Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Технико-экономическая оценка проектируемой электрической сети ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Для выбранного варианта схемы электроснабжения следует произвести подробный экономический расчет и составить сводную таблицу ключевых технико-экономических показателей. Детальный экономический расчет складывается из расчетов: - стоимости строительно-монтажных работ; - капиталоемкости сооружения (питающих ЛЭП, распределительных ЛЭП, РТП, потребительских ТП); - себестоимости передачи электроэнергии по проектной электрической сети; - полной себестоимости полезно отпущенной электроэнергии потребителям; - расчетной стоимости полезно отпущенной электроэнергии потребителям. Расчет главных экономических показателей по проектируемой электрической сети базируется на предыдущих расчетах капиталовложений и годовых эксплуатационных издержек с использованием нормативных и справочных материалов. Объем строительно-монтажных работ определяется по структуре капиталовложений в линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Общий объем строительно-монтажных работ по сооружению запроектированной сети представим как сумму объемов работ по отдельным элементам. Капиталоемкость сооружения элементов электрической сети определяют по формулам: для линии электропередачи (питающих и распределительных)
(3.71) для трансформаторных подстанции (РТП и потребительских)
, (3.72) где Клэп и Кпс — капиталовложения в ЛЭП и ТП, руб.; Lлэп — суммарная протяженность ЛЭП, км; РПС — суммарная мощность ТП, кВА. Себестоимость передачи электроэнергии (SПЕР руб/кВт∙ ч) по проектируемой электрической сети до шин 0, 4 кВ ТП 10/0, 4 кВ определяют по формуле
, (3.73) где А0 — амортизационные отчисления, руб.; И0 — издержки на обслуживание электрической сети, руб.; ИП — издержки из-за потерь электроэнергии, руб.; Qэо— объем полезно отпущенной электроэнергии за год, кВт∙ ч. Полная себестоимость полезно отпущенной электроэнергии (SП, руб.), кроме себестоимости передачи электроэнергии по проектируемой сети включает себестоимость производства и себестоимость передачи электроэнергии в энергосистеме (до шин 110кВ):
(3.73) где Sпр — себестоимость производства электроэнергии на электростанциях, руб/кВт∙ ч; Sпep — себестоимость передачи электроэнергии в энергосистемах до шин 110 кВ, руб/кВт∙ ч. Себестоимость производства электроэнергии зависит от мощности и типа электростанции и по состоянию на 01.01.07 г. составила соответственно на ТЭС — от 0, 41 до 2, 72 руб/кВт∙ ч; на ГЭС — от 0, 15 до 0, 47 руб/кВт∙ ч. Себестоимость передачи электроэнергии в основных энергосистемах колеблется от 0, 22 до 0, 83 руб/кВт∙ ч. В калькуляцию себестоимости передачи электроэнергии включают следующие статьи затрат (показатели): - амортизационные отчисления, тыс. руб; - издержки на обслуживание сети, тыс. руб; - стоимость потерь электроэнергии, тыс. руб; - итого; - годовой объем передаваемой электроэнергии, кВт∙ ч; - себестоимость передачи электроэнергии по проектируемой сети, руб/кВт∙ ч; - себестоимость производства электроэнергии, руб/кВт∙ ч - себестоимость передачи электроэнергии в энергосистеме, руб/кВт∙ ч; - полная себестоимость полезно отпущенной электроэнергии, руб/кВт∙ ч.
Если известна себестоимость электроэнергии у потребителей на шинах 0, 4 кВ потребительских подстанций, для определения ее расчетной стоимости (отпускной цены) следует приплюсовать плановые накопления. Однако на практике допускается определять расчетную стоимость электроэнергии (Сэ, руб.) по показателю приведенных затрат
(3.74) где Сэр — расчетная стоимость электроэнергии в энергосистемах, руб/кВт∙ ч; К — капиталовложения в проектируемую электрическую сеть, руб. Расчетная стоимость электроэнергии в энергосистемах представляет собой удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ ч. На основании технических данных по схеме электроснабжения сельскохозяйственного района и расчета экономических показателей проекта составляют итоговую таблицу и проводят сравнительную оценку. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
ЗАДАНИЕ На курсовой проект по дисциплине: «Электроснабжение сельского хозяйства» для студентов инженерного факультета ВГСХА специальности – 11.03.02 – «Электрификация и автоматизация с.-х. производства» Стдент_________________________________________________ Курс_____________группа________________________________
Тема курсовой работы _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Исходные данные: 1. План электрификации предприятия АПК или района с указанием социальных и производственных объектов. 2. Сведения об источниках питания электроэнергией, месте их расположения, потребительских мощностях и т.п. 3. Подробные данные о функционировании энергосистемы рассматриваемого объекта. ______________________________________________________________________________________________________________
Содержание Введение Таблица принятых сокращений 1. Определение расчетных нагрузок 2. Выбор количества, мощности и местоположения распределительных подстанций 10/0, 4 кВ 3. Расчет электрических нагрузок в сетях 10 кВ 4. Электрический расчет распределительных сетей 0, 4 кВ 5. Выбор защитной аппаратуры на подстанция предусмотренной для защиты распределительных сетей 0, 4 кВ и проверка их чувствительности при однофазном КЗ. 6. Выбор плавких вставок предохранителей защиты высоковольтной стороны подстанций 10/0, 4 кВ и проверка селективности защиты на ступенях 10 и 0, 4 кВ 7. Выбор защиты от грозовых перенапряжений и расчет заземления на подстанциях 10/0, 4 кВ 8. Определение технико-экономических показателей передачи электроэнергии по сетям 0, 4 кВ Заключение Список использованной литературы
Графическая часть
1. Карта населенного пункта со схематичным нанесением объектов, схемой расположения трансформаторных подстанций и распределительных электросетей 10 и 0, 4 кВ, (формат А1). 2. Масштабированный график нагрузки (формат А2) и однолинейная принципиальная электрической схема высоковольтной сети электроснабжения населенного пункта, (формат А2). 3. Принципиальная схема одной из трансформаторных подстанций с усовершенствованным элементом электроснабжения, (формат А1).
Дата выдачи____________________________________________ Срок исполнения________________________________________ Преподаватель _________________________________________
Введение Развитие сельскохозяйственного производства, его интенсификация предполагает широкое внедрение электрической энергии во все технологические процессы. Сельское хозяйство получает электроэнергию в основном от электрических систем. Воздушными линиями охвачены практически все населенные пункты. Электрические нагрузки в сельском хозяйстве – постоянно меняющаяся величина: подключаются новые потребители, постепенно растет нагрузка на вводе в дома, так как увеличивается насыщение бытовыми приборами, в то же время прекращают существование крупные животноводческие комплексы, уступая место мелким фермам. Если электрическая нагрузка увеличивается, то пропускная способность электрических сетей становится недостаточной и появляется необходимость в их реконструкции. При этом часть воздушных линий заменяют подземными кабелями или воздушными линиями с изолированными самонесущими проводами. Основное преимущество таких сетей – высокая надежность и больший срок службы. Проводятся работы по реконструкции электрических сетей. При реконструкции широко внедряются мероприятия по повышению надежности электроснабжения сельских потребителей, которая еще далеко не достаточна. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве вызывает необходимость дальнейшего совершенствования, подготовки специалистов по электрификации сельскохозяйственного производства, чему способствует данный курсовой проект. Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по дисциплине и приобретение навыков проектирования электроснабжения населенного пункта. Задание на проектирование По заданию необходимо провести разработку электроснабжения населенного пункта, карта которого показана на рисунке 1 а в таблицу 1 занесен перечень всех объектов с расшифровкой их на соответствующей карте схеме и количестве объектов определенного типа на территории населенного пункта.
Рисунок 1 – План населенного пункта Таблица 1 – Перечень объектов населенного пункта
1. Определение расчетных нагрузок 1.1 Определение полных мощностей на вводе каждого потребителя. Расчет электрических нагрузок населенного пункта производится отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки. Для данного расчета нам потребуются справочные значения некоторых данных: установленная мощность , коэффициент одновременности , коэффициенты участия потребителей в дневном и вечернем максимуме нагрузок . Данные значения представим в таблице 2.
Таблица 2 – Значения расчетных коэффициентов и мощностей для электрофицируемых объектов
Расчетная мощность электроприемников определяется по формуле:
(1.1) где: коэффициент одновременности; расчетный коэффициент, ; установленная мощность. Дневная и вечерняя нагрузки жилого сектора складываются из нагрузок жилых домов и уличного освещения .
(1.2) (1.3) Величина расчетной нагрузки жилых домов определяется по формуле:
(1.4) где: количество жилых домов в населенном пункте; коэффициент одновременности; коэффициент участия жилого дома в дневной и вечерней нагрузке; удельная расчетная нагрузка на вводе в сельский жилой дом, кВт. Определим дневные и вечерние расчетные нагрузки на вводе каждого потребителя. Рассмотрим на примере административного здания (конторы совхоза на 15 рабочих мест).
; Для остальных зданий расчет проводится аналогичным образом, а результаты вычислений сводятся в таблицу 3. Для жилого сектора проведем расчет для жилого 8-квартирного дома.
; ; Аналогично проводим расчет для домов другого типа, а полученные данные также заносим в таблицу 3. Также необходимо рассчитать нагрузку уличного освещения:
(1.5) где длинна улиц населённого пункта, м; удельная расчетная нагрузка уличного освещения, . Принимаем общую длину улиц поселка 3100 м. Норму освещенности принимаем равную 6, 0 . Подставляя значения получим
. Составим таблицу нагрузок потребителей до компенсации. Таблица 3 – Нагрузки потребителей до компенсации
Продолжение таблицы 3
1.2 Определение максимальной электрической нагрузки населенного пункта
Для определения максимальной электрической нагрузки населенного пункта составим таблицу 4. Мощность рассчитывается с учетом количества однотипных объектов. Порядковые номера объектов населённого пункта соответствуют таблице 1.
Таблица 4 – Сводная таблица мощностей электроприемников
Продолжение таблицы 4
Полная нагрузка в вечернее время складывается из суммы нагрузок всех потребителей и нагрузки уличного освещения и определяется по формуле (1.3). Подставив значения, получим:
; В соответствии с РУМ у потребителей эл. энергии, расчетная реактивная мощность которых превышает 25 кВАр, необходимо предусматривать компенсацию реактивной мощности. В данном проекте таких потребителей нет.
2. Выбор количества, мощности и местоположения распределительных подстанций 10/0, 4 кВ
Ориентировочно принимаем к установке 5 подстанций. Проводим размещение трансформаторных подстанций исходя из следующих условий: - электроснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей осуществляется от различных подстанций. - радиус линий не должен превышать 0, 5 км. - колебание напряжений при пуске двигателя максимальной мощности не более 30%. Распределим потребителей по подстанциям Присвоим каждому объекту порядковый номер и составим таблицу 5, в которой укажем номер трансформаторной подстанции и номера объектов, которые будут от нее запитаны. Теперь определяем координаты мест установки трансформаторных подстанций. Координаты центров нагрузок населенного пункта определяются отдельно для дневного и вечернего максимумов нагрузки из выражения
; (1.6) . (1.7) где х, y – абсцисса и ордината ввода i-го потребителя по координатной сетке.
Таблица 5 – Распределение электроприемников по подстанциям
Продолжение таблицы 5
Продолжение таблицы 5
Координаты полученной точки определяют центр нагрузок населенного пункта, в котором будет расположена ТП 10/0, 4 кВ. Метод расчета разберем на примере ТП№1. Найдем координаты места установки подстанции, а все полученные данные занесем в таблицу 6. Таблица 6.1 Координаты электроприемников ТП №1
Найдем координаты подстанции:
; Координаты ТП№1 ; . Поиск координат остальных подстанций осуществляем аналогичным образом Расчет ТП№2
Таблица 6.2 – Координаты электроприемников ТП №2
Координаты ТП№2 ; .
Расчет ТП№3
Таблица 6.3 – Координаты электроприемников ТП №3
Продолжение таблицы 6.4
Координаты ТП№3 ; . Расчет ТП№4
Таблица 6.4 – Координаты электроприемников ТП №4
Координаты ТП№4 ; .
Расчет ТП№5
Таблица 6.5 – Координаты электроприемников ТП №5
Продолжение таблицы 6.5
Координаты ТП№5 ; . &nbs Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-24; Просмотров: 978; Нарушение авторского права страницы