Модернизация оборудования распределительных сетей РЭС Февральск
При выполнении расчетов электрических распределительных сетей встречаются две основные задачи:
- площадь сечения проводников линий на всех участках сети известна, необходимо проверить потерю напряжения от точки питания до удаленных нагрузок;
- по допустимым потерям напряжения подобрать необходимую площадь сечения проводов линий на всех участках сети.
Для обеспечения нормальной раб
оты электроприёмников, отклонение напряжения на их зажимах не должно превышать допустимых значений. ГОСТ 13109–97 «Нормы качества электрической энергии у электроприёмников, присоединённым к электрическим сетям общего пользования» допускает отклонение напряжения в электрических сетях на зажимах электроприемников в следующих пределах: у осветительных приборов, установленных на промышленных предприятиях, в общественных зданиях и прожекторных установках наружного освещения от минус 2,5 до плюс 5%; у других приемников, присоединенных к городским и промышленным электрическим сетям от минус 5 до плюс 5%.
1.5.2 Определение потерь напряжения в ЛЭП
Потерю напряжения рассчитываем исходя из активных и реактивных мощностей, протекающих по n‑му участку линии (кабеля)-Ρk и Qk, при этом обозначим сопротивление элемента схемы замещения Rk и Xk.
Падение напряжения находим на всех участках от пункта питания до каждой трансформаторной подстанции.
Для определения потери напряжения в линиях электропередачи необходимо найти сопротивления участков. Активное и индуктивное сопротивление участков линий приведены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Активные и индуктивные сопротивления участков ЛЭП
Наименование линии |
№ фидера |
Длина линии L, км |
Индуктивное сопротивление 1 км провода x0, Ом/км |
Активное сопротивление 1 км провода r0, Ом/км |
Индуктивное сопротивление участка xk, Ом/км |
Активное сопротивление участка rk, Ом/км |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
РТП‑220‑РППЦ |
10,39 |
2 |
0,392 |
0,65 |
0,784 |
1,3 |
РППЦ – ТП №8 |
81,82 |
1,20 |
0,081 |
0,258 |
0,097 |
0,309 |
0,13 |
0,392 |
0,65 |
0,051 |
0,085 | ||
ТП №8‑ТП №5 |
81,82 |
0,21 |
0,081 |
0,258 |
0,017 |
0,011 |
0,83 |
0,403 |
0,91 |
0,334 |
0,755 | ||
РППЦ – ТП №20 |
201,2 |
1,60 |
0,392 |
0,65 |
0,627 |
1,04 |
РТП220‑ТП №18 |
25,28 |
0,06 |
0,079 |
0,206 |
0,005 |
0,012 |
3,00 |
0,392 |
0,65 |
1,176 |
1,95 |
Потери напряжения на участках ЛЭП, В, определяем по формуле:
(1.13)
где P – активная мощность на k‑ом участке, кВт;
Q – реактивная мощность на k‑ом участке, кВАр;
r – активное сопротивление k‑ого участка, Ом;
x – реактивное сопротивление k‑ого участка, Ом;
Uном – номинальное напряжение сети, кВ;
Зная индуктивное сопротивление xk, найдем потерю напряжения в линии, обусловленную передачей реактивной мощности, В:
(1.14)
Допускаемая потеря напряжения в линии при передаче активной мощности, В:
(1.15)
Определение сечений проводов линии по допустимой потере напряжения:
(1.16)
где F – искомая площадь сечения, мм2;
P – активная мощность линии кВт;
l – длина линии, км;
γ – удельная проводимость материала; удельная проводимость алюминия ;
Uном – номинальное напряжение сети, кВ;
Пример расчета:
Участок линии РТП‑220 – РППЦ-АБ
Потери напряжения на участке, составят:
Потери напряжения в линии, обусловленные передачей реактивной мощности на участке, составят: В
Допускаемая потеря напряжения в линии при передаче активной мощности, составят: В
Искомая площадь сечения проводов линии, мм2, будет равна:
мм2
Аналогично производим расчеты для других линий по формулам (1.13) – (1.16), результаты остальных расчетов сводим в таблицу 1.9
Таблица 1.9 – Потери напряжения в ЛЭП
Наименование линии |
Потери напряжения, обусловленные реактивной мощностью , В |
Допускаемая потеря напряжения при передаче активной мощности , В |
Потери напряжения , В |
Соотношение расчетных и фактических сечений проводов Fрасч/Fфакт |
РТП‑220‑РППЦ |
239,6 |
81,5 |
158,1 |
48/50 |
РППЦ – ТП №8 |
8,1 |
28,4 |
28,4 |
121/120 |
3,2 |
6,4 |
6,4 |
36/35 | |
ТП №8‑ТП №5 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
123/120 |
22,1 |
54,9 |
54,9 |
34/35 | |
ТП №5‑ТП №2 |
0,1 |
0,7 |
0,7 |
96/95 |
2,1 |
13,6 |
13,6 |
34/35 | |
РППЦ – ТП №20 |
11,3 |
27,0 |
27,0 |
51/50 |
РТП‑220‑ТП №18 |
0,05 |
0,3 |
0,3 |
156/150 |
77,1 |
149,7 |
149,7 |
48/50 | |
РТП‑220‑ЦРП |
0,5 |
2,0 |
2,0 |
152/150 |
15,5 |
37,9 |
37,9 |
48/50 | |
ЦРП – ТП №16 |
0,4 |
4,5 |
4,5 |
50/50 |
21,0 |
46,2 |
46,2 |
48/50 | |
ЦРП – ТП №17 |
0,5 |
2,3 |
2,3 |
121/120 |
РТП‑220‑ТП №19 |
8,5 |
17,3 |
17,3 |
67/70 |
РТП‑220 – ТП №55 |
0,02 |
0,1 |
0,1 |
104/95 |
59,3 |
111,0 |
170,3 |
67/70 |
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
- Проект электрокотельной ИГТУ
- Моделирование динамики яркостной температуры земли методом инвариантного погружения и нейронных сетей
- Анализ путей снижения себестоимости производства электрической энергии
- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии
- Методы расчета электрических цепей постоянного тока
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода