Для студентов ВГТУ по предмету ДругиеПроектирование районной электрической сетиПроектирование районной электрической сети
2025-01-142025-01-14СтудИзба
Курсовая работа: Проектирование районной электрической сети
Описание
Содержание
Введение
1.Исходные данные
2. Рассчитываем полную и реактивную мощности подстанций
по формулам
3. Характеристика электрифицируемого района и потребителей электроэнергии
3.1. Расчёт потребности района в активной и реактивной мощности
4. Составление вариантов сети и предварительный анализ их технико-экономических показателей
4.1 Выбор конфигурации сети
4.2. Расчет потокораспределения сети
4.3. Выбор номинального напряжения
4.4. Выбор сечений проводов линий и ориентировочная проверка параметров режимов работы сети
4.4.1. Расчет токов на участках сети…………………………………………….
4.4.2. Выбор сечений проводов
4.5. Выбор схемы электрических соединений пс
5. Выбор трансформаторов
6. Определение потерь мощности и энергии в сети и массы цветного металла проводов
7. Технико-экономическое сравнение вариантов сети
7.1 капиталовложения в сеть
8. Электрический расчет режимов выбранного варианта
8.1. Определение параметров схемы замещения
8.2. Определение потоков мощности в продольных элементах схемы замещения
8.3. Определение потерь напряжения в продольных элементах схемы замещения
9. Определяем требуемое регулировочное ответвление (пс-1)
10. Расчёт технико-экономических показателей сети
Список используемой литературы
В городах, поселках и на крупных предприятиях электрические сети строятся на напряжение 10 кВ и реже 6кВ. Напряжения 35 и 110 кВ применяются для связи электростанций между собой при небольших расстояниях и в распределительных сетях при питании потребителей от мощных станций. Напряжения 220, 330 и 500кВ применяются для связи мощных электростанций между собой, передачи больших мощностей на дальние расстояния, а также для межсистемной связи.
ТЭЦ, как правило, сооружаются в городах, рабочих поселках и при крупных промышленных предприятиях, т. е. в центре тепловых и электрических нагрузок. Поэтому большая часть генераторов ТЭЦ присоединяется непосредственно к сборным шинам генераторного напряжения 6-10кВ, от которых отходят линии для питания местных потребителей, т.е. промышленных предприятий и городских трансформаторных пунктов ТП. С этих же сборных шин питаются и трансформаторы собственных нужд при наличии избыточной мощности на ТЭЦ последняя передается в энергосистему с помощью повышающих трансформаторов связи, сборных шин повышенного напряжения и линий электропередачи ВЛ. В случае дефицита (недостатка) генерирующей мощности последняя поступает из энергосистемы через те же трансформаторы связи.
Введение
1.Исходные данные
2. Рассчитываем полную и реактивную мощности подстанций
по формулам
3. Характеристика электрифицируемого района и потребителей электроэнергии
3.1. Расчёт потребности района в активной и реактивной мощности
4. Составление вариантов сети и предварительный анализ их технико-экономических показателей
4.1 Выбор конфигурации сети
4.2. Расчет потокораспределения сети
4.3. Выбор номинального напряжения
4.4. Выбор сечений проводов линий и ориентировочная проверка параметров режимов работы сети
4.4.1. Расчет токов на участках сети…………………………………………….
4.4.2. Выбор сечений проводов
4.5. Выбор схемы электрических соединений пс
5. Выбор трансформаторов
6. Определение потерь мощности и энергии в сети и массы цветного металла проводов
7. Технико-экономическое сравнение вариантов сети
7.1 капиталовложения в сеть
8. Электрический расчет режимов выбранного варианта
8.1. Определение параметров схемы замещения
8.2. Определение потоков мощности в продольных элементах схемы замещения
8.3. Определение потерь напряжения в продольных элементах схемы замещения
9. Определяем требуемое регулировочное ответвление (пс-1)
10. Расчёт технико-экономических показателей сети
Список используемой литературы
Введение
Современная электроэнергетика базируется на трехфазном переменном токе с частотой 50 Гц. Применение трехфазного тока объясняется большей экономичностью сетей и установок трехфазного тока по сравнению с установками однофазного переменного тока, а также возможностью применения наиболее надежных, простых и экономичных асинхронных электродвигателей по сравнению с электродвигателями других типов.В городах, поселках и на крупных предприятиях электрические сети строятся на напряжение 10 кВ и реже 6кВ. Напряжения 35 и 110 кВ применяются для связи электростанций между собой при небольших расстояниях и в распределительных сетях при питании потребителей от мощных станций. Напряжения 220, 330 и 500кВ применяются для связи мощных электростанций между собой, передачи больших мощностей на дальние расстояния, а также для межсистемной связи.
ТЭЦ, как правило, сооружаются в городах, рабочих поселках и при крупных промышленных предприятиях, т. е. в центре тепловых и электрических нагрузок. Поэтому большая часть генераторов ТЭЦ присоединяется непосредственно к сборным шинам генераторного напряжения 6-10кВ, от которых отходят линии для питания местных потребителей, т.е. промышленных предприятий и городских трансформаторных пунктов ТП. С этих же сборных шин питаются и трансформаторы собственных нужд при наличии избыточной мощности на ТЭЦ последняя передается в энергосистему с помощью повышающих трансформаторов связи, сборных шин повышенного напряжения и линий электропередачи ВЛ. В случае дефицита (недостатка) генерирующей мощности последняя поступает из энергосистемы через те же трансформаторы связи.
Характеристики курсовой работы
Список файлов
Kursovaia_primer_s_220_i_110_kV_15818093.docx