Проектирование системы электроснабжения металлообрабатывающего завода в п. Быково Пестовского района Новгородской области, страница 19

¾ для обеспечения надёжности ЭС  ТП-10/0,4кВ с потребителями II категории по надежности ЭС, питание этих ТП-10/0,4кВ осуществляем по магистральной линии, состоящей из двух взаиморезервируюших линий, подключенных к разным секциям шин 10кВ ПС “Промышленная”;

¾ питание разных секций шин 10 кВ ПС “Промышленная” производим от разных трансформаторов 110/10 кВ.

Таким образом, принимаем следующую схему распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ по территории металлообрабатывающего завода:

1 с.ш. 10 кВ ПС “Промышленная” подключена к трансформатору Т1 110/10кВ;

2 с.ш. 10 кВ ПС “Промышленная” подключена к трансформатору Т2 110/10кВ.

Распределение электроэнергии на напряжении 10кВ между ТП-10/0,4кВ предприятий производится от РУ-10кВ ПС “Промышленная” по следующей схеме:

1 с.ш. 10 кВ ПС “Промышленная”: 1 магистральная линия  на 1 с.ш. 10 кВ ТП-1 корпуса №1 и 1 с.ш. 10 кВ ТП-3 корпуса №3;

1 магистральная линия  на 1 с.ш. 10 кВ ТП-2 корпуса №2 , 1 с.ш. 10 кВ ТП-4 корпуса №4 и 1с.ш. 10кВ ТП-7 корпуса №7;

1 магистральная линия  на 1 с.ш. 10 кВ ТП-5 корпуса №5 и 1 с.ш. 10 кВ ТП-6 корпуса №6.

2 с.ш. 10 кВ ПС “Промышленная”: 1 магистральная линия  на 2с.ш. 10 кВ ТП-1 корпуса №1 и 2 с.ш. 10 кВ ТП-3 корпуса №3;

1 магистральная линия  на 2 с.ш. 10 кВ ТП-2 корпуса №2 , 2с.ш. 10 кВ ТП-4 корпуса №4 и 2 с.ш. 10кВ ТП-7 корпуса №7;

1 магистральная линия  на 2с.ш. 10 кВ ТП-5 корпуса №5 и 2 с.ш.10 кВ ТП-6 корпуса №6.

5.3. Расчет параметров распределительных сетей 10 кВ

Расчет параметров вариантовпостроения магистральной схемы электроснабжения ТП-10/0,4кВ завода производим в следующей последовательности:

1.Определяем расчетную нагрузку, приходящуюся на каждую из двух взаиморезервирующих линий  питающих магистралей с постоянной времени нагрева              Т0 =30 мин между РУ-10 кВ ПС “Промышленная” с одной стороны и ТП-10/0,4кВ с другой стороны, исходя из разработанной в п.5.2. дипломного проекта и представленной на чертеже 1 графической части дипломного проекта схемы распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ по территории завода:

                             (42)

где ∑Sрасч.пк(Т=30мин) — суммарная расчетная мощность электроприемников цехов, подключенных к данной магистральной линии 10кВ, после компенсации реактивной мощности, кВ∙А. Значение ∑Sрасч.пк(Т=30мин) для каждого цеха завода определено в п.4. дипломного проекта и представлено в табл.5; 

nс.ш.(ТП) — количество секций шин  ТП-10/0,4кВ. Для всех ТП-10/0,4кВ nс.ш.(ТП) =2. 

2. Выбираем сечения кабелей 10кВ  по экономической плотности тока в нормальном режиме работы сетей согласно п.1.3.25. [11]:

                                                                                                    (43)

где Iраб.лэп  –расчётный ток линии в нормальном режиме работы сетей, А;

jэк— нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2. При заданном годовом числе использования максимума нагрузки  Тм = 3770 ч/год  для алюминиевых  кабелей и проводов с изоляцией из сшитого полиэтилена  принимаем по табл.1.3.36. [11] значение jэк=1,7А/мм2. 

Значение Iраб.лэп   определяем по формуле:

.                                      (44)

Значения ΣSрасч.пк.(Т=30мин)  для конкретной линии 10 кВ берём на основании описанной выше схемы построения линий между РУ-10кВ ГПП завода и  ТП-10/0,4 кВ.

Полученное экономическое сечение qэк(маг) округляем до ближайшего стандартного значения qлэп , мм2, в соответствии со стандартной шкалой сечений.

3.Выбранные сечения кабелей 10кВ  проверяем на способность передачи мощности при различных послеаварийных (ремонтных) режимах работы сети, когда про-  изошло отключение одной двух взаиморезервирующих линий. Проверку производим по условию:     

                 (45)

где Iдоп.кл—длительно допустимый ток для кабелей КЛ, А. Значение Iдоп.кл. для ка- белей с алюминиевыми жилами в с изоляцией из сшитого полиэтилена определяется допустимой температурой жил ( Qдоп.кл = 90° С  при нормальных условиях                 ( tокр.с.=15° С , rгр.н.=120 См×К/Вт));