Электрооборудование подстанции
Курсовая работа, 19 Февраля 2012, автор: пользователь скрыл имя
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)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 + ΔРоб*Кз2 , где (6)
ΔРст = Δ Рх.х. (7)
ΔРоб
= Δ Рк (8)
ΔQт= ΔQcт+
ΔQрасч * Кз2 ,где
ΔQcт= I0*SH*10-2
ΔQрасч
=UK*SH*10-2
ΔSт=√ ΔРт2+
ΔQт2
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
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.