К0 – коэффициент одновременности.
Ррж =  кВт
кВт
       Для оценки реактивной мощности для жилищных
потребителей примем cos =
0.95. Тогда отсюда можно определить реактивную мощность потребителя жилищным
сектором. Для этого cos
=
0.95. Тогда отсюда можно определить реактивную мощность потребителя жилищным
сектором. Для этого cos =
0.95 переведем в tg
=
0.95 переведем в tg , он будет равен
0,32 и рассчитаем по формуле:
, он будет равен
0,32 и рассчитаем по формуле:
Qрж = 
Qрж =  = 19,7 квар
 = 19,7 квар
Для оценки расчетной нагрузки в целом по поселку в которую будут входить расчетная нагрузка жилищного потребителя и расчетные нагрузки общественных и коммунальных потребителей используется метод попарного суммирования, так например чтобы определить суммарную расчетную нагрузку жилья и магазина, необходимо для нагрузки жилья прибавить долю расчетной нагрузки магазина определенную по [табл. № 3,3] 1.
Тогда                                            , где
, где
Ррж – расчетная нагрузка жилищного потребителя.
 Рм – доля расчетной
нагрузки магазина.
Рм – доля расчетной
нагрузки магазина.
 кВт.
 кВт.
таким образом все остальные учреждения в оценке расчетной нагрузки определяются по выражению:

 = 65,6+20+5+45 =135,6 кВт
= 65,6+20+5+45 =135,6 кВт
Соответственно расчетная нагрузка реактивной мощности равна.

 квар.
квар.
К выше полученной расчетной нагрузке, которая состоит из нагрузки жилых домов, социально культурных учреждений необходимо добавить нагрузку уличного освещения.
   Для реализации уличного освещения принимаем лампы ДРЛ, с cos = 0,75.
 = 0,75.

 ;
; 
1.3 Расчет электрической сети
1.3.1 Выбор мощности трансформатора.
   Условием выбора мощности трансформатора
однотрансформаторной подстанции является     Sнт
 Sp, где
 Sp, где
Sнт – номинальная мощность трансформатора,
Sp – расчетная мощность полученная в пункте 1.2.
Исходя из того, что Sp = 161,6 кВ А принимаем ближайший большей мощности трансформатор по шкале номинальных мощностей трансформаторов Sнт = 250 кВ А.
Принимаем трансформатор масляный, марки ТМ – 250/10.
Паспортные характеристики трансформатора:
Uн = 10/0,4 кВ, Р = 580 Вт.
1.3.2. Расчет сечений линий электропередач.
   Критериями расчета сечения ЛЭП – 10 кВ являются:  - длительно допустимый ток.
- длительно допустимый ток.
 - экономическая плотность тока.
 - экономическая плотность тока.
 Первый критерий выражается в следующем условии  .
.
По расчетной нагрузке определяем расчетный ток в ЛЭП 10 кВ.

 А
А
   Тогда по таблице находим сечение провода марки ЛС–10, но
по условиям механической прочности необходимо применить провод не менее 25 мм2,
для которого  =130А.
=130А.
Тогда по второму критерию определения сечения ЛЭП расчетно- экономическое сечение равно

 мм2
мм2
 -принимаем для алюминия 1,2 А/мм2.
-принимаем для алюминия 1,2 А/мм2.
 =
= .
.
Окончательно принимаем 25мм2, которые удовлетворяет всем критериям АС-25.
1.3.3. Выбор электрических аппаратов.
Электрические аппараты по функциональному назначению были определены на стадии обоснования схемы электроснабжения; QS1-разъединитель, необходим для снятия напряжения отпайки при ремонтных работах, и профилактических работах. QS2-разъединитель, необходим для снятия напряжения с подстанции. FU-предохранитель, необходим для реализации защиты трансформатора от ненормальных режимов работы.
Для защиты трансформатора от грозовых перенапряжений на подстанции устанавливаются разрядники. Разъединители должны быть выбраны по номинальному току Jн>Jр 31.7[1] Принимаем разъединитель РЛН-10/200 на напряжение 10кВ с номинальным током 200А.
Предохранитель выбирается по току патрона и току плавкой вставки, которая устанавливается в нем. На данной КТП установим предохранители типа ПТК-10 по таблице 31.14[1] принимаем предохранитель на ток Iн=31,5А. Плавкая вставка выбирается из условия Iнп>Kз Iр.
 
 =
= =13А. При этом
=13А. При этом  =20А. По
таблице 31.16[1] выбираем вентильный разрядник с Uном=10кВ,
марки РВО-10У1.
=20А. По
таблице 31.16[1] выбираем вентильный разрядник с Uном=10кВ,
марки РВО-10У1. 
1.4 Проверка оборудования на действие токов к.з.
Ток короткого замыкания вызывает следующие физические процессы. Выделение большого числа тепла при прохождении этого тока по активному сопротивлению элемента. Механический удар вследствие взаимодействия проводника с током и электромагнитным полем создаваемым другим проводником.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.