Проектирование ЭЭС района
Заказать уникальную курсовую работу- 33 33 страницы
- 11 + 11 источников
- Добавлена 14.12.2015
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Исходные данные 2
I. Баланс активной мощности и выбор генераторов ТЭЦ 3
II. Обоснование схемы и напряжения электрической сети 5
III. Баланс реактивной мощности, размещение компенсирующих устройств 8
IV. Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи 11
V. Выбор трансформаторов ТЭЦ и подстанций 15
VI. Выбор трансформаторов ТЭЦ и подстанций 16
VII. Приведение нагрузок узлов и мощности ТЭЦ к высшему напряжению 17
VIII. Расчет установившегося режима электрической сети 21
IX. Регулирование напряжения в узлах нагрузки 26
X. Расчет конструктивной части ВЛ 28
Список литературы 33
Напряжение U’iна вторичной обмотке трансформатора, приведенное к первичной обмотке, отличается от напряжения Ui на величину потерь напряжения в трансформаторе:Определяем действительное напряжение на вторичной обмотке трансформатора:Если напряжение U’’i меньше 10,5 кВ, необходимо выполнить регулирование напряжения, т. е. изменить номинальный коэффициент трансформации таким образом, чтобы выполнялось условие:где(Uвн-nUст)/Uнн- измененный коэффициент трансформации;n — номер ответвления (ступени) РПН;UCT= UCT%·UBH/100 - напряжение одной ступени регулирования;UCT=1,78% - напряжение одной ступени регулирования;Из соотношения определяется номер ответвления n и округляется в сторону увеличения до целого числа. Определяем действительное напряжение на вторичной обмотке трансформатора после регулирования:Полученное значение не менее 10,5 кВ. X. Расчет конструктивной части ВЛПроведем расчет конструктивной части ВЛ для лини 1-2. Исходными данными являются:Нормативное ветровое давление 500 Па (50 даН/м2);Толщина стенки гололеда 10 мм;Температура низшая -30 ºС;Температура высшая 30ºС;Температура средняя 0ºС;Выбор опоры.На основании исходных данных выбираем промежуточную, двухцепную, стальную опору на напряжение 110 кВ типа П110-3. Габаритный пролет для этой опоры с проводом АС-240 составляет lГ = 380 м. Расчетный пролет принимаем равным:Геометрические размеры опоры:Н = 25 м;hТ-П = 2 м;hП-З = 19 м;hП-П = 4 м;hЗ = -.Удельные нагрузки на провод.Вес одного километра провода АС-240 Р = 921 даН/км, диаметр провода d = 21,6 мм2. Рассчитаем удельные нагрузки на провод:Таким образом наибольшая удельная нагрузка pmax = p7=0,008даН/м·мм2Определение исходного режима.Вычислим левую часть уравнения состоянии провода:Вычислим правую часть уравнения состоянии провода:Неполное кубической уравнение для режима низшей температуры будет иметь вид:Решение этого уравнения в соответствии с рекомендациями (начальное приближение σ0 = 12,2даН/мм2) дает величину механического напряжения в проводе в режиме низшей температуры σtmin = 8,264даН/мм2.В правую часть уравнения состояния подставим параметры режима среднегодовой температуры:Неполное кубической уравнение для режима средней температуры будет иметь вид:Решение этого уравнения в соответствии с рекомендациями (начальное приближение σ0 = 8,1даН/мм2) дает величину механического напряжения в проводе в режиме средней температуры σtср = 6,85даН/мм2.Проверим условия механической прочности провода:- в режиме наибольшей внешней нагрузки σpmax = 12,2даН/мм2 = [σpmax];- в режиме минимальной температуры σpmin = 8,264даН/мм2 ≤ [σpmin]=12,22даН/мм2;- в режиме средней температурыσpср = 6,85даН/мм2 ≤ [σpmin]=8,1даН/мм2;Расчет монтажных стрел провеса проводаРешение этого уравнения в соответствии с рекомендациями (начальное приближение σ0 = 8,1даН/мм2) дает величину механического напряжения в проводе в режиме максимальной температуры σtмах= 6,43даН/мм2.Определим величины стрелы провеса для всех трех температур:По полученным данным строим монтажный график (рис. 10.1).Рис. 10.1. Монтаж сталеалюминевого провода сечением 240 мм2 в пролете длиной 342 мПроверка габарита воздушной линии. Выполним расчет механического напряжения в проводе и его стрелы провеса для режима максимального гололеда без ветра. Решение этого уравнения дает величину механического напряжения в проводе в режиме гололеда без ветра σtмах= 11,65 даН/мм2.Итак, максимальная стрела провеса провода имеем место в режиме гололеда без ветра. Установленный ПУЭ габарит ВЛ 110 кВ для населенной местности hГ≥7м. Учитывая геометрические размеры предварительно выбранной опоры П110-3 и длину гирлянды изоляторов, проверим следующие условие:Условие выполняется, следовательно опора выбрана правильно.Список литературы1.Методическое пособие по выполнению курсовой работы. 2.Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1995.3.Кудрин Б.И., Конюхова Е.А., Анчарова И.В., Расчет системы внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий: Методическое пособие по курсу «Основы электроснабжения». – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 28 с.4.Липкин Б.Ю., Электроснабжение промышленных предприятий и установокю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1994. – 366 с.5.Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003. – 421 с.6.Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т. Под ред. А .А. Федорова . - М . : Энергоатомиздат, 1986.7.Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.8.Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, —3-е изд., перераб. и доп. —Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. —296 с., ил.9.Электротехнический справочник: В 4 т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 518 с.10.Электротехнический справочник: В 4 т. Т.3. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 964 с.11.Электропривод и электрооборудование металлургических и литейных цехов: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Фотиев М. М. М.: Металлургия, 1983. – 288 с.
1. Методическое пособие по выполнению курсовой работы.
2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1995.
3. Кудрин Б.И., Конюхова Е.А., Анчарова И.В., Расчет системы внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий: Методическое пособие по курсу «Основы электроснабжения». – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 28 с.
4. Липкин Б.Ю., Электроснабжение промышленных предприятий и установокю. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 1994. – 366 с.
5. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003. – 421 с.
6. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т. Под ред. А .А. Федорова . - М . : Энергоатомиздат, 1986.
7. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.
8. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, —3-е изд., перераб. и доп. —Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. —296 с., ил.
9. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 518 с.
10. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.3. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 964 с.
11. Электропривод и электрооборудование металлургических и литейных цехов: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Фотиев М. М. М.: Металлургия, 1983. – 288 с.
Вопрос-ответ:
Какие данные нужны для проектирования ЭЭС района?
Для проектирования ЭЭС района необходимы исходные данные, такие как нагрузка района, количество и мощность генераторов, данные о сети и т.д.
Как выбрать генераторы ТЭЦ для баланса активной мощности?
Выбор генераторов ТЭЦ для баланса активной мощности зависит от нагрузки района. Необходимо учесть мощность генераторов, эффективность, топливо и другие факторы.
Как обосновать схему и напряжение электрической сети?
Схема и напряжение электрической сети обосновываются на основе данных о нагрузке, длине линий, потерях энергии и других факторов. Необходимо выбрать оптимальную схему и напряжение с учетом эффективности и надежности системы.
Где разместить компенсирующие устройства для баланса реактивной мощности?
Компенсирующие устройства для баланса реактивной мощности размещаются вблизи нагрузки, чтобы компенсировать реактивную мощность прямо на месте. Оптимальное размещение зависит от характеристик сети и нагрузки.
Как выбрать и проверить сечения проводов линий электропередачи?
Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи осуществляются на основе расчетов перегрузки, потерь энергии, стабильности сети и других факторов. Необходимо выбрать оптимальные сечения, учитывая требования к надежности и эффективности системы.
Какие исходные данные необходимы для проектирования ЭЭС района?
Для проектирования ЭЭС района необходимо иметь информацию о предполагаемых мощностях потребления электроэнергии, графике работы нагрузок, прогнозе на будущее, топологической схеме сети и других факторах, которые могут повлиять на проектирование.
Каким образом происходит выбор генераторов ТЭЦ при проектировании ЭЭС района?
Выбор генераторов ТЭЦ осуществляется на основе баланса активной мощности. Необходимо учесть потребности района в электроэнергии, а также возможность подключения и эксплуатации генераторов ТЭЦ в данной местности.
Каким образом обосновывается схема и напряжение электрической сети при проектировании ЭЭС района?
Схема и напряжение электрической сети обосновываются на основе технического и экономического анализа. Учитываются факторы, такие как надежность и эффективность работы сети, стоимость строительства и эксплуатации, требования к обеспечению качества электроснабжения и др.
Как происходит баланс реактивной мощности и размещение компенсирующих устройств при проектировании ЭЭС района?
Баланс реактивной мощности и размещение компенсирующих устройств происходит на основе расчета реактивной мощности нагрузок и выбора оптимального способа компенсации. Для этого используются специальные расчетные методы и программы, которые позволяют определить требуемые параметры компенсирующих устройств.
Как происходит выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи при проектировании ЭЭС района?
Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи происходит на основе расчета необходимой пропускной способности и требований к электрическим характеристикам. Для этого используются нормативные документы и специальные расчетные методы, которые позволяют определить оптимальные параметры проводов.