Файл: Расчет суммарных нагрузок на шинах всех напряжений 5 Выбор числа и мощности понижающих трансформаторов 7.docx
Добавлен: 11.12.2023
Просмотров: 348
Скачиваний: 2
-
Расчет суммарных нагрузок на шинах всех напряжений 5 -
Выбор числа и мощности понижающих трансформаторов 7 -
Составление блок – схемы подстанции 9 -
Составление схемы подстанции с отходящими линиями 10 -
Расчет токов короткого замыкания 11 -
Выбор аппаратов, шин и кабелей 15 -
Выбор вида источника оперативного тока 23 -
Расчет трансформатора СН 25 -
Выбор основных конструкций и решений 28 -
Расчет заземления, расчет молниезащиты 29 -
Определение видов учета электроэнергии и электроизмерения 36
Типы подстанций зависят от мощности, потребляемой объектом электроснабжения, и характера размещения электропотребителей на территории объекта. При сравнительно компактном расположении потребителей и отсутствии особых требований к надежности электроснабжения вся электроэнергия от источника питания может быть подведена к одной трансформаторной (ТП) или распределительной подстанции (РП). При разбросанности потребителей и повышенных требованиях к бесперебойности электроснабжения питание следует подводить к двум и более подстанциям.При близости источника питания к объекту и потребляемой им мощности в пределах пропускной способности линии напряжением 6 и 10 кВ электроэнергия подводится к распределительной подстанции РП или к главной распределительной подстанции (ГРП). РП служат для приема и распределения электроэнергии без ее преобразования или трансформации.От РП электроэнергия подводится к ТП и к электроприемникам напряжением выше 1 кВ, то есть в этом случае напряжения питающей и распределительной сети совпадают.Если же объект потребляет значительную (более 40 МВ∙А) мощность, а источник питания удален, то прием электроэнергии производится на узловых распределительных подстанциях или на главных понижающих подстанциях.Узловой распределительной подстанцией (УРП) называется центральная подстанция объекта напряжением 35 - 220 кВ, получающая питание от энергосистемы и распределяющая ее по подстанциям глубоких вводов на территории объекта.1 РАСЧЕТ СУММАРНЫХ НАГРУЗОК НА ШИНАХ ВСЕХ НАПРЯЖЕНИЙ Для определения токов нормального и после аварийного режимов и выбора мощности трансформаторов производится расчет суммарных нагрузок на шинах всех напряжений: низшего напряжения (НН); высшего напряжения (ВН) и в целом по подстанции по форме (табл. 1) с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузки kсм = 0,85 : 0,95 в зависимости от количества и состава потребителей.Таблица 1 – Расчет электронагрузок на шинах подстанции
| Наименование потребителей | Рmin , МВт | tgφ | Qmin , Mвар | Smin , МВА | PΣ , МВт | QΣ , Мвар | SΣ, МВА | SΣрасч , кВА | |
| Потребители НН | 1.Завод | 40,7 | 0,78 | 31,75 | 51,62 | 80,30 | 57,16 | 98,75 | |
| 2.Завод НЗСМ | 32,4 | 0,68 | 22,03 | 39,18 | |||||
| 3.Город | 7,2 | 0,47 | 3,38 | 7,96 | |||||
| Расчетная нагрузка трансформатора с учетом + 40 % | | | | | | | | 138,3 | |
| Потребители ВН | 1.Завод НЭЗ | 35,2 | 0,69 | 24,29 | 42,77 | 35,2 | 0,69 | 24,29 | |
| Суммарная нагрузка подстанции SΣ | | | | | 115,5 | 81,45 | 141,52 | | |
| Суммарная расчетная нагрузка подстанции SΣрасч SΣрасч + 40 % | | | | | | | | 127,4 178,3 | |
Расчет нагрузок производится по формулам:Qmin = Pmin ∙ tgφ (1)Smin =
(2)PΣ=
(3)QΣ =
, (4)где n – количество потребителей на шинах одного напряжения.SΣ=
(5)SΣрассч = kсм ∙ SΣ ,, (6)где kсм = 0,9 – коэффициент совмещения максимумов нагрузки.Произведем расчеты по данным формулам:Qmin завод = 40,7 ∙ 0,78 = 31,75 МВарQmin НЗСМ = 32,4 ∙ 0,68 = 22,03 МВарQmin город = 7,2 ∙ 0,47 = 3,38 МВарQmin НЭЗ = 35,2 ∙ 0,69 = 24,29 МВарSminзавод = √40,72 + 31,752 = 51,62 МВАSminНЗСМ = √32,42 + 22,032 = 39,18 МВАSminгород = √7,22 + 3,382 = 7,96 МВАSminНЭЗ = √35,22 + 24,292 = 42,77 МВАP∑= 40.7 + 32,4 + 7,2 = 80,3 МВтQ∑= 31,75 + 22,03 + 3,38 = 57,16 МВарS∑ = √80,32 + 57,16 2= 98,75 МВАS∑рас = 141,52 · 0,9 = 127,37 МВА2 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВПонижающие трансформаторные подстанции служат для преобразования напряжения тока поступающего с ЛЭП в более низкое для транспортировки его на промежуточные подстанции или непосредственно к потребителям. В зависимости от назначения и от величины первичного и вторичного напряжений понижающие трансформаторные подстанции подразделяются на районные, главные понижающие и местные (цеховые). На районных понижающих подстанциях число трансформаторов в большинстве случаев принимается равным двум, так как в нашем случае большинство потребителей относятся к первой и второй категории, следовательно, необходимо обеспечить надежное электроснабжение, установив два взаиморезервирующих трансформатора на параллельную работу, соблюдая условия включения трансформаторов на параллельную работу.Выбор номинальной мощности трансформатора будем производить с учетом его перегрузочной способности. Возможность перегрузок трансформатора вытекает из того обстоятельства, что на подстанции они
практически никогда не несут постоянной нагрузки, а большую часть суток бывают не догружены. При этом срок службы изоляции недоиспользуется.
Sном.т ≥ Sрас.т , (7)
где Sном.т – номинальная мощность трансформатора;
Sрас.т – расчетная мощность трансформатора.
Sрас.т =
, (8)
где Sтр.рас – суммарная расчетная мощность, передаваемая через трансформаторы (трансформируемая) принимаем МВА (из табл. 1);
kп ав – допустимый коэффициент перегрузки трансформаторов в аварийном режиме.
Допустимый коэффициент перегрузки принимается kп ав – 1,4 (ГОСТ 1429-85).
Sрас.т =
= 98,75 МВА
Выбираем два трехфазных двухобмоточных трансформатора
типа ТРДЦН63000/220
Паспортные данные трансформатора ТРДЦН63000/220 приведены в
таблице 2
Таблица 2 - Выбор трансформатора
| Тип | Sном, МВ*А | Пределы регулирования | Каталожные данные | Расчетные данные | ||||||||||||||
| Uном обмоток, кВ | Uк% | Pх, Вт | Pк, кВт | I,% | R, Ом | X, Ом | Q, вар | |||||||||||
| ВН | НН | |||||||||||||||||
| ТРДЦН63000/220 | 63 | ±8*1,5% | 230 | 10 | 12 | 300 | 82 | 0,8 | 3,9 | 100,7 | 504 | |||||||
) и проверяется выполнение условия.
kзн ≤ kп ав , (9)
kз н =
, (10)
kз ав =
, (11)
kз н =
= 1,1
kз ав =
=2,19
1,1 ≤ 1,4 – условие выполняется.
3 СОСТАВЛЕНИЕ БЛОК – СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ
Основными критериями выбора схем из номенклатуры типовых схем являются следующие:
- тип подстанции;
- количество присоединений в РУ каждого напряжения;
- класс напряжения.
По способу присоединения подстанции к питающей ЛЭП, все подстанции делятся на четыре типа: тупиковые, ответвительные или отпаечные, проходящие или транзитные, узловые или распределительные. В данном случае подстанция является узловой.
Рисунок 1 – Блок-схема узловой подстанции
4 СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ С ОТХОДЯЩИМИ ЛИНИЯМИ
Выбор схемы РУ 220 кВ.
Для узловых подстанций, применяют схему: «Одна рабочая секционированная выключателем и одна обходная система шин».
Выбор схемы РУ – 10 кВ.
С учетом того что используем трансформатор с расщепленной обмоткой на низкой стороне выбираем схему: «Две одиночные секционированные выключателями системы сборных шин».
Рисунок 2 - Схема подстанции с распределением
отходящих линий по секциям.
Тупиковая подстанция – это подстанция, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям.
Ответвительная подстанция присоединяется глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям. Проходная подстанция включается в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием.
Узловая подстанция - это подстанция, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок.
5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ