Расчет электроснабжения района города питающими сетями 0,38-10 кВ, страница 7

Потребления  электроэнергии  коммунально-бытовой нагрузкой  РГ  определяется

Экб.рг = Pкб.рг · Ткб =8631,34·2700=23304618 кВт·ч.

где Ткб – годовое число часов использования  максимальной  нагрузки;                        Ткб = 2500 – 3000 ч [1].

2.2.2 Наружное освещение РГ

При определении параметров установок наружного освещения городов современной застройки используются типовые решения, зависящие от характерагородской территории. Так, для различных вариантов осветительных установок учитываются удельная установленная мощность освещения на 1 м2 (га) освещаемой территории и на 1 м (км) длины установки:

1) магистральные улицы общегородского значения: 80–100 кВт/км;

2) магистральные улицы районного значения: 30–50 кВт/га;

3) улицы местного значения, улицы жилых районов: 7–10 кВт/км;

4) внутриквартальные территории: 1,2 кВт/га.

Улицы исходного района города относятся к категории магистральных улиц районного значения.

Нагрузка  наружного освещения  РГ  складывается  из освещения  территории МР и уличных магистралей.

План РГ, состоящего из  3  МР, с магистралями  шириной 50 м приводим на чертеже  в масштабе  1: 10000.

Нагрузка освещения  территории МР

Pно1 = pуд.мр ·Fмр =1,2·46,75=56,1 кВт.

где pуд.мр – удельная нагрузка освещения территории МР;  pуд.мр=1,2 кВт/га [1].

Нагрузка  освещения уличных  магистралей

P′′но = pуд.магистр · Lмагистр =40·4580=183,2 кВт.

где pуд.магистр – удельная нагрузка  освещения  уличных магистралей;                         pуд.магистр = (20–40) кВт/км [1];

Lмагистр – протяженность магистралей РГ;

Lмагистр = Lвнутр + 0,5· Lнаружн =1530+0,5·6100=4580 м.

Pно = Pно1+Р′но2+Рно3+P′′но =56,1+58,7+56,93+183,2=183,372 кВт.

Потребление электроэнергии наружным освещением РГ определяется

Эно = Pно · Тно =183,372·2500=458430 кВт·ч, где Тно  = (2000 – 3000) ч [1].

2.2.3 Установки  водопровода и канализации

Установки  водопровода и канализации (ВК) питаются от абонентских ТП (АТП). Учет электроэнергии на АТП ведется электрической системой на сторонесреднего напряжения, поэтому нагрузка установок водопровода и канализации рассчитывается для этого напряжения.

Потребление электроэнергии установками ВК определяется

Эвк = эуд.вк · Nжит.рг =150·28400=4260000 кВт·ч.

где эуд.вк = (125 – 160) кВт x ч / житель [1],

        Нагрузка установок  ВК  определяется

Pвк = Эвк / Твк =4260000/5000=852 кВт ,  где  Твк  = (4500 - 5000) ч [1].

2.2.4 Городской электротранспорт

Городской электротранспорт  (ЭТ) также  питается от АТП. Потребление электроэнергии ЭТ определяется

Ээт = эуд.эт · Nжит.рг =45·28400=1278000 кВт·ч.

где эуд.эт  = (40 – 45) кВт x ч / житель [1],

Нагрузка ГЭТ определяется

Pэт = Ээт / Тэт =1278000/4500=284 кВт.

где Тэт = (4300 - 4500) ч [1].

2.2.5 Пропускная  способность элементов электрической сети

Пропускной способностью  элементов сети называется нагрузка ,на которую эта сеть рассчитывается.

         Определяем пропускную способность׃

а) распределительной сети низкого напряжения (НН)

P2 = Kр.нн · Pкб.рг = 1 · 8631,34 =8631,34 кВт. б) сети наружного освещения

Pно = Kр.но · Pно = 1 · 183,372=183,372 кВт.

в) шин НН ТП микрорайона

Pт2.мр = Kр.тп· (Pкб.мр  + Pно + P′′но) = 0,95·4156,56=3948,732 кВт.

г) шин НН ТП района города

Pт2.рг = Kр.тп· (P+ Pно) = 0,95· (8631,34+183,372)=8373,976 кВт.

д) распределительной сети среднего напряжения (СН)

P1 = Kр.сн (Pт2.рг  + Kу.вк· Pвк + Kу.эт· Pэт) = 0,9 ·9339,576=8405,62 кВт.

е) шин СН распределительного пункта (РП)

Pрп = Kр.рп · P1 = 0,95·8405,62=7985,339 кВт.

ж) шин СН центра питания (ЦП)

Pцп = Kр.цп · Pрп = 1·7985,339=7985,339 кВт.

2.2.6 Расчётные плотности нагрузки

        Поверхностная плотность нагрузки в сети НН МР

σ2= Pт2.мр / Fмр·10= 3948,732/46,75·10=8,45 Вт/м2.

Поверхностная плотность нагрузки в сети СН РГ

σ1= P1 / (Fмр · nмр) =8405,62/(46,75+47,44+48,9)=58,7 Вт/м2.

3. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

3.1 Выбор напряжения и режима нейтрали электрической сети

Согласно [2] в электроснабжении городов принята система номинальных напряжений 110-10-0,38 кВ.