групповые – слагаемые из индивидуальных графиков с учетом взаимосвязи нагрузок по условиям технологии;
в) для потребителей в целом, питающихся от 6УР–4УР, для которых учет всего многообразия индивидуальных графиков практически счетного (практически бесконечного) множества электроприемников делает невозможным применение прямых методов расчета (даже при наличии всех графиков к моменту принятия технического решения).
Групповые графики электрических нагрузок относятся к группе электроприемников, объединенных одной питающейся линией. В отличие от индивидуальных графиков групповой график не периодичен. Однако, если за какой-то повторяющийся период времени для нескольких графиков одной и той же групп потребителей расход электроэнергии оказывается одинаков, то можно ввести понятие обобщенного цикла. При установившемся темпе производства за установившийся цикл принимается длительность смены.
Характер и форма индивидуального графика нагрузки электроприемника определяются технологическим процессом. Групповой график представляет собой результат суммирования графиков отдельных электроприемников, входящих в группу. При одинаковых электроприемниках их групповой график может принимать различные очертания в зависимости от ряда случайных факторов, обуславливающих сдвиги во время работы отдельных электроприемников.
По периоду действия графики могут быть: получасовые, часовые, сменные, суточные, месячные, годовые.
По виду: тренд, радиальные.
Для анализа графиков применяют методы математической статистики и вычисляют основные коэффициенты, характеризующие режимы работы электрооборудования: максимальная мощность; минимальная мощность; среднее значение; среднее квадратичное отклонение; дисперсия; коэффициент вариации.
По коэффициенту вариации оценивают однородность технологического процесса (малые разбросы графика). При VS≤5%, график характерен для приемников со спокойной нагрузкой (насосы, вентиляторы и так далее). При VS=(5–25)% – для приемников с электроприводной нагрузкой. При VS>25% – для приемников с резкопеременной нагрузкой.
Заявленная максимальная мощность рассчитывается как
Рmax=Рср+3σ.
Исходные данные: используем максимальную, минимальную и фактическую мощности подстанции.
Таблица 1 – исходные данные
Pmax, кВт |
Pmin, кВт |
c |
Pфакт, кВт |
Рср, кВт |
57200 |
17600 |
7040 |
57200 |
39600 |
В таблице 2 приведены данные активной средней мощности подстанции ЗС 220/110/10 в кВт по часам за 21 декабря 2005 года.
Таблица 2 – средняя мощность ЗС 220/110/10 активная за 21 декабря 2005 года
Часы (время московское) |
P, кВт |
00.00-01.00 |
35200 |
01.00-02.00 |
39600 |
02.00-03.00 |
44000 |
03.00-04.00 |
44000 |
04.00-05.00 |
48400 |
05.00-06.00 |
48400 |
06.00-07.00 |
57200 |
07.00-08.00 |
44000 |
08.00-09.00 |
35200 |
09.00-10.00 |
35200 |
10.00-11.00 |
39600 |
11.00-12.00 |
48400 |
12.00-13.00 |
39600 |
13.00-14.00 |
52800 |
14.00-15.00 |
44000 |
15.00-16.00 |
39600 |
16.00-17.00 |
39600 |
17.00-18.00 |
44000 |
18.00-19.00 |
39600 |
19.00-20.00 |
35200 |
20.00-21.00 |
26400 |
21.00-22.00 |
26400 |
22.00-23.00 |
17600 |
23.00-00.00 |
26400 |
По таблице 2 построен график нагрузки (представлен на рисунке 3).
Рисунок 3 – График нагрузки за 21 декабря 2005 года по ЗС 220/110/10
Таблица 3 – Подсчет частот (расчет ведется в кВт)
№ |
Интервал |
Среднее значение |
Частота, n |
|
1 |
22000 |
29040 |
25520 |
4 |
2 |
29040 |
36080 |
32560 |
3 |
3 |
36080 |
43120 |
39600 |
5 |
4 |
43120 |
50160 |
46640 |
9 |
5 |
50160 |
57200 |
53680 |
3 |
По данным подсчета частот строим гистограмму распределения мощности (представлена на рисунке 4).
Рисунок 4 – Гистограмма распределения мощности ЗС 220/110/10 за 21 декабря 2005 года
Таблица 4 – Расчет масштабированных начальных моментов
xi |
nj |
xj |
Σxjnj |
Σx2jnj |
Σx3jnj |
Σx4jnj |
25520 |
4 |
-3 |
-12 |
36 |
-108 |
324 |
32560 |
3 |
-2 |
-6 |
12 |
-24 |
48 |
39600 |
5 |
-1 |
-5 |
5 |
-5 |
5 |
46640 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53680 |
3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
сумма |
24 |
- |
-20 |
56 |
-13 |
380 |
Первый начальный момент:
m1= -0,8.
Второй начальный момент:
m2=2,3.
Третий начальный момент:
m3= -5,6.
Четвертый начальный момент:
m4=15,8.
Центральные моменты:
m0=1;
m1=0;
m2=1,66;
m3= -1,104;
m4= -12,2.
Среднеквадратичное отклонение: σ=1,29.
Именованное отклонение: σ=9081,6 кВт.
Коэффициент вариации:
, VS=0,23.
Основные моменты:
r0=1;
r1=0;
r2=1;
r3= -0,6;
r4= -4,4.
Показатель асимметрии: АС= -0,6.
Показатель эксцесса: ЕК= -7,4.
Среднеквадратичная ошибка: ΔАС=0,5.
ΔАС/АС= -0,8 – асимметрия несущественна.
Среднеквадратичная ошибка: ΔЕК=1.
ΔЕК/ЕК= -0,14 – эксцесс несущественен.
Коэффициент формы графика:
, КФ=1.
Коэффициент заполнения:
, КЗ=0,7.
Число часов использования графиков:
, Tmax=6065ч.
Все данные по анализу графика приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Расчетные данные анализа графика нагрузки ЗС 220/110/10 за 21 декабря 2005 года
Наименование |
Обозначение |
Значение |
Максимальная мощность |
Pmax, кВт |
57200 |
Минимальная мощность |
Pmin, кВт |
17600 |
Средняя мощность |
Рср, кВт |
39600 |
Именованное отклонение |
σ, кВт |
9081,6 |
Среднеквадратичное отклонение |
σ |
1,29 |
Коэффициент вариации |
V |
0,23 |
Асимметрия |
AC |
0,5 |
Эксцесс |
EK |
1 |
Коэффициент формы |
KФ |
1 |
Коэффициент заполнения |
КЗ |
0,7 |
Число часов использования максимума |
Тmax |
6065 |
Среднесуточная нагрузка |
Sср, кВ·а |
96800 |
Максимальная нагрузка |
Smax, кВ·а |
100300 |
В соответствии с данными графика нагрузки производим выбор силовых трансформаторов.
2.2 Выбор силовых трансформаторов и проверка по перегрузочной способности
Марка установленных трансформаторов: АТДЦТГ 250000/220/110/10 (автотрансформатор со встроенным регулированием напряжения под нагрузкой, системой охлаждения – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, номинальной мощностью 250000 кВ∙А, класс напряжения 220/110/10 кВ).
Параметры трансформатора:
u% KВН=22,8%, u% KСН=35,5%, u% KНН=10,2%.
Потери:
РХ= 120 кВт, РК= 500 кВт, IX= 0,4 %.
Исполнение трансформатора: для работы в районах с умеренным
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.