Курсовая работа: Разработка проекта электрической сети района
Описание
Оглавление
1 Условия и исходные данные. 7
2 Разработка конфигураций электрической сети. 9
3 Выбор номинального напряжения сети. 12
3.1 Выбор номинального напряжения для радиальной сети. 12
3.2 Выбор номинального напряжения для смешанной сети. 13
4 Ориентировочный выбор компенсирующих устройств. 15
5 Выбор числа и мощности трансформаторов на понижающих подстанциях. 17
5.1 Выбор количества трансформаторов на подстанциях радиальной и смешанной схем18
6 Выбор конструктивного исполнения и сечений проводников. 22
6.1 Выбор сечений проводников для радиальной схемы.. 23
6.2 Выбор сечений проводников для смешанной схемы.. 25
7 Составление схем электрических соединений подстанций. 27
8 Технико-экономическое сравнение вариантов. 29
8.1 Расчёт затрат для радиальной сети. 30
8.1.1 Расчёт затрат для ВЛ.. 30
8.1.2 Расчёт стоимости подстанций. 32
8.2 Расчёт затрат для смешанной сети. 34
8.2.1 Расчёт затрат для ВЛ.. 34
8.2.2 Расчёт стоимости подстанций. 35
9 Электрический расчёт характерных режимов сети и выбор ответвлений. 36
9.1 Расчет в режиме наибольших нагрузок. 36
9.2 Расчет в режиме наименьших нагрузок. 38
9.3 Расчет в послеаварийном режиме. 40
10 Выбор ответвлений трансформаторов и других средств обеспечения качества напряжения 43
11 Технико-экономические показатели электрической сети. 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 50
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день развитие энергетики и электрификации в значительной мере определяет уровень развития промышленности и народного хозяйства нашей страны. Ввод новых и модернизация действующих промышленных предприятий, дальнейшая электрификация производства, сельского и коммунально-бытового хозяйства приводит к непрерывному увеличению потребления электроэнергии и дальнейшему развитию распределительных электрических сетей.
Электрическая сеть - это совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередач, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии.
Воздушная линия электропередач - это устройство, состоящее из проводов, расположенных на открытом воздухе, и прикрепленных с помощью изоляторов к опорам.
Стратегическими целями развития современной электроэнергетики в рассматриваемой перспективе являются:
- надежное энергоснабжение экономики и населения страны электроэнергией;
- сохранение целостности и развитие единой энергетической системы страны, ее интеграция с другими энергообъединениями на Евроазиатском континенте;
- повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе новых современных технологий;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
В основу перспективного развития электрической сети ЕЭС России закладываются следующие основные принципы:
а) Гибкость, позволяющая осуществлять поэтапное развитие и возможность приспосабливаться к изменениям условий функционирования рост нагрузки, развитие электростанций, реверс потоков мощности);
б) Развитие основной сети ЕЭС России путем постепенной надстройки линиями более высокого напряжения после достаточно полного охвата территории сетями предыдущего класса напряжения и исчерпания их возможностей, а также готовности этих сетей к работе с наложенными на них одиночными электропередачами более высокого напряжения;
в) Сведение к минимуму числа дополнительных трансформаций 220/330, 330/500, 500/700 кВ в зонах совместного действия этих напряжений;
г) Управляемость основной электрической сети путем использования средств принудительного потокораспределения - регулируемых шунтируемых реакторов, вставок постоянного тока, синхронных и статических компенсаторов, электромеханических преобразователей, фазоповоротных устройств и так далее.
В нашей стране и за рубежом разработаны специальные правила и стандарты для проектирования и сооружения линий электропередач. Основные требования, предъявляемые в России к линиям электропередач, определяются действующими Правилами устройства электроустановок.
В данной работе представлен полный расчет развития районной сети в соответствии с вышеуказанными правилами.
1 Условия и исходные данные
В таблице 1.1 представлена информация о потребителях 1–4. Координаты X и Y потребителей по отношению к источнику питания, их максимальные активные мощности Pм, коэффициенты мощности cosφ, время использования наибольшей нагрузки Tнб и категории надёжности электроснабжения потребителей.
Для потребителей 5 и 6 даны координаты X и Y потребителей по отношению к точке их привязки, их максимальные активные мощности Pм, коэффициенты мощности cosφ, время использования наибольшей нагрузки Tнб и категории надёжности электроснабжения потребителей.
В таблице 1.2 дана исходная информация о потребителях и их расположении: масштаб для потребителей 1–4, доля каждой из нагрузок в минимальном режиме
Pмин по отношению к максимальному, точка привязки нагрузок 5 и 6, масштаб для потребителей 5 и 6 по отношению к точке привязки.
Таблица 1.1 – Исходные данные о потребителях
Потребитель | X, мм | Y, мм | Pм, МВт | cosφ | Тнб, ч | Категория |
1 | 36 | 25 | 27 | 0,92 | 3790 | III |
2 | 41 | 34 | 57 | 0,83 | 4880 | II |
3 | 35 | 12 | 64 | 0,81 | 5610 | III |
4 | 0 | 23 | 43 | 0,78 | 3620 | I |
5 | 6 | 5 | 0,558 | 0,95 | 3890 | III |
6 | 11 | 13 | 0,687 | 0,82 | 4240 | III |
Таблица 1.2 – Исходные данные о потребителях
Масштаб для потребителей 1-4, км/мм | Масштаб для потребителей 5 и 6 по отношению к точке привязки, км/мм | Потребитель, к которому привязаны потребители 5 и 6 | Доля всех нагрузок в минимальном режиме по отношению к максимальной |
1,5 | 0,1 | 1 | 0,55 |
Составим дополнительную таблицу для удобства расчетов:
Таблица 1.3 – Мощности потребителей
Потребитель | Pм, МВт | Qм , МВар | Sм , МВА | cosφ | Категория |
1 | 27 | 11,51 | 29,35 | 0,92 | III |
2 | 57 | 38,3 | 68,67 | 0,83 | II |
3 | 64 | 46,33 | 79,01 | 0,81 | III |
4 | 43 | 34,5 | 55,13 | 0,78 | I |
5 | 0,558 | 0,19 | 0,59 | 0,95 | III |
6 | 0,687 | 0,48 | 0,84 | 0,82 | III |