Расчёт электрических нагрузок населённого пункта
Курсовой проект по дисциплине: Электроснабжение сельского хозяйства на тему: Электроснабжение сельского населенного пункта
Брянск 2009 Содержание
1. Введение 2. Исходные данные 3. Расчёт электрических нагрузок населённого пункта 4. Определение места расположения трансформаторной подстанции. Выбор конфигурации сети 0,38 кВ. Определение координат центра электрических нагрузок 5. Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ 6. Определение числа и мощности трансформаторов на подстанции 7. Выбор типа подстанции 8. Определение места расположения распределительной подстанции. Конфигурация сети высокого напряжения и определение величины высокого напряжения 9. Определение нагрузок в сети высокого напряжения 10 Расчёт сечения проводов сети высокого напряжения 11. Определение потерь напряжения в высоковольтной сети и трансформаторе 12. Определение потерь мощности и энергии в сети высокого напряжения и трансформаторе 13. Определение допустимой потери напряжения в сети 0,38 кВ 14. Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения, мощности и энергии в сетях 0,38 кВ 15 Расчёт сети по потере напряжения при пуске электродвигателя 16. Расчёт токов короткого замыкания 17. Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячейки питающей линии 18. Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной аппаратуры на подстанции 19. Выбор устройств от перенапряжений 20. Расчёт контура заземления подстанции 21. Определение себестоимости распределения электроэнергии Список литературы Введение
Еще в первые месяцы после Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Лениным была сформулирована задача о необходимости обратить особое внимание на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию. Проблема электрификации всех отраслей народного хозяйства, а, следовательно, и электроэнергетики начиная с конца XIX века стояла, достаточно остро во всех странах в связи с высокими технико-экономическими показателями электрической энергии, легкостью ее преобразования в другие виды энергии и простотой передачи на расстояние. К началу первой мировой войны (1914 г.) электроэнергетическая база ведущих мировых стран развивалась весьма быстрыми темпами, но царская Россия, несмотря на огромные запасы топлива, и гидроресурсов, и в этой ведущей отрасли народного хозяйства заметно отставала от других капиталистических стран по установленной мощности на электростанциях и по производству электрической энергии.
В настоящее время развитие сельского электроснабжения в основном пойдет по линии развития существующих и строительства новых сетей, улучшения качества электроэнергии, поставляемой сельским потребителям, и особенно повышения надежности электроснабжения. Одновременно, конечно, будет продолжаться процесс электрификации сельских районов, удаленных от мощных энергосистем, путем строительства укрупненных колхозных и межколхозных электростанций с использованием дизельного топлива, а также гидроэнергии малых и средних водотоков существенно увеличиваются. Следует подчеркнуть, что в настоящее время степень загруженности существующих сельских электрических сетей и потребительских подстанций для подавляющего большинства территории нашей страны невелика, и важной задачей, разрешение которой способно повысить рентабельность сельского электроснабжения - является широкое внедрение электроэнергии в производственные процессы сельского хозяйства и в быт сельского, населения.
Исходные данные
Расчёт электрических нагрузок населённого пункта
Расчёт нагрузки, потребляемой жилыми домами, рассчитывается методом коэффициента одновремённости по формулам
(3.1) (3.2) где n – количество домов; ко – коэффициент одновремённости; Р – активная мощность одного дома, кВт; Q – реактивная мощность одного дома, квар. По формулам (3.1) и (3.2) рассчитываются активные и реактивные нагрузки для дневного и вечернего максимумов
Pд=0,26×96×0,7=17,471 кВт, Qд=0,26×96×0,32=7,987 кВАр, Pв=0,26×96×2=49,92 кВт, Qв=0,26×96×0,75=18,719 кВАр.
Для освещения улицы в тёмное время суток принимаются светильники марки СЗПР-250 с лампами типа ДРЛ без компенсации реактивной мощности (cos(φ)=0,7). Мощность уличного освещения определяется по формулам
(3.3) (3.4)
где Руд – удельная активная мощность, Вт/м; L – длина улицы, м; tgφ – коэффициент реактивной мощности.
Pу.о.=5,5×1440×10-3=7,919 кВт, Qу.о.=7,92×1,02=8,08 кВАр.
Для освещения хозяйственных построек в тёмное время суток принимаются светильники с лампами накаливания (cosφ = 0,95), согласно примечанию 5 табл.2 [1] расчётная нагрузка принимается из расчёта 3 Вт на погонный метр периметра хозяйственного двора.
Мощность, необходимая для освещения хозяйственных дворов определяется по формулам
(3.5) (3.6)
Где П – периметр приусадебного участка, м; Руд.о – удельная мощность освещения, Вт/м.
Pосв=0,26×96×3×120×10-3=8,985 кВт, Qосв=8,985×1.02=9,165 кВАр.
Для определения расчётного вечернего максимума активной и реактивной мощностей населённого пункта с учётом нагрузок уличного освещения и освещения приусадебных участков необходимо просуммировать данные нагрузки. Так как суммируемые нагрузки различаются по величине более чем в 4 раза, то суммирование ведётся методом надбавок по формулам
(3.7); (3.8); Pв.с.=49,92+7,92+2,96=60,805 кВт, Qв.с.=18,72+8,08+3,024=29,824 кВАр
Полная потребляемая мощность населённого пункта для дневного и вечернего максимумов определяется по формуле (3.9);
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|