Разработка проекта подстанции Великоустюгских электрических сетей "Сусоловка 110/10 кВ"
Построение годового графика по продолжительности нагрузок. Предварительный выбор силовых трансформаторов. Расчет основных параметров схемы замещения, токов в точках короткого замыкания. Выбор ограничителей перенапряжения, гибких шин и токопроводов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.03.2018 |
Размер файла | 1,1 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.
По наряду могут производится работы в электроустановках, выполняемые:
а) со снятием напряжения;
б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.
Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей записью в оперативном журнале.
Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течении одной смены работ по перечню
Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности
Ответственными за безопасность работ являются:
а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;
б) допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала;
в) ответственный руководитель работ
г) производитель работ;
д) наблюдающий;
е) члены бригады.
Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем работы, отвечает за возможность безопасного ее выполнения, достаточность квалификации ответственного руководителя, производителя работ или наблюдающего, а также членов бригады.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется лицам из электротехнического персонала предприятия, уполномоченным на этом распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.
Указанные лица должны иметь группу по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в установках напряжением до 1000 В.
Право давать распоряжения на производство ряда работ, перечень которых определяется лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, предоставляется также лицам из оперативного персонала с группой не ниже IV.
Допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала - несет ответственность:
а) за правильность выполнения необходимых для допуска и производства работ мер безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы;
б) за правильность допуска к работе, приемку рабочего места по окончании работы с оформлением в нарядах или журналах.
Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках выше 1000 В и не ниже III - в установках до 1000 В
Ответственный руководитель, принимая рабочее место от допускающего и осуществляя допуск, отвечает наравне с допускающим за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности, необходимых для производства работы, в том числе и за достаточность мер, предусмотренных в графе наряда Отдельные указания
Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственное участие в работе по нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и производителя работ
Ответственный руководителями назначаются лица из электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности V
Производитель работ, принимая рабочее место от допускающего, отвечает за правильность его подготовки и за выполнение необходимых для производства работы мер безопасности.
Производитель работ обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе, обеспечить их выполнение членами бригады.
Производитель работ соблюдает настоящие Правила сам и отвечает за их соблюдение членами бригады, следит за исправностью инструмента, такелажа и другой ремонтной оснастки. Производитель работ обязан также следить за тем, чтобы установленные на месте работы ограждения, плакаты, заземления не снимались и не переставлялись.
Производитель работ, выполняемых по наряду с электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В - группу не ниже III. Производитель работ, выполняемых по распоряжению во всех электроустановках, должен иметь группу не ниже III
Наблюдающий назначается для надзора за бригадами строительных рабочих, разнорабочих, такелажников и других лиц из неэлектротехнического персонала при выполнении ими работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям.
Наблюдающий за электротехническим персоналом, в том числе командированным, назначается в случае проведения работ в электроустановках при особо опасных условиях, определяемых лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, где эти работы производится.
Наблюдающий контролирует наличие установленных на месте работы заземлений, ограждений, плакатов, запирающих устройств и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.
Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы и оставлять бригаду без надзора во время работы.
Наблюдающими назначается лица с группой не ниже III.
Члены бригады обязаны соблюдать настоящие Правила и инструктивные указания, полученные при допуске к работам и во время работы.
Технические мероприятия.
Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:
а) произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коомутационной аппаратуры;
б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры вывешены запрещающие плакаты;
в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления;
д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.
При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену перечисленные в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном обслуживании их может может выполнять одно лицо, кроме наложения переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В и производства переключений, проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, не имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий.
10.2 Разработка заземляющего устройства подстанцию
Согласно [6], для сетей с эффективно заземлённой нейтралью заземляющее устройство (ЗУ), которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно быть в любое время года не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей (т.е. Rз=0,5 Ом).
Согласно [6] для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов ЗУ, расположенных вдоль неё с внутренней, с внешней или с обеих сторон, должно быть не менее двух метров.
Располагаем заземляющий контур внутри подстанции (периметр контура 132 м). Расчёт ЗУ проведём согласно методике, изложенной в [5].
Расчётное удельное сопротивление грунта определяем по формуле:
, (10.1)
где сизм. - удельное сопротивление грунта, Ом•м;
ш - климатический коэффициент (для сухого суглинка ш=1,4 [5] ).
Сопротивление искусственного заземлителя:
, 10.2)
где Rе - сопротивление естественного заземлителя (Rе=1,5 Ом - это сопротивление “трос-опора” и железобетонных фундаментов опор).
Сопротивление вертикального заземлителя, расположенного на уровне 0,7 м под землёй определяется по формуле:
, (10.3
где l - длина вертикального заземлителя, м;
d - диаметр вертикального заземлителя, м.
Общее сопротивление сетки горизонтальных проводников, выполненных из арматурной стали, определяем по формуле [1]:
, (10.4)
где l - периметр контура, м;
d - диаметр проводника, м;
H - глубина заложения (H=0,7 м).
Сопротивление сетки с учётом коэффициента использования соединительной полосы зn, вычисляется как:
. (10.5)
Для уточнения сопротивления искусственного заземлителя с учётом сетки, используем выражение:
. (10.6)
Окончательное число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента использования заземлителей зст, определим так:
. (10.7)
Удельное сопротивление грунта для сухого суглинка, по [10], сизм=100 Ом•м. Тогда по (10.1):
(Ом•м).
По формуле (9.4):
(Ом).
В качестве вертикального заземлителя принимаем стержень из арматурной стали длиной 3,5 м, диаметром 0,016 м. Тогда по (10.3) на глубине H=0,7+0,5•3,5=2,45 м:
(Ом).
Общая длина сетки 132 м, при расположении вертикальных заземлителей через 3,5, число вертикальных заземлителей - 38. В качестве горизонтального заземлителя принимаем арматурную сталь диаметром 0,01 м, тогда по (10.4) находим:
(Ом).
По (10.5) для зn=0,25 находим:
(Ом)
Уточняем по (10.6)
(Ом)
Тогда число вертикальных заземлителей для зст=0,44 [5], определяется по (10.7):
(шт.).
Уточняем расстояние между вертикальными электродами:
м
Согласно [6], размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов к заземляющему устройству, на должны превышать размеров 6Ч6 м2.
Поэтому окончательно устанавливаем сетку горизонтальных заземлителей с ячейками размером 1,3Ч1,3 м2, с расположением по периметру вертикальными заземлителями в количестве 100 штук.
10.3 Расчёт устройства молниезащиты подстанции
Каждый молниеотвод образует вокруг себя строго определённое пространство, вероятность попадания в которое молний практически равна нулю. Для расчёта зоны защиты стержневого молниеотвода воспользуемся методикой, изложенной в [10]. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода представляет собой в вертикальном сечении конус с образующей в виде ломаной линии.
Высота молниеотвода, установленного на прожекторной мачте с установкой молниеприёмника, составляет h=23,5 м.
Построение зоны защиты для молниеотвода высотой h ( h=22,5 м) производится следующим образом: от основания молниеотвода в противоположные стороны откладываются два отрезка СА' и СВ', равные 0,75•h (16,8 м); концы полученных отрезков А' и В' соединяются с вершиной О молниеотвода. Далее на молниеотводе определяется на высоте 0,8•h (18 м) точка О', которая соединяется прямой линией с концами отрезков СВ и СА, равных 1,5•h (33,7 м). Зона защиты представлена в приложении 1.
Для определения радиуса защиты rх на новой высоте hх зоны защиты используются формулы:
при ; (10.1)
при . (10.2)
Так как наибольшая высота защищаемого оборудования составляет 10 м, то найдём радиус защиты при hx=11 м. Так как hx меньше 2/3•h=23,5 м, то используем формулу (10.1):
(м).
При наложении на план подстанции зоны защит молниеотводов видно, что устанавливая выбранные мачты (3 шт), обеспечивается надёжная молниезащита подстанции.
Заключение
В дипломном проекте рассмотрены вопросы проектирования понизительной подстанции 110/10 кВ. Исходя из соображений надежности потребителей, к установке принят понижающий трансформатор ТМТН-2500/110/10.
На подстанции “Сусоловка” распределительное устройство 110 кВ выполнено по схеме - системы шин.
Схема распределительного устройства на 10 кВ выполнена одной системой шин, что приемлемо для электроснабжения потребителей I и II категории надёжности. Коммутационное оборудование выбрано на основании расчета токов КЗ.
Релейная защита построена на основе микропроцессорных блоков «Сириус» и содержит все необходимые для данной подстанции типы защит и автоматики.
Также произведен расчет собственных нужд подстанции, выбраны схема снабжения, трансформаторы собственных нужд.
В разделе экономики подсчитывалась стоимость оборудования подстанции, затраты на установку оборудования, затраты на пуск объекта в эксплуатацию и количество необходимого на монтаж времени.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Электротехнический справочник: В 3т. Т3. В 2 кн. кн.1. Производство и распределение электрической энергии // (Под. ред. И.Н.Орлова. 7-е изд., испр. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 880 с.: ил.
2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 608 с.: ил.
3. Рогов Г.А. Методические указания для курсового проектирования. Электрическая часть станций и подстанций. - Вологда: ВоПИ, 1989. - 40 с.: ил.
4. Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 648 с.: ил.
5. Гук Ю.Б., Кантап В.В., Петрова С.С. Проектирование электрической части станций и подстанций. Учеб. пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. - 312 с.: ил.
6. Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф. и др. Электрическая часть станций и подстанций. Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.: ил.
7. Рожкова Л.Д., Козулин Д.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учеб. для техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.: ил.
8. Шабад М.А. Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - Л.: Энергия, 1972. - 176 с.: ил.
9. Дроздов А.Д., Платонов В.В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем. М.: Энергия, 1968. - 240 с.: ил.
10. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие по электроснабжению промышленных предприятий.: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 368 с.: ил.
11. Седельников Ф.И. С28. Безопасность жизнедеятельности (охрана труда): Учебное пособие. - Вологда: ВоГТУ. 2001. - 388 с.: ил.
12. Правила пожарной безопасности. - М.: «Издательство ПРИОР», 2002. - 128 с.
13. Охрана труда в электроустановках. Под ред. проф. Б.А. Князевского. Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 366 с.: ил.
14. Пожарная безопасность: Учебное пособие /А.Н.Баратов, В.А. Пчелинцев. - М.: изд-во АСВ, 1997. - 176 с.: ил.
15. Безопасность жизнедеятельности: методические указания к выполнению дипломного проекта по разделу: «Проектирование, расчет и монтаж защитного заземления», - Вологда: ВоПИ. 1998. - 15 с.
16. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. Под ред. П.М. Большама, В.Н. Круповича, М.Л. Самовера. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1974. - 696 с.: ил.
17. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учеб. для вузов. - 2-е изд., - М.: Высш. шк., 1987. - 288 с.: ил.
18. ЕН и Р. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сб. 23. Электромонтажные работы. - М.: Стройиздат, 1978. - 152 с.
19. Строительные нормы и правила. Приложения. Сборники расценок на монтаж оборудования. Сб. №8. Электротехнические установки / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985. - 191 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 6.1 Параметры схемы замещения воздушных линий
Максимальный режим |
|||||||||
№ линии |
Обозначение в схеме замещения |
Тип провода |
lw,км |
r0,Ом/км |
x0,Ом/км |
R* |
X* |
Z* |
|
W2 |
Z3 |
АС-185 |
26,8 |
0,17 |
0,4 |
0,13 |
0,31 |
0,34 |
|
W3 |
Z4 |
АС-185 |
57 |
0,17 |
0,4 |
0,28 |
0,66 |
0,72 |
|
W4 |
Z6 |
АС-70 |
3,2 |
0,43 |
0,4 |
4,74 |
4,41 |
6,47 |
|
W5 |
Z7 |
АС-70 |
12,8 |
0,43 |
0,4 |
18,97 |
17,65 |
25,91 |
|
W6 |
Z8 |
АС-70 |
0,65 |
0,43 |
0,4 |
5,38 |
3,31 |
6,32 |
|
Минимальный режим |
|||||||||
W2 |
Z3 |
АС-185 |
26,8 |
0,17 |
0,4 |
0,11 |
0,26 |
0,28 |
|
W4 |
Z6 |
АС-70 |
3,2 |
0,43 |
0,4 |
3,99 |
3,72 |
5,46 |
|
W5 |
Z7 |
АС-70 |
12,8 |
0,43 |
0,4 |
15,97 |
14,86 |
21,81 |
|
W6 |
Z8 |
АС-70 |
0,65 |
0,43 |
0,4 |
4,53 |
2,78 |
5,31 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ
Таблица 1.1 Параметры аппаратуры, установленной на стороне 110 кВ
Условиявыбора |
Расчётныеданные |
ВГТ-110И-40/2500 У1 |
РЛНД-1-110/600 У1 |
|
Uном Uсети |
Uсети =110 кВ |
Uном=110 кВ |
Uном=110 кВ |
|
Iном Iраб,max |
Iраб,max=100 А |
Iном=2500А |
Iном=600А |
|
Iоткл Iкз |
Iкз=2,68 кА |
Iоткл=40 кА |
- |
|
iпр.сквiуд |
Iуд=6,32 кА |
iпр.скв=40кА |
iпр.скв=80 кА |
|
I2t Bк |
Bк=29,3 кА2с |
I2t=120 кА2с |
I2t=2977 кА2с |
Таблица 1.2 Выбор выключателя на вводе 10 кВ
Условиявыбора |
Расчётныеданные |
ВВ/TEL-10-12,5/630-У2 |
|
Uном Uсети |
Uсети =10 кВ |
Uном=10 кВ |
|
Iном Iраб,max |
Iраб,max=24 А |
Iном=630 А |
|
Iоткл Iкз |
Iкз=1,21 кА |
Iоткл=12,5 кА |
|
iпр.сквiуд |
Iуд=2,93 кА |
iпр.скв=32 кА |
|
I2t Bк |
Bк=5,1 кА2с |
I2t=469 кА2с |
Таблица 1.3 Выбор линейных выключателей 10 кВ
Условиявыбора |
Расчётныеданные |
ВВ/TEL-10-12,5/630-У2 |
|
Uном Uсети |
Uсети =10 кВ |
Uном=10 кВ |
|
Iном Iраб,max |
Iраб,max=14 А |
Iном=630А |
|
Iоткл Iкз |
Iкз=0,89 кА |
Iоткл=12,5 кА |
|
iпр.сквiуд |
Iуд=1,67 кА |
iпр.скв=32 кА |
|
I2t Bк |
Bк=0,9 кА2с |
I2t=469 кА2с |
Таблица 1.4Выбор трансформаторов тока для выключателя 110 кВ
Условия выбора |
Расчётные данные |
ТРГ-110- I -200/5 У1 |
|
Uном Uсети |
Uсети=110 кВ |
Uном=110 кВ |
|
Iном Iраб,max |
Iраб,max=115 А |
Iном=200 А |
|
iдинiуд |
iуд=3,1 кА |
iдин=40 кА |
|
I2t Bк |
Bк=25,6 кА2с |
I2t=120 кА2с |
Таблица 1.5 Выбор ТТ-110 кВ встроенных в силовой трансформатор
Условия выбора |
Расчётные данные |
ТВТ 110- I -100/5 УХЛ2 |
|
Uном Uсети |
Uсети=110 кВ |
Uном=110 кВ |
|
Iном Iраб,max |
Iраб,max=46,3 А |
Iном=100 А |
|
iдинiуд |
iуд=6,32 кА |
iдин=20 кА |
|
I2t Bк |
Bк=29,3 кА2с |
I2t=1875 кА2с |
Таблица 1.6 Выбор ТТ на стороне 10 кВ
Условия выбора |
Расчётныеданные |
На вводе |
На линии |
|
ТЛО/10-300/5 У1 |
ТЛО/10-100/5 У1 |
|||
UномUсети |
Uсети=10 кВ |
Uном=10 кВ |
Uном=10 кВ |
|
IномIрабmax |
Iраб,max=24/14 А |
Iном=300 А |
Iном=100А |
|
Iдин iуд |
iуд=2,93 кА |
iдин=81 кА |
iдин=26 кА |
|
I2t Bк |
Bк=5,1 кА2с |
I2t=1072 кА2с |
I2t=16,7 кА2с |
Таблица 1.7 Выбор трансформаторов напряжения
Тип ТН |
Uном.сети, кВ |
Uном1, кВ |
Uном2, В |
Uном.доп, В |
Sном, ВА (0.5) |
Sпред, ВА |
|
ЗНГ-110 |
110 |
110/v3 |
100/v3 |
100/3 |
630 |
2000 |
|
НАМИ-10 |
10 |
10 |
100 |
100/3 |
120 |
1000 |
Таблица 1.8 Параметры ограничителей перенапряжения
Тип ОПН |
ОПН-П-110/88 |
ОПН-П-10/8,9 |
|
Класс напряжения сети |
110 кВ |
10 кВ |
|
Наибольшее рабочее напряжение |
88 кВ |
8,9 кВ |
|
Номинальный разрядный ток |
10 кА |
5 кА |
|
Остаточное напряжение |
212 кВ |
23 кВ |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение расчетных нагрузок и выбор силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических схем первичных соединений подстанции. Выбор ограничителей перенапряжения. Выбор ячеек закрытого распределительного устройства.
курсовая работа [167,2 K], добавлен 16.03.2017Расчет суммарной расчетной мощности подстанции на шинах 10 кВ. Выбор числа и расчет мощности силовых трансформаторов. Определение токов короткого замыкания. Выбор электроаппаратов, токопроводов, заземляющих устройств по условиям рабочего режима.
дипломная работа [775,7 K], добавлен 23.09.2014Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания и их ограничение. Определение структурной схемы. Разработка главной схемы подстанции. Выбор и проверка электрических аппаратов, кабелей и электроизмерительных приборов.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 22.09.2014Обоснование выбора схем электрических соединений подстанции. Расчет электрических нагрузок, токов короткого замыкания. Выбор трансформатора, реактора, выключателей, жестких шин. Определение параметров схемы замещения. Расчет заземляющего устройства.
курсовая работа [195,2 K], добавлен 17.05.2015Выбор турбогенераторов и распределение их по напряжениям. Расчет перетоков мощности через трансформаторы связи. Выбор силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания, параметров электрической схемы замещения. Выбор электрических аппаратов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.05.2016Общая характеристика Борзинского района, особенности климатических и природных условий. Проектирование электрической подстанции, расчет электрических нагрузок. Выбор силовых трансформаторов, расчет токов короткого замыкания. Выбор электрооборудования.
дипломная работа [371,3 K], добавлен 19.08.2011Проект реконструкции подстанции "Рождественское", предназначенной для снабжения электроэнергией сельских потребителей. Построение графиков нагрузок по режимным дням и выбор мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Экологичность проекта.
дипломная работа [187,0 K], добавлен 29.04.2010Выбор основного оборудования электрической части ТЭЦ: генераторов, трансформаторов связи, блочного трансформатора. Расчет параметров схемы замещения, токов короткого замыкания в контрольных точках. Сопротивление обратной и нулевой последовательности.
курсовая работа [999,3 K], добавлен 15.03.2012Расчет электрических нагрузок главной понижающей подстанции. Выбор силовых трансформаторов. Расчет питающих линии электропередач, токов короткого замыкания. Выбор оборудования и конструктивное выполнение подстанции. Релейная защита и сетевая автоматика.
курсовая работа [917,1 K], добавлен 04.12.2013Тип подстанции и ее нагрузка. Разработка понизительной подстанции. Выбор силовых трансформаторов, расчёт токов короткого замыкания. Составление схем замещения. Выбор электрической схемы распределительного устройства подстанции. Типы релейной защиты.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 27.08.2012Выбор принципиальной схемы (числа, типа, мощности главных трансформаторов). Расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов и проводников, отвечающих заданным требованиям: выключателей, разъединителей, кабелей, токопроводов и гибких шин.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 23.09.2014Расчет электрической части подстанции: определение суммарной мощности потребителей, выбор силовых трансформаторов и электрических аппаратов, устройств от перенапряжения и грозозашиты. Вычисление токов короткого замыкания и заземляющего устройства.
контрольная работа [39,6 K], добавлен 26.11.2011Выбор числа и мощности силовых трансформаторов и сечений проводов питающих высоковольтных линий. Разработка принципиальной электрической схемы подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Проверка электрических аппаратов и токоведущих частей подстанции.
курсовая работа [498,0 K], добавлен 24.11.2012Достоинства радиальных, магистральных и смешанных схем электрических сетей. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Описание схемы автоматического включения резерва.
курсовая работа [218,5 K], добавлен 31.08.2014Выбор главной электрической схемы и оборудования подстанции. Определение количества и мощности силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд. Расчет токов короткого замыкания. Подбор и проверка электрических аппаратов и токоведущих частей.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.10.2012Разработка схемы электрических соединений районной понизительной подстанции; графики нагрузок. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор электрооборудования и токоведущих частей, релейная защита и автоматика.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 15.02.2016Расчет электрических нагрузок цеха, разработка графика. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции, компенсирующих устройств. Вычисление токов короткого замыкания, выбор оборудования и коммутационных аппаратов. Расчет заземляющего устройства.
курсовая работа [691,4 K], добавлен 17.04.2013Разработка структурной схемы подстанции, выбор количества и мощности силовых трансформаторов. Расчет количества присоединений РУ. Проведение расчета токов короткого замыкания, выбор токоподводящего оборудования и трансформаторов, техника безопасности.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 31.10.2009Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011Определение мощности подстанции. Выбор силовых трансформаторов. Расчет мощности потребителей и токов. Выбор электрических параметров схемы замещения, токоведущих частей. Трансформаторы тока на линии. Расчет заземляющих устройств. Защита от перенапряжений.
курсовая работа [901,8 K], добавлен 12.11.2013