VDV-1572 (652564), страница 9
Текст из файла (страница 9)
где: hк=20 м – глубина карьера; Н=36 м, для ламп ДКСт-20000.
Для освещения принимаем 1 ксеноновую лампу ДКсТ-20000 мощностью 20 кВт. Освещение территории карьера происходит только в тёмное время суток и применяется в качестве охранного.
-
Определение электрических нагрузок и выбор мощности трансформатора.
-
Определение электрической нагрузки ГПП.
Из существующих методов расчёта значений электрических нагрузок в практике проектирования СЭС горных предприятий используется метод коэффициента спроса.
Расчётная нагрузка группы электроприёмников:
где Рр, Qp, Sp – соответственно активная и реактивная составные и полная расчётная мощности; Кn – коэффициент спроса; Рнi – номинальная мощность электроприёмника; n – количество электроприёмников в группе; tgр соответствует расчётному значению коэффициента мощности cosр.
Электроприёмник - насос 2К20/30:
Аналогично расчитываются мощности других электроприёмников и заполняется таблица 10.2.
Таблица 10.2.
Приёмники Электроэнергии | Количество | Установленная мощность, кВт | Коэффициенты | Расчётная мощность | |||||||||
Кп | cosн | tgн | Рр, кВт | Qр, кВар | Sр, кВА | ||||||||
Магистральная ЛЭП №1 | |||||||||||||
Освещение Вагон ВП6 Итого по ЛЭП №1 | 1 2 | 20 30 50 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | - - | 20 30 50 | - - | 20 30 50 | |||||
Магистральная ЛЭП №2 Электроприёмники 0,4 кВ | |||||||||||||
Насос Бур. ст. СБУ-100Г Итого по ЛЭП №2 | 1 1 | 4 22 28 | 0,8 0,6 | 0,8 0,7 | 0,75 1,02 | 3,2 13,2 16,4 | 2,4 13,46 15,86 | 4 18,85 22,85 | |||||
Итого по ГПП | 66,4 | 15,86 | 72,85 |
Расчётную нагрузку в целом определяют суммированием нагрузок отдельных групп электроприёмников, которые входят в СЭС, с учётом коэффициента совмещения максимума Кпм=0,9:
Из-за малой величины реактивной мощности (15,86 кВар) её компенсацию с помощью конденсаторных батарей можно не проводить.
10.3.2. Выбор мощности трансформатора.
В большинстве случаев ТП 10/0,4 кВ на карьерах выполняются однотрансформаторными. Мощность силового трансформатора определяется по расчётным нагрузкам и возможностью прямого пуска самого мощного двигателя.
По условию расчётной нагрузки мощность трансформатора выбирают из соотношения:
Но при выборе мощности трансформатора нужно учитывать возможность его перегрузки. Поскольку коэффициент заполнения графика нагрузки ПТП карьера обычно не превышает 0,75, можно допустить систематические перегрузки трансформатора 30%.
Выбираем трансформатор ТМ-100/6. Верхний предел номинального напряжения обмоток ВН=6,3 кВ; НН=0,525 кВ. При этом мощность трансформатора (100 кВА) обеспечивает питание всех потребителей III категории с учётом их перегрузочной способности.
Расчётная нагрузка трансформатора с учётом потерь определяется:
Ориентировочно можно считать:
-
Расчёт электрических сетей Мыковского карьера.
Площадь сечения проводов воздушных стационарных ЛЭП напряжением 10 кВ выбирают по экономической плотности тока и проверяют по условию нагрева и механической прочности.
Воздушные линии электропередач напряжением до 1000 В расчитывают по условиям нагрева и проверяют по потере напряжения. Кроме того, согласуют площадь сечения проводов с защитой ЛЭП и сеть проверяют на отключение минимальных токов КЗ релейной защиты.
При выборе площади сечения проводов и жил кабелей расчётный ток нагрузки групп потребителей:
-
Выбор площади сечения проводника питающей ЛЭП.
Ток, который проходит по линии 10кВ:
Площадь сечения проводника с учётом экономических требований:
где: е=1,4 – экономическая плотность тока.
Выбор площади сечения проводника по условию нагрева сводится к следующему:
Выбираем провод с площадью сечения 16 мм2.
Минимальная площадь сечения проводов для воздушных высоковольтных линий по условию механической прочности должна быть не меньше 35 мм2.
Окончательно, для питающей ЛЭП, выбираем площадь сечения проводника 35 мм2.
10.4.2. Выбор площади сечения проводников и жил кабелей по условиям нагрева и механической прочности.
Выбор площади сечения проводников по условиям нагрева сводится к сравнению расчётного тока с допустимыми токами нагрузки, которые для стандартных сечений проводов приводятся в таблицах ПУЭ, с соблюдением условия:
Ток, который проходит по ЛЭП№1:
Выбираем провод марки А10 с S=10 мм2.
Ток, который проходит по ЛЭП №2:
Выбираем провод марки А4 с S=4мм2.
В процессе проектирования карьерных воздушных ЛЭП используют типовые конструкции передвижных и стационарных опор, для которых рекомендованы определённые площади сечения проводов.
Для воздушных ЛЭП напряжением до 1000В минимальная площадь сечения аллюминиевых проводов должна быть 16 мм2.
Окончательный выбор площади сечения проводников, с учётом механической прочности, представлен в таблице 10.3.
Таблица 10.3.
№ ЛЭП | p, А | Sнаг, мм2 | Iдоп, А | Sпрочн, мм2 | Марка провода |
№ 1 | 72,25 | 10 | 75 | 16 | А-16 |
№ 2 | 33,20 | 4 | 42 | 16 | А-16 |
10.4.3. Проверка сети по потери напряжения.
Площадь сечения проводников ЛЭП должна отвечать как экономическим, так и техническим требованиям, а также условиям обеспечения потребителей электроэнергии должного качества. Поэтому электрическую сеть нужно проверять на допустимую потерю напряжения. Общая допустимая потеря напряжения в разветвлённой сети определяется от центра питания до наиболее отдалённого электроприёмника исходя из требований, чтобы откланение напряжения на зажимах электроприёмников не превышало допустимые границы: ±5%*Uн - для силовых потребителей и внешнего освещения 2,5%.
Для электрических сетей 0,4 кВ допустимые потери напряжений считают такими, которые равны 10% - 39 В.
Потери напряжения в ЛЭП№2 с напряжением 0,4 кВ по наиболее длинному фидеру (120 м) определяется:
где Iр – расчётный ток линии, А;Uн – номинальное напряжение, В; L – длина линии, км; r0, х0 – удельное активное и индуктивное сопротивлении провода; - удельная проводимость проводника,
=32*106 для аллюминия, Ом/м; cosр, sinр – расчётные значения коэффициентов.
Посколько индуктивное сопротивление линии мало зависит от площади сечения проводника, то до его выбора определяют реактивную составную потери напряжения:
Максимальное значение потерь напряжения сравнивают с допустимыми.
-
Выбор аппаратов управления.
Распределительные пункты и пункты подключения нужно ориентировать на использование современных серий комплексных распределительных устройств (КРП) и комплексных подстанций (КТП).
Все аппараты, шины на подстанциях и распределительных пунктах следует выбирать по условию их длительной работы (по номинальному току и напряжению) и проверять по режиму КЗ на термическую и динамическую стойкость.
При выборе токоведущих частей и аппаратов по номинальной нагрузке должны выполняться условия: