Электрооборудование подстанции

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 20:43, курсовая работа

Описание работы

В зависимости от места и способа присоединения подстанции к электрической сети нормативные документы не устанавливают классификации подстанций по месту и способу присоединения к электрической сети. Однако ряд источников даёт классификацию исходя из применяющихся типов конфигурации сети и возможных схем присоединения подстанций.

Содержание

1. Введение…………………………………………………………………...3-4
2.Характеристика и назначение проектируемого объекта…………………...5-7
3.Определение необходимого варианта электроснабжения………………....8-9
4.Расчет электрических нагрузок районной подстанции……….…………10-12
5.Выбор мощности трансформаторов…………………………………...….13-17
6.Расчет ЛЭП и выбор проводов ,Расчет шин………………………..…….18-24
7.Расчет токов короткого замыкания……………………………………….25-28
8.Выбор трансформаторных пунктов ……………………..……………..29-30
9.Выбор и расчет электрооборудования…………………………………....31-35
10.Выбор заземляющего устройства электроустановок…………………..36-38
11.Выбор и расчет релейной защиты……………………………………….39-43
12.Охрана труда…………………………………………………………...44-48
13.Список используемой литературы …………

Работа содержит 1 файл

ильяс касенов.docx

— 120.67 Кб (Скачать)
fy">  При указанном методе расчета величина Kсп  принимается постоянно независимо от числа и мощности отдельных электроприемников. Поэтому этот метод рекомендуется использовать при определении общезаводских нагрузок и достаточно высоких значениях Kи и числа электроприемников n.

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок. 

Наиме-нование  линии Рн,

кВт

Кс Cosφ tgφ Pмакс,

кВА

Qмакс,

кВАр

Sмакс,

кВ А

Iмакс,

А

1 Л-СВ ПС-Восход Семей-Су 150,9 0,85 0,93 0,4 1280,05 512,02 79,5 1376,04
2 Л-4 с. Озерки 2410,3 0,7 0,92 0,42 633,1 265,9 39,7 688,7
3 Л-3  с. Половинки 2905,6 0,9 0,95 0,32 2615,1 836,8 159,1 2752,8
4 Л-2 с. Озерки 880 0,73 0,92 0,42 642,4 269,8 40,3 698,3
5 Л-5 Семей-Су 516,1 0,6 0,9 0,5 309,7 154,8 19,9 34,41
  Итого 8218,1 0,85 0,92 0,36 5480,3 2039,3 338,5 5850

5.Выбор мощности трансформаторов

5.  Выбор мощности трансформаторов

     Трансформатор – это электромагнитный статический  преобразователь с двумя или  более неподвижными обмотками, который  преобразует параметры переменного тока:  напряжение, ток, частоту, число фаз.

Трансформаторы  разделяются, в зависимости от:

- числа фаз  преобразуемого напряжения, на однофазные  и многофазные 

( обычно трёхфазные);

- числа обмоток,  приходящихся на одну фазу трансформируемого напряжения, на двухобмоточные и многообмоточные;

- способа охлаждения, на сухие ( с воздушным охлаждением  )   масляные 

( обмотки и  магнитная система погружаются  в металлический бак, заполненный трансформаторным маслом).

- по форме  магнитопровода делится на стержневые, броневые и броне-стержневые; 

-  на трансформаторы  тока и трансформаторы напряжения;

- по назначению: силовые общего назначения, специального  назначения, импульсные, для преобразования  частоты;

Число и мощность трансформаторов выбирается по:

     Графику нагрузки потребителя и подсчитанным величинам средней и максимальной мощности;

     Технико-экономическим показателям отдельных намеченных вариантов числа и мощности трансформаторов с учётом капитальных затрат и эксплуатационных расходов;

     Категории потребителей  с учётом наличия у потребителей нагрузок 1-й категории, требующих надежного резервирования;

     Экономически целесообразному режиму, под которым понимается режим, обеспечивающий минимум потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе при работе по заданному графику нагрузки.

     Число и мощность трансформаторов выбирается по перегрузочной способности трансформатора. Допустимые  суммарные перегрузки для трансформаторов, установленных  внутри помещения, не должно превышать 20%. После выявления всех перечисленных  показателей сравниваемых вариантов  рассматривают вопрос об обеспечении  необходимой надежности и резервирования электроснабжения при выходе из строя  одного  из трансформаторов. ПУЭ  допускается до 140% в аварийном  режиме продолжительностью 5 суток  не более 6 часов в сутки.

Sтр   = Sмaх /2∙ 0,7 =5850/1,4 = 4178,5 кВ*А             (4)

  1- вариант выбираем 2 трансформатора мощностью 2500 кВ∙А                                                            

Sн = 4000*2 кВ*А          (5)                                                                   

 Kз = 5850/8000=0,73

       Таблица 2 - Каталожные данные трансформаторов

    Марка МощьносткВА Напряжение  первичное,кВ Напряжение  вторичное,кВ Напряжение  КЗ.% Мощьность потерь кВА Ток холостого  хода %
    холостого хода короткого замыкания
    ТМН-2500/35 2500 13,8/15,75/20/35 6,3/11/0,69 6,5 4,1 23,5 1
    ТМН-4000/35 1600 13,8/15,75/20/35 0,4/0,69/6,3/11 7,5 5,3 33,1 0,9
 

Определяем потери в трансформаторах:

 ΔРт= ΔРст + ΔРобз2 , где         (6)  

 ΔРст = Δ Рх.х.                       (7)

 ΔРоб = Δ Рк               (8)                                                                   

ΔQт= ΔQ+ ΔQрасч  * Кз2 ,где                                                                           (9)                                                                                                                   

 ΔQ= I0*SH*10-2                                                                                             (10)    

ΔQрасч =UK*SH*10-2                                                                                          (11) 

ΔSт=√ ΔРт2+ ΔQт2                                                                                              (12) 

При аварии

1,4* Sт≥6721  кВА                                                                                            

Потери мощности на SH=4000 кВ 

∆Рт =5,3+33,5*0,732=23,1 кВт 

∆Qст=0,9*4000*102=36 кВат 

∆Qрасч=7,5*4000*102=300 кВар   

 ∆Qт=36*300*0,732=195,8 кВар 

 ∆Sт= = 197,2 кВ*А 

1,4* Sт≥4670  кВА         

1,4*4178,5≥5850 кВА                                                                                 

При аварии  (если при аварии будет поврежден трансформатор мощностью 4000 тогда берем резерв от АО «ВК РЭК»)                                                                            
 

2 вариант.  

Потери мощности на SH=4000 кВ 

 ∆Рт =5,3+33,5*0,92=32,4 кВт 

 ∆Qт=36*300*0,92=279 кВар 

 ∆Sт= = 2080,8 кВ*А 

Потери мощности на SH=2500 кВ 

 ∆Рт = 4,1+23,8*0,92= 23,1 кВт 

 ∆Qст=1*2500= 25 кВат 

 ∆Qрасч=6,5*2500*102=162,5 кВар

 

 ∆Qт=25*162,5*0,92=156,6 кВар 

Sт= = 158,3 кВ*А 

1,4* Sт≥4670  кВА         

1,4*4178,5≥5850 кВА                                                                                 

При аварии  (если при аварии будет поврежден трансформатор  мощностью 4000 тогда берем резерв от АО «ВК РЭК»)                                                                            
 

   Окончательно  выбираю I вариант. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Расчет ЛЭП, выбор проводов и шин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Расчет ЛЭП, проводов и шин.

     Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов  электрической сети, система энергетического  оборудования, предназначенная для  передачи электроэнергии посредством  электрического тока. Также электрическая  линия в составе такой системы, выходящая за пределы электростанции или подстанции.

Различают воздушные и кабельные линии  электропередачи.

     Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — устройство, предназначенное для передачи или  распределения электрической энергии  по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с  помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).

     Кабельная линия электропередачи (КЛ) — линия  для передачи электроэнергии или  отдельных её импульсов, состоящая  из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

     Определяем  номинальный ток

     Iр=Sн/√3*Uс=. = 66,06 А       (13)

       Выб. ВЛ АС 10/1,8        Iн.доп = 84 А    [2, стр.233, табл. 8.2]

       

По экономической  плотности тока определяем расчетное  сечение провода и приводим  к стандартному значению:

        Sэк=Ip/jэк=66,06/1= 66,06мм2       (14)

        Выбираю АС 70/11     [2, стр.233, табл. 8.2] 

    Электрическая «корона», возникает при резко выраженной неоднородности электрического поля вблизи одного или обоих электродов. Подобные поля формируются у электродов с очень большой кривизной поверхности (острия, тонкие провода). При К. р. эти электроды окружены характерным свечением, также получившим название короны, или коронирующего слоя. Примыкающая к короне несветящаяся ("тёмная") область межэлектродного пространства называется внешней зоной. Корона часто появляется на высоких остроконечных предметах вокруг проводов линий электропередач и т. д.

Информация о работе Электрооборудование подстанции