Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП

Схемы с установкой ГПП, получающей питание от двух независимых ИП до двух цепной линии, применяются для нагрузок любой категории на предприятиях малой и средней мощности при относительном компактном расположении ЭП. С помощью трансформаторов ГПП напряжение сети энергосистемы 35-220кВ трансформируются в напряжение распределительной сети 10 или 6кВ.

Sтр = ;

где Sтр – расчётная мощность трансформатора, кВА;

Sр – полная расчётная мощность, кВА;

β – коэффициент загрузки; [1], таблица 4,6;

n – количество трансформаторов,

;

где βа – коэффициент аварийной загрузки (1,4);

Sтр – расчётная мощность трансформатора, кВА;

Sр – полная расчётная мощность, кВА;

n – количество трансформаторов,

;

где βн – коэффициент нормальной загрузки;

Sтр – расчётная мощность трансформатора, кВА;

Sр – полная расчётная мощность, кВА;

n – количество трансформаторов.

Расчет числа и мощности трансформаторов:

Sтр = 880/0,92 · 2 = 453,6 кВА.

Выбираем 2 трансформатора мощностью S = 630 кВА, марки ТСЗ 630/10

Выбранный трансформатор проверяем на аварийный режим:

βа = 0.85 · 880 / (2-1) · 630 = 1.18

 

 
 


βа < 1.4, 1, 18 < 1,4 – верно, следовательно трансфоматор подходит.

2.4. Выбор числа и мощности внутриквартальных ТП.

Трансформаторные подстанции являются одним из основных элементов СЭС. Они служат для приёма, преобразования и распределения электроэнергии. Цеховые ТП 6-10/0,4-0,69кВ делятся на внутрицеховые, встроенные, пристроенные. Внутрицеховые ТП располагаются внутри производственных зданий (открыто или в отдельных помещениях) крупных цехов металлообрабатывающих, деревообрабатывающих и других производств, в насосных, котельных. Внутрицеховые ТП применяются в многопролётных цехах большой ширины с расположением их преимущественно у колонн или возле закрытых внутрицеховых помещений вне зоны, обслуживаемой кранами.

Пристроенные ТП – это подстанции, примыкающие непосредственно к стенам основного производственного здания. Такие ТП целесообразно при недопустимости применения внутрицеховых ТП по условиям загрязнённости воздуха рабочей зоны, а также в этом случае, когда значительная часть нагрузок, получающих питание от такой ТП, расположена за пределами цеха.

Отдельно-стоящие ТП – это ТП, расположенные отдельно от здания цеха. Такие ТП применяются, когда по условиям технологического процесса невозможно размещение встроенных ТП, а установка пристроенных ТП не целесообразна по архитектурным или другим причинам. Отдельно-стоящие ТП применяются на предприятиях малой мощности, на которых сооружения небольших по мощности цеховых ТП экономически и технически неоправданнн цеховых ТП экономически и технически неоправдано.итектурным илм другимщение встроределами цеха. ны; обслуживаемой кро.

Встроенные ТП – это закрытые ТП, вписанные в контур основного здания или примыкающие к его стенам с внутренней стороны цеха. Такая установка ТП позволяет выкатывать трансформаторы из камер за пределы цеха и обходиться

естественной, а не принудительной вентиляцией.

 

 

Таблица 2.1 Выбор числа и мощности ТП.

Наименование Sп βтр Sтр Sтр.н. Марка тр-ра
Жилые дома 423,6 0,8 529,5 ТСЗС 630/10 βа = 0,57
Гражданские здания 485,1 0,92 ТСЗ400/10 βа = 1,03

 

2.5. Технико-экономическое сравнение вариантов.

Строительство электроэнергетических объектов, к которым относятся СЭС промышленных предприятий, производится по государственным планам в соответствии с распределением средств между отраслями народного хозяйства. В условиях высоких темпов электрификация и возрастающих требований к качеству электроснабжения эффективность использования народнохозяйственных средств в электроэнергетике приобретает всё большее значение. Это обязывает при решении задачи создание рациональных СЭС выполнять технико-экономические расчёты, позволяющие из двух-трёх рассматриваемых вариантов выбрать вариант с наименьшими народнохозяйственными затратами. Оптимальная СЭС – это система электроснабжения, дающая минимум приведённых затрат и обеспечивающая необходимую надёжность питания потребителей.

При проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий на основании технико-экономических расчётов решаются, например, следующие задачи: обоснование номинального напряжения сети, выбор схемы и конфигурации сети, средств компенсации реактивной мощности и их размещение, средств ограничения токов КЗ, сечение проводов, числа и мощности трансформаторов и т.п.

Экономическая оценка рассматриваемого варианта заключается в определении капитальных вложений (К) и ежегодных эксплуатационных издержек. Обе эти величины определяются лишь для элементов системы электроснабжения, входящих в изменяющейся части сравниваемых вариантов.

 

,

где К – капитальные вложения, тыс. руб.;

Кгпп – стоимость главной понизительной подстанции, тыс. руб.;

Квл – стоимость воздушной линии, тыс. руб.,

,

где Квл - стоимость воздушной линии, тыс. руб.;

Квл - стоимость одного километра линии, тыс. руб.;

l – длина линии, км;

n – число линий,

С = Са +Сn + Стр

где С – годовые затраты, тыс. руб.;

Са – затраты на амортизацию, тыс. руб.;

Сn – затраты на потери электроэнергии, тыс. руб.,

Стр - затраты на текущий ремонт.

;

где Са – затраты на амортизацию, тыс. руб.;

 

Кгпп – стоимость главной понизительной подстанции, тыс. руб.;

Квл – стоимость воздушной линии, тыс. руб.,

где Сn – затраты на потери электроэнергии, тыс. руб.;

С - стоимость одного кВт электроэнергии, руб./кВт ч;

- годовые потери электроэнергии сети, тыс. руб.

= тр+ вл,

где - годовые потери электроэнергии сети, тыс. руб.

тр –годовые потери трансформатора, тыс. руб.;

вл – годовые потери на воздушной линии, тыс. руб.,

 

тр = ( хх + Кэ хх) Твк + ( кз + Кэ кз) ;

где тр –годовые потери трансформаторов, тыс. руб.;

хх –потери активной мощности холостого хода трансформатора, кВт;

Кэ – эквивалент экономический (0,06);

хх -потери реактивной мощности холостого хода трансформаторов, кВАР;

Твк –годовые включения нагрузок, ч ( )

кз – потери активной мощности КЗ, кВт;

кз –потери реактивной мощности КЗ, кВАР

β – коэффициент загрузки, ([1] таблица 4.6);

τ – время потерь, ч, (определяется по кривой [1] рис.2.17),

Sтр,

где хх -потери реактивной мощности холостого хода трансформаторов, кВАР;

Ixx – ток холостого хода, А;

Sтр – расчётная мощность трансформатора, кВА,

Sтр,

где кз –потери реактивной мощности КЗ, кВАР;

Uкз – напряжение короткого замыкания, кВ;

Sтр – расчётная мощность трансформатора, кВА,

,

где вл – годовые потери на воздушной линии, тыс. руб.;

Sр – полная расчётная мощность, кВА;

Uн – номинальное напряжение, кВ;

R – сопротивление одного километра зависит от сечения материала, Ом;

τ – время потерь, ч, (определяется по кривой [1] рис.2.17);

n – число линий,

 

,

где З – капитальные затраты, тыс. руб.;

К – капитальные вложения, тыс. руб.;

С – годовые затраты, тыс. руб.,

Вариант №1 - Расчёт капитальных вложений ГПП и ВЛ.

 

 
 


Квл0 = 1,5 тыс. руб.

Квл = 1,5 · 2,5 · 2 = 7,5 тыс. руб.

Кгпп = 13,27 тыс. руб.

К = 7,5+13,27 = 20,77тыс. руб.

Са = (0,063·13,27) + (0,035· 7,5) = 1,09851 тыс. руб.

Стр = 0,1 · 2,19 = 0,219 тыс. руб

Сn = 2 · 116334,2 = 232668,4 тыс. руб.

∆W = 43734,2+72600 = 116334,2

∆Wтр = 6600·( 2+0,06· 9,45) +0,69² · 6000· (7,3+0,06·34,65) = 43734,2

∆Рхх = 2 кВт; кз = 7,3кВт; Uкз = 5,5кВ; Iхх ,5А.

С = 232668,4 + 0,219 + 1,09851 = 232669,7

∆Qхх = 1,5/100 · 630 = 9,45 кВар,

∆Qкз = 5,5/100 · 630 = 34,65кВар,

∆Wвл = 880² / 10² · 1 · 1,5625 · 6 = 72600

З = 0,125 · 20,77 + 232669,7 = 232672,29 тыс. руб.

Вариант №2 – Расчёт капитальных вложений ГРП и КЛ.

K=Kгрп + Ккл

где К – капитальные вложения, тыс. руб.

Кгрп – стоимость главной распределительной подстанции, тыс.руб.

Ккл- стоимость кабельной линии ,тыс.руб.

Ккл=

где Ккл- стоимость кабельной линии ,тыс.руб.

- стоимость одного километра кабельной линии, тыс.руб.

l- длинна линии ,км

n- число линий

Ккл0 = 1,78 тыс. руб.

Ккл = 1,78· 2,5 · 2 = 8,9 тыс. руб.

.

Стоимость масляных выключателей – 2,65 тыс. руб. (20 ячеек)

20 2,65 53 тыс. руб.

Стоимость трансформаторов напряжения – 1,43 тыс. руб. (2 ячейки)

2 1,43 2,86 тыс. руб.

Стоимость разъединителей – 1,97 тыс. руб. (1 ячейка)

1 1,97 = 1,97 тыс. руб.

Кгрп = 57,83 тыс. руб.

∆Wкл 880² /10² · 2 · 1,5625 · 6 = 36300

Са = 0,065 · 58,37 + 0,035 · 8,9 = 4,1015 тыс. руб.

Сn = 2 · 36300 = 72600 тыс. руб

С = 72600 · 4,1015 = 72604 тыс. руб.

К = 57,83 + 8,9 = 67,27 тыс. руб.

З = 0,125 · 67,27 + 72604 = 72612 тыс. руб.

 

 

Вариант №3 – Расчёт капитальных вложений ГПП и КЛ.

Ккл = 8,9 тыс. руб.

Кгпп = 13,27 тыс. руб.

К = 22,17 тыс. руб.

Са = 1,14751тыс. руб.

Стр = 0,114751 тыс. руб

Сn = 160068,4 тыс. руб.

∆W = 80034,2

∆Wтр = 43734,2

С = 160069,65 тыс. руб.

З = 160072,42 тыс. руб.

Таблица № 2.1 Технико-экономическое сравнение.

Наименование Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3
К 20,77 67,27 22,17
Квл 7,5    
Ккл   8,9 8,9
Кгпп 13,27   13,27
Кгрп   58,37  
С 232669,7 160069,65
Са 1,09851 4,1015 1,14751
Сn 232668,4 160068,4
З 232672,29 160072,42

 

Выбираем вариант №3 схемы внешнего электроснабжения, так как схема более надёжная и проста в эксплуатации, в ремонте, при аварийных случаях. ( У нас четвёртый ветровой район ).

 

 

3. Внутреннее электроснабжение.

3.1. Выбор схемы внутреннего электроснабжения.

К внутренней части СЭС относятся распределительные сети напряжением до 1кВ и выше, предназначенные сети для распределения электроэнергии по территории предприятия и внутри цехов.

Схема должна обеспечивать надёжную защиту и автоматическое восстановление питания потребителей с помощью средств автоматики, позволяющих быстро осуществлять резервирование отдельных элементов, обеспечивать возможность свободного проведения ремонтных и противоаварийных работ.

Все элементы схемы должны находиться в работе и иметь такие параметры, чтобы при аварийном выходе из строя какого-либо основного элемента оставшиеся в работе могли принять на себя полностью или частично нагрузку отключившегося элемента с учётом допустимой нагрузки в послеаварийном режиме.

Радиальная схема подразумевается такая, при которой от ИП линии

электрической сети пополняются независимыми друг от друга и без ответвлений по пути следования. Она обладает большой гибкостью, удобством эксплуатации и, как правило, строится по ступенчатому принципу.

Магистральной схемой называется такая схема, при которой питание нескольких ТП осуществляется ответвлениями от одной или двух проходящих рядом параллельных линий. Такие схемы применяют при одностороннем от ИП расположении электрических нагрузок. При магистральных схемах уменьшается число коммутационных аппаратов, а следовательно, и капитальные вложения в строительстве сетей, они более удобны при выполнении резервирования цеховых ТП.


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Выбор сечений воздушных и кабельных линий | Конструктивное исполнение ГРП и сетей

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 326; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.006 сек.