рефераты скачать

МЕНЮ


Электроснабжение текстильного комбината


Примечание 1. Для обеспечения наилучшей в данных условиях взаимозаменяемости будем использовать только три типоразмера трансформаторов КТП.

Таблица 7 Стандартные БСК

Qsi станд,

Тип БСК

2

4х450

4хУКЛН-0,38-450-150 УЗ

3

2х600

2хУКЛН-0,38-600-150 УЗ

4

3х240

3хУКБ-0,415-240 ТЗ

5

2х240

2хУКБ-0,415-240 ТЗ

6

3х450

3хУКЛН-0,38-450-150 УЗ

7

1х300

1хУКЛН-0,38-300-150 УЗ

12

1х150

1хУКБ-0,38-150 УЗ

17

1х200

1хУКБН-0,38-200-50 УЗ

19

1х600

1хУКЛН-0,38-600-150 УЗ

20

2х200

2хУКБН-0,38-200-50 УЗ

22

4х600

4хУКЛН-0,38-600-150 УЗ

23

6х450

6хУКЛН-0,38-450-150 УЗ


На предприятиях средней и малой мощности для разгрузки кабельных каналов от отходящих линий (от ПГВ до цеховых трансформаторных подстанций) предусматриваются РП.

В данном проекте ЭП на 6 кВ расположены в цехах вместе с ЭП ниже 1000 В, образуя, таким образом, энергоемкий объект, который имеет определенное количество подходящих питающих линий. Учитывая этот фактор, установлен РП на 6 кВ.


8.3 Расчет потерь в трансформаторах цеховых КТП


Для проведения данного расчета в табл. 8 внесем каталожные данные трансформаторов КТП, которые взяты из [3].


Таблица 8

Тип трансформатора

UК, %

DРХХ, кВт

DРКЗ, кВт

IХХ, %

ТМЗ-160

4,5

0,51

2,65

2,4

ТМЗ-400

5,5

1,08

5,50

4,5

ТМЗ-630

5,5

1,68

7,6

3,2

ТМЗ-1000

5,5

2,45

11,0

1,4

ТМЗ-1600

5,5

3,30

16,5

1,3

ТМЗ-2500

5,5

4,60

24,0

1,0


Расчет проводится в следующей последовательности:

– определяются реактивные потери холостого хода.



где IХХ – ток холостого хода, %

SНОМ – номинальная мощность трансформатора , кВА.

РХХ – активные потери холостого хода, кВт

– рассчитываются активные потери мощности в трансформаторах



где n – число параллельно работающих трансформаторов, шт; DРКЗ - активные потери короткого замыкания, кВт;  – мощность, проходящая через трансформатор, кВА.

– находится реактивные потери мощности в трансформаторах;


где UКЗ% - напряжение короткого замыкания, %;

Расчет для КТП цеха №5


  кВар

кВА

 кВт

 кВар

 кВар


Результаты расчета для остальных КТП сведем в табл. 9.


Таблица 9

№ цеха

n x SТР

РМ, кВт

QM.рельн. кВар

SМ, кВА

DРТР, кВт

DQТР, кВт

Рmax, кВт

Qmax, кВар

Smax, кВА

1

2х160

61,32

15,67

63,2905

1,227

8,17526

62,5473

23,8453

66,939

2

4х1600

5061,4

2512

5650,48

64,65

356,527

5126,05

2868,53

5874,1

3

2х1600

2866,4

1598

3281,75

41,31

226,18

2907,71

1824,18

3432,5

4

2х1600

1958,7

1183

2288,23

23,47

131,067

1982,17

1314,07

2378,2

5

2х1000

1374,4

874

1628,76

19,49

100,521

1393,89

974,521

1700,8

6

4х1000

3324,2

2402

4101,21

56,05

286,41

3380,25

2688,41

4319

7

2х630

862,85

546,7

1021,47

13,35

85,7246

876,2

632,425

1080,6

12

2х160

300,03

226,1

375,685

8,325

27,4597

308,355

253,56

399,22

14

2х160

156,86

115,9

195,033

2,989

12,961

159,849

128,861

205,32

15

2х160

48,42

31,84

57,9507

1,194

8,08422

49,6138

39,9242

63,683

17

2х400

569,86

285,5

637,378

9,142

63,8649

579,002

349,365

676,24

19

2х1000

1705,1

1434

2227,94

32,2

164,07

1737,3

1598,07

2360,5

20

2х630

1205,6

628

1359,36

21,05

120,84

1226,65

748,84

1437,2

22

4х2500

7702,9

4168

8758,25

92,04

520,181

7794,94

4688,18

9096,2

23

4х2500

7370,3

4496

8633,39

89,95

508,237

7460,25

5004,24

8983,2


8.4 Выбор способа канализации электроэнергии


Так как передаваемое в одном направлении мощности незначительны, то для канализации электроэнергии будем применять КЛЭП. Выбор сечения КЛЭП производится в соответствии с требованиями [5] с учетом нормальных и послеаварийных режимов работы электросети и перегрузочной способности КЛЭП различной конструкции. Кабели будем прокладывать в земле, время перегрузки принимаем равным 5 часам. Допускаемая в течении 5 суток на время ликвидации аварии перегрузка для КЛЭП с бумажной изоляцией составляет 25% [5]. План канализации электроэнергии был намечен ранее и представлен на рис.8.

Кабель выбирается по следующим условиям:

1)           По номинальному напряжению.

2)           По току в номинальном режиме.

3)           По экономическому сечению.

Кабель проверяется по следующим условиям:

1)           По току в послеаварийном режиме.

2)           По потерям напряжения.

3)           На термическую стойкость к токам КЗ.

Выберем кабель от ПГВ до ТП8.

Максимальная активная мощность


 кВт


Максимальная реактивная мощность


 кВар

Полная мощность


 кВА


Расчетный ток кабеля в нормальном режиме


  А


Расчетный ток кабеля в послеаварийном режиме


  А


Экономическое сечение:


  мм2


где экономическая плотность тока jЭ для кабелей с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами при числе часов использования максимума нагрузки в год более 5000 (Тmax = 6220ч) согласно [5] равны 1,2 А/мм2.

Предварительно принимаем кабель марки ААШ в сечении 20 мм2 с допустимым током Iдоп = 105 А.

Допустимый ток при прокладке кабеля в земле определяется по выражению:



где К1 – поправочный коэффициент для кабеля, учитывающий фактическое тепловое сопротивление земли, нормальной почвы и песка влажностью 7-9%, для песчано-глинистой почвы влажностью 12-14% согласно [5] К1 = 1,0.

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий количество параллельно проложенных кабелей в одной траншее из [5].

К3 – поправочный коэффициент, учитывающий допустимую нагрузку кабелей на период ликвидации послеаварийного режима, для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией при коэффициенте предварительной нагрузки 0,6 и длительности максимума перегрузки 5 часов согласно [5] К3 = 1,3.


 А

 А


Перегрузка кабеля:



Проверку на термическую стойкость и по потерям напряжения проводить не будем, так кА не известны ток короткого замыкания и допустимые потери напряжения.

Выбор остальных кабелей сведем в табл.10.

Таблица 10 Выбор кабелей

Наименова-ние КЛЭП

Smax,

кВА

,

А

,

А

FЭК,

мм2

К1

К2

К3

,

А

,

А

Количество, марка и сечение кабеля

ПГВ-ТП1

70,94

3,2544

6,5089

2,712

1

0,84

1,3

60

65,52

2хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП2

6649,12

152,52

305,03

127,1

1

0,84

1,3

300

327,6

4хААШв-6-3х150

ПГВ-ТП3

4005,94

91,888

183,78

76,573

1

0,84

1,3

225

245,7

4хААШв-6-3х95

ПГВ-ТП4

2730,74

125,27

250,55

104,4

1

0,84

1,3

260

283,92

2хААШв-6-3х120

ПГВ-ТП5

1929,54

88,519

177,04

73,766

1

0,84

1,3

225

245,7

2хААШв-6-3х95

ПГВ-ТП6

5012,85

114,98

229,97

95,82

1

0,84

1,3

260

283,92

4хААШв-6-3х120

ПГВ-ТП7

1337,8

61,373

122,75

51,144

1

0,84

1,3

190

207,48

2хААШв-6-3х70

ТП7-СП1

12,98

1,1909

2,3819

0,9924

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ТП7-СП2

9,79

0,8982

1,7965

0,7485

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ТП7-СП3

22,16

2,0332

4,0664

1,6943

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ТП7-СП4

84,94

7,7934

15,587

6,4945

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП8

521,11

23,906

47,813

19,922

1

0,84

1,3

105

114,66

2хААШв-6-3х25

ТП9-СП5

16,42

1,5066

3,0131

1,2555

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП9

251,36

11,531

23,063

9,6094

1

0,82

1,3

60

63,96

2хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП10

40,94

1,8782

3,7563

1,5651

1

0,82

1,3

60

63,96

2хААШв-6-3х10

ТП12-СП6

23,51

2,1571

4,3142

1,7976

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП11

759,19

34,828

69,657

29,024

1

0,82

1,3

125

133,25

2хААШв-6-3х35

ТП11-СП7

10,73

0,9845

1,969

0,8204

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х16

ПГВ-ТП12

2264,21

103,87

207,74

86,56

1

0,82

1,3

225

239,85

2хААШв-6-3х95

ПГВ-ТП13

1701,99

78,08

156,16

65,067

1

0,82

1,3

190

202,54

2хААШв-0,4-3х70

ТП13-СП8

118,54

10,876

21,752

9,0635

1

0,92

1,3

60

71,76

1хААШв-6-3х10

ПГВ-ТП14

10122,93

232,2

464,4

193,5

1

0,92

1,3

390

466,44

4хААШв-6-3х240

ПГВ-ТП15

10300,63

157,52

315,03

131,26

1

0,92

1,3

300

358,8

6хААШв-6-3х150

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.