Электрические сети сельскохозяйственного назначения

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?цента по банковским кредитам (Е=10%=0.01)(рекомендации консультанта).

. В работе использован прогноз тарифов на электроэнергию с 2006 по2018 год (данные Волжское МРК)

. При определении затрат на обслуживание 6% от капиталовложений (рекомендации консультанта).

. Горизонт расчета (период, за который определяются будущие расходы и доходы) определяется исходя из следующих факторов:

а) сроков строительства, эксплуатации и ликвидации объекта;

б) нормативных сроков службы технологического оборудования;

в) ожидаемой массы прибыли и т.д.

. Сроком строительства подстанции принят 3 года. Капиталовложения в энергообъект распределены по годам строительства следующим образом:

год - 20%

год - 40%

год - 40%

Капиталовложения в первый вариант экономичной мощности трансформаторов на подстанции составляют К1=33966 тыс.руб., соответственно К2=42624 тыс.руб.

?W1=1315,69 тыс.кВт ?W2=1049,59 тыс.кВт

Результаты расчета технико-экономических показателей по вариантам представлены в таблицах 1.3 и1.4. Графическое определение сроков окупаемости проектов показано на рисунках 1.8 и1.9. Технико-экономическое обоснование варианта экономической мощности показано в таблице 1.5.

 

Таблица 1.5

Технико-экономическое обоснование сравниваемых вариантов электроснабжения

ПоказателиЕдиница измеренияВариант 1Вариант 2НапряжениекВ110110МощностьМВА2 Ч 162 Ч 25Интегральный эффекттыс. руб.53736,2742264,10Индекс доходности - ИД1,320,83срок окупаемостилет6,387,95

На основании анализа экономической эффективности принимаем к реализации вариант 1 экономичной мощности трансформаторов (2Ч16МВА),т.к.

,27т.р 42264,10т.р.

 

.4 Выбор главной схемы подстанции

 

Проектируемая ПС Кочетовка 110/35/10 кВ является ответвительной двухтрансформаторной подстанцией сельскохозяйственного назначения. Питание производится от двухцепной ВЛ, присоединенной глухим ответвлением к линии 110кВ ПС Барыш 220 - Механический завод.

Согласно требованиям ПУЭ сооружение подстанции напряжением 35-220 кВ преимущественно выполняется по упрощенным схемам, без выключателей и сборных шин на высшем напряжении.

На ВН для ответвительных подстанций рекомендуются схемы с отделителями и. короткозамыкателями. При этом мощность трансформаторов ограничивается номинальными токами отделителей: 630 А при напряжении 110 кВ.

Вычисляем величину тока в цепи трансформатора:

 

(1.9)

 

где - номинальная мощность устанавливаемого трансформатора, кВ А;. номинальное напряжение трансформатора, кВ

На стороне среднего и низшего напряжений применяем одиночную секционированную систему сборных шин. Секционирование сборных шин позволяет удовлетворять требованиям надежности. Расширение РУ осуществляется заполнением резервных ячеек.

С учетом изложенного выше, в соответствии с Нормами технологического проектирования подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ и Рекомендациями по учету требований надежности электроснабжения потребителей при проектировании электрических сетей сельскохозяйственного назначения, принимаем комплектного изготовления завода Электрощит, типа 2 КТПБ 11 0/3 5/1 0-4-2- 16000-47У1, РУ 1 10 кВ выполнено по схеме два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линии 1 10 кВ, а РУ 10 кВ - по схеме одна секционированная выключателем система шин с линейными ячейками, которое комплектуется шкафами КРУН серии К-47.

Выбранная главная схема электрических соединений представлена на рисунке 1.8.

Питающая линия ПС Барыш - ПС Кочетовка 110 кВ является двухцепной - W1, W 2. Для большей гибкости схемы цепи соединены неавтоматической перемычкой из двух разъединителей QS2 и QS3. В нормальном режиме один из разъединителей перемычки должен быть отключен.

Например, если линия W 1 выведена в ремонт, а трансформатор Т 2 неисправен, то действиями дежурного персонала, или оперативно - выездной бригадой отключается линейный разъединитель QS1. Включается разъединитель в перемычке, и трансформатор Т 1 ставится под нагрузку включением выключателей Q 5, Q1 и Q 6.

Выбранная схема обеспечивает надежность электроснабжения потребителей, обеспечивает возможность проведения ремонтных и эксплуатационных работ без нарушения электроснабжения потребителей.

В перспективе с ростом электрических нагрузок возможно увеличение проектируемой подстанции действующих ячеек РУ.

 

 

Рисунок 1.8 - Упрощенная принципиальная схема электрических соединении.

 

1.5 Расчет токов короткого замыкания

 

.5.1 Расчет токов КЗ для выбора электрооборудования, и токоведущих частей

Расчет токов КЗ производится для выбора электрических аппаратов, шин, кабелей и изоляторов в аварийном режиме, выбора средств ограничения токов КЗ, а также для проектирования и настройки устройств релейной защиты и автоматики. Расчетная схема 3-х фазного КЗ представлена на рисунке 1.9.

 

 

Рисунок 1.9 - Расчетная схема

 

Т: ТДТН - 16000/110; ,

С:

Схема замещения приведена на рисунке 1.10. Расчет ведем в относительных единицах приближенным методом: Базисные условия:

Рассчитываем сопротивление схемы замещения: Сопротивление системы

 

(1.10)

 

где SБ - базисная мощность, МВА

Sн - мощность короткого замыкания, МВА

Сопротивление обмоток трансформатора Xтв, Xтс, Xтн:

 

 

 

Рисунок 1.10 - Схема замещения.

<