Электроснабжение нового микрорайона города с реконструкцией существующей электрической сети

Определение расчётных электрических нагрузок потребителей и микрорайона. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций, проектирование распределительной электрической сети. Качество напряжения на электроприемниках. Выбор средств защиты от токов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.05.2015
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Дипломная работа

«Электроснабжение нового микрорайона города с реконструкцией существующей электрической сети»

Выполнил: Журавлев С.В.

Группа: Э-09-05

Руководитель: Сипачева О.В.

Москва

2011 г.

Содержание

Введение

1. Общая характеристика задач проектирования

1.1 Общие сведения о потребителях микрорайона

1.2 Характеристики жилых домов

1.3 Характеристики общественных зданий (помещений)

2. Определение расчётных электрических нагрузок потребителей и микрорайона

2.1 Определение расчетных электрических нагрузок жилых зданий

2.2 Определение расчетных электрических нагрузок общественных зданий

2.3 Определение осветительной нагрузки микрорайона

2.4 Определение электрической нагрузки микрорайона в целом

3. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и проектирование распределительной электрической сети 380 В

3.1 Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ

3.2 Формирование и выбор схемы и параметров распределительных сетей 380 В и выбор места расположения ТП на территории микрорайона

3.3 Выбор оптимального варианта схемы сети 380 В по критерию минимума дисконтированных затрат

4. Выбор целесообразной конфигурации сети 10 кВ для электроснабжения нового микрорайона с рассмотрением вариантов реконструкции существующей сети

4.1 Выбор варианта реконструкции ПКЛ 10 кВ

4.2 Выбор типа и сечения кабелей ПКЛ 10 кВ

4.3 Расчет затрат на реконструкцию РТП-146

4.4 Расчет затрат на реконструкцию ПКЛ от ТЭЦ-11 до РТП-146

5. Формирование и выбор структуры, схемы и параметров распределительной электрической сети 10 кВ района города

5.1 Выбор схемы сети 10 кВ

5.2 Выбор типа и сечения кабеля РЭС 10 кВ

6. Качество напряжения на электроприемниках жилых и общественных зданий нового микрорайона

6.1 Оценка обеспечение качества напряжения по его отклонениям от номинального

6.2 Оценка и обеспечение качества напряжения по размаху его изменений

7. Выбор средств защиты от токов коротких замыканий и однофазных замыканий на землю сети 380 В и трансформаторов 10/0,4 кВ

7.1 Выбор предохранителя

7.2 Проверка нулевой жилы кабеля на термическую стойкость к однофазным коротким замыканиям

8. Технико-экономические расчеты и показатели спроектированной сети

8.1 Расчет капиталовложений в сеть 10 кВ

8.2 Расчет издержек в сеть 10 кВ

8.3 Расчет издержек в сети 0,38 кВ с учетом реновации

8.4 Расчёт себестоимости электропередачи

9. Техника безопасности при монтаже кабельных линий напряжением до 35 кВ

9.1 Требования к расположению кабельных линий в земле

9.2 Производство земляных работ

9.3 Погрузка, выгрузка и перемещение барабанов с кабелем

9.4 Прокладка кабеля

9.5 Оконцевание и соединение кабелей

9.6 Испытание кабельных линий

Список литературы

Приложения

Введение

Работа состоит из восьми разделов.

Первый раздел «Общая характеристика задач проектирования» дает краткую характеристику о потребителях нового микрорайона города. В нем приводятся данные, по которым производится определение расчетных нагрузок.

Второй раздел работы «Определение расчетных электрических нагрузок потребителей и микрорайона» включает в себя расчет электрических нагрузок потребителей жилых и общественных зданий, осветительной нагрузки и микрорайона в целом. Это позволяет в дальнейшем приступить к проектированию распределительных сетей 0,38 кВ и 10 кВ.

В третьем разделе «Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и проектирование распределительных сетей 0,38 кВ » на основе результатов расчетов раздела 2 проводится выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и проектирование распределительных сетей 0,38 кВ. А также их технико-экономическое сравнение и выбор лучшего варианта по критерию минимума дисконтированных затрат.

В четвертом разделе «Выбор целесообразной конфигурации сети 10 кВ для электроснабжения нового микрорайона с рассмотрением вариантов реконструкции существующей сети» определяется вариант реконструкции питающие сети 10 кВ, выбор типа и сечения кабеля ПКЛ 10 кВ. Производится расчет затрат на реконструкцию РТП-146 и ПКЛ 10 кВ от ТЭЦ-11 до РТП-146.

В пятом разделе «Формирование и выбор структуры, схемы и параметров распределительной электрической сети 10 кВ микрорайона города» определяется тип схемы распределительной сети 10 кВ, выбор типа и сечения кабеля РЭС 10 кВ.

В шестом разделе «Качество напряжения на электроприемниках жилых и общественных зданий микрорайона» проводится оценка и обеспечение качества напряжения по его отклонениям от номинального и по размаху изменений напряжения.

В седьмом разделе проводится расчет и выбор средств защиты от КЗ трансформаторов 10/0,4 кВ ТП и распределительных КЛ 380В.

В восьмом разделе осуществляется технико-экономический расчет спроектированной сети.

В девятом разделе «Безопасность и экологичность проекта» рассматривается вопрос о технике безопасности при монтаже кабельных линий напряжением до 35 кВ.

1. Характеристика микрорайона города и задач проектирования распределительной электрической сети

трансформаторный мощность ток сеть

Объектом электроснабжения является микрорайон города, расположенный в г.Москве РФ. Все потребители электроэнергии в заданном микрорайоне условно можно разделить на две группы: жилые дома и общественно-коммунальные учреждения. В состав микрорайона входят электроприемники, относящиеся к I категории надежности электроснабжения. Это лифтовые установки, аварийное освещение и системы противопожарной безопасности в 24-этажных жилых домах.

1.1 Общие сведения о потребителях микрорайона

Таблица 1.1. Общие сведения о потребителях микрорайона.

Жилые здания

№ здания

Тип здания

Кол-во секций

Кол-во этажей

Примичание

1,16

П-44Т

2

17

1 угловая секция

11

П-44Т

2

17

7

П-44Т

4

17

8,9,10

П-44Т

4

17

1 угловая секция

2,15

П-44Т

5

17

1 угловая секция

14

П-44Т

5

17

3,4,5

КОПЭ

2

17

12,13

И-155

1

24

Повыш. Комфортности

Общественные здания

19

Школа

2

на 1000 мест

20

Техникум и спортивный зал

3

на 1200 мест

21,22

Детский сад

2

на 200 мест

23

АЗС

24

Небольшой продовольственный магазин

1

25

Закрытый гараж на 800 мест

8

ЦТП 1-6

ЦТП микрорайона

1

120 кВт

Общественные здания, расположенные в жилых домах

1 этаж д.2

Прод.магазин

1

на 1 секцию

1 этаж д.2

Контора ЖЭКа

1

на 1 секцию

1 этаж д.6

Магазин автозапчасти

1

на 1 секцию

1 этаж д.7

Химчистка

1

на 1 секцию

1 этаж д.7

Прод.магазин

1

на 1 секцию

1 этаж д.9

Парикмахерская

1

на 1 секцию

1 этаж д.9

Прод.магазин

1

на 1 секцию

1 этаж д.10

Пром.магазин

1

на 1 секцию

1 этаж д.10

Прод.магазин

1

на 1 секцию

1 этаж д.10

Аптека

1

на 1 секцию

1 этаж д.14

Прод.магазин

1

на 1 секции

1 этаж д.14

Салон красоты

1

на 1 секцию

1 этаж д.20

Прод.магазин

1

на 1 секцию

Общая площадь микрорайона:

Коэффициент застройки микрорайона

В данном курсовом проекте электроснабжение осуществляется от шин 10 кВ районной ТЭЦ №11 с током КЗ на шинах 10 кВ равным 6,2 и 6,1 кА. Расположен ИП на расстоянии 3,0 км до рассматриваемого микрорайона. В жилых зданиях установлены электрические кухонные плит. Подача горячей воды и отопление зданий осуществляется от ТЭЦ.

1.2 Жилые дома

Количество квартир в жилом здании рассчитываем исходя из типового решения, при котором в многосекционных жилых зданиях на одном этаже каждой жилой секции располагается 4 жилых квартиры.

Необходимо учитывать тот факт, что в некоторых жилых зданиях (№2,6,7,8,9,10,14) на первом этаже расположены общественные помещения.

Пример расчета кол-ва квартир для жилого здания №1, не совмещённого с общественным:

Пример расчета кол-ва квартир для жилого здания №2:

Для остальных домов расчет аналогичен. Результаты сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2. Кол-во квартир в жилых зданиях.

№ здания

Nэт

Nсекц

Nкв. на секц

NквУ

1,16

17

2

4

136

11

17

2

4

136

7

17

4

4

264

8

17

4

4

268

9

17

4

4

272

10

17

4

4

260

2

17

5

4

332

15

17

5

4

340

14

17

5

4

332

6

17

4

4

268

3,4,5

17

2

4

124

12,13

24

1

5

120

1.3.Общественные здания (помещения)

Таблица 1.4. Общественные здания и помещения.

Общественные здания

№ здания

Кол-ный пок-ль

19

Школа,стадион

1000 мест

20

Техникум,спортивный зал

1200 мест

21

Детский сад

200 мест

22

Детский сад

200 мест

23

АЗС

24

Продовольственный магазин

180 м2

25

Закрытый гараж на 800 мест

800 мест

ЦТП1-6

ЦТП микрорайона

Общественные помещения

1 этаж д.2

Прод. Магазин

324 м2 торг. зала

1 этаж д.2

Контора ДЭЗ

324 м2 общ.пл.

1 этаж д.6

Магазин автозапчасти

324 м2 торг. зала

1 этаж д.7

Химчистка

500 кВт/кг вещей

1 этаж д.7

Прод.магазин

432 м2 торг. зала

1 этаж д.9

Парикмахерская

10 раб. мест

1 этаж д.10

Пром.магазин

324 м2 торг. зала

1 этаж д.10

Прод.магазин

324 м2 торг. зала

1 этаж д.10

Аптека

324 м2 торг. зала

1 этаж д.14

Прод.магазин

324 м2 торг. зала

1 этаж д.14

Салон красоты

10 раб. мест

2. Определение расчетных электрических нагрузок потребителей и микрорайона

2.1 Определение расчетных электрических нагрузок жилых зданий

Все потребители электроэнергии в заданном районе условно можно разделить на две группы: жилые дома и общественно-коммунальные учреждения. В состав района входят электроприемники, относящиеся к I категории надежности электроснабжения. Это лифтовые установки, аварийное освещение и системы противопожарной безопасности в 25-этажных жилых домах.

Значения расчетных электрических нагрузок жилых домов зависит от количества квартир, типа энергоносителя для приготовления пищи и количества и номинальной мощности двигателей лифтовых установок.

Приведем пример расчета электрической нагрузки на ВРУ жилого дома №1.

1) Расчетная электрическая нагрузка, кВт, квартир определяется в зависимости от числа квартир по выражению:

- удельная расчетная нагрузка квартиры, определяем по табл.2.1.1.[1].

- количество квартир

Расчетная реактивные составляющие нагрузок жилых зданий определяются по активным нагрузкам и соответствующим коэффициентам реактивной мощности:

Расчетная активная нагрузка определяется:

- расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого здания, кВт

- коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников, принимаемый равным, 0,9.

2) Расчетная нагрузка силовых электроприемников на вводе в здание кВт, определяется:

- нагрузка лифтовых установок;

- нагрузка электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств, кВт.

а) нагрузка лифтовых установок

- коэффициент спроса лифтовых установок, принимаемая по табл.2.1.2 [1].

- количество лифтовых установок;

-установленная мощность электродвигателя i-го лифта, кВт.

Результаты расчета сводим в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Расчет нагрузок лифтовых установок в жилых зданиях.

№ здания

mл.пас

mл.груз

mлУ

Pл.пас, кВт

Pл.груз, кВт

k`c

Pр.л, кВт

Qр.л, квар

1,16

2

2

4

7

7

0,8

22,4

26,21

11

2

2

4

7

7

0,8

22,4

26,21

7

4

4

8

7

7

0,7

39,2

45,86

8

4

4

8

7

7

0,7

39,2

45,86

9

4

4

8

7

7

0,7

39,2

45,86

10

4

4

8

7

7

0,7

39,2

45,86

2

5

5

10

7

7

0,6

42

49,14

15

5

5

10

7

7

0,6

42

49,14

14

5

5

10

7

7

0,6

42

49,14

6

4

4

8

7

7

0,6

33,6

39,31

3,4,5

2

2

4

7

7

0,8

22,4

26,21

12,13

1

2

3

11

11

0,9

29,7

34,75

б) нагрузку электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно технических устройств принимаем равной:

;

Расчетная активная нагрузка силовых электроприемников будет равна:

Расчетная реактивная нагрузка силовых электроприемников будет равна:

Расчетная активная нагрузка:

Расчетная реактивная нагрузка:

Расчетная нагрузка на ВРУ жилого здания №1:

Для остальных домов расчет аналогичен. Результаты расчета сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Расчет электрических нагрузок на ВРУ жилых зданий.

№ здания

NквУ

pр.уд.1кв., кВт/кв

Pр.кв., кВт

Pр.л, кВт

Pр.СТУ, кВт

Pр.с, кВт

Pр.ж.зд, кВт

Qр.кв., квар

Qр.л, квар

Qр.СТУ, квар

Qр.с, квар

Qр.ж.зд, квар

Sр.ж.зд., кВА

1,16

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

11

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

7

264

1,33

351,12

39,2

13,2

52,4

398,28

70,22

45,86

9,90

55,76

125,99

417,73

8

268

1,33

356,44

39,2

13,4

52,6

403,78

71,29

45,86

10,05

55,91

127,20

423,34

9

272

1,33

361,76

39,2

13,6

52,8

409,28

72,35

45,86

10,20

56,06

128,42

428,95

10

260

1,33

345,8

39,2

13

52,2

392,78

69,16

45,86

9,75

55,61

124,77

412,12

2

332

1,3

431,6

42

16,6

58,6

484,34

86,32

49,14

12,45

61,59

147,91

506,42

15

340

1,3

442

42

17

59

495,10

88,40

49,14

12,75

61,89

150,29

517,41

14

332

1,3

431,6

42

16,6

58,6

484,34

86,32

49,14

12,45

61,59

147,91

506,42

6

268

1,33

356,44

33,6

13,4

47

398,74

71,29

39,31

10,05

49,36

120,65

416,59

3,4,5

124

1,47

182,28

22,4

6,2

28,6

208,02

36,46

26,21

4,65

30,86

67,31

218,64

12,13

120

1,93

231,6

29,7

6

35,7

263,73

46,32

34,75

4,50

39,25

85,57

277,26

? повыш.комф.

240

1,81

434,4

49,5

12

61,5

489,75

86,88

57,92

9,00

66,92

153,80

513,33

?обыч

2980

1,19

3546,2

257,6

152

409,6

3986,24

723,52

301,39

114,00

415,39

1138,91

4145,75

2.2 Определение расчетных электрических нагрузок общественных зданий

При коммунально-общественных потребителях (магазины и т.п.), встроенных в жилые здания осуществляются раздельные вводные распределительные устройства 380 В для жилой и общественной частей здания. Соответственно раздельно определяются их расчетные нагрузки.

Расчетные электрические нагрузки на вводе в общественные здания или встроенные в жилые дома предприятия определяются по укрупненным удельным нагрузкам по выражению:

- удельная расчетная нагрузка общественного здания, кВт/единицу количественного показателя (количество рабочих мест, учащихся, площадь торгового зала, м2 и т.п.) [1, табл.2.2.1];

- количественный показатель;

cosц- определяется по [1, табл.2.2.1]

Пример расчета для детского сада №22

Результаты расчета сведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Общественные здания и помещения.

Общественные здания

Nэт

№ здания

Кол-ный пок-ль

Pр.уд, кВт/уд. п-ль

Pр.общ.зд., кВт

tgц

Qр.общ.зд., квар

Sр.общ.зд., кВА

kу

kу*Sр.общ.зд., кВА

2

19

Школа,стадион

1000 мест

0,25

255

0,33

84,15

268,53

0,40

107,41

3

20

Техникум,спортивный зал

1200 мест

0,46

557

0,62

345,34

655,37

0,40

262,15

2

21

Детский сад

200 мест

0,46

92

0,25

23,00

94,83

0,40

37,93

2

22

Детский сад

200 мест

0,46

92

0,25

23,00

94,83

0,40

37,93

23

АЗС

50

0,7

35,00

61,03

0,90

54,93

24

Продовольственный магазин

180 м2

0,25

45

0,75

33,75

56,25

0,80

45,00

25

Закрытый гараж на 800 мест

800 мест

0,25

200

0,57

114,00

230,21

0,60

138,13

ЦТП1-6

ЦТП микрорайона

120

0,75

90

150,00

0,70

105,00

Общественные помещения

1 этаж д.2

Прод. Магазин

324 м2 торг. зала

0,25

81

0,75

60,75

101,25

0,80

81,00

1 этаж д.2

Контора ДЭЗ

324 м2 общ.пл.

0,054

17,496

0,57

9,97

20,14

0,70

14,10

1 этаж д.6

Магазин автозапчасти

324 м2 торг. зала

0,16

51,84

0,48

24,88

57,50

0,80

46,00

1 этаж д.7

Химчистка

500 кВт/кг вещей

0,075

37,5

0,75

28,13

46,88

0,80

37,50

1 этаж д.7

Прод.магазин

432 м2 торг. зала

0,25

108

0,75

81,00

135,00

0,80

108,00

1 этаж д.9

Парикмахерская

10 раб. мест

1,5

15

0,25

3,75

15,46

0,80

12,37

1 этаж д.10

Пром.магазин

324 м2 торг. зала

0,16

51,84

0,48

24,88

57,50

0,80

46,00

1 этаж д.10

Прод.магазин

324 м2 торг. зала

0,25

81

0,75

60,75

101,25

0,80

81,00

1 этаж д.10

Аптека

324 м2 торг. зала

0,16

51,84

0,48

24,88

57,50

0,80

46,00

1 этаж д.14

Прод.магазин

324 м2 торг. зала

0,25

81

0,75

60,75

101,25

0,80

81,00

1 этаж д.14

Салон красоты

10 раб. мест

1,5

15

0,25

3,75

15,46

0,80

12,37

2.3 Определение осветительной нагрузки микрорайона

В составе потребителей электроэнергии микрорайона города следует учитывать наружное электрическое освещение улиц, проездов, площадей, бульваров и внутриквартальных незастроенных территорий.

Электрические нагрузки сетей наружного освещения улиц определяются согласно СНиП по естественному и искусственному освещению. Для ориентировочных расчетов можно использовать следующие нормы:

Магистральные улицы районного значения; улицы преимущественно грузового движения; площади перед крупными общественными зданиями - 30-50 кВт/км

Улицы и проезды жилой застройки, дороги промышленных предприятий - 10 кВт/км

Внутриквартальные территории - 1,2 кВт/га

Внутриквартальная территория:

Магистральные улицы районного значения:

Улицы жилой застройки

2.4 Определение электрической нагрузки микрорайона в целом

- наибольшая расчетная нагрузка жилых зданий с одинаковым типом кухонных плит, питаемых по линии или от ТП; последняя нагрузка определяется по суммарному количеству квартир и лифтовых установок;

- расчетные нагрузки других зданий, питаемых от линии или от ТП;

- коэффициенты участия в максимуме электрических нагрузок потребителей относительно потребителя с наибольшей нагрузкой (табл.2.3.1,[1]) .

3. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и проектирование распределительной электрической сети 380 В

3.1 Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ

Все вновь проектируемые распределительные электрические сети до 1000 В жилых районов городов и населенных пунктов должны выполняться при напряжении 380 В трехфазными четырехпроходными с глухим заземлением нейтрали.

Проектирование РЭС городов должно проводиться исходя из требований обеспечения комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей, расположенных в зоне действия электрических сетей рассматриваемого источника питания, а также комплексного подхода к выбору схем электроснабжения потребителей с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.

Проектирование этих сетей осуществляется совместно с выбором мощности и количества устанавливаемых в трансформаторных подстанциях 10/0,38 кВ (ТП) трансформаторов, что обусловлено тесной технологической взаимосвязью схемы и параметров сетей 380 В и ТП и их технико-экономическими показателями. При этом существенное значение имеет задача обеспечения обоснованной надежности электроснабжения потребителей.

Большая часть приемников и потребителей электроэнергии жилых районов города относится ко II категории, перерыв в электроснабжении которых связан с нарушением нормальной деятельности значительного количества городских жителей, но не приводит к тяжелым последствиям при ограничении длительности этого перерыва. Потребители II категории должны обеспечиваться сетевым резервом, ввод которого разрешается производить действиями оперативного персонала. Лишь единичные электроприемники или их группы в жилых районах относятся к I категории по требованиям надежности электроснабжения. Основным решением задачи обеспечения надежности электроснабжения потребителей, содержащих электроприемники I категории, является применение АВР в ТП, на вводах к потребителю и электроприемнику. В некоторых случаях отсутствуют резервные линии 380 В и АВР у электроприемника, если имеются резервирующие установки, как, например, по две лифтовых установки в каждой секции многоэтажных зданий.

Отмеченные положения обусловливают специфику выбора количества и мощности трансформаторов ТП в увязке со схемой и параметрами электрической сети 380 В.

При проектировании в первую очередь определяется (по техническим и технико-экономическим соображениям и расчетам) наибольшая расчетная нагрузка ТП. Далее в зависимости от требований к надежности электроснабжения и схемных решений по сетям 10 и 0,38 кВ, а также с учетом допустимых систематических и кратковременных перегрузок трансформаторов, выбирается количество и номинальная мощность последних.

Основным фактором, влияющим на экономически целесообразную мощность городских ТП, является поверхностная плотность электрической нагрузки в рассматриваемом жилом районе:

- суммарная расчетная активная нагрузка;

- площадь микрорайона

Зависимость экономической мощности ТП от плотности нагрузки в сочетании со спецификой эксплуатации трансформаторов жилой застройки может обуславливаться целесообразность применения двухтансформаторных ТП ориентировочно при

Ориентировочное расчетное выражение экономически целесообразной мощности отдельностоящих ТП 10/0,38 кВ:

- поверхностная плотность полной нагрузки кВ·А/км2

Далее рассмотрим два варианта схем сети 380 В:

1. с установкой на ТП двух трансформаторов мощностью 2х630 кВА;

2. с установкой на ТП двух трансформаторов мощностью 2х1000 кВА; Определяем необходимое количество ТП микрорайона для двух вариантов:

При взаимном резервировании трансформаторов городских ТП 10/0,38кВ выбор номинальной мощности этих трансформаторов производится с учетом допустимой перегрузки в послеаварийном режимах до 140%

3.2 Формирование и выбор схемы и параметров распределительных сетей 380 В и выбор места расположения ТП на территории микрорайона

3.2.1 Расстановка ТП

Экономически целесообразное расположение ТП на территории микрорайонов приблизительно соответствует «центру нагрузок», питаемых каждой подстанцией. «Центр нагрузок» определяется аналогично центру тяжести на плоскости, где расположены силы веса некоторой группы масс. ТП должна располагаться вблизи внутриквартальных проездов на расстоянии не менее 10 м от зданий, но не должна сооружаться в центральных частях зон озеленения, отдыха, спорт- и детских площадок и т. п. Если одно из зданий рассматриваемой зоны имеет существенно большую расчетную нагрузку, то ТП следует располагать вблизи такого здания.

Для определения центра электрических нагрузок:

- геометрические центры зданий по оси , а n - количество зданий питающихся от ТП.

Расстановку ТП осуществляем таким образом, чтобы коэффициент загрузки в нормальном режиме находился в пределах

Таблица 3.1. Загрузка ТП в нормальном режиме.

№ вар-та

ТП №

Sтр-ра ном, кВА

Sрасч, кВА

Кз н.р.

1

1

630

884,96

0,70

2

941,32

0,75

3

940,62

0,75

4

836,79

0,66

5

885,65

0,70

6

945,61

0,75

7

883,98

0,70

8

849,29

0,67

2

1

1000

1 372,41

0,69

2

1 421,98

0,71

3

1 415,93

0,71

4

1 444,56

0,72

5

1 463,33

0,73

Рис.3.1. Вариант расстановки ТП 630 кВА.

Рис 3.2. Вариант расстановки ТП 1000 кВА

3.2.2 Выбор сечений жил кабелей 380 В по допустимому нагреву

Все линии в сети 380 В выполнены кабелем марки АПвБбШп-1 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабели должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева как в нормальном, так и в послеаварийном режимах.

Сечение жил кабелей 380В должно определяться по току в нормальном и послеаварийных режимах. Для этого нам надо знать нагрузки на ВРУ общественных и жилых зданий. В многосекционных зданиях обычно от одного ВРУ 380 В питается 2-3 жилые секции.

Методика расчета нагрузок на ВРУ жилых и общественных зданий аналогична методике, описанной в первом разделе.

Результаты расчета нагрузок ВРУ зданий сведены в таблице 3.2.

Условие выбора сечения жил 380 В

Длительно допустимый ток:

-допустимый длительный ток для кабеля 380 В, прокладываемых в земле

- поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле

- поправочный коэффициент на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха.

- коэффициент загрузки кабеля в нормальном режиме или коэффициент перегрузки в послеаварийном режиме.

-для фактической температуры среды +5єС (Москва);

- для нормального режима для кабелей с изоляцией из СПЭ;

- для п/ав режима для кабелей с изоляцией из СПЭ;

-расчетный ток в нормальном режиме

Таблица 3.2.Электрические нагрузки ВРУ зданий.

Nкв. на секц

NквУ

pр.уд.1кв., кВт/кв

Pр.кв., кВт

Pр.л, кВт

Pр.СТУ, кВт

Pр.с, кВт

Pр.ж.зд, кВт

Qр.кв., квар

Qр.л, квар

Qр.СТУ, квар

Qр.с, квар

Qр.ж.зд, квар

Sр.ж.зд., кВА

корп.2 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.2 (ВРУ-2)

2

128

1,45

185,6

22,4

6,4

28,8

211,52

37,12

26,21

4,80

31,01

68,13

222,22

корп.2 (ВРУ-3)

1

68

1,95

132,6

12,6

3,4

16

147,00

26,52

14,74

2,55

17,29

43,81

153,39

корп.2 (ВРУ-Маг)

4

144

1,44

207,36

22,4

7,2

29,6

234,00

41,47

26,21

5,40

31,61

73,08

245,15

корп.6 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.6 (ВРУ-2)

2

132

1,45

191,4

22,4

6,6

29

217,50

38,28

26,21

4,95

31,16

69,44

228,32

корп.7 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.7 (ВРУ-2)

2

128

1,45

185,6

22,4

6,4

28,8

211,52

37,12

26,21

4,80

31,01

68,13

222,22

корп.8 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.8 (ВРУ-2)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.9 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.9 (ВРУ-2)

2

132

1,45

191,4

22,4

6,6

29

217,50

38,28

26,21

4,95

31,16

69,44

228,32

корп.10 (ВРУ-1)

2

128

1,45

185,6

22,4

6,4

28,8

211,52

37,12

26,21

4,80

31,01

68,13

222,22

корп.10 (ВРУ-2)

2

132

1,45

191,4

22,4

6,6

29

217,50

38,28

26,21

4,95

31,16

69,44

228,32

корп.14 (ВРУ-1)

2

128

1,45

185,6

22,4

6,4

28,8

211,52

37,12

26,21

4,80

31,01

68,13

222,22

корп.14 (ВРУ-2)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.14 (ВРУ-3)

1

68

1,95

132,6

12,6

3,4

16

147,00

26,52

14,74

2,55

17,29

43,81

153,39

корп.15 (ВРУ-1)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.15 (ВРУ-2)

2

136

1,45

197,2

22,4

6,8

29,2

223,48

39,44

26,21

5,10

31,31

70,75

234,41

корп.15 (ВРУ-3)

1

68

1,95

132,6

12,6

3,4

16

147,00

26,52

14,74

2,55

17,29

43,81

153,39

Пример выбора кабеля для ТП №1 питание дома №12 , 1-ый вариант (для остальных кабелей расчет аналогичен и результаты расчета сведены в Приложение №1 табл. П.1.(1 вариант), табл.П.2.(2 вариант)):

Допустимый длительный ток для кабеля сечением 185 мм2

Проверка выбранного сечения кабельной линии по условию нагрева в п/ав режимах.

Т.к. сечение удовлетворяет условию проверки сечения жил кабелей по нагреву в п/ав режимах.

3.2.3 Унификация кабелей 380 В

Из-за различий электрических нагрузок отдельных линий, выбранные сечения жил кабелей охватывают значительную часть шкалы стандартных номинальных сечений. Такое многообразие сечений в пределах электрических сетей одной ТП, одного квартала и т.п. затрудняет и удорожает монтажные и эксплуатационные работы. Поэтому целесообразно осуществлять экономически оправданную унификацию (ограничение количества) принимаемых сечений жил кабелей.

При целесообразно использовать одно или два сечения.

Таблица 3.3. Сечения и длины КЛ 380 В ( вариант №1).

35

50

70

95

120

150

185

240

Итого

1260

0

1050

2104

640

90

1738

1795

8677

После унификации

95

240

Итого

4414

4263

8677

Таблица 3.4. Сечения и длины КЛ 380 В (вариант №2).

35

50

70

95

120

150

185

240

Итого

1464

0

1840

2470

440

90

3224

1768

11296

После унификации

95

240

Итого

5774

5522

11296

3.2.4 Проверка выбранных кабелей 380 В по потерям напряжения

Допустимые потери напряжения в сетях 380 В в нормальных и послеаварийных режимах работы должны составлять не более 5%.

Приведем пример расчета только для ТП №1 питание дома №13, 1-ый вариант (для остальных кабелей расчет аналогичен и результаты расчета сведены в Приложении №2 табл. П.3. (1 вариант), П.4. (2 вариант)):

Потери напряжения в нормальном режиме:

При питании дома №13 существуют 2 наиболее тяжких п/ав режима:

1) Отключение 2 кабелей.

2) Питание 1-ой секции ВРУ 1-м кабелем (один кабель несёт половину нагрузки дома).

Выбранное сечение не проходит по условиям потерь напряжения в п/ав режиме. Следует увеличить сечение КЛ до 240 мм2.

3.3 Выбор оптимального варианта схемы сети 380 В по критерию минимума дисконтированных затрат

Примем, что сеть сооружается в течение одного года, а затем начинается ее нормальная эксплуатация, норма дисконтирования Е=0,1, расчетный срок 10 лет.

,

Где - суммарные капиталовложения в сеть, - суммарные годовые издержки на эксплуатацию сети, - суммарные годовые издержки на возмещение поте...


Подобные документы

  • Расчет электрической нагрузки микрорайона. Определение числа и мощности сетевых трансформаторных подстанций. Выбор схем электроснабжения микрорайона. Расчет распределительной сети высокого и низкого напряжения. Проверка аппаратуры защиты подстанции.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 25.12.2014

  • Краткая характеристика потребителей электричества микрорайона. Определение расчетных нагрузок. Проектирование системы электроосвещения микрорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов. Проектирование связи с питающей системой, электрической сети.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.04.2014

  • Определение силовых нагрузок цехов. Построение картограммы электрических нагрузок. Выбор напряжения питающей и распределительной сети. Выбор типа и мощности цеховых трансформаторных подстанций. Компенсация реактивной мощности на напряжении до 1 кВ.

    курсовая работа [663,4 K], добавлен 16.05.2016

  • Характеристика потребителей, сведения о климате, особенности внешнего электроснабжения. Систематизация и расчет электрических нагрузок. Выбор напряжения распределительной сети, трансформаторных подстанций и трансформаторов, схем электроснабжения.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 06.10.2012

  • Расчетные нагрузки общественных зданий социального назначения. Расчет уличного освещения. Выбор числа места, типа трансформаторных подстанций и их мощности. Выбор схемы распределительной сети 10 кВ на основе вариантов технико-экономического сравнения.

    дипломная работа [496,6 K], добавлен 25.09.2013

  • Определение числа и места расположения трансформаторных подстанций. Электроснабжение населенного пункта, расчет сети по потерям напряжения. Оценка распределительной сети, потерь напряжения. Расчет токов короткого замыкания. Выбор аппаратов защиты.

    курсовая работа [266,8 K], добавлен 12.03.2013

  • Разработка принципиальной схемы электроснабжения микрорайона города. Расчет электрических нагрузок. Определение числа, мощности и мест расположения трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты. Выбор коммутационной аппаратуры.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.02.2017

  • Определение расчетной нагрузки на вводах в жилые дома и общественные здания микрорайона. Расчет количества трансформаторных подстанций, выбор их мощности и месторасположения. Разработка схемы электроснабжения микрорайона и ее техническое обоснование.

    курсовая работа [608,5 K], добавлен 04.06.2013

  • Расчет электрических нагрузок электропотребителей. Проектирование системы наружного освещения микрорайона. Выбор высоковольтных и низковольтных линий. Определение числа, места и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [680,8 K], добавлен 15.02.2017

  • Характеристика потребителей электрической энергии. Определение расчетных электрических нагрузок жилых домов и числа трансформаторных подстанций. Построение картограммы нагрузок. Выбор марки и сечения проводов. Релейная защита, противоаварийная автоматика.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 29.07.2012

  • Развитие нетрадиционных видов энергетики в Крыму. Выбор схемы электроснабжения микрорайона. Расчет электрических нагрузок жилого микрорайона. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. Расчет токов короткого замыкания в сетях.

    курсовая работа [386,1 K], добавлен 08.06.2014

  • Этапы и методы проектирования районной электрической сети. Анализ нагрузок, выбор оптимального напряжения сети, типа и мощности силовых трансформаторов. Электрический расчёт варианта сети при максимальных нагрузках. Способы регулирования напряжения.

    методичка [271,9 K], добавлен 27.04.2010

  • Выбор напряжений участков электрической сети объекта. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Определение числа и мощности трансформаторов, типа и числа подстанций. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита элементов.

    курсовая работа [210,6 K], добавлен 30.09.2013

  • Выбор напряжения для силовой и осветительной сети. Расчёт освещения цеха. Определение электрических нагрузок силовых электроприёмников. Выбор мощности и числа цеховых трансформаторных подстанций, компенсирующих устройств. Расчёт токов короткого замыкания.

    курсовая работа [736,3 K], добавлен 14.11.2012

  • Выбор конфигурации электрической сети, определение потока мощности и выбор напряжения. Структурные схемы соединений подстанций, выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет параметров режимов работы электрической сети, технико-экономические показатели.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 24.01.2016

  • Характеристика объекта проектирования, расчет нагрузок электроприемников. Выбор трансформаторов. Проектирование сети и системы электроснабжения. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка электрических аппаратов. Релейная защита и автоматика.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 15.02.2017

  • Определение потока мощности от электростанции. Выбор компенсирующих устройств. Структурные схемы подстанций. Выбор мощности трансформаторов подстанций. Расчет режима летних и зимних максимальных нагрузок сети. Оптимизация режимов работы сети.

    курсовая работа [972,3 K], добавлен 07.07.2013

  • Особенности расчета электрических нагрузок потребителей жилого микорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов, сечения питающей линии 110 КВ. Разработка схемы подстанций мощностью 110/10 КВ. Выбор схемы электроснабжения микрорайона Черемушки.

    дипломная работа [909,7 K], добавлен 27.01.2016

  • Разработка схемы распределительных сетей для электроснабжения потребителей в нормальном и послеаварийном режимах; выбор трансформаторных подстанций; сечений кабелей по допустимой потере напряжения. Расчет токов короткого замыкания; аппараты защиты.

    дипломная работа [917,8 K], добавлен 12.11.2011

  • Определение мощности потребителей на шинах электростанции, нагрузок потребителей понизительных подстанций. Выбор количества и типов трансформаторов подстанций. Нахождение распределения мощностей в сети. Расчет мощности с учетом сопротивления в линии.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 23.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.