Системы электроснабжения

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 07:57, дипломная работа

Краткое описание

От первых опытов по электричеству до начала его широкого практического применения в 70—80-х годах XIX в. прошло более 300 лет.
Первые электрические установки были постоянного тока и применялись в телеграфии, освещении, гальванотехнике и минном деле. Они использовали электрохимические источники (например, медно-цинковые батареи) и имели значительные ограничения по мощности.
С разработкой электромашинных источников, генераторов, появились первые электростанции, блок-станции для питания, в основном, электрического освещения, а также дополнительно — вентиляторов, насосов и подъемников.

Оглавление

Введение
1.Технологическая часть
1.1 Электрические сети
1.2 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1.3 Исходные данные для проектирования ВЛИ-0,38кВ
1.4 Техническая характеристика самонесущих изолированных проводов, СИП.
1.5 Область применения СИП
1.6 Конструктивное исполнение СИП- 2
2. Конструкторская часть.
2.1 Расчет осветительных, бытовых и силовых нагрузок.
9. Заключение
Список используемой литературы:

Файлы: 1 файл

системы электроснабжения.doc

— 1.99 Мб (Скачать)

 

Рисунок 11.- Внутрицеховая комплектная однотрансформаторная подстанция 6-10/0,38 кВ;

1- шкаф ввода кабелей 6-10 кВ; 2- трансформатор; 3- шкаф измерительной аппаратуры; 4- шкаф кабелей 380 В; 5- секционный шкаф 380 В;

 

Совместная установка двух КТП позволяет образовывать двухтрансформаторную ТП. Обычно КТП устанавливаются на полу цеха. Однако в некоторых случаях КТП могут устанавливаться на специальных конструкциях выше основного технологического оборудования , 3—5 м, что способствует более полному использованию площади цеха.

Отдельно стоящие ТП 6—10 кВ электросетей городских жилых районов размещаются внутри жилых кварталов. Вместе с тем в многоэтажных, более 20—25 этажей, многообъемных зданиях оправдано размещение ТП внутри них. Современным направлением  является полностью индустриальное, в конструктивной и электротехнической частях, изготовление отдельностоящих  городских ТП с применением синтетической изоляции, герметичных трансформаторов, ТМГ,  элегазовых выключателей нагрузки и с помещением всего электрооборудования 10 кВ в герметичный кожух, заполненный элегазом , рисунок 12.

 

Рисунок 12.- Схема конструктивного выполнения современной малогабаритной городской трансформаторной подстанции 10/0,38кВ с трансформаторами 2×630 кВ×А:

а- вид спереди; б- план и размещение основного электрооборудования

 

До настоящего времени основным видом ТП 6—10/0,38 кВ электроснабжения сельскохозяйственных районов являлся «мачтовый тип», когда трансформатор и все иное электрооборудование размещается на специальной деревянной П- или АП-образной опоре. Вместе с тем применяются отдельностоящие ПС с кирпичной строительной частью. Современным направлением развития сельских ТП является применение специализированных индустриально изготовляемых комплектных ПС, рисунок 13.

 

Рисунок 13.- Конструкция трансформаторной подстанции 1×25-160 кВ×А 6-10/0,38кВ в сельской местности:

 

Распределительные устройства распределительных пунктов состоят из ячеек выключателей вводов питающих и отходящих линий, секционного выключателя, измерительных трансформаторов и других. Ранее в РП применялись малообъемные масляные выключатели в сочетании с комплектными ячейками одностороннего обслуживания, КСО. Современные тенденции заключаются в применении вакуумных и элегазовых выключателей 6—10 кВ, а также конструктивно усовершенствованных и автоматизированных комплектных ячеек, что сокращает площади РП и повышает надежность электроснабжения.

 

 

1.2.8. Основные вопросы проектирования и расчетов СЭС

 

 

Исходные материалы и общие задачи проектирования. Общими исходными сведениями являются: район осуществления СЭС того или иного объекта, его климатические и геолого-географические условия; источники питания электроэнергией, ПС ЭЭС, ТЭЦ, ДЭС и тому подобное.

Технические исходные сведения состоят из: генерального плана объекта электроснабжения, включающего схему-план застройки территории объекта, технологические характеристики всех цехов промышленного или сельскохозяйственного предприятия, зданий жилого района, населенных пунктов сельскохозяйственного региона, типа ПС электрического транспорта и тому подобное; состав и установленные мощности всех ЭП, включая сведения о требованиях к надежности их питания, пожаробезопасности или взрывобезопасности сырья и продукции.

Расчетные электрические нагрузки потребителей электроэнергии и электрических сетей. Понятие расчетной электрической нагрузки подразумевает то наибольшее значение мощности, кВт, кВар, кВ · А, которое может потреблять конкретная группа ЭП или ПЭ в целом с учетом реальных технологических процессов и их взаимозависимостей. Расчетные электрические нагрузки линий и трансформаторов подстанций определяются аналогичными условиями комплексов однородных или неоднородных ПЭ, питаемых по этим элементам электрических сетей.

Приводимые в нормах расчетные электрические нагрузки указываются для наибольших их суточных значений длительностью 30 мин, что соответствует установившейся температуре нагрева проводников под действием протекающего тока. Нормативные расчетные электрические нагрузки устанавливаются на основе: массовых измерений в периоды наибольших нагрузок; специальной обработки полученных результатов измерений методами теории вероятностей и математической статистики. В результате такой обработки выявляются значения расчетных нагрузок, которые не будут превзойдены в нормальных условиях эксплуатации с необходимой интегральной вероятностью , 0,95—0,999. Такое определение расчетных электрических нагрузок обеспечивает сохранность проводников и их изоляции по условиям допустимого нагрева.

Расчетные нагрузки групп ЭП и ПЭ в целом меньше суммарной установленной , номинальной, мощности рассматриваемого комплекса ЭП. Данная закономерность определяется: меньшими, как правило, по сравнению с установленной мощностью ЭП значениями нагрузок; несовпадением во времени наибольших нагрузок однородных и тем более неоднородных ЭП и ПЭ; прерывистостью ряда производственных процессов.

Для всех типов ЭП и ПЭ нормируются значения расчетных активных нагрузок, которые непосредственно связаны с конкретными технологическими процессами. Расчетные реактивные нагрузки в большинстве случаев определяются по средним значениям рабочих коэффициентов мощности. При определении полных мощностей, кВ · А, линий и ПС СЭС необходимо учитывать влияние устанавливаемых компенсирующих устройств.

Компенсация реактивных нагрузок. Для преобразования электроэнергии в иные виды энергии и ее передачи и распределения необходима выработка как активной, так и реактивной мощности. Активная мощность , энергия, вырабатывается только генераторами электрических станций питающих энергосистем. Вместе с тем выработка реактивной мощности возможна как генераторами электрических станций, так и компенсирующими устройствами, КУ, устанавливаемыми непосредственно в электроустановках ПЭ. За счет частичной выработки реактивной мощности такими КУ уменьшаются потоки реактивной мощности в электрических сетях питающих ЭЭС и СЭС. Последнее приводит к снижению потерь мощности, электроэнергии и напряжения в электрических сетях.

Технико-экономическая задача выбора мощности и размещения КУ в электрических сетях подразделяется на две составляющие: поддержание баланса реактивной мощности в ЭЭС в целом; экономически обоснованное снижение потерь мощности и электроэнергии в распределительных электросетях до 1 кВ и 6—10 кВ ПЭ, с учетом стоимости КУ. На основе расчетов экономически обосновываются задаваемые ЭЭС коэффициенты мощности на шинах 6—10 кВ понижающих ПС 35—220 кВ ПЭ; обычно данные коэффициенты находятся в пределах 0,92—0,96, в режимах наибольших нагрузок.

Основными средствами компенсации реактивных нагрузок непосредственно в СЭС являются батареи конденсаторов, а также синхронные двигатели технологических установок, работающие в режиме перевозбуждения, т.е. потребляющие ток, опережающий по фазе напряжение на вводах двигателей.

 

Рисунок 14.- Принципиальные схемы подключения конденсаторов в электрических установках;

а- 6-10 кВ;    б-380В;

 

Конденсаторы — наиболее простой тип КУ по конструкции, схеме присоединения, рисунок 14, и условиям эксплуатации. Поэтому они являются основным применяемым типом КУ в СЭС. Их единичные мощности, до 1 кВ и 6—10 кВ, находятся в пределах 5—100 кВар. Экономически целесообразна наиболее электрически удаленная установка КУ от источников питания СЭС, снижение потерь мощности, электроэнергии и напряжения, в связи с чем оправдывается установка конденсаторов в электрических сетях до 1 кВ. Вместе с тем при заданной или рассчитанной необходимой мощности конденсаторов устанавливаемая их емкость, т.е. количество, при напряжениях 6—10 кВ будет значительно меньше, чем при напряжениях 0,38—0,66 кВ, ввиду пропорциональности генерируемой конденсаторами мощности квадрату рабочего напряжения. Поэтому распределение установленной мощности конденсаторов на напряжениях до 1 кВ и 6—10 кВ устанавливается специальными технико-экономическими расчетами.

Применяются как нерегулируемые, так и автоматически регулируемые батареи конденсаторов, последние предпочтительны по условиям режимов СЭС и ЭЭС.

При компенсации нагрузок синхронными двигателями, работающими в режиме перевозбуждения, используются лишь двигатели, необходимые по технологическим соображениям. Такое использование синхронных двигателей оправдано при их большой мощности, десятки и сотни киловатт, с высокой частотой вращения, более 150—200 об/мин, и загруженных по активной мощности не более 0,7—0,8 номинальной. Соотношение реактивной мощности, компенсируемой синхронными двигателями и установками конденсаторов, устанавливается специальными расчетами.

Компенсация реактивных нагрузок остро актуальна для СЭС промышленности, где большую часть электроэнергии потребляют асинхронные двигатели и потому «естественный» коэффициент мощности составляет 0,7—0,75. В СЭС электрического транспорта и коммунально-бытовых ПЭ, как правило, установка КУ не требуется, так как в периоды наибольших нагрузок коэффициенты мощности на шинах 6—10 кВ понижающих ПС не менее 0,9—0,92.

Особенности выбора параметров электрооборудования. Отметим здесь необходимость согласования сечений проводников электросетей до 1 кВ: с характеристиками защитной от токов коротких замыканий аппаратурой; с пиковыми по току режимами при резкопеременных нагрузках. Учет первого ограничения должен обеспечить отключение тока короткого замыкания, недопустимого по условиям нагрева проводника; защищающий аппарат не должен ограничивать пропускную способность проводника.

Следует также отметить возможности перегрузок, сверх нормативных, кабелей до 1 кВ и 6—10 кВ как систематических , 1,05—1,1, в нормативных режимах схем электрических сетей, так и кратковременных , 1,15—1,3, при послеаварийных состояниях схемы. Данные возможности обусловлены недоизносом теплового и изолирующего ресурса изоляции, связанного с неравномерностью суточных графиков активной и реактивной мощности ПЭ. Существуют аналогичные возможности перегрузок трансформаторов 6—10/0,4 кВ, особенно ощутимые для трансформаторных подстанций коммунально-бытовых, городских и сельских, ПЭ.

Задачи расчетов режимов электрических сетей. Расчеты режимов электрических сетей СЭС основываются на общих положениях теории электрических сетей. Основной задачей расчетов является определение потоков мощностей во всех элементах сетей и рабочих напряжений при нормальных и послеаварийных состояниях схем в режимах наибольших и наименьших нагрузок ПЭ, а также рабочих напряжений в узлах подключения ЭП.

Особенностью расчетов режимов сетей до 1 кВ и 6—10 кВ является неучет активных и реактивных проводимостей линий. При кабельных линиях до 10 кВ допускается не учитывать реактивные сопротивления при сечениях жил до 70—95 мм2.

Второй центральной задачей расчетов режимов рассматриваемых электросетей является определение рабочих напряжений на шинах ПС 6—10/0,38—0,66 кВ и в узлах подключений ЭП. Конечная цель данных расчетов — определение рабочих отклонений напряжения на зажимах ЭП, во всех расчетных режимах, и сопоставление их с допустимыми нормативными. При наличии резкопеременных нагрузок и при пусковых режимах асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором необходим расчет размаха изменений , колебаний, напряжения. Для СЭС, содержащих выпрямительные установки, а также при резкопеременных перегрузках необходима проверка соблюдения допустимых характеристик несинусоидальности напряжения. При крупных однофазных ЭП проводится расчет несимметрии фазных напряжений. Расчеты качества напряжения коммунально-бытовых ПЭ, в которых основная часть ЭП — однофазные, на стадии проектирования могут выполняться в предположении симметричности нагрузок фаз на вводах в здание.

 

1.3 Исходные данные для проектирования ВЛИ-0,38кВ

 

Электрические расчеты  выполняемые в процессе проектирования  ВЛИ-0,38 кВ, воздушной линии изолированной, ставят своей целью обеспечить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей электрической энергии. В процессе проектирования выполняются следующие расчеты:

-выбор оптимальной конфигурации сетей 0,38 кВ и схемы электроснабжения потребителей электрической энергии, обеспечивающие требуемую надежность;

- выбор сечения СИП-2А, обеспечивающего необходимую пропускную способность сетей с требуемым качеством электрической энергии ;

- проверка по условиям срабатывания защиты при однофазных и межфазных замыканиях;

- расчет по потерям напряжения и проверка отклонения напряжения от номинального у потребителей электрической энергии;

- выбор средств грозозащиты и заземляющих устройств.

В таблице 2 дана экспликация и установленная мощность потребителей электрической энергии.

По результатам экскизирования и задания на проектирование, выдаваемого     электрическими сетями, разрабатывается исполнительная схема проектируемой ВЛИ-0,38кВ, схема приведена в приложении 1, расчетные данные из которой сведены в таблице 2.

Для проведения расчетов составляем схему замещения ВЛИ-0,38 кВ, в которую сведем все результаты расчетов.

 

Таблица 2-Экспликация построек и нагрузок по зонам ТП

                                                                                                 

 

на

плане

Наименование потребителей электроэнергии

Установленная

мощность,

кВт

СИП-2А

ответвления

к вводам

I

2

3

5

 

КТПК №307-100 кВА

 

 

Жилой дом одноквартирный

4,5x6

(2х16)

х6 шт

1

Магазин

7.0

4x16

2

Медицинский пункт

6,0

4x16

3

Школьная мастерская

15,0

4x16

4

Школа

50,0

4x25

5

Столовая

40,0

4x25

6

Административное здание

25,0

4x16

7

Гараж

10,0

4x16

8

Газовая насосная

10,0

4x16

9

Детсад

30,0

4x25

 

Уличное освещение

2,2

-

Информация о работе Системы электроснабжения