Электроснабжение и выбор оборудования двухтрансформаторной подстанции 35 / 6 № 153

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Напряжение 35кВ применяется для питания предприятий средней мощности и для распределения электроэнергии на первой ступени электроснабжения на таких предприятиях при помощи глубоких вводов в виде магистралей, к которым присоединяются цеховые подстанции 35/0,4 – 0,66 или 35/6 – 10 кВ.

Напряжение 6кВ применяются в питающих и распределительных сетях средних предприятий на второй и последующих ступенях распределительных сетей крупных предприятий при применении вводов на первой ступени электроснабжения.

За последние годы напряжение питающих и распределительных сетей промышленных предприятий непосредственно и значительно повышается.

Схема электроснабжения определяется технологическим процессом производства, критерии надежности электроснабжения разрабатывается с учетом размещения источников питания и потребителей, величин их напряжений и

10

мощности, требуемой надежности, расположения и конструктивного исполнения линий.

Схемы электроснабжения могут быть радиальными, магистральными и смешанными. Для подстанции выбираем радиальную схему электроснабжения, т.к. она удовлетворяет следующим условиям:

сокращается число ступеней трансформации и приближается источник высшего напряжения к потребителю;

не предусматриваются специальные резервные линии и трансформаторы; все элементы схемы в нормальном режиме находятся под нагрузкой и работают раздельно; при аварии одного из элементов оставшийся может работать с допустимой перегрузкой предусмотренной правилам устройств электроустановок, и с отключением части не ответственных потребителей.

Выбранная схема электроснабжения проста, безопасна и удобна в эксплуатации, экономична, удовлетворяет характеристике окружающей среды, обеспечивает применение индустриальных методов монтажа.

2.2 Расчет электрических нагрузок

От расчета электрических нагрузок зависят исходные данные для выбора всех элементов системы электроснабжения и денежные затраты при установке, монтаже и эксплуатации выбранного электрооборудования.

Завышение ожидаемых нагрузок приводит: к удорожанию строительства, к перерасходу проводникового материала и неоправданному увеличению мощности трансформаторов.

Занижение нагрузок может привести: к уменьшению пропускной способности, к минимальным потерям мощности, перегреву проводов и кабелей, сокращению срока их службы.

Расчет электрических нагрузок ведут методом коэффициента спроса.

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №440 по формуле (1. стр. 32):

                               Pмах = kc SРуст                                    (1)

11

где Kc - коэффициент спроса;

Ру - установленная нагрузка, Вт.

Pмах = 0,75  • 1304 = 978 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №440 по формуле (1. стр. 44):

                         Qmax = Pmax • tg φ                             (2)

где Pмах - расчетная активная максимальная нагрузка, Вт;

tg φ - выбираем по отраслевым нормам.

Qmax = 978 • 0,75 = 733 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 440 по формуле          (1. стр. 41):

                            Sм = Ö (Рм)²  +  (Qм)²                       (3)

где Pмах- расчетная максимальная активная нагрузка, Вт;Qmax- расчетная максимальная реактивная нагрузка, кВар.

Sм = Ö (978)²  +  (733)²  = 1222 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №441 по формуле   (1)

Pмах = 0,75  • 656 = 492 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №441 по формуле (2)

Qmax = 492 • 0,75 = 369 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 441 по формуле  (3)        

Sм = Ö (492)²  +  (369)²  = 615 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №592 по формуле   (1)

12

Pмах = 0,75  • 520= 390 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №592 по формуле (2)

Qmax = 390 • 0,75 = 292 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 592 по формуле  (3)        

Sм = Ö (390)²  +  (292)²  = 487 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №594 по формуле   (1)

Pмах = 0,75  • 640 = 480 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №594 по формуле (2)

Qmax = 480 • 0,75 = 360 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 594 по формуле  (3)        

Sм = Ö (480)²  +  (360)²  = 600 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №593 по формуле   (1)

Pмах = 0,75  • 640 = 480 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №593 по формуле (2)

Qmax = 480 • 0,75 = 360 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 593 по формуле  (3)        

Sм = Ö (480)²  +  (360)²  = 600 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №591 по формуле   (1)

13

Pмах = 0,75  • 640 = 480 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №591 по формуле (2)

Qmax = 480 • 0,75 = 360 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 591 по формуле  (3)        

Sм = Ö (480)²  +  (360)²  = 600 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста №595 по формуле   (1)

Pмах = 0,75  • 640 = 480 кВт

Рассчитаем расчетную максимальную реактивную нагрузку для куста №595 по формуле (2)

Qmax = 480 • 0,75 = 360 кВар

Рассчитаем полную нагрузку для куста № 595 по формуле  (3)        

Sм = Ö (480)²  +  (360)²  = 600 кВ • А

Рассчитаем расчетную максимальную активную нагрузку для куста

Похожие материалы

Информация о работе