Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

3 Расчет электрических нагрузок распределительных линий до 1 кВ




3 Расчет электрических нагрузок распределительных линий до 1 кВ

Определяем электрическую нагрузку линии до 1 кВ(нагрузка на шинах 0, 4 кВ ТП) при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий

Активная нагрузка линии до 1 кВ (нагрузка на шинах 0, 4 кВ ТП), кВт определяется по формуле

 

                                 (3. 1)

 

где:  – наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых по линии, кВт;

 – расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии, кВт;

 – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий или жилых домов.

 

   

 

Реактивная нагрузка линии до 1 кВ (нагрузка на шинах 0, 4 кВ ТП), кВА определяется по формуле

 

                             (3. 2)

 

где:  – наибольшая реактивная нагрузка здания из числа зданий, питаемых по линии, кВт;

 – расчетные реактивные нагрузки других зданий, питаемых по линии, кВА;

 – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий или жилых домов.

 

 

Определяем полную расчетную нагрузку линии до 1 кВ (нагрузка на шинах 0, 4 кВ ТП), кВА

 

                                  (3. 3)

 


 

4 Выбор напряжения сетей и режима нейтрали

 

Напряжение системы электроснабжения города должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. Для большинства городов на ближайший период развития города наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ; для крупнейших и крупных городов – 500/220-110/10 кB или – 330/110/10 кВ. В крупнейших и крупных городах использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.

В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1 кВ должно приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.

Городские электрические сети выше 1 кВ до 35 кВ должны выполняться трехфазными. Режим работы нейтрали и компенсация емкостного тока в этих сетях должны приниматься согласно требованиям ПУЭ.

Согласно пункту 1. 2. 16 [2] работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированнойнейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

а) в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ – более 10 А;

б) в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи: более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

в) в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5 А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.

 

Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью.

Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухо заземлённой нейтралью.

Городские электрические сети до 1 кВ должны выполняться с глухим заземлением нейтрали напряжением 380/220 В.

В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-зигзаг или треугольник-звезда.


5 Расчет количества и мощности трансформаторных подстанций

5. 1 Расчет количества трансформаторных подстанций

 

Определяем плотность нагрузок микрорайона, кВА

 

                                                             

 

где:  – расчетное значение мощности нагрузок микрорайона, кВА, принимаем равной

 – общая площадь микрорайона, км2.

 

Определяем экономически целесообразную мощность трансформаторов ТП, кВА

 

                                            (5. 2)

 

 

Выбираем трансформатор мощностью 1000 кВА.

Так как в микрорайоне присутствуют потребители II категории надежности электроснабжения принимаем по 2 трансформатора в ТП,  = 2.

 

Определяем ориентировочное число ТП

 

                                     

 

где:  – коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме, равный 0, 6-0, 9;

 – количество трансформаторов в ТП.

 

Распределяем жилые и общественные здания, расположенные в районе, по трансформаторным подстанциям и заносим в таблицу 5. 1.

 

Таблица 5. 1 -Распределение объектов электроснабжения района между ТП

№ ТП Число и мощность трансформаторов Позиции объектов
2х1000 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25А
2х1000 1, 1А, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 32, 33, 36
2х1000 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39
2х1000 34, 35, 35А, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...