Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 16:09, курсовая работа
При реконструкции широко внедряются мероприятия по повышению на-дежности электроснабжения сельских потребителей, которая еще далеко не-достаточна. Обеспечение требуемой надежности, качества и экономичности основные задачи сельского электроснабжения.
Введение 3
В.1. Постановка задач 3
В.2. Характеристика объекта и исходной информации 3
1. Проект системы электроснабжения 10 кВ. 4
1.1. Обоснование схемы. 4
1.2 Расчет электрических нагрузок. 5
1.3 Расчет электрической сети 6
1.3.1 Выбор мощности трансформатора 6
1.3.2 Расчет сечения ЛЭП 7
1.3.3 Выбор электрических аппаратов 7
1.4 Проверка электрооборудования на действие токов КЗ. 8
1.5 Конструктивное исполнение 10
2. Проект системы электроснабжения 0,4 кВ 10
2.1. Обоснование схемы. 10
2.2 Расчет электрических нагрузок. 11
2.3 Расчет электрической сети 13
2.3.1. Расчёт сечения ЛЭП 13
2.3. Выбор электрических аппаратов 14
2.4 Проверка оборудования на действие токов короткого замыкания 15
2.5 Проверка условия срабатывания защиты от однофазных токов короткого замыкания 15
2.6 Конструктивное исполнение 17
Заключение 18
Содержание
Сельское хозяйство получает электроэнергию в основном от энергетических систем. Воздушными линиями охвачены почти все населенные пункты.
Электрические нагрузки в сельском хозяйстве постоянно меняющаяся величина: подключаются новые потребители. Постепенно растет нагрузка на вводе в дома, т.к. увеличивается насыщенное бытовыми приборами, в тоже время прекращают свое существование крупные животноводческие комплексы, уступая место мелким фермам, и т.д. если электрические нагрузки увеличиваются, то пропускная способность электрических сетей становится недостаточной и появляется необходимость в их реконструкции. При этом часть воздушных линий заменяют подземными кабелями или воздушными линиями с изолированными самонесущими проводами. Основное преимущество таких сетей высокая надежность и большой срок службы. Проводятся работы по реконструкции электрических сетей с применением самонесущих проводов и кабелей.
При реконструкции широко внедряются мероприятия по повышению надежности электроснабжения сельских потребителей, которая еще далеко недостаточна. Обеспечение требуемой надежности, качества и экономичности основные задачи сельского электроснабжения.
В.2. Характеристика объекта и исходной информации
Объектами электроснабжения является посёлок на 40 двухквартирных домов. На территории поселка кроме жилых домов так же имеются: дом культуры, магазин, администрация, больница и детские ясли, котельная. План поселка и система электроснабжения совмещены на плане – схеме графического материала.
Источником
питания является ВЛЭП-10 кВ. Категория
по надежности электроснабжения поселка
третья. Расчетные нагрузки по социально-бытовым
и культурным учреждениям приведены в
табл. В.2.
Таблица В.2. Расчётные нагрузки по социально-бытовым учреждениям
№
п/п |
Наименование потребителя | Нагрузка | |
Р, кВт | Q, кВАр | ||
1 | Администрация | 3 | 1,4 |
2 | Котельная | 15 | 11,3 |
3 | Больница и детские ясли | 8 | 6 |
4 | Магазин | 4 | 2,3 |
5 | Дом культуры | 10 | 6,2 |
Потребитель электроэнергии поселок, который является потребителем III категории по надежности электроснабжения. Поэтому в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для электроснабжения этого потребителя может быть, использована однотрансформаторная подстанция.
Наилучшим местом установки трансформаторной подстанции является центр электрических нагрузок. Анализируя план - схему поселка, принимая во внимание, что воздушная линия электропередач 10 кВ проходит с северной стороны, длина отпайки от проходящей ВЛЭП составляет 0,5 км. Для того чтобы имелась возможность снимать напряжение с отпайки в случае ремонтных работ или обслуживание ее на первой опоре отпайки необходимо установить разъединитель. Подстанция принимается комплектная, где со стороны 10 кВ установлены: разъединитель как коммутационный аппарат, предохранитель как защитный аппарат. Схема электроснабжения приведена на рис. 1.1.
Рис.
1.1 Схема электроснабжения поселка
Для реализации подстанции будет применена комплексная трансформаторная подстанция наружной установки (КТПН).
Для того чтобы рассчитать электрическую сеть, т.е. выбрать мощность трансформатора, сечение ЛЭП, электрические аппараты, необходимо рассчитать для них расчетные нагрузки. Расчетная нагрузка это такая постоянная во времени величина, которая приводит к нагреву (установившемуся), как и max нагрев при реальной передаче энергии потребителю в то время, когда объект будет функционировать.
В качестве исходной информации при оценке расчетной нагрузки по подстанциям является расчетные нагрузки на вводах в квартиру и расчетные нагрузки общественных учреждений и коммунальных потребителей, указанных в табл. В.2. В соответствии со СНиП расчетная нагрузка на вводе в квартиру в данном населенном пункте принимается 2,2 кВт (в случае пищеприготовление на электроплитах). Для потребителей жилищно-коммунального характера в качестве метода оценки расчетных нагрузок применяется: для жилищных потребителей метод коэффициента одновременности, как однородных потребителей; для учета в расчетной нагрузке общественных и коммунальных потребителей используется метод попарного суммирования. Согласно методу коэффициента одновременности расчетная нагрузка жилищных потребителей определяется по выражению:
где Pi – расчетная нагрузка на вводе в квартиру
n – число квартир в поселке
k0
– коэффициент одновременности
Pi=2,2 кВт
k0=0,25
n=80
Pрж
= кВт.
Для оценки реактивной мощности для жилищных потребителей примем cosφ = 0.95. Тогда полная мощность определяется по выражению:
Тогда Qрж = кВАр
К
вышеприведенной расчетной
Где Кс – коэфициэнт спроса равный 0,9
L – общая длинна улиц равная 1,6 км
Тогда суммарная реактивная мощность осветительной установки составит:
Qосв = Росв∙tgj
Qосв
= 5,4 кВАр
Тогда число светильников будет равно:
nс = 36
Итого расчетная нагрузка по подстанции составит:
Условием выбора мощности трансформатора однотрансформаторных подстанций является их перегрузочная способность
Исходя из того, что расчетная нагрузка , то
принимаем ближайшей большей мощности трансформатор по шкале номинальных мощностей .Принимаем трансформатор ТМ-100.
Паспортные характеристики трансформатора:
Sнт = 100 кВА
Uк=4,5%(потеря напряжения на полном сопротивлении z трансформатора)
Iхх = 2,2%
Сечение ЛЭП выше 1 кВ рассчитываются по следующим критериям:
Расчет сечения по допустимому току
UН =10Кв
По условию механической прочности для ВЛЭП 10 кВ для западной сибири необходимо использовать провод АС – 25 (не менее 25 мм2), для которого допускаемая токовая нагрузка Iдоп = 142 А.
Iдоп>Iр
Следовательно принимаем провод АС - 25
Электрические аппараты по функциональному назначению были определены на стадии обоснования схемы электроснабжения:
QS1 разъединитель - необходим для снятия напряжения с отпайки при ремонтных и профилактических работах.
QS2 разъединитель - необходим для снятия напряжения с подстанции.
FU- предохранитель - необходим для реализации защиты, трансформатора от ненормальных режимов работы.
Для защиты трансформатора от грозовых перенапряжений, на подстанции устанавливаются разрядники.
Теперь произведем выбор указанных электрических аппаратов по номинальному току:
а) выбор разъединителей.
Условием выбора является Iн >Iр, где Iн – номинальный ток разъединителя, а Iр – расчетный ток.
Выбираем разъединитель для наружной установки типа РЛНД 1 – 10 с номинальным током Iн=400А.
б) выбор предохранителя.
Предохранитель выбирается по номинальному току патрона и номинальному току плавкой вставки, которая устанавливается в нем в нем. Номинальный ток патрона выбирается по условию Iн >Iр, принимаем предохранитель марки ПКТ с номинальным напряжением 10 кВ. Плавкая вставка должна быть выбрана из условия
IНПЛ>1,3×3,7=4,81 А
Принимаем IНПЛ = 8 А
В соответствии с ПУЭ проверки на действие IКЗ, в рассматриваемой электрической сети, подлежат только электрические аппараты (на термическое и динамическое воздействие). Для проверки разъединителя QS1 расчетной точкой КЗ является точка К1 (место присоединения отпайки к магистральной ЛЭП). Этот ток является исходной информацией IK1=3кА, поэтом току проверим разъединитель QS1 на термическую и динамическую стойкость:
а) проверка на термическую устойчивость.
Условием проверки является:
где - ток термической стойкости; - время его действия; - ток КЗ в точке К1; - время отключения тока КЗ.
=10кА, =4 с.
Тогда условный импульс тепла, который может выдержать разъединитель
- оно определяется временем
срабатывания защиты и
tсз = срабатывание защиты, tоткл = собственное время срабатывания защитного аппарата