Файл: Курсовой проект по курсу электроснабжение. Вариант Шифр 15631.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.05.2024

Просмотров: 22

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Далее выбранные по условию длительно допустимого нагрева сечения кабелей необходимо проверить по критерию устойчивости к токам коротких замыканий.

Данная проверка выполняется при выполнении условия:



где для РКЛ , а для ПКЛ .

Рассчитаем суммарное сопротивление от питающей системы до шин низкого напряжения подстанции 1.











На примере ТП2 рассмотрим алгоритм расчёт тока КЗ. Распределительная кабельная линия, идущая от подстанции 2, является одноцепной. Значит, точкой КЗ считается начало линии. Определим суммарное сопротивление до данной точки.







Тогда ток короткого замыкания:





Условие выполняется.

Проверка остальных КЛ выполняется аналогично. Результаты представлены в таблице 13.

Таблица 13. Проверка КЛ на термическую устойчивость.

КЛ

число кабелей

Fкл_эк

x`

r

Zрез

IКЗ

IКЗ.1с.доп

tп

IКЗ..доп

Fкл_итог

 

 

 

 

ГРП 1 lгрп1 = 0,8 км

 




км

 

 

 



4

400

1,109

0,015

1,109

5,5

34,2

1,55

27,5

400

10c

4

400

1,109

0,015

1,109

5,5

34,2

1,55

57,5

400

6

1

240

1,150

0,103

1,155

5,2

22,7

0,55

30,6

240

7

1

240

1,150

0,103

1,155

5,2

22,7

0,55

30,6

240

8 (9c)

1

400

1,109

0,062

1,165

5,2

34,2

0,55

46,1

400

8 (10c)

1

400

1,109

0,062

1,165

5,2

34,2

0,55

46,1

400

9 (9c)

1

240

1,150

0,103

1,155

5,2

22,7

0,55

30,6

240

9 (10c)

1

240

1,150

0,103

1,155

5,2

22,7

0,55

30,6

240

 

 

 

 

РП 1 lрп1 = 0,5 км

 




28,2

 

 

 

11c

2

300

1,109

0,019

1,109

5,5

28,2

1,55

22,7

300

12c

2

300

1,109

0,019

1,109

5,5

28,2

1,55

22,7

300

2

1

70

1,120

0,139

1,139

5,3

6,6

0,55

8,9

70

3

1

70

1,120

0,139

1,139

5,3

6,6

0,55

8,9

70

4 (11с)

1

150

1,125

0,125

1,125

5,4

14,2

0,55

19,1

150

4 (12с)

1

150

1,125

0,125

1,125

5,4

14,2

0,55

19,1

150

5 (11с)

1

150

1,125

0,125

1,125

5,4

14,2

0,55

19,1

150

5 (12с)

1

150

1,125

0,100

1,100

5,4

14,2

0,55

19,1

150

 

 

 

 

ПС/Т 2 lпс2 = 3 км

 







 

 

 

11

3

300

1,185

0,103

1,190

5,1

28,2

1,55

22,7

300


Примечание: значения реактивных сопротивлений для прокладки кабелей в плоскости получены из справочника Файбисовича.

Потери напряжения в кабельных линиях существенно ниже допустимых 6%.


3. Расчёт интегральных характеристик отклонения напряжения на шинах 0,4 кВ самого электрически удалённого и самого электрически близкого ТП каждого типа потребителя, а также вероятности выхода отклонений напряжения за допустимые пределы.

Для расчёта характеристик отклонения напряжения в ЭС1 необходимо привести напряжение к стороне 10 кВ:







Аналогично для сопротивления ВЛ Л1:





Теперь можно определить характеристики потерь напряжения в ВЛ1:



















Связь между потреблением активной и реактивной мощности в сети 110 кВ носит функциональный характер, т. е. .



Далее определяются интегральные характеристики потерь напряжения в трансформаторе. Так как реактивное сопротивление обмоток много больше активного
, последним пренебрегаем. Приведём алгоритм расчёта на примере секции 1.







Результаты расчёта для остальных обмоток и секций приведены в таблице 14.

Таблица 14. Потери напряжения в обмотках трансформатора п/ст1.

луч трансформатора

MQ

DQ

MΔU

DΔU

С1(ВН)

13336

1044616

0,09918

0,00005778

С2(ВН)

13907

1148701

0,10343

0,00006354

С3(НН)

4881

540001

0,03630

0,00002987

С4(НН)

8455

235686

0,06288

0,00001304

С5(НН)

4899

540299

0,03643

0,00002989

С6(НН)

9008

250437

0,06700

0,00001385


Расчёт интегральных характеристик потерь напряжения в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ на примере потребителя 6 ГРП:





Расчёт для остальных трансформаторных подстанций аналогичен. Результаты сведены в таблицу 15.

Таблица 15. Потеря напряжения в ТП.

ТП

rТ

xТ

MP

MQ

DP

DQ

MUт

DUт

 

 

 

 

ГРП 1

 

 

 

 

6

0,7

3,27

808

500

14671

5635

0,22017

0,00067

7

0,21

1,63

1105

685

27473

10552

0,13483

0,00029

8

0,21

1,63

2380

1475

127449

48951

0,29040

0,00136

9

0,21

1,63

2040

1264

93636

35964

0,24892

0,00100

 

 

 

 

РП 1

 

 

 

 

2

2,21

8,5

261

126

4258

999

0,16513

0,00093

3

1,22

5,35

360

174

8100

1900

0,13720

0,00066

4

2,21

8,5

405

196

10252

2405

0,25623

0,00224

5

2,21

8,5

342

166

7310

1715

0,21638

0,00160

 

 

 

 

п/ст 2

 

 

 

 

11

0,15

1,02

5700

1874

5198400

561600

0,27660

0,00701


Расчёт интегральных характеристик потерь напряжения в ПКЛ (на примере ПКЛ к секции 9):







Расчёт для остальных ПКЛ аналогичен. Результаты в таблице 16.

Таблица 16. Потери напряжения в КЛ, соединяющих п/ст 1 и РП.

КЛ

число кабелей

Fкл

Rкл

Xкл

MP

MQ

DP

DQ

MUкл

DUкл

 

 

 

ГРП 1 lгрп1 =

0,8 км 







 

 

 

 



4

400

0,015

1,109

13643

8455

613633

235686

0,958

0,00290

10с

4

400

0,015

1,109

14535

9008

652038

250437

1,021

0,00308

 

 

 

РП 1 lрп1 =

0,5 км







 

 

 

 

11с

2

300

0,019

1,109

6210

3008

137022

32141

0,345

0,00040

12с

2

300

0,019

1,109

6246

3025

144291

33847

0,347

0,00042

 

 

 

П/СТ 2 lпс2 =

3 км 







 

 

 

 



3

300

0,103

1,185

5700

1874

5198400

561600

0,281

0,00844