Метод поэлементного расчета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ «КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» Институт энергосбережения и энергоменеджмента Кафедра электроснабжения
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по курсу «Системы электроснабжения»
Вариант № 10
Руководитель курсового проекта: Выполнила: студентка Пецкова О.О. Попов В.А. (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) ___________________________ Работа защищена с оценкой:(подпись, дата) _ гр. ОН-81 (оценка, подпись руководителя) «___»_____________2011 г. Зачетная книжка № ОН-81-12
Киев - 2011 Содержание: I. Введение ………………………………………………………….………. 3 II. Часть 1 ………………………………………………………….………… .4 1. Условия заданий …………………………………………………... 5 2. Схема ………..………………………………………………….…. .7 3. Задание 1 …………………...…………………………………….... 8 4. Задание 2 …………………………..…………………………….. .11 5. Задание 3 ………………………………..……………………….. .14 6. Задание 4 …………………………..……………………………... 22 7. Задание 5 …..……………………………………………………....25 8. Задание 6……………………………………………………………26 9. Задания 7 …....………………………………….…………………. 28 10. Задания 8…………………………………………………………....29 III. Часть 2 …………………………………………………………………. ...31 1. Условия заданий ……………………….………………………. …32 2. Схема ..……………………………………………………………. .33 3. Задание 1. Метод поэлементного расчета.........………………… 35 4. Задание 2.Метод средних нагрузок………..………………… …38 IV. Выводы ………………………………………………………………….. .42 V. Список использованной литературы ………………………………… ...43 Введение Курсовой проект выполнен следующим образом: 1. Объем работы: 43 стр. формата А4; 2. Количество рисунков: 6 шт.; 3. Количество таблиц: 13 шт.; 4. Библиография: 4 наименования. Курсовой проект состоит из двух частей: в первой части ведется расчет нагрузок и определение параметров элементов в СЭС; во второй части ведется расчет годовых потерь и построение закона регулирования на ЦП.
ЧАСТЬ 1
Задание Определить расчетные нагрузки и выбрать параметры элементов системы электроснабжения, представленной на Рис.1. Указанные расчеты включают в себя следующие этапы: 1. Определить расчетную нагрузку силовых пунктов СП 1, СП 2, щита освещения ЩО, а также на шинах НН трансформатора цеховой трансформаторной подстанции ТП 1.
От силового пункта СП 1 получают питание: n1 вытяжных вентиляторов мощностью Рн1 кВт, n2 конвейеров мощностью Рн2 кВт, n3 водонагревателей мощностью Рн3 кВт, n4 полировальных станков мощностью Рн4 кВт, n5 шлифовальных станков мощностью Рн5 кВт, n6 шлифовальных станков мощностью Рн6 кВт.
От силового пункта СП 2 получают питание: n5 шлифовальных станков мощностью Рн5 кВт, n6 шлифовальных станков мощностью Рн6 кВт, n7 фрезерных станков мощностью Рн7 кВт, n8 фрезерных станков мощностью Рн8 кВт, n9 механических прессов мощностью Рн9 кВт, n10 токарных станков мощностью Рн10 кВт.
Удельная осветительная нагрузка цеха площадью F м2 составляет pуд кВт/м2. Исходные данные для расчета приведены в Таблице Д1.
2. Найти расчетную нагрузку на вводах зданий A, B, C, D, а также на шинах НН трансформаторной подстанции ТП 5. Данные для расчета приведены в Таблице Д2.
3. Выбрать сечение линий низкого напряжения, питающих здания A, B, C, D. Допустимая потеря напряжения составляет 5%. Длины участков сети l (м) приведены в таблице Д3.
4. Определить сечение линий Л1 и Л2 распределительной сети 10 кВ. Нагрузки SТП (кВА) для ТП2 - ТП4 приведены в Таблице Д5.
5. Определить ожидаемую величину недоотпущенной электроэнергии в воздушной линии Л3. Параметры надежности: удельная повреждаемость линии
6. Определить уровень снижения ожидаемой величины недоотпущенной электроэнергии после установки в линии Л3 разъединителей на участках, указанных в Таблице Д8.
7. Определить расчетную нагрузку на шинах п/ст 110/10 кВ, учитывая нагрузку линий Л1, Л2, Л3, а также присоединенную нагрузку. Значение присоединенных SI и SII (мВА) наведены в Таблице Д9. 8. Проверить возможность использования на п/ст. трансформатора мощностью Sтрн < Smax, если суммарная нагрузка трансформатора изменяется на протяжении суток в соответствии с графиком, представленным в относительных единицах. Длительность каждой ординаты 2 часа.
Задание 1. Начальные данные:
По начальным данным проводим расчет электрических нагрузок .
В качестве начальных данных имеем единичную мощность ЭП и их количество. Со справочной таблицы 1 «Характеристики промышленного электрооборудования» находим их коэффициент использования Ки и коэффициент мощности cos Примечание: я допустила, что водо- и воздухонагреватель имеют идентичные показатели Ки и cos tg
Алгоритм расчета: 1) Находим общую номинальную мощность всех ЭП, [кВт]:
2) Определяем среднюю активную нагрузку группы ЭП, [кВт]:
3) Определяем среднюю реактивную нагрузку группы ЭП, [кВАр]:
4) Подсчитываем суммарное количество ЭП для каждого силового пункта, сумму их номинальных, [кВт], средних активных, [кВт], и реактивных, [кВАр], мощностей:
5) Вычисляем коэффициент использования для всего силового пункта:
6) Находим эффективное число ЭП. Если отношение
7) С помощью справочных таблиц 2 и 3, имея значения группового коэффициента использования и эффективное число ЭП, определяем Кр для обоих СП и их суммы с помощью интерполяции. 8) Находим расчетную активную нагрузку, [кВт]:
9) Определяем расчетную реактивную нагрузку, [кВАр]. Так как эффективное количество ЭП больше десяти, то:
10) Находим полную расчетную мощности всего СП, [кВА]:
Такой алгоритм имеет место при расчете суммарной мощности силовых потребителей.
Для определения осветительной нагрузки (ЩО) используем метод удельной плотности нагрузки. Коэффициент спроса составляет 0,95, коэффициент мощности cos
Итого, имея активную и реактивную расчетную нагрузку для обоих силовых пунктов и щита освещения, есть возможность рассчитать нагрузку на шинах НН трансформатора цеховой трансформаторной подстанции:
Задание 2. Найти расчетную нагрузку на вводах в здания. А) Школа 1000 учеников с пищеблоком. B) Отель на 400 мест. C) ж/д, 16 эт., 2 секц., 128 кв., эл. плиты. D) ж/д, 9 эт., 4 секц., 216 кв., газ. плиты. Общая формула для расчета мощностей жилых домов:
где:
Уточнение. Для расчетов я приняла, что мощность электроплит не более 8,5кВт.
С)
D)
Для административно-общественных зданий формула расчета мощностей:
но в этом случае удельная мощность не зависит от N.
Значения А)
В)
Для определения нагрузки на шинах НН ТП5 используют формулу:
где
Находим расчетную нагрузку на шинах НН трансформаторов ТП5:
Задание 3. Определение сечений линий низкого напряжения, питающих здания. Имеем следующую схему подключения потребителей к ТП5:
Значит, для выбора сечения по допустимому току в нормальном режиме необходимо разделить потребителей «надвое». Итого, имеем следующих «полупотребителей»: А) Школа 500 учеников с пищеблоком. B) Отель на 200 мест. C) ж/д, 16 эт., 1 секц., 64 кв., эл. плиты. D) ж/д, 9 эт., 2 секц., 108 кв., газ. плиты. Уточнения аналогичны уточнениям в задании 2. Строгого удвоения нагрузки не будет, так как удельные мощности двух домов с, например, 100 квартирами, не будут равны удельной мощности дома с 200 квартирами при прочих равных условиях. А)
B)
C)
D)
Расчет токовых нагрузок на участках (для каждой из 2х линий):
где U - значение напряжения, [кВ].
Согласно варианту задания, длины линий составляют:
Выбираем сечения линий по формуле:
где
Прокладываем кабели с медными жилами, Кабели четырехжильные, рассчитанные на напряжение до 1 кВ.
Проверка по условию где
В нормальном режиме допустимый уровень потерь напряжения составляет 5%.
Итого: Для участка ТП-А:
Поэтому выбираем кабель большего сечения, а именно (4х50),
Условие допустимой потери напряжения в нормальном режиме:
Потеря напряжения в нормальном режиме определяется как:
Выбранное сечение подходит.
Для участка ТП-В:
Поэтому выбираем кабель большего сечения, а именно (4х50), Проверка по новому сечению:
Выбранное сечение подходит.
Для участка ТП-С:
Поэтому выбираем кабель большего сечения, а именно (4х70),
Условия соблюдены. Для участка ТП-D:
Поэтому выбираем кабель большего сечения, а именно (4х50),
Выбранный кабель (4х50) соответствует условию.
Проверка по послеаварийному режиму и по величине потерь напряжения: Если рассматривать самый тяжелый случай п/а режима, то согласно ему, оставшийся в работе трансформатор будет питать 100% всех ЭП, подключенных к нему, то есть, будет питать полные мощности потребителей А, В, С и D. Мощности этих потребителей были рассчитаны в Задании 2: А) B) C) D)
Расчет токовых нагрузок на участках (для оставшейся в работе одной питающей линии от ТП к ЭП):
Условие допустимости выбранного сечения:
Для участка ТП-А: Прокладываем в траншее параллельно 2 кабеля (4х50),
Собственно, потеря напряжения в п/а режиме определяется как:
Так, как
Для участка ТП-В: Прокладываем кабель (4х95),
Для участка ТП-С: Прокладываем в траншее параллельно 2 кабеля (4х50),
Для участка ТП-D: Прокладываем кабель (4х95),
При расчетах все условия выбора сечений соблюдены, поэтому можно утверждать, что сечения для питания потребителей следующие (все кабели предназначены для прокладывания в земле, с медными жилами): A) 2 параллельно проложенных кабеля (4х50) на расстоянии 100 мм; B) кабель (4х95); C) 2 параллельно проложенных кабеля (4х50) на расстоянии 100 мм; D) кабель (4х95).
Задание 4. Определение сечения распределительных линий 10 кВ. Имеем следующую схему присоединения ТП к линии:
При даной схеме подключения, в нормальном режиме работает только 1 тр-р от каждой из линий. В п/а режиме (при выходе из строя одной из распределительных линий), вся нагрузка приходиться на оставшуюся в работе линию. Согласно условию:
Тогда активная мощность:
Реактивная мощность:
Расчёт мощности на головном участке по формуле:
где Принимаем, что у нас коммунально-промышленные зоны (65% и больше нагрузки промышленных и общественных зданий и до 35% нагрузки жилых зданий). Для 5ти тр-ров В нормальном режиме:
Токовая нагрузка Выберем трехжильный алюминиевый кабель на 10 кВ, прокладываемый в земле, сечением 35 мм2 ( Условие
В послеаварийном режиме: При расчете нагрузки на головном участке (все ТП от 1й линии) нагрузки удваиваются, кроме нагрузки на ТП 5.
Токовая нагрузка Условие допустимости выбранного сечения в п/а режиме:
Так как
Ближайшее большее сечение 50 мм2 ( Итог: для прокладывания в земле кабельных линий 10 кВ Л1 и Л2 был выбран трехжильный алюминиевый кабель напряжением 10 кВ с сечением 50мм2.
Задание 5. Определение ожидаемой величины недоотпущенной электроэнергии в воздушной линии Л3.
Данные для расчета:
Общая формула для определения ожидаемой величины недоотпущенной ЭЭ:
где
Задание 6. Задача решается с помощью структурно-логической матрицы. Структурно-логическая матрица для случая с наличием резерва и коммутационных аппаратов:
Популярное: Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (530)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |