Рефераты. Электроснабжение судоремонтного завода






В табл.6. нагрузка 6 кВ представлена отдельно. Так как у 6 кВ потребителей отсутствует нагрузка на освещение. Также необходимо заметить, что в компрессорной используются синхронные двигатели, которые имеют «опережающий» cosf, т.е. они выдают реактивную мощность в сеть и в расчетах принимаются со знаком «минус».

Как было указано выше при определении максимальной нагрузки по заводу в целом, необходимо учесть коэффициент разновременности максимумов .


кВт(29)

 кВар(30)


Определим мощность компенсационных устройств, которые надо установить у потребителя и полную мощность, подведенную к шинам ППЭ.

При реальном проектировании энергосистема задает экономически выгодную (близкую к оптимальной) величину реактивной мощности QЭ в часы максимальных нагрузок системы.


 кВар(31)

 кВар (32)

 кВА(33)


8. Определение центра электрических нагрузок


Для построения картограммы нагрузок, как наглядной картины территориального расположения мощностей цехов, необходимы центры электрических нагрузок этих цехов. При реальном проектировании для нахождения ЦЕН возможно использование различных методов. Для учебного проекта принимаем, что ЦЭН каждого цеха находиться в центре тяжести фигуры плана цеха. Поэтому теоретически находят только ЦЭН завода, который необходим для ориентировочного определения места расположения ПГВ. На генеральном плане завода произвольным образом выбираются оси координат, а координаты ЦЭН определяются по следующим формулам:

, (30)


Далее строим картограмму электрических нагрузок. Картограмма строится из условия, что площади кругов в выбранном масштабе являются расчетными, полными нагрузками цехов:


(31)


где ri – радиус круга определяющего нагрузку цеха.

PPi – расчетная нагрузка цеха.

m – масштаб.

Силовая нагрузка до и выше 1000 В изображается различными кругами. Осветительная нагрузка наносится в виде сектора круга рис.3.

Для удобства результаты расчета сводим в табл.7.


Табл.7.

,мм

1.

4576,5

2,88

86

105

17

0,22

2.

580,5

2,34

10

98

6

1,4

3.

1547,8

4,23

63

79

10

1

4.

200,1

6,48

86

70

4

10

5.

2829

15,52

31

57

13

2

6.

485,25

4,1

49

55

6

3

7.

6340,5

6,84

32

84

20

0,5

8.

1546,7

13,11

68

40

10

3

9.

66,35

7,9

7

25

2

50

10.

330,72

22,07

36

21

21

1,2

11.

300

6,15

29

9

5

6

12.

578,04

4,39

102

39

6

3

13.

397,86

8,21

72

14

5

7,5

6кВ

 

4.

1949,6




11


6.

1733,6




10


11.

1053,6




8



Рис.3. Масштаб: 5 кВт/мм


9. Выбор системы питания


Система электроснабжения любого предприятия может быть условно разделена на две подсистемы – это система питания и система распределения энергии внутри предприятия.

В системы питания входят следующие элементы: питающие ЛЭП, пункт приема электрической энергии это может быть ПГВ или ГПП, состоящие из устройства высшего напряжения, силовых трансформаторов и распределительного устройства низшего напряжения.

Таким образом, выбор системы питания производится в следующей последовательности:

Ø    Выбор устройства высокого напряжения системы питания.

Ø    Выбор ЛЭП.

Ø    Выбор рационального напряжения.

Ø    Выбор трансформаторов ППЭ.

Выбор устройства высокого напряжения системы питания

Выбор устройства высокого напряжения должно осуществляется на основе нормативных документов в следующем порядке:

                    1.                    Для УВН ППЭ должны выбираться только типовые решения.

                    2.                    При выборе УВН должны учитываться следующее факторы:

Ø    Уровень надежности потребителей.

Ø    Расстояние до системы равно 15 км.

Ø    Вид схемы питания.

Ø    Влияние окружающей среды.

Ø    Разного рода особые условия.

Трансформаторы на ППЭ выбираем только с РПН. Исходя из этого, выбираем схему линия – выключатель – трансформатор (рис.4).

 












Рис.4.

Выбор линии электропередачи.

Питание завода осуществляется по двухцепной воздушной ЛЭП. Uc=110кВ.

Выбор сечения питающих ЛЭП производится по допустимому нагреву максимальным расчетным током.


 А.(32)


Сечение линии выбираем по экономической плотности тока и по току послеаварийного режима.


 мм.(33)


где   -экономическая плотность тока [ ] табл. 1.3.36.

 А.(34)


Выбираем ближайшее стандартное сечение, провод марки АС-70 (Iд=265 А).

1.Проверка выбранного сечения по току допустимого нагрева:


(35)


2.Проверка выбранного сечения провода по падению напряжения в линии при нормальном и послеаварийном режиме.

По условиям проверки падение напряжения на кабельной линии должно быть:

·                   В нормальном режиме UНР £ 5%,

·                   В после аварийном режиме UНР £ 10 %.

Потеря напряжения в нормальном режиме:


(36)


Потеря напряжения в аварийном режиме:


(37)


Т.к. выбранное сечение удовлетворяет всем условиям выбора, то принимаем провод марки АС-70.

Выбор рационального напряжения. Под рациональным напряжением Uрац понимается такое значение стандартного напряжения, при котором сооружение и эксплуатация СЭС имеют минимальное значение приведенных затрат.

Рациональное напряжение Uрац распределения электроэнергии выше 1 кВ определяется на основании ТЭР и для вновь проектируемых предприятий в основном зависит от наличия и значения мощности ЭП напряжением 6-10 кВ. Наличия собственной ТЭЦ и величины её генераторного напряжения, а также напряжения системы питания.

ТЭР не проводят в следующих случаях:

·                   если мощность ЭП 6 кВ составляет от суммарной мощности предприятия менее 10-15 %, то Uрац распределения принимается равным 10 кВ, а ЭП 6 кВ получает питание через понижающие трансформаторы 6/10 кВ;

·                   если мощность ЭП 6 кВ составляет от суммарной мощности предприятия более 40%, то Uрац распределения принимается равным 6 кВ;


(38)


Таким образом рациональное напряжение Uрац принимаем 6 кВ.

Выбор силовых трансформаторов ППЭ. Выбор трансформаторов ППЭ производится по ГОСТ 14209-85, т.е. по расчетному максимуму нагрузки Sз. По заводу намечаются два стандартных трансформатора. Намеченные трансформаторы проверяются на эксплуатационную (систематическую) и послеаварийную нагрузку.

По суточному графику (зима) определим среднеквадратичную мощность:


(39)


Рис.5. График электрических нагрузок предприятия.


Часы

Зима

Лето

S,%

S,МВА

S,%

S,МВА

0

65

17,28

62

16,48

1

65

17,28

62

16,48

2

60

15,95

51

13,56

3

65

17,28

62

16,48

4

65

17,28

62

16,48

5

62

16,48

56

14,89

6

55

14,62

48

12,76

7

70

18,61

62

16,48

8

90

23,93

80

21,27

9

100

26,59

92

24,46

10

100

26,59

92

24,46

11

96

25,52

90

23,93

12

88

23,39

84

22,33

13

95

25,26

90

23,93

14

93

24,72

88

23,39

15

90

23,93

85

22,60

16

88

23,39

82

21,08

17

90

23,93

83

22,06

18

92

24,46

84

22,33

19

90

23,93

82

21,08

20

93

24,72

87

23,13

21

93

24,72

90

23,93

22

90

23,93

85

22,60

23

80

21,27

76

20,20





















Мощность одного трансформатора для n=2 – трансформаторной подстанции:


(40)


Намечаем трансформатор марки ТДН-16000/110. Как правило выбранные трансформаторы проверяются на систематическую и аварийную нагрузку. Очевидно, что намеченный трансформатор не пройдет проверку на аварийную перегрузку, т.к.  - трансформатор всегда будет работать в режиме перегрузки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.