Электроснабжение механического цеха

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?ке дугогасящего реактора (ДГР) в нейтрали трансформатора ГПП.

Автоматизированный расчет произведен по программе RETZ (PRES1), результаты расчета приведены в распечатке.

 

.4 Распределение конденсаторных батарей в электрической сети

 

.4.1Общие положения

Распределение производится с помощью программ S380 (PRES 8) и RASKON (PRES 2). В программе производится распределение батарей конденсаторов (БК) в радиальной или магистральной сети напряжением 0,38 кВ. Для каждого варианта распределения БК определяются потери активной мощности в сети от протекания реактивной, что позволяет оценить экономичность варианта. Рассчитываются оптимальные мощности БК в узлах нагрузки, при которых потери в сети минимальны. Программа позволяет произвольно распределять БК в сети с использованием имеющихся батарей любой мощности.

Распределение производим в радиальной сети напряжением 0,38 кВ. Имеем 6 узлов нагрузки, между которыми необходимо распределить мощность БК.

 

2.4.2 Расчетная схема

Расчетная схема представлена на рисунке 2.5.1.

 

Рисунок 2.4.1 Расчетная схема радиальной сети

 

Исходные данные:

количество узлов нагрузки N=5

нагрузка в i-ом узле квар;

общая мощность БК квар.

Эти данные сведем в таблицу 2.4.1.

 

2.4.3 Расчеты

Для оптимального распределения БК в радиальной сети расчеты проводим по программе RASKON .

Суммарная нагрузка сети (Qн ,квар)

 

 

Суммарная мощность, поступившая в сеть от системы (Q, квар)

Сопротивление i-ой линии (Ri ,Ом):

;

;

Суммарное сопротивление сети (R, Ом)

Все данные по линиям сведем в таблицу 2.4.1.

 

Таблица 2.4.1. Данные для линий

Номер узла, РПВидFi ,мм2Li ,кмRудi ,Ом/кмRi ,Ом1Кабель350,0350,890,03122250,041,240,04963700,0450,4430,01994250,041,240,04965700,0450,4430,0199сеть0,0058

Оптимальная мощность, протекающая по i-ой линии к нагрузке (Qi , квар)

 

 

Оптимальная мощность БК в узле (Qki ,квар)

 

 

Если , то примем исключаем i-ую линию из рассмотрения и проводим расчет заново. В нашем случае для всех узлов .

Результаты сведены в таблицу 2.4.2.

 

Таблица 2.4.2

i (номер)Qнi , кварQi , кварQki , квар116044,615115,429528,06566,935316569,9595,05418028,065151,935518569,95115,05сеть785-545

Потери активной мощности от протекания реактивной (?P, кВт):

,

 

где ном=0,38 кВ - номинальное напряжение сети.

Суммарные потери активной мощности от протекания реактивной мощности по всей сети без установки БК.

 

 

Потери активной мощности от протекания реактивной мощности в сети с оптимальным распределением БК (?PБК , кВт).

 

 

Рассчитаем для программы S380 суммарные потери активной мощности от протекания реактивной мощности в сети без установки БК

 

 

где Pнi=Pp.РП i

В программе S380 также производится произвольное распределение БК в схеме.

Потери активной мощности от протекания реактивной в сети уменьшаются на 94% при оптимальном распределении БК. При произвольном распределении БК потери активной мощности от протекания реактивной уменьшаются на 85%.

По исходным данным, используя программы S380 и RASKON, были получены результаты оптимального и произвольного распределения БК в сети.

Расчетная схема магистральной сети представлена на рисунке 2.5.2.

 

Рисунок 2.4.2 Расчетная схема магистральной сети

 

2.5 Расчет петли фаза ноль

 

Расчет петли фаза - ноль это расчет однофазного тока короткого замыкания на корпус оборудования в сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью.

Расчет проводиться с целью нахождения наименьшего тока короткого замыкания (КЗ), т.к. может быть, что и тогда защитная аппаратура может не сработать при . Для надежного отключения поврежденного оборудования должно выполняться неравенство:

 

 

где - номинальный ток расцепителя ближайшего автомата.

Согласно ПУЭ в случае питания ЭП до 1 кВ от понижающих трансформаторов при расчете токов КЗ следует исходить из условия, что подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно его номинальному напряжению.

 

 

Исходные данные:

На высоком напряжении трансформатора подключается система бесконечной мощности, поэтому можно считать что , напряжение системы

 

 

мощность цехового трансформатора Sном.т=100 кВА, с.

высшее напряжение трансформатора UВ = 10 кВ, с.

низшее напряжение трансформатора UН = 0,4 кВ, с.

потери короткого замыкания трансформатора РК=1,97 кВт, с.

номинальный ток вводного автомата Iном.1=200 А, с.

номинальный ток автомата, защищающего РП, Iном.2=140 А, с.

линия Л1 выполнена кабелем, сечением

F1=70 мм2, длиной L1=0,08 км;

номинальный ток автомата, защищающего ЭП, Iном.3=100 А, с.

линия Л2 выполнена изолированным проводом в трубе, сечением F1=35мм2, длиной L1=0,024 км;

 

 

Расчет:

а) Система

 

 

Так как система является источником бесконечной мощности, то сопротивление системы

 

 

б) Индуктивное сопротивление прямой и обратной последовательностей цехового трансформатора Т2

 

 

Активное сопротивление прямой и обратной последовательностей цехового трансформатора Т2

 

 

По отношению Х0/Х1=9 и R0/R1=9 для трансформатора мощностью 100 кВА.

с. 137 /3/, находим индуктивное и активное сопротивления нулевой последователь