Расчет электрических нагрузок
Стр 1 из 5Следующая ⇒ Расчётно-пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйства» на тему: «Электроснабжение населенного пункта Гута»
Выполнила: студент 40 эпт группы 4 курса АЭФ Хомик С.А.
___________________
Руководитель: Кожарнович Г. И.
_________________
Минск 2016 АННОТАЦИЯ
Курсовой проект выполнен в объеме: расчетно-пояснительная записка на __ страницах печатного текста формата А4, таблиц -18, рисунков - 5, графическая часть на 2 листах формата А1 и формата А2. Графическая часть включает в себя план электрических сетей 10 и 0,4 кВ., расчетную схему и конструкцию измерительного трпнсформатора напряжения на напряжение 10 кВ. В данном курсовом проекте осуществлено проектирование электроснабжения населенного пункта Гута. Произведен выбор проводов линии 10 кВ, определено число и место расположения ТП 10/0,4 кВ, рассчитано сечение самонесущих изолированных проводов линии 0,38 кВ и проверено по величине односекундного тока короткого замыкания, произведен расчет токов короткого замыкания, выбрано основное оборудование и аппараты защиты. Разработаны мероприятия по защите линий от перенапряжений и рассчитано заземление сети 0,38 кВ.
Задание на курсовой проект Введение……………………………………………………………………....5 1. Исходные данные…………………………………………….……………6 2. Расчет электрических нагрузок………………………………..…………7
3. Выбор числа и мощности трансформаторов…………………...……….10 4. Определение числа и мощности трансформаторных подстанций …....11 5. Составление схемы сетей 0,4 кВ ……………………………………..…13 6. Электрический расчет сети 10 кВ ……………………………………….14 7. Определение допустимых потерь напряжения в сети 0,4 кВ…...…….22 8. Электрический расчет сети 0,4 кВ ……………………………………...23 9. Определение потерь энергии…………………………………………..….31 10. Конструктивное выполнение линий и ТП…………………………..…..34 11. Расчет токов короткого замыкания и выбор аппаратуры подстанции..36 12.Защита от перенапряжений и заземление…………………………….….44 13.Список используемых источников……………………………………...46
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве электрифицировано большое число установок водоснабжения, высокопроизводительных поточных агрегатов по сушке и сортировке зерна, поточных линий цехов и заводов по приготовлению кормов, крупных птицефабрик, комплексов промышленного типа по откорму крупнорогатого скота, свинарников, коммунально-бытовых объектов, жилых зданий и других предприятий. Агропромышленным комплексом ежегодно потребляется свыше 14% электроэнергии, а по номенклатуре используемого электрооборудования сельское хозяйство занимает одно из первых мест среди отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Сегодня все объекты сельского хозяйства используют электроэнергию, все жилые дома в сельских населенных пунктах имеют электрический ввод. Воздушными линиями электропередачи охвачены все населенные пункты. Однако это не означает, что работы по электрификации сельского хозяйства закончились – электрическая нагрузка в сельском хозяйстве непрерывно возрастает, появляется необходимость в реконструкции, расширении линий электропередачи, внедрении новейшего оборудования взамен устаревшего.
Несмотря на некоторые положительные результаты, достигнутый уровень электрификации сельского хозяйства и объём электропотребления не отвечает современным требованиям. Энерговооружённость труда в сельскохозяйственном производстве значительно ниже, чем в промышленности. Поэтому достаточно большие перспективы открываются перед электрификацией сельского хозяйства в будущем. Намечается повысить энерговооруженность сельского хозяйства, увеличить объем потребления электроэнергии в сельскохозяйственном производстве, а также отпуск ее на коммунально-бытовые нужды сельского населения. Электроснабжение производственных предприятий и населенных пунктов в сельской местности имеет свои особенности по сравнению с электроснабжением промышленных предприятий и городов. Основные особенности – необходимость подводить электроэнергию к огромному числу сравнительно маломощных потребителей, рассредоточенных по всей территории, низкое качество электроэнергии, требования повышенной надежности. Таким образом, можно сделать вывод о большом значении проблем электроснабжения в сельском хозяйстве. От рационального решения этих проблем в значительной степени зависит экономическая эффективность применения электроэнергии в сельскохозяйственном производстве. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1. Студенту 40 эпт группы Зенченко Д.И.; 2. Населенный пункт Белобоки с 92 домами; 3. Существующее годовое потребление электроэнергии на одноквартирный жилой дом 6800кВт·ч; 4. Тип потребительской подстанции – КТП; 5. Сопротивление грунта ρ=105 Ом·м; 6. Коммунально-бытовые и производственные потребители в таблице 1.1
Таблица 1.1 Коммунально-бытовые и производственные потребители
Коэффициент мощности отдельных потребителей определяем по формуле:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК Для расчета электрических нагрузок вычерчиваем в масштабе план населенного пункта Гута и располагаем на плане производственные и коммунально-бытовые нагрузки. Электрические нагрузки состоят из нагрузок жилых домов, общественных и коммунально-бытовых учреждений, производственных потребителей, а также нагрузки уличного освещения. Определим нагрузки на вводах к потребителям. Нагрузку на вводе в жилой дом определяем по номограмме (рисунок 1.1 [1]) исходя из существующего годового потребления электроэнергии на седьмой расчётный год. При существующем годовом потреблении 1200кВт·ч/дом расчетная нагрузка на вводе составляетPр= 2,9 кВт/дом. Определим расчетную нагрузку уличного освещения: (2.1) где – удельная мощность, зависящая от ширины улицы и вида покрытия (таблица 1.2 [1]), Вт/м; – длина улицы, м. Принимаем Вт/м для поселковых улиц с покрытием простейшего типа и шириной проезжей части 5-7 м (светильники СПО-200). Определяем суммарную расчетную активную нагрузку всего населенного пункта. Для этого делим все потребители по соизмеримой мощности на группы и определяем расчетную нагрузку каждой группы. По коэффициенту одновременности, когда нагрузка однородная и не отличается по величине более чем в 4-и раза: (2.2) где – коэффициент одновременности, определяется в зависимости от количества и типа потребителей (таблица 1.13 [1]); или по добавкам, если нагрузка неоднородная или отличается по величине более чем в 4-и раза:
(2.3) где – большая из нагрузок, кВт; – добавка, соответствующая меньшей нагрузке (таблица 1.15 [1]).
Первая группа: Жилые дома (84 дом). Расчетная нагрузка для дневного максимума: (2.4) – количество жилых домов;
– коэффициент дневного максимума. Для производственных потребителей
, для бытовых потребителей (дома без электроплит) . Расчетная нагрузка для вечернего максимума: (2.5) где – коэффициент вечернего максимума. Для производственных потребителей , для бытовых потребителей (дома без электроплит) . Вторая группа: Административные здания (535, 551, 509, 510): Третья группа: Административные здания (513,518,553,340): Определим расчетную нагрузку на шинах ТП без учёта уличного освещения. Суммируем расчетные нагрузки дневного максимума всех трех групп. Суммируем расчетные нагрузки всех трех групп для вечернего максимума: Расчетная мощность ТП определяется по вечернему максимуму нагрузки, так как он больший. С учетом наружного освещения расчетная мощность ТП: Определяем средневзвешенный коэффициент мощности (для жилых домов ): (2.6)
Определяем полную расчетную нагрузку на шинах ТП для большего из максимумов нагрузки: (2.7)
Так как Sв>Sд, то дальнейший расчет ведем по Sв.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|