Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчётно-конструкторская часть
Выбор количества и мощности трансформаторов На подстанции устанавливаются два трансформатора т.к. потребители третьей категории составляют 10% и 12%, основная часть потребителей первой и второй категории. В этом случае обеспечивается надежное питание, как в нормальном, так и в аварийном режиме.
Рассчитывается номинальная мощность трансформатора:
где - суммарная максимальная нагрузка, МВА; - коэффициент участия в нагрузке потребителей первой и второй категории; - коэффициент допустимой аварийной перегрузки.
Выбираем трансформатор ТДТН-200000/330/110/10.5
Определение нагрузочной способности трансформатора
Построение действительного суточного графика нагрузки.
где - мощность i-той степени действительного суточного графика нагрузки потребителя; - процент i-той ступени, взятой из типового графика нагрузки.
Рисунок 1 Суточный график нагрузки трансформатора Расчет коффециента начальной загрузки трансформатора:
Расчет коэффициента максимальной загрузки трансформатора:
Для города Ачинск, в соответствии с заданием, годовая температура окружающей среды составляет:
По таблице 1, 36 [Л1] определяется допустимая длительность систематических перегрузок:
Данные перегрузки возможны. Окончательно выбираем:
ТДТН-200000/330/110/10.5
Проверка трансформатора по загрузке в нормальном режиме:
Проверка трансформатора по загрузке в аварийном режиме:
Таблица 1 Технические параметры трансформатора:
Дать краткую характеристику трансформатора:
ТДТН-200000/330/110/10.5
Трансформатор трехфазный, трехобмоточный, естественная циркуляция масла с дутьем, регулирование напряжения устройством РПН. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ Структурная схема показывает основные функциональные части электроустановки и связи между ними.
C 2BW l2
T1 T2
Рисунок 2 Структурная схема подстанции РАЗРАБОТКА УПРОЩЕННОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ Выбор схем электрических соединений подстанции 4.1.1 Схема электрических соединений на высоком напряжении подстанции
Выбор схемы определяется тремя факторами: 1 Назначение подстанции (её типом); 2 Числом отходящих линий; 3 Количеством установленных трансформаторов. Проектируемая подстанция – районная, узловая, тупиковая, с числом отходящих линий – 2. Двумя установленными трансформаторами. Выбирается типовая схема – мостик с выключателем в перемычке и выключателем в цепях линии.
4.1.2 Схемы электрических соединений на среднем напряжении подстанции
Выбираются типовая схема – одна, секционированная выключателем, система шин.
4.1.3 Схема электрических соединений на низком напряжении подстанции
Выбирается типовая схема – одна одиночная, секционированная выключателем, система шин.
Рисунок 3 Упрощенная схема электрических соединении
Определяются токи замыкания на землю в сети 35кВ:
где U – фазное напряжение, кВ; - длина ЛЭП, км; n – количество ЛЭП, шт.
Секционный выключатель QK1 отключен. Рассчитываются токи на секциях К1Н и К2Н:
Секционный выключатель QK1 включен.
Согласно ПУЭ в сети 35кВ В данном случае компенсация не требуется, сеть выполняется с изолированной нейтралью.
Определяются токи замыкания на землю в сеть 10кВ:
где U – фазное напряжение, кВ; - длина ЛЭП, км; n – количество ЛЭП, шт.
Секционный выключатель QK1 отключен. Рассчитываются токи на секциях К1Н и К2Н:
Секционный выключатель QK1 включен.
Согласно ПУЭ в сети 10кВ В данном случае требуется компенсирующее устройство – заземляющий реактор.
Выбираются РУОМ-300/10
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 773; Нарушение авторского права страницы