151895 (622015), страница 2
Текст из файла (страница 2)
(1.1)
после чего вносятся в соответствующие столбцы (7 и 8) таблицы.
Для жилого дома одноквартирного:
Суммарная расчетная мощность дневного и вечернего максимумов нагрузки всех потребителей населенного пункта определяется в следующей последовательности:
1. Для одинаковых потребителей (производственных или жилых домов), имеющих одну и ту же расчетную нагрузку, суммарная нагрузка дневного и вечернего максимумов определяется по формуле:
, (1.2)
где Рn – расчетная нагрузка группы «n» одинаковых потребителей, кВт;
Р – расчетная нагрузка одного потребителя, кВт;
ko – коэффициент одновременности.
2 Зона:
Жилые одноквартирные дома:
Жилые четырехквартирные дома:
Жилые восьмиквартирные дома:
2. Расчетная мощность дневного максимума нагрузки потребителей населенного пункта определяется по формуле:
, (1.3)
где РБ – наибольшее значение расчетной мощности дневного максимума нагрузки одного из потребителей или группы одинаковых потребителей, кВт;
m – число потребителей и групп одинаковых потребителей населенного пункта, нагрузки которых суммируются;
Рдоб1, Рдоб2, Рдоб3,… Рдоб m-1 – добавки, определяемые расчетной мощностью дневного максимума нагрузки всех других потребителей и групп одинаковых потребителей, кВт; берутся из таблицы 3.6 [2].
3. Определяется нагрузка наружного освещения населенного пункта, которая включает нагрузку уличного освещения и нагрузку наружного освещения территории хозяйственных дворов:
, (1.4)
где РΣНО – суммарная нагрузка наружного освещения населенного пункта, кВт; рудУО – удельная нагрузка уличного освещения, Вт/м; в курсовом проекте рекомендуется принять рудУО=6 Вт/м; LУ – суммарная длина улиц населенного пункта, м; принимается в соответствии с масштабом по плану населенного пункта; РНО хд – суммарная нагрузка наружного освещения территории хозяйственных дворов, кВт; в курсовом проекте рекомендуется принимать из расчета: 250 Вт на одно помещение и 3 Вт на 1 метр длины периметра двора [2, с.38]. LУ= 66, (см), с учетом масштаба (1: 2000) получаем 1300 (м), (периметр – 3840 м).
4. Расчетная мощность вечернего максимума нагрузки потребителей населенного пункта определяется по формуле:
, (1.5)
где РБ, Рдоб1, Рдоб2, Рдоб3,… Рдоб m-1 – то же, что и для формулы (1.3), только для вечернего максимума нагрузки потребителей, кВт;
РΣНО – суммарная нагрузка наружного освещения населенного пункта, кВт.
5. Расчетная мощность дневного и вечернего максимума нагрузки производственных потребителей населенного пункта.
6. Коэффициент мощности дневного и вечернего максимума суммарной нагрузки всех потребителей населенного пункта.
(1.6)
где - расчетная нагрузка комунально-бытовых потребителей.
= 86,3+ 97,4= 183,7(кВт)
= 70,9+ 104,8= 175,7 (кВт)
РП (Д) / РОД = 86,3/183,7=0,47
РП (В) / РОВ = 70,9/ 175,7 = 0,44
= 0, 8
= 0, 84
7. Расчетная полная мощность дневного и вечернего максимума.
,
2. Определение мощности и выбор трансформаторов
Количество трансформаторных подстанций в населенном пункте рекомендуется определять по эмпирической формуле:
, (2.1)
где Sp – наибольшее значение расчетной полной мощности всех потребителей населенного пункта, соответствующее дневному или вечернему максимуму нагрузки, кВА;
F – площадь населенного пункта, км2;
U – допустимая потеря напряжения в линиях 0,38 кВ, %;
В – коэффициент, %/кВА*км2.
Для ВЛ 0, 38 кВ принимается U = 7…10%; для ТП 10/0,38 кВ значение коэффициента «В» принимают: В = 0,06…0,07 %/кВА*км2.
В целях сокращения экономических затрат рекомендуется выбирать не менее двух трансформаторных подстанций, так как на плане местности однородные потребители размещены компактно выбираю две подстанции. Сгруппируем потребителей населенного пункта в две зоны.
Выбираем трансформаторы с номинальной мощностью:
1 Производственная зона Sном= 100 кВА;
2 Зона Sном= 100 кВА;
Координаты ТП для каждой выбранной зоны потребителей рассчитывают по известным координатам отдельных потребителей, с использованием формул:
(2.2)
где n – число потребителей для каждой выбранной зоны; Si – полная мощность «i»-того потребителя для того максимума нагрузки, по которому выбран трансформатор ТП, кВА.
Производственные потребители:
4.8
14.39
Зона 2:
28.76
9.7
Расчет произведен в таблице Microsoft Office Excel 2007
3. Электрический расчет воздушной линии напряжением 10 кВ
Электрический расчет воздушных линий (ВЛ) производится с целью выбора марки и сечения проводов, определения потерь напряжения и энергии в линии.
Результаты расчетов и необходимые данные для них оформляются в виде таблицы 3.1.
Таблица 3.1
Участок ВЛ 10 кВ | Расчетная активная мощность участка, кВт | РДП/РДО | РВП/РВО | ||||||
Номер | Длина, км | Днем | Вечером | ||||||
РДО | РДП | РВО | РВП | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
5-6 | 6 | 180 | 100 | 240 | 120 | 0,55 | 0,5 | ||
2-5 | 6 | 432 | 225 | 531 | 275,5 | 0,52 | 0,46 | ||
3-2 | 4 | 529.4 | 296.8 | 555.6 | 311,8 | 0,56 | 0,56 | ||
3-4 | 11 | 260 | 200 | 290 | 210 | 0,77 | 0,72 | ||
1-3 | 13 | 890.5 | 582 | 1076 | 694.6 | 0,65 | 0,65 | ||
0-5 | 5 | 1161,5 | 748.8 | 1283,4 | 805 | 0,64 | 0,63 |
Таблица 3.1.1
cosД | cosВ | tgД | tgВ | Расчетная мощность | Рабочий ток, А | |||||
Реактивная, кВар | Полная, кВА | |||||||||
QД | QВ | SД | SВ | IД | IВ | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0,80 | 0,85 | 0,75 | 0,61 | 135 | 61 | 300 | 141.2 | 17.3 | 8.15 | |
0,82 | 0,87 | 0,69 | 0,56 | 298 | 126 | 647.6 | 316.7 | 37.3 | 18.3 | |
0,81 | 0,86 | 0,72 | 0,59 | 381.2 | 175 | 686 | 362.6 | 39.6 | 21 | |
0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,56 | 228 | 112 | 386.7 | 256 | 22.3 | 14.8 | |
0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,67 | 757 | 390 | 1415 | 576.5 | 81.7 | 33.28 | |
0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,67 | 987.3 | 501.7 | 1688.7 | 969.9 | 97.4 | 55.9 |
Таблица 3.1.2
Марка и сечение провода, мм2 | Потери напряжения, % | Потери энергии, кВт.ч | |||||
Днем | Вечером | ||||||
На участке | От шин 10 кВ до конца участка | На участке | От шин 10 кВ до конца участка | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
АС70 | 0,77 | 4.5 | 0,7 | 4.4 | 4299 | ||
АС70 | 2.8 | 5.7 | 1.9 | 7.9 | 23315,2 | ||
АС70 | 1.5 | 8.1 | 1.2 | 6.6 | 15016,7 | ||
АС70 | 2.2 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 13095,6 | ||
АС70 | 8.7 | 8.7 | 7 | 7.8 | 15979,6 | ||
АС70 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 59766,6 |
∆Wmax= 131472,7 кВт*ч в год.
С помощью коэффициента одновременности и добавок рассчитаем нагрузку на всех участках линии 10 кВ.
Например мощность для общей дневной нагрузки на участках 1-3: