Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА

Электроснабжение района города с разработкой проекта ветроэнергетической установки мощностью 100 кВт

superrrya 2200 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 88 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 10.12.2021
Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка проекта ветроэнергетической установки мощностью 100 кВт. В работе были рассчитаны: Электроснабжение района города, в специальной части проведена разработка проекта ветроэнергетической установки мощностью 100 кВт. Основные результаты: 1) выполнен электрический расчет и разработана принципиальная схема электроснабжения района города; 2) в специальной части проведена разработка проекта ветроэнергетической установки мощностью 100 кВт.
Введение

Система электроснабжения города представляет собой совокупность электрических сетей всех напряжений расположенных на территории города и предназначенных для электроснабжения его потребителей. Различают питающие сети напряжением 110-35 кВ и выше, а также распределительные сети напряжением 0,38-10 кВ. Застройка городов обуславливает необходимость соответствующего развития распределительных электрических сетей. Занимая промежуточное положение, между центром питания и потребителями они предназначены для передачи и распределения электрической энергии среди всех потребителей, расположенных на территории города. С помощью распределительных сетей осуществляется электроснабжение жилых домов, общественно-коммунальных учреждений, мелких, средних, а иногда и крупных промышленных потребителей. Через городские распределительные сети в настоящее время передается до 40% вырабатываемой энергии. Таким образом, сети становятся самостоятельной областью энергетики, и проблема их рационального сооружения приобретает определенное народно-хозяйственное значение. Для городов характерен рост электропотребления, что требует систематического развития электрических сетей. Рост связан с увеличением количества жителей и развитием промышленности. Расчет расхода электроэнергии на бытовые нужды и коммунальное устройство городов, поэтому проблема рационального выполнения систем энергоснабжения, расчета потерь во всех звеньях системы, выявление определяющих их составляющих и установление основных направлений по снижению потерь и экономии электроэнергии имеет большое значение в развитии электрической сети и является основным ее условием правильного расчета, проектирования и эксплуатации.
Содержание

Введение……………………………………………………………………………..6 1 Электрическая часть………………………………………………………………7 1.1 Расчет нагрузок жилых домов………………………………………………….8 1.2 Расчет нагрузок общественных зданий……………………………………….12 1.3 Определение расчетных нагрузок трансформаторных подстанций………..14 1.4 Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий…………..21 1.5 Выбор схем построения и расчет электрических сетей напряжением 10 кВ…………………………………………………………………22 1.6 Выбор числа и мощности трансформаторов в центре питания……………..46 1.7 Технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения…………47 1.8 Расчет токов короткого замыкания…………………………………………....51 1.9 Выбор аппаратуры на подстанции напряжением 110/10 кВ………………...56 1.10 Регулирование напряжения………………...………………………………...60 1.11 Релейная защита и автоматика...……………………………………………..64 2 Специальная часть………………………………………………………………..70 2.1 Исходные данные для проектирования и их анализ…………….…………...70 2.2 Выбор основного режима работы ВЭУ………………………………............71 2.3 Выбор основного оборудования………………………………………….…..76 2.4 Определение основных параметров ВЭУ2.5 Расчет технических показаний эффективности использования ВЭУ………84 Заключение………………………………………………………………………….89 Библиографический список………………………………………………………..90
Список литературы

1. Альтернативная энергетика: учебник / В.В. Кувшинов, Е.Г. Какушина, И.Ю. Софийский, Н.В. Морозова – Севастополь: СевГУ, 2020. – 181 с. 2. Белопольский, С.Б. и др. «Некоторые вопросы конструирования и экстремальных режимов работы ВЭУ с горизонтальной осью вращения». СНИЯЭиП. Севастополь 2004 г. 3. Атлас "Конструкция и схемы узлов ветротурбины USW 56-100".Севастополь: СШЭ и П, 2001 4. Фатеев Е.М. Ветродвигатели. М.-Л. Госэнергоиздат, 1946 5. Ветротурбина USW-56-100. Инструкция по эксплуатации. Часть 1. 6. Справочник по климату СССР. Выпуск 10. Ветер. Украинская ССР, часть 3. 1967 г. 7. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Нетрадиционные способы и средства получения электрической энергии». 8. Козлов В.А. и др. Справочник по проектированию электроснабжения городов – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986 – 256 , ил 9. Коноплев К.Г. Руководство по выполнению электрической части дипломных проектов по тематике «Электрообеспечение района города» - Севастополь: СНИЯЭиП, 2002 – 84 с, ил 10. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей: Учебное пособие для студентов вузов/Под ред. В.М. Блок. – М.: Высш. Школа, 1981. – 304 с, ил 11. Правила устройства электроустановок 12. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования/Под. Ред Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 464 с, ил 13. Чернобровов Н.В. Релейная защита. Учебное пособие для техникумов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М, «Энергия», 1971 – 624 с, ил.
Отрывок из работы

1 Электрическая часть В данной выпускной квалификационной работе предусматривается электроснабжение района города с вариантом расчета №21. Предполагается, что район города будет состоять: Перечень электропотребителей района города № Наименование электропотребителя Размеры, м2 Кол-во 1 2 3 4 1 Школа 5 2 Больница 2 3 Поликлиника 2 4 Аптека 8 5 Детский сад 6 6 Промтоварный магазин 6 7 Продовольственный магазин 6 8 Учебное заведение 2 9 9-ти этажный жилой дом с газовыми плитами 4-х секционный (12*24)*4 4 9-ти этажный жилой дом с газовыми плитами 5-ти секционный (12*24)*5 - 9-ти этажный жилой дом с газовыми плитами 6-ти секционный (12*24)*6 16 9-ти этажный жилой дом с газовыми плитами 8-ти секционный (12*24)*8 - 10 Ресторан 1 11 Кафе 4 12 12-ти этажный жилой дом с электроплитами 3-х секционный (12*28)*3 8 12-ти этажный жилой дом с электроплитами 4-х секционный (12*28)*4 8 12-ти этажный жилой дом с электроплитами 5-ти секционный (12*28)*5 4 12-ти этажный жилой дом с электроплитами 6-ти секционный (12*28)*6 4 13 Химчистка 1 14 Парикмахерская 2 15 Почта 6 16 16-ти этажный жилой дом с электроплитами 4-х секционный (18*30)*4 16 16-ти этажный жилой дом с электроплитами 6-ти секционный (18*30)*6 16 16-ти этажный жилой дом с электроплитами 8-ми секционный (18*30)*8 2 17 Лабораторный корпус 2 18 Учреждение 13 19 Гостиница 1 20 Кинотеатр 1 21 Универсам 3 1.1 Расчет нагрузок жилых домов В основе расчета нагрузок жилых домов лежит нагрузка одного потребителя, в качестве которой выступает квартира. Для определения нагрузки вводятся понятия коэффициента одновременности. 1) Суммарная нагрузка жилого дома определяется по формуле: где: – нагрузка квартир жилого дома; – силовая нагрузка жилого дома; – коэффициент совмещения максимумов силовой нагрузки и нагрузки квартир. 2) Значение расчетных нагрузок определяются с учетом коэффициента одновременности в зависимости от числа квартир: где: – число квартир в здании. – удельная расчетная нагрузка квартир, определяется по таблице П.1. [1] по формуле интерполяции: где: – число квартир в здании по заданию; – наибольшее число квартир в выбранном диапазоне; – наименьшее число квартир в выбранном диапазоне; – наибольшая удельная нагрузка в выбранном диапазоне; – наименьшая удельная нагрузка в выбранном диапазоне. Исходя из теоретических положений рассчитаем удельную нагрузку квартир и суммарную нагрузку квартир для домов заданного типа (Таблица 1). 3) Силовая нагрузка общественных электроприемников, включая лифты, определяется с учетом соответствующих коэффициентов спроса: где: – коэффициент спроса лифта по таблице П.2 [1]; – установленная мощность электродвигателя лифтовой установки; – число лифтовых установок; В девятиэтажных домах используются электродвигатели мощностью – 7 кВт, в шестнадцатиэтажных – 11 кВт (по таблице П.3 [1]). Исходя из теоретических положений рассчитаем суммарную силовую нагрузку для домов заданного типа (Таблица 1). Таблица 1 – Удельные нагрузки квартир Кол-во этажей Кол-во секций Кол-во подъездов Кол-во квартир шт. шт. шт. шт. шт. шт. кВт/кв кВт/кв кВт/кв кВт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 эт. с газ. плит. 4 4 4*9*4=144 200 100 0.85 0,77 0,815 117,331 5 5 4*9*5=180 200 100 0,85 0,77 0,786 141,48 6 6 4*9*6=216 400 200 0,77 0,71 0,765 165,283 8 8 4*9*8=288 400 200 0,77 0,71 0,777 223,776 12 эт. с эл. плит. 3 3 4*12*3=144 200 100 1,5 1,36 1,438 207,13 4 4 4*12*4=192 200 100 1,5 1,36 1,371 263,27 5 5 4*12*5=240 400 200 1,36 1,27 1,342 322,08 6 6 4*12*6=288 400 200 1,36 1,27 1,320 380,275 16 эт. с эл. плит. 4 4 5*16*4=320 400 200 1,36 1,27 1,306 417,92 6 6 5*16*6=480 600 400 1,27 1,23 1,254 601,92 8 8 5*16*8=640 1000 600 1,23 1,19 1,226 784,64 Таблица 2 – Силовые нагрузки жилых домов Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во лифтов в подъезде Кол-во лифтов в доме Мощность 1-го лифта Суммарная мощность лифтов жилого дома Коэф. спроса лифтов Силовая нагрузка жилого дома (кВт) (кВт) (кВт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 эт. с газ. плит. 4 1 4 7 28 0,7 19,6 5 1 5 7 35 0,7 24,5 6 1 6 7 42 0.6 25,2 8 1 8 7 56 0,5 28 12 эт. с эл. плит. 3 1 3 7 21 0,9 18,9 4 1 4 7 28 0,8 22,4 5 1 5 7 35 0,8 28 6 1 6 7 42 0,7 29,4 16 эт. с эл. плит. 4 2 8 11 88 0,6 52,8 6 2 12 11 132 0,5 66 8 2 16 11 176 0,5 88 4) Для выбора параметров электрических сетей жилых домов необходимо знать полную нагрузку: где: , – коэффициенты мощности, характеризующие нагрузку квартир и лифтовых установок и равные соответственно: в домах с газовыми плитами, в домах с электрическими плитами и для лифтов (по таблице П.4 [1]). Таблица 3 – Суммарные нагрузки жилых домов Кол-во этажей Кол-во секций Кол-во домов Кол-во квартир Нагрузка квартир Коэф. мощность квартир Силовая нагрузка жилого дома Коэф. мощности лифтов Нагрузка жилого дома Суммарная нагр. жил. домов Полная нагрузка жилого дома Суммарная полная нагр.жил. домов N (кВт) (кВт) (кВт) (кВт) (кВА) (кВА) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 эт. с газ. плит 4 4 4*9*4=144 117,3 0,29 19,6 1,17 137 548 148,3 593,2 6 16 4*9*6=216 165,3 0,29 25,2 1,17 190,5 3048 205,6 3289,6 12 эт. с эл. плит 3 8 4*12*3=144 207,1 0,2 18,9 1,17 224,1 1792,8 232,4 1859,2 4 8 4*12*4=192 263,3 0,2 22,4 1,17 283,4 2267,2 293,5 1916 5 4 4*12*5=240 322 0,2 28 1,17 347,3 1389,2 359,7 1439 6 4 4*12*6=288 380,3 0,2 31,5 1,17 408,6 1634,4 423 1692 16 эт. с эл. плит 4 16 5*16*4=320 417,9 0,2 52,8 1,17 471,7 7547,2 494 7904 6 16 5*16*6=480 601,9 0,2 66 1,17 670,8 10733 700,3 11205 8 2 5*16*8=640 784,6 0,2 88 1,17 869,3 1738,6 906,2 1812,4 ИТОГО: 30698,4 31710 5) Суммарная активная нагрузка жилых домов определяется по формулам: . В итоге максимальная суммарная жилая активная нагрузка будет равна: ? Р?жд = 30698,4 кВт 6) Определяем суммарную полную нагрузку жилых зданий: максимальная суммарная полная жилая нагрузка будет равна: ? S?жд = 31710 кВА 1.2 Расчет нагрузок общественных зданий 1) Расчетная нагрузка общественного здании определяется по формуле: , где: – удельная нагрузка, кВт/ед.; – характеристика общественного здания – количество расчетных единиц (проходимость). 2) Полная нагрузка общественного здании: , где: – коэффициент мощности бытовых потребителей определяют в соответствии с приложением П.5 [1]. Дальнейшие расчеты сводим в таблицу 4. 3) Определяем суммарную нагрузку общественных зданий из таблицы 4: ? Ро.у. = 6862 кВт ? Sо.у. = 7319,4 кВА 4) Общая максимальная активная нагрузка жилых зданий и общественных учреждений: ? Робщ.mах = ? Р?ж.д. + ? Ро.у. = 30698,4 + 6862 = 37560,4 кВт 5) Полная максимальная суммарная мощность жилых зданий и общественных учреждений: ? Sобщ.mах = ? S?ж.д. + ? Sо.у. = 31710,4 + 7319,4 = 39030 кВт Таблица 4 – Нагрузка общественных зданий Наименование общественного здания кВт кВт кВА Кол-во зданий кВт кВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Школа 0,14 650 91 0,95 95,8 5 455 479 Больница 2,2 500 1100 0,93 1183 2 2200 2366 Поликлиника 0,15 1000 150 0,92 163 2 300 326 Аптека 0.11 100 11 0,83 13,3 8 88 106,4 Детский сад 0,4 600 240 0,97 247,4 6 1440 1484,4 Промтоварный магазин 0,11 200 22 0,9 24,44 6 132 146,6 Продовольственный магазин 0,14 200 28 0,8 35 6 168 210 Учебное заведение 0,03 650 19,5 0,92 21,2 2 39 42 Ресторан 0,9 95 85,5 0,98 87 1 85,5 87 Кафе 0,9 95 85,5 0,98 87,25 4 342 349 Химчистка 0,065 100 6,5 0,8 8,1 1 6,5 8,1 Парикмахерская 1,3 50 65 0,97 67 2 130 134 Почта 0,5 150 75 0,9 83,3 6 450 500 Лабораторный корпус 0,05 400 20 0,95 21 2 40 42 Учреждение 0,054 500 27 0,9 30 13 351 390 Гостиница 0,4 800 320 0,85 376,5 1 320 376 Кинотеатр 0,12 1000 120 0,92 130,4 1 120 130,4 Универсам 0,13 500 65 0,85 76,5 3 195 229,5 ИТОГО: 6862 7319,4 1.3 Определение расчетных нагрузок трансформаторных подстанций При определении суммарной нагрузки следует учитывать следующие обстоятельства. В городских сетях, учитывая неравномерный график нагрузки в течение суток и года, а также малую продолжительность максимума, может быть допущена загрузка трансформаторов в аварийном режиме до 140% по отношению к номинальной мощности. Так как, крупные кинотеатры, универмаги, сооружения с массовым скоплением людей, действующих при искусственном освещении, операционные блоки больниц и роддомов, жилые здания высотой 16 этажей и выше и т.д., относятся согласно ПУЭ к I категории надежности электроснабжения и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Полагая, что в каждой группе потребителей, питающихся от одной ТП, есть потребители I категории, приминаем ТП с установкой на каждом ТП по два трансформатора. Расчетные нагрузки ТП при наличии неоднородных потребителей определяются с учетом коэффициентов совмещения максимумов: , где: – наибольшая из нагрузок, питаемых данной ТП. Нагрузка нескольких жилых зданий с однотипным приготовлением считается как нагрузка одного объекта; – расчетные нагрузки других объектов питаемых от данной ТП; – коэффициент участия в максимуме, учитывающий несовпадение максимумов нагрузок различных объектов, определяемых относительно наибольшей расчетной нагрузки в соответствии с таблицей П.6 приложения [1]. Результаты расчетов сводим в таблицу 5. Таблица 5 – Распределение нагрузок по ТП № ТП № на генплане Наименование объектов Кол-во , кВт , кВт Соs j , кВА Тип ТП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 9 9-ти этажный жилой дом на 6 секций 4 190,48 1,0 761,92 0,96 793,66 1000х2 9 9-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 136,93 1,0 136,93 0,96 142,6 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 6 Промтовары 1 22 0,6 13,2 0,9 14,6 7 Продмаг 1 28 0,6 16,8 0,8 21 Итого: 1047,3 2 9 9-ти этажный жилой дом на 6 секций 4 190,48 1,0 761,92 0,96 793,66 1000х2 9 9-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 136,93 1,0 136,93 0,96 142,6 1 Школа 1 91 0,4 36,4 0,95 38,3 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 Итого: 1051,8 3 9 9-ти этажный жилой дом на 6 секций 4 190,48 1,0 761,92 0,96 793,66 1000х2 9 9-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 136,93 1,0 136,93 0,96 142,6 1 Школа 1 91 0,4 36,4 0,95 38,3 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 Итого: 1051,8 4 9 9-ти этажный жилой дом на 6 секций 4 190,48 1,0 761,92 0,96 793,66 1000х2 9 9-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 136,93 1,0 136,93 0,96 142,6 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 6 Промтовары 1 22 0,6 13,2 0,9 14,6 7 Продмаг 1 28 0,6 16,8 0,8 21 Итого: 1047,3 5 18 Учреждение 3 27 0,2 16,2 0,9 18 630х2 14 Парикмахерская 2 65 0,8 104 0,97 107,2 15 Почта 1 75 0,6 45 0,9 50 11 Кафе 1 85,5 0,8 68,4 0,98 69,8 10 Ресторан 1 85,5 0,8 68,4 0,98 69,8 19 Гостиница 1 320 1.0 320 0,85 376,5 Итого: 691,3 6 18 Учреждение 2 27 0,2 10,8 0,9 12 100х2 11 Кафе 1 85,5 0,8 68,40 0,98 69,8 13 Химчистка 1 6,5 0,5 3,25 0,8 4 21 Универсам 1 65 0,2 13 0,85 15,3 17 Лабораторный корпус 1 20 0,2 4 0,95 4,2 8 Учебное заведение 1 19,5 0,3 5,85 0,92 6,35 Итого: 111,6 7 18 Учреждение 4 27 0,2 21,6 0,9 24 100х2 11 Кафе 1 85,5 0,8 68,4 0,98 69,8 21 Универсам 1 65 0,2 13 0,85 15,3 Итого: 109 8 18 Учреждение 4 27 0,2 21,6 0,9 24 100х2 11 Кафе 1 85.5 0,8 68,40 0,98 69,8 17 Лабораторный корпус 1 20 0,2 4 0,95 4,2 8 Учебное заведение 1 19,5 0,3 5,85 0,92 6,35 Итого: 104,3 9 12 12-ти этажный жилой дом на 6 секций 2 408,63 1,0 817,26 0,98 834 1000х2 12 12-ти этажный жилой дом на 3 секции 1 224,14 0,5 112,07 0,98 114,35 6 Промтовары 1 22 0,6 13,2 0,9 14,6 7 Продмаг 1 28 0,6 16,8 0,8 21 1 Школа 1 91 0,4 36,4 0,95 38,3 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 Итого: 1099,5 10 12 12-ти этажный жилой дом на 6 секций 2 408,63 1,0 817,26 0,98 834 1000х2 12 12-ти этажный жилой дом на 3 секции 1 224,14 0,5 112,07 0,98 114,35 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 Итого: 1047,3 11 12 12-ти этажный жилой дом на 3 секции 6 224,14 0,5 672,42 0,98 686,14 630х2 Итого: 686 12 12 12-ти этажный жилой дом на 4 секции 4 283,43 1.0 1133,7 0,98 1156,8 1000х2 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 6 Промтовары 1 22 0,6 13,2 0,9 14,6 7 Продмаг 1 28 0,6 16,8 0,8 21 20 Кинотеатр 1 120 0,9 108 0,92 117,4 Итого: 1387 13 12 12-ти этажный жилой дом на 4 секции 4 283,43 1,0 1133,7 0,98 1156,8 1000х2 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 21 Универсам 1 65 0,2 13 0,85 15,3 Итого: 1271 14 12 12-ти этажный жилой дом на 5 секций 4 347,28 1,0 1371,3 0,98 1399,3 1000х2 Итого: 1399,3 15 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 Итого: 1265 16 16 16-ти этажный жилой дом на 8 секций 1 869,28 1,0 869,28 0,98 887 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1368,4 17 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 2 471,78 1,0 943,56 0,98 962,8 1000х2 1 Школа 1 91 0,4 36,4 0,95 38,3 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 Итого: 1078,3 18 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 2 670,82 1,0 1341,6 0,98 1369 1000х2 Итого: 1369 19 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 7 Продмаг 1 28 0,5 14 0,8 17,5 6 Промтовары 1 22 0,5 11 0,9 12,22 Итого: 1195,6 20 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 21 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 22 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 23 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 24 4 Аптека 1 11 1,0 11 0,83 13,25 1000х2 2 Больница 1 1100 1,0 1100 0,93 1182,8 3 Поликлиника 1 150 1,0 150 0,92 163 Итого: 1359 25 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 5 Детский сад 1 240 0,4 96 0,97 99 Итого: 1265 26 16 16-ти этажный жилой дом на 8 секций 1 869,28 1,0 869,28 0,98 887 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1368,4 27 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 2 471,78 1,0 943,56 0,98 962,8 1000х2 1 Школа 1 91 0,4 36,4 0,95 38,3 4 Аптека 1 11 0,8 8,8 0,83 10,6 15 Почта 1 75 0,8 60 0,9 66,66 Итого: 1078,3 28 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 2 670,82 1,0 1341,6 0,98 1369 1000х2 Итого: 1369 29 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 7 Продмаг 1 28 0,5 14 0,8 17,5 6 Промтовары 1 22 0,5 11 0,9 12,22 Итого: 1195,6 30 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 31 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 32 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 33 16 16-ти этажный жилой дом на 6 секций 1 670,82 1,0 670,82 0,98 684,5 1000х2 16 16-ти этажный жилой дом на 4 секции 1 471,78 1,0 471,78 0,98 481,4 Итого: 1166 34 4 Аптека 1 11 1,0 11 0,83 13,25 1000х2 2 Больница 1 1100 1,0 1100 0,93 1182,8 3 Поликлиника 1 150 1,0 150 0,92 163 Итого: 1359 Таким образом, предусматривается 34 ТП с установкой двух трансформаторов типов ТМ-100/10, ТМ-630/10, ТМ-1000/10,: Параметры ТМ-100/10: Uвн = 10 кВ; Uнн = 0,4 кВ; ?Рх = 0,3 кВт; ?Ркз = 1,97 кВт; Uкз = 4,5% Параметры ТМ-630/10: ; ; ; ; ; . Параметры ТМ-1000/10: ; ; ; ; ; . Каждая ТП проверена на аварийную перегрузку 140 % в случае отключения одного трансформатора. 1.4 Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий В проектируемом районе города находится три промышленных предприятия: - Машиностроительный завод; - Завод ЖБИ; - Механический завод. Данные для этих предприятий приведены в таблице 6. Таблица 6 – Расчетные нагрузки промышленных предприятий Наименование предприятия ,кВт соs j tg j ,кВАр ,кВА Машиностроительный завод 5670 0,88 0,54 3061,8 6443,2 Завод ЖБИ 3860 0,85 0,62 2393,2 4541,2 Механический завод 2750 0,82 0,7 1925 3353,6 1.5 Выбор схем построения и расчет электрических сетей напряжением 10 кВ 1.5.1 Расчет питающей сети ЦП – РП Рисунок 1- Схема питающей сети. Нагрузка на шинах РП определяется как сумма расчетных нагрузок отдельных ТП, с учетом коэффициента одновременности ко = 0,7, который определяется в зависимости от числа трансформаторов: . Отсюда имеем: SРП = 0,7 (1047,3+1051,8+1051,8+1047,3+691,3+111,6+109+104,3+1099,5+1047,3 +686+1387+1271+1399,3+1265+1368,4+1078,3+1369+1195,6+1166+1166+1166+1166+1359+1265+1368,4+1078,3+1369+1195,6+1166+1166+1166+1166+1359) = 25692,17 кВА. Выбираем схему электроснабжения жилых и общественных зданий, где питание осуществляется через распределительный пункт (РП), к которому подходят 4 линии и отходят 12 распределительных линий к ТП (рисунок 1). Выбираем кабель для линий между ЦП и РП. Выбор сечений кабелей и проводов напряжением выше 1 кВ выполняется для условий нормального режима по экономическим соображениям: , где jэ=1,4 А/мм2 - экономическая плотность тока; Iр - расчетный ток в нормальном режиме, А; Расчетный ток определяется по формуле: где S – расчетная нагрузка, кВА; Uн – номинальное напряжение, кВ. Округляем сечения до стандартного F=300 мм2. Проверяем выбранное сечение по допустимой нагрузке для условий нормального режима: где к1 – коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды, согласно [16]; к2 – коэффициент, учитывающий количество кабелей в траншее выбирается из [1]; IТ.доп – допустимая токовая нагрузка кабеля при расчетных условиях прокладки, согласно. Проверяем сечение по допустимой нагрузке для условий после аварийного режима: где 1,3 – коэффициент, учитывающий перегрузку на 30%. . Расчетная токовая нагрузка линий в после аварийном режиме: Условия не выполняются, поэтому выбираем кабель большего сечения АПвП 3?240. Проверяем сечение по допустимой нагрузке для условий после аварийного режима: где 1,3 – коэффициент, учитывающий перегрузку на 30%. . Расчетная токовая нагрузка линий в после аварийном режиме: Условия не выполняются, поэтому выбираем кабель большего сечения АПвП 3?500 Марку кабеля выбираем с учетом агрессивности среды. Я использовал кабель марки АПвП 3?500, так как он лучше для прокладки в агрессивной среде. 1.5.2 Расчет распределительной сети Принимаем двухлучевую схему (рисунок 2) с двухтрансформаторными подстанциями напряжением 10/0,4 кВ и кабелями типа АСБ. Рисунок 2 Распределительная сеть 10 кВ Для распределительных линий характерно произвольное распределение нагрузки вдоль линии. При условии постоянства сечения значение плотности тока на участках такой линии различно. В этом случае в качестве расчетной нагрузки следует принимать значения линейно-квадратичной мощности: где Si – мощность, протекающая по i-му участку линии, длина которого ?; ?к – суммарная длина линии от начала до места присоединения последнего потребителя. При определении экономического сечения распределительной линии следует полученное значение S лк подставить в выражение: где U – напряжение, кВ; jэ – экономическая плотность тока, А/мм2. Полученное экономическое сечение для условий нормального режима проверяется по допустимому току, по нагреву в нормальном режиме. После этого выбранное сечение должно быть проверено по условиям токораспределения в после аварийном режиме. Рассчитаем двухлучевую схему снабжения ТП 1– ТП 2 – ТП 3 – ТП 4 соответственно ?1= 260 м, ?2=230 м, ?3= 280 м, ?4= 156 м Расчетная нагрузка любого участка линии 10 кВ, питающих ряд ТП, определяется по сумме нагрузок трансформаторов отдельных ТП с учетом коэффициента одновременности: . Отсюда имеем: Принимаем стандартное сечение F= 95 мм2, Iдоп=205 А. Проверяем сечение кабеля в нормальном и после аварийном режимах. Условие выполняется, поэтому, выбираем кабель АСБ 3?95. Рассчитаем двухлучевую схему снабжения ТП5–ТП6–ТП7-ТП8 соответственно ?5 = 245 м, ?6 = 220 м, ?7 = 230 м, ?8 = 280 м.
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Электроника, электротехника, радиотехника, 50 страниц
500 руб.
Дипломная работа, Электроника, электротехника, радиотехника, 49 страниц
2500 руб.
Дипломная работа, Электроника, электротехника, радиотехника, 85 страниц
2000 руб.
Дипломная работа, Электроника, электротехника, радиотехника, 72 страницы
150 руб.
Дипломная работа, Электроника, электротехника, радиотехника, 80 страниц
1600 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg