|
Дипломная работа: Электроснабжение предприятия по производству деталей к автомобилям
Составляются варианты с
различной мощностью трансформаторов и оптимальным размещением компенсирующих
устройств. По категории надёжности ЭП для всех потребителей можно принять
однотрансформаторные ТП за исключением ТПЗ и ТП6.
Выберем мощности трансформаторов:
![](/image/50241_128_1.png)
![](/image/50241_129_1.png)
![](/image/50241_130_1.png)
где n - количество
трансформаторов в ТП.
Таблица 4.2. Выбор максимальной
мощности трансформаторов
№ ТП |
![](/image/50241_131_1.png)
|
![](/image/50241_132_1.png)
|
![](/image/50241_133_1.png)
|
![](/image/50241_132_2.png)
|
![](/image/50241_103_2.png)
|
![](/image/50241_134_1.png)
|
![](/image/50241_135_1.png)
|
ТП1 |
963,43 |
630-1000 |
959 |
1000 |
0,9-0,95 |
0,92-0,97 |
1 |
ТП2 |
1705,11 |
1000-1600 |
1169 |
1600 |
0,9-0,95 |
1,13-1, 19 |
1 |
ТП3 |
1086,34 |
6304000 |
917,7 |
1000 |
0,65-0,75 |
1,32-1,59 |
2 |
ТП4 |
761,2 |
630-1000 |
1113,4 |
1000 |
0,9-0,95 |
0,92-1,26 |
1 |
ТП5 |
658,9 |
630-1000 |
1066 |
630 |
0,9-0,95 |
0,89-1,101 |
1 |
ТП6 |
1112,2 |
1000-1600 |
1156,3 |
1000 |
0,65-0,75 |
1,65-1,89 |
2 |
Для каждого предприятия,
энергосистема устанавливает величину реактивной мощности, которую она передаёт
по своим сетям этому заводу в часы максимума нагрузки энергосистемы Qэ, недостающая мощность должна быть скомпенсирована на месте.
Определяется реактивная
мощность, соответствующая нормированному коэффициенту мощности.
![](/image/50241_136_1.png)
Для питания цеховых ТП в системе
внутризаводского электроснабжения применяется напряжение 10 кВ. Питание
производится кабелями,
проложенными в траншеях. Принимаются
кабели типа ААШв с бумажной изоляцией, алюминиевой оболочкой и жилами, и
шланговым ПХВ покровом. Для данного типа прокладки кабеля:
расчетная температура окружающей
среды +15°С
нормированная температура жилы
проводника +60 С.
Условия выбора кабеля. В
качестве примера, приводится выбор сечения кабеля питающего ТП2 и ТП1.
1. По условию нагрева длительно допустимым
током:
![](/image/50241_137_1.png)
![](/image/50241_138_1.png)
К2 - поправочный коэффициент на
температуру окружающей среды (К2=1) [13. табл.7.32]
К1 - поправочный коэффициент на
число работающих кабелей, уложенных в одной траншее (К1-1, т.к кабель один),
тогда ![](/image/50241_139_1.png)
По условию, что Iдоп>Iрn
принимается сечение кабеля F=70 с Iдоп=165А
2. По экономической плотности
тока:
![](/image/50241_141_1.png)
![](/image/50241_142_1.png)
Число часов использования
максимума нагрузки:
![](/image/50241_143_1.png)
Для данного значения Тм = 3563,4
ч. Jэ = 154 [13. табл.7.27]
Fэк=Iр/ Jэк=150/1,4= 107![](/image/50241_140_2.png)
Принимаем стандартное ближайшее
сечение F=120 с Iдоп=240 А.
3. По термической стойкости к
токам КЗ сечение определяется по формуле
![](/image/50241_144_1.png)
где С - температурный
коэффициент, , А - ток короткого на шинах 10кВ
ГПП, С = 98 для кабелей с алюминиевыми жилами и бумажной изоляцией.
Меньшее стандартное ближайшее
сечение 50 с Iдоп
= 180 А.
4. По перегрузочной способности:
Iдл. доп > Iрмах,
где Кпер - коэффициент
допустимой перегрузки по отношению к номинальной, определяется по Iнорм/Iдоп 150/240, Кпер=1,25
в течении 6 часов [7. табл.13.1]
Кп=1 - так как проложен один
кабель. Iдл. доп= .300
А > 195 А
Окончательно выбирается кабель
ААШв F = 120 с Iдоп=240А.
Расчет остальных кабелей аналогичен и сводится в таблицу 4.3
Таблица 4.3. Выбор кабелей
питающих ТП
№ ТП |
![](/image/50241_11_11.png) ![](/image/50241_149_1.png)
|
![](/image/50241_150_1.png)
|
Число кабелей |
Марка кабеля |
![](/image/50241_151_1.png)
|
ТП2 |
150 |
195 |
1 |
ААШв (3x120) |
240 |
ТТЛ |
58 |
75,4 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
ТП3.1 |
60,7 |
121,5 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
ТП3.2 |
60,7 |
121,5 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
ТП5 |
94 |
122,3 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
ТП4 |
57,7 |
75,1 |
1 |
ААШв (3x70) |
165 |
ТП6.1 |
60,7 |
121,5 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
ТП6.2 |
60,7 |
121,5 |
1 |
ААШв (3x95) |
205 |
Сопротивление участков сети
выполненных кабелями определяем по следующей формуле:
,
где -
удельное сопротивление кабельной линии, Ом/км [4 табл.2.7]
Таблица 4.4. Сопротивление
участков сети
Участок сети |
![](/image/50241_11_12.png) ![](/image/50241_154_1.png)
|
![](/image/50241_155_1.png)
|
![](/image/50241_156_1.png)
|
Марка кабеля |
шт. |
ТП1 |
0,155 |
0,326 |
0,05 |
ААШв (3x95) |
1 |
ТП2 |
0, 200 |
0,258 |
0,052 |
ААШв (3x95) |
1 |
ТП3 |
0,025 |
0,258 |
0,006 |
ААШв (3x95) |
2 |
ТП4 |
0,400 |
0,443 |
0,177 |
ААШв (3x70) |
1 |
ТП5 |
0,275 |
0,258 |
0,071 |
ААШв (3x95) |
1 |
ТП6 |
0,125 |
0,258 |
0,032 |
ААШв (3x95) |
2 |
Сопротивление трансформаторов,
приведённое к 10 кВ определяется по формуле:
![](/image/50241_157_1.png)
где Рк. з. - потери
короткого замыкания, кВт [4. табл.13.]. Расчёт проводится для каждой из ТП,
исходя из 2-х вариантов мощности трансформаторов (максимальной и минимальной).
![](/image/50241_158_1.png)
;
; ![](/image/50241_161_1.png)
Эквивалентное сопротивление всей
схемы ![](/image/50241_162_1.png)
Таблица 4.5. Сопротивления
трансформаторов
№ ТП |
![](/image/50241_163_1.png)
|
Потери КЗ, кВт |
R, Ом |
1 вариант |
2 вариант |
![](/image/50241_164_1.png)
|
![](/image/50241_165_1.png)
|
1 вариант |
2 вариант |
ТП1 |
1000 |
630 |
12,2 |
8,5 |
1,22 |
2,4 |
ТП2 |
1600 |
1600 |
18 |
18 |
0,703 |
0,703 |
ТПЗ |
1000 |
1000 |
12,2 |
12,2 |
1,22 |
1,22 |
ТП4 |
1000 |
630 |
12,2 |
8,5 |
1,22 |
2,14 |
'Ш5 |
630 |
400 |
8,5 |
5,5 |
2,14 |
3,44 |
ТП6 |
1000 |
1000 |
12,2 |
12,2 |
1,22 |
1,22 |
Входные реактивные мощности
энергосистемы для соответствующих магистралей имеют следующие значения:
![](/image/50241_166_1.png)
![](/image/50241_167_1.png)
![](/image/50241_168_1.png)
![](/image/50241_169_1.png)
Распределение реактивной
мощности от энергосистемы по трансформаторам отдельных магистралей приводится в
таблице 4.6., там же находится значения минимальных мощностей компенсирующих
устройств по магистралям. Рассмотрим магистраль М1.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|