Электроснабжения населенного пункта

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 15:23, курсовая работа

Описание работы

Весь опыт развития электрификации показал, что надежное, высококачественное и дешевое электроснабжение можно получить только от крупных районных электростанций, объединенных между собой в мощные электрические системы. На крупных электростанциях районного масштаба с линиями передачи большого радиуса действия вырабатывается наиболее дешевая электроэнергия, прежде всего из-за высокой концентрации ее производства, а также благодаря возможности размещать электростанции непосредственно у дешевых источников энергии – угля, сланцев, на больших реках.

Содержание

Введение. . . . . . . . . . 3
Исходные данные . . . . . . . . 4
Определение допустимых потерь напряжения и выбор надбавок
трансформатора . . . . . . . . 5
Расчет электрических нагрузок . . . . . . 6
Электрический расчет сети 10 кВ . . . . . 11
Электрический расчет сети 0,38 кВ . . . . . 14
Конструктивное исполнение воздушных линий и
трансформаторных подстанций . . . . . . 20
Определение потерь энергии . . . . . . 21
Расчет токов короткого замыкания . . . . . 24
Защита от перенапряжений . . . . . . 27
Выбор аппаратов защиты . . . . . . . 28
Заземление . . . . . . . . . 30
Литература . . . . . . . . . 31

Работа содержит 1 файл

Курсовой проект.doc

— 673.00 Кб (Скачать)
 
 

Аннотация 
 

      В данном курсовом проекте осуществлено  проектирование электроснабжения населенного пункта Горваново.

      Произведен  выбор проводов линии 10 кВ, определено число и место расположения ТП 10/0,4 кВ, рассчитано сечение проводов линии 0,38 кВ по методу экономических интервалов мощностей. Осуществлена разработка конструкции и схемы соединения ТП 10/0,4 кВ, выбрано оборудование и аппараты защиты. Разработаны мероприятия по защите линий от перенапряжений, а также рассчитано заземление сети 0,38 кВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

   Введение. . . . . . . . . . 3

  1. Исходные  данные . . . . . . . . 4
  2. Определение допустимых потерь напряжения и выбор надбавок  

   трансформатора . . . . . . . . 5

  1. Расчет электрических нагрузок . . . . . . 6
  2. Электрический расчет сети 10 кВ . . . . .        11
  3. Электрический расчет сети 0,38 кВ . . . . .        14
  4. Конструктивное исполнение воздушных линий и

   трансформаторных  подстанций . . . . . .        20

  1. Определение потерь энергии . . . . . .        21
  2. Расчет токов короткого замыкания . . . . .        24
  3. Защита от перенапряжений . . . . . .        27
  4. Выбор аппаратов защиты . . . . . . .        28
  5. Заземление . . . . . . . . .        30

    Литература . . . . . . . . .        31

                             

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

 

      Электрификация, то есть производство, распределение  и применение электроэнергии во всех отраслях народного хозяйства и  быта населения – один из важнейших  факторов технического процесса.

      Весь  опыт развития электрификации показал, что надежное, высококачественное и дешевое электроснабжение можно получить только от крупных районных электростанций, объединенных между собой в мощные электрические системы. На крупных электростанциях районного масштаба с линиями передачи большого радиуса действия вырабатывается наиболее  дешевая электроэнергия, прежде всего из-за высокой концентрации ее производства, а также благодаря возможности размещать электростанции непосредственно у дешевых источников энергии – угля, сланцев, на больших реках.

      Самый  высокий показатель системы электроснабжения – надежность подачи электроэнергии. В связи с ростом электрификации с/х производства, особенно с созданием в сельском хозяйстве животноводческих комплексов промышленного типа всякое отключение – плановое, и особенно неожиданное, аварийное, наносит огромный ущерб потребителю и самой энергетической системе.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Исходные  данные.
 
  1. Населенный  пункт Горваново со 121 домом;
  2. Существующее годовое потребление электроэнергии на одноквартирный жилой дом 1800 кВт·ч;
  3. Тип потребительской подстанции – закрытая;
  4. Сопротивление грунта ρ=200 Ом·м
  5. Коммунально-бытовые и производственные потребители в таблице 1.1 (из таблицы 2.1[2])
 

Таблица 1.1

Коммунально-бытовые  и производственные потребители.

Шифр

нагрузки

Наименование  объекта Дневной

максимум

Вечерний

максимум

 
cosφД
 
cosφВ
РД,  кВт QД, кВар РВ,

кВт

QВ,

кВар

341 Столярный цех 15 10 1 -- 0,82 1
352 Гречерушка 3 2 1 -- 0,82 1
 
356
Хлебопекарня  производитель -ностью 3 т/сут  
5
 
4
 
5
 
4
 
0,78
 
0,78
 
383
Котельная с  котлами         КВ-300М или  Д-721  
5
 
4
 
5
 
4
 
0,78
 
0,78
530 Бригадный дом 2 -- 5 -- 1 1
 
535
Сельская амбулатория на 3 врачебных должности  
10
 
3
 
10
 
3
 
0,96
 
0,96
 
 
544
Столовая с  электронагрева-тельным оборудованием и электроплитой, 35 мест  
 
 
35
 
 
 
15
 
 
 
15
 
 
 
5
 
 
 
0,92
 
 
 
0,95
 
   550
Магазин, смешанный ассортимент,        2 рабочих места  
2
 
--
 
4
 
--
 
1
 
1

Значение  cosφД и cosφВ определяем по отношению   из приложения   18 [1] стр. 471.

  1. Определение допустимых потерь напряжения в сети 0,38 кВ.
 

       Для определения допустимых потерь напряжения составляем таблицу, в которой учитываем  изменение напряжения в каждом из звеньев электрической сети на напряжение от питающей подстанции 110/10 кВ до расчетной точки сети. Отклонение, потери и надбавка напряжения выражают     в % от номинального напряжения сети.

          Отклонение  напряжения у потребителя определяют из выражения 

    δUП=δUШ.П.+∆U10+δUН.Б+δUТ+∆U0,38,

    где δUШ.П – уровень напряжения на шинах питающей подстанции        110/10 кВ,

             δUН.Б – величина надбавки трансформатора,

           ∆U10 и ∆U0,38 – потери напряжения, соответственно, в сетях 10 и     0,38 кВ,

           δUТ – потери напряжения в силовом трансформаторе.

          Для расчета принимаем следующие  данные:

  • отклонение напряжение на шинах питающей подстанции принимаем по условию:
  • потерю напряжения в силовом трансформаторе принимаем равной 4% при 100% нагрузке и 1% при 25%
  • потерю напряжения во внутренних сетях 0,4 кВ принимаем 1%;
  • выбираем надбавку трансформатора 7,5%.

Таблица 2.1

Отклонения  напряжения в сети

п/п

Элементы  схемы Нагрузка
100 % 25 %
1 Шины питающей подстанции 0 0
2 ВЛ – 10 кВ -6 -1,5
3 Трансформатор 10/0,4 кВ

а) надбавка

                      б) потеря  

 
+7,5

-4

 
+7,5

-1

4 ВЛ – 0,38 кВ

а) потери во внутренних сетях

      б) потери во внешних сетях  

 
-1

-1,5

 
0

0

5 Отклонения  напряжения у потребителя -5 +5
 

      Потери  напряжения в сетях 10 кВ при 100%-ной  нагрузке должны в 4 раза превышать  потери напряжения при 25%-ной нагрузке.

      Находим сумму потерь напряжения сетей 10 и 0,38 кВ

      Принимаем .

      Исходя  из требований, отклонение напряжение у потребителя не превышает 5%. 

  1. Расчет  электрических нагрузок н.п. Горваново
 
  1. Разделим  населенный пункт на группы жилых  домов и отдельных потребителей по соизмеримой мощности. Каждой группе присвоим порядковый номер. После раздела получили: 8 групп по 4 дома, 12 групп по 5 домов, 3 группы по 6 домов плюс 8 коммунально-бытовых потребителей.
  2. Найдем расчетные мощности групп соизмеримых потребителей.

           РРД0·РР·n·КД; РРВ0·РР·n·КВ,

    где К0 – коэффициент одновременности [2, табл. 2.16]

           РР = 3,7 кВт/дом – расчетная нагрузка на вводе в сельский дом [2, рис.2.1, стр.5],

            n – количество домов в группе,

             КД =0,3 и КВ =1 – коэффициенты участия в дневном и вечернем максимуме [1].

          Для 4 домов:    РД=0,58·3,7·4·0,3=2,58 кВт,

                            РВ=0,58·3,7·4·1=8,58 кВт. 

          Для 5 домов:    РД=0,53·3,7·5·0,3=2,94 кВт,

                  РВ=0,53·3,7·5·1=9,81 кВт.

          Для 6 домов      РД=0,5·3,7·6·0,3=3,33 кВт,

                                     РВ=0,5·3,7·6·1=11,1 кВт.

  1. Определяем нагрузку уличного освещения по нормам нагрузок [2, табл.2.10].  Для поселковых улиц с асфальтобетонными и переходными типами покрытий расчетной ширине 9...12 м и светильниках            РКУ – 250.

      РУД.УЛ=6 Вт/м.

      По  масштабу 1:4000, т.е. 1см=40м:  lУЛ=40·60см=2400м.

    Тогда  РУЛ.ОСВУД.УЛ·lУЛ=6·2400=14400 Вт=14,4 кВт.

  1. Находим расчетные нагрузки всего населенного пункта с учетом всех и нагрузки уличного освещения.

      РΣДб+Σ∆РМ,

      РΣВб+Σ∆РМУЛ.ОСВ,

           где ∆РМ – добавка к большей слагаемой нагрузке

      РΣД=35+9,2+1,8+3+3+1,2+6+1,2+(1,3·8)+(1,5·12)+(1,7·3)=88,5 кВт,

      РΣВ=15+0,6+0,6+3+3+3+6+2,4+(4,2·8)+(4,8·12)+(5,4·3)+14,4=155,4 кВт

  1. Определяем полную мощность населенного пункта по формуле:

      где cosφ – средневзвешенное значение коэффициента мощности.

      Для жилых домов cosφд=0,9,  cosφв=0,93 [2, табл. 2.11].

      Тогда

  1. Определяем  число трансформаторных подстанций по формуле:

          FНП=lУЛ·bУЛ=2400·30=72000 м2 = 0,072 км2

          Принимаем 4 КТП и по таблице интервалов мощностей выберем SТР. Для этого разделим населенный пункт Горваново на 4 зоны потребления энергии. 

                1 зона

    РУЛ.ОСВ=6·40·(4,5+8+7)=4680 Вт=4,68 кВт

    РВ1б+∆РМУЛ.ОСВ=4,2·5+4,8·5+4,68=49,68кВт

          Принимаем КТП – 1 с мощностью трансформатора SТР=63 кВА 

                2 зона

    РУЛ.ОСВ=6·40·(3+5,5+3)=2760 Вт=2,76 кВт

    РВ2б+∆РМУЛ.ОСВ=15+0,6+0,6+3+3+3+6+2,4+(4,2·1)+(4,8·1)+(5,4·1)+

           +2,76=50,76 кВт

    

          Принимаем КТП – 2 с мощностью трансформатора SТР=63 кВА. 

Информация о работе Электроснабжения населенного пункта