Проектирование районной электрической системы

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

ные мощности на схему сети, изображённую на рисунке 6.

 

Рисунок 6 - Схема сети с потоками мощности на линиях

 

Вывод: Рассчитав потокораспределение во всех трех схемах, мы видим, что в первой схеме (кольцо) имеется один слабозагруженый участок (2-4). И в третьей схеме ( смешанной) имеется слабозагруженый участок ( также 2-4). Эти участки по отношению к остальным имеют сравнимую длину и эта слабая загрузка линии является недостатком данных схем.

 

2.4 Выбор номинального напряжения /1, с. 19-22/

 

Выбор номинального напряжения сети зависит от передаваемой мощности и расстояния, на которое передается электроэнергии.

Если длины линий не превышают 250 км, а предельные мощности по ним не превышают 60 км, то для определения номинального напряжения будем использовать эмпирическую формулу С. Н. Никогосова,

 

 

где P - активная мощность, передаваемая по линиям, МВт;

n - число цепей;

l - длина линии, км.

Найденные напряжения округлим до ближайшего номинального значения.

В случае же больших мощностей, передаваемых на расстояние до 1000 км, используется формула Залесского:

 

 

.4.1 Вариант сети 1

По экономическим соображениям номинальное напряжение сети, построенной по схеме кольцо, необходимо принимать одного класса. По этой причине нам необходимо определить номинальные напряжения только самого загруженного участка и на основании полученной величины принять номинальное напряжение всего кольца.

 

кВ,

 

В соответствии с полученным значением примем номинальное напряжение кольца 220 кВ.

 

2.4.2 Вариант сети 2

Данный вариант представляет собой радиальную схему сети, и поэтому номинальное напряжение нужно определять для каждой линии этой сети,

кВ,

кВ,

кВ,

кВ.

 

В соответствии с полученными значениями номинальные напряжения линий принимаем равным:

 

кВ,

кВ,

кВ,

кВ.

 

2.4.3 Вариант сети 3

Данный вариант представляет собой комбинированную схему сети. Рассчитаем номинальные напряжения на магистральных участках сети, а также на самом загруженном кольцевом участке( все другие участки кольца будут такого же напряжения):

 

кВ,

кВ,

кВ.

 

В соответствии с полученными значениями номинальные напряжения участков сети принимаем равными:

 

кВ,

кВ,

кВ.

 

2.5 Определение сечений проводов воздушных линий

 

Для определения сечений проводов воздушных линий (ВЛ) воспользуемся методом экономических интервалов, который основан на использование универсальных номограмм представленных в параграфе 7.2 /2, с. 291/. Так как номограммы представляют собой функциональную зависимость следующего вида , то необходимо определить токи максимальных нагрузок, а также , которое определяется по формуле (2.16) /2, с. 291/,

 

 

где Eн - нормативный коэффициент эффективности, равный 0,125;

pа - коэффициент отчислений на амортизацию из таблицы 6.32 /2, с. 221/ и равный 0,025;

? - время максимальных потерь, определяемых по формуле

 

ч,

 

c?Э - стоимость потерь электроэнергии по рисунку 6.2 /2, с. 222/ равная 0,710-2руб/кВтч при ? = 3195,8 ч.

Тогда,

 

 

Определим токи нагрузки для каждого варианта, используя следующее выражение,

 

.

 

где Sij - значение полной мощности, протекающей по ветви, МВА;

Uн - номинальное напряжение ветви, кВ; n - число параллельных цепей.

Вариант 1 Токи по ветвям схемы определим по вышеуказанному выражению в соответствии с рисунком 4:

 

А;

А;

А;

А;

А.

 

Используя номограммы, представленные на рисунке 7.11 /2, с. 292/, примем сечение провода на всех участках кольца АС-240.

Сведем результаты в таблицу.

Таблица 2 - таблица данных по выбраным сечениям проводов

УчастокДлительно допустимый ток, АМарка провода5-1610АС 2401-2610АС 2402-4610АС 2404-3610АС 2403-5610АС 240

Вариант 2 Определим токи по ветвям в соответствии с рисунком 5:

 

А;

А;

А;

А.

 

Для участков б-1, 1-3, 3-2 примем сечение АС-240, для участка 2-4 АС-120. Сведем результаты в таблицу.

 

Таблица 3 - таблица данных по выбраным сечениям проводов

УчастокДлительно допустимый ток, АМарка провода5-1610АС 2401-3610АС 2403-2610АС 2402-4390АС 120

Вариант 3 Определим токи по ветвям в соответствии с рисунком 7:

 

А;

А;

А;

А;

А.

 

Для участка б-1, 3-2, 4-3 примем сечение АС-120, для участка б-3 примем сечение АС-240, а для участков 2-4 примем сечение АС-70. Сведем результаты в таблицу.

 

Таблица 4 - таблица данных по выбраным сечениям проводов

УчастокДлительно допустимый ток, АМарка провода5-1390АС 1205-3610АС 2403-2390АС 1202-4265АС 704-3390АС 120

.5.1 Определение послеаварийных токов

Послеаварийные токи рассчитываются при обрыве какого-либо питающего звена

2.5.1.1 Расчет послеаварийных токов в кольцевой схеме

В данной схеме присутствуют два питающих участка (5-1 и 5-3).

Поочередно обрываем питающие участки и находим значения токов при изменившимся потокораспределении.

При обрыве 5-1:

 

А;

А;

А;

А.

 

Сведем результаты расчетов в таблицу:

 

Таблица 5 - Значения послеаварийных токов при обрыве участка 5-1.

УчастокАварийный ток, А5-3379,793-4239,714-2158,92-167,34

При обрыве 5-3:

 

А;

А;

А;

А.

 

Св?/p>