Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 10:35, курсовая работа
Координаты источников питания и подстанций, км: РЭС (источник неограниченной мощности) – 0, 0; подстанция №1 – 25, 25; подстанция №2 – 40, 25; подстанция №3 – 60, 15; подстанция №4 – 35, 0. Наибольшие зимние активные нагрузки подстанций и источников ограниченной мощности: подстанция №1 – P1 = 50 МВт; подстанция №2 – P2 = 40 МВт; источник ограниченной мощности – P3 = -55 МВт; подстанция №4 – P4 = 40 МВт.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ . . . . . . . . . 3
2. ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ . . . . 6
4. ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . 15
5. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ . . . . 16
6. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ И
СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . 32
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ . . . . . . . . . . . . . 45
9. ТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ . . . . . . . . . . . . . . 50
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПРОЕКТИРОВАННОЙ СЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»
кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий»
Курсовой проект
По дисциплине: «Электроэнергетические системы и сети»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИТАЮЩИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМ
Шифр задания: 26;5;5;14;10;5.
Выполнил: ст.гр. ЭР-311
Ефимов И.В.
Проверил: к.т.н., доцент Прусс С.Ю.
Омск 2013
СОДЕРЖАНИЕ
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ . . . . . . . . . 3
2. ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
4. ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
5. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ . . . . 16
6. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ И
СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . 32
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ . . . . . . . . . . . . . 45
9. ТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ . . . . . . . . . . . . . . 50
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПРОЕКТИРОВАННОЙ СЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Шифр задания: 26;5;5;14;10;5.
Координаты источников питания и подстанций, км: РЭС (источник неограниченной мощности) – 0, 0; подстанция №1 – 25, 25; подстанция №2 – 40, 25; подстанция №3 – 60, 15; подстанция №4 – 35, 0.
Наибольшие зимние активные нагрузки подстанций и источников ограниченной мощности: подстанция №1 – P1 = 50 МВт; подстанция №2 – P2 = 40 МВт; источник ограниченной мощности – P3 = -55 МВт; подстанция №4 – P4 = 40 МВт.
Коэффициенты мощности (cosφ) нагрузок и источников ограниченной мощности (электростанций): подстанция №1 – cosφ1 = 0,8; подстанция №2 – cosφ2 = 0,75; источник ограниченной мощности – cosφ3 = 0,75; подстанция №4 – cosφ4 = 0,85.
Числа часов использования максимума нагрузки: подстанция №1 – Tmax,1 = 3500 ч; подстанция №2 – Tmax,2 = 3000 ч; подстанция №4 – Tmax,4 = 5500 ч.
Процентный состав потребителей электроэнергии по категориям надежности: подстанция №1 – 21/21/58; подстанция №2 – 32/34/34; подстанция №4 – 33/33/34.
Отношение наименьших летних нагрузок к наибольшим зимним нагрузкам составляет 0,8.
Напряжение на шинах РЭС в нормальном режиме максимальных нагрузок и в послеаварийном режиме равно 1,1Uн, а в режиме минимальных нагрузок – 1,05Uн, где Uн – номинальное напряжение сети.
Средний номинальный коэффициент мощности cosφср генераторов системы, в которую входит проектируемый район, составляет 0,85.
Сеть проектируется для
Согласно исходным данным, источник питания и нагрузки имеют следующие координаты,РЭС – 0, 0; подстанция №1 – 25, 25; подстанция №2 – 40, 25; подстанция №3 – 60, 15; подстанция №4 – 35, 0.
Часть потребителей каждой подстанции относится к первой или второй категориям. Поэтому они должны получать электроэнергию минимум от двух источников питания по отдельным линиям электропередач. В качестве независимых источников питания будем рассматривать раздельно работающие секции шин источника неограниченной мощности. В соответствии с этим выбираем 2 варианта сети:
1. Кольцевая сеть с пятью
2. Разомкнутая сеть с четырьмя линиями Л1, Л2, Л3, Л4 (рис. 2.3). В этом варианте каждая линия электропередач является двухцепной (две чёрточки) или одноцепной (без чёрточек).
Сеть разбивается на две независимых подсети, подключаемых к РЭС, как на рис. 2.3, в той подсети, где нет источника ограниченной мощности, все линии должны быть двухцепными. Во второй подсети при условии, что мощность источника ограниченной мощности больше суммы мощностей потребителей первой и второй категорий, подключенных к этой подсети, линии должны намечаться как одноцепные. В противном случае они должны быть двухцепными.
Рис. 2.1. Взаимное расположение подстанций и источника питания
Рис. 2.2. Первый вариант сети (кольцевая сеть)
Рис. 2.3. Второй вариант сети (разомкнутая сеть)
Определим длины линий. Длина каждой линии равна корню квадратному из суммы квадрата разности абсцисс и квадрата разности ординат точек, соединяемых линией.
Первый вариант сети (рис. 2.2).
Линия Л1 соединяет РЭС и подстанцию №1. Согласно исходным данным, координаты РЭС –0, 0 км; координаты подстанции №1 – 25, 25 км. Тогда длина линии равна:
Линия Л2 соединяет подстанцию №1 и подстанцию №2, координаты которой равны 40,25 км. Тогда:
Линия Л5 соединяет подстанцию №2 и подстанцию №3, координаты которой равны 60, 15 км. Тогда:
Линия Л4 соединяет подстанцию №3 и подстанцию №4, координаты которой равны 35, 0 км. Тогда
Линия Л3 соединяет подстанцию №4 и РЭС. Тогда:
Результаты расчета сведены в таблицу 3.1.
Второй вариант сети (рис. 2.3).
Длины линий определяются таким же образом, как и в первом варианте сети. Результаты расчета сведены в таблицу 3.1.
Таблица 3.1. Длины линий
Вариант сети |
L1, км |
L2, км |
L3, км |
L4, км |
L5, км |
Первый вариант (рис. 2.2) |
35,36 |
15 |
35 |
29,15 |
22,36 |
Второй вариант (рис. 2.3) |
35,36 |
15 |
35 |
29,15 |
_ |
Далее рассчитаем нагрузки потребителей.
Для потребителя №1 задано P1 = 50 МВт и cosφ1 = 0,8. Тогда модуль полной мощности, реактивная мощность и комплекс полной мощности потребителя №1 соответственно равны:
Для потребителя №2 задано P2 = 40 МВт и cosφ2 = 0,75. Тогда модуль полной мощности, реактивная мощность и комплекс полной мощности потребителя №2 соответственно равны:
Для потребителя №3 задано P3 = -55 МВт и cosφ3 = 0,75. Тогда модуль полной мощности, реактивная мощность и комплекс полной мощности потребителя №3 соответственно равны:
Для потребителя №4 задано P4 = 40 МВт и cosφ4 = 0,85. Тогда модуль полной мощности, реактивная мощность и комплекс полной мощности потребителя №4 соответственно равны:
Результаты расчета сведем в таблицу 3.2.
№ потребителя |
Активная мощность i-го потребителя Pi, МВт |
Коэффициент мощности i-го потребителя cosφi |
Модуль полной мощности i-го потребителя Si, МВА |
Реактивная мощность i-го потребителя Qi, Мвар |
Комплекс полной мощности i-го потребителя |
1 |
50 |
0,8 |
62,5 |
37,5 |
50+j37,5 |
2 |
4, |
0,75 |
53,33 |
35,27 |
40+j35,27 |
3 |
-55 |
0,75 |
-73,33 |
-48,5 |
-55-j48,5 |
4 |
40 |
0,85 |
47,05 |
24,79 |
40+j24,79 |
Таблица 3.2. Расчет нагрузок потребителей
Первый вариант сети (кольцевая сеть) изображен на рис. 2.2. В этой сети возможны следующие пять послеаварийных режимов: первый режим – отключение линии Л1; второй – отключение линии Л2; третий – отключение линии Л5; четвертый – отключение линии Л4; пятый – отключение линии Л3.
Второй вариант сети (разомкнутая сеть) изображен на рис. 2.3. В этой сети возможны следующие четыре послеаварийных режима: первый режим – отключение одной цепи линии Л1; второй – отключение одной цепи линии Л2; третий – отключение одной цепи линии Л3; четвертый – отключение одной цепи линии Л4.
Предварительный расчет
потокораспределения в
Рис. 3.1. Развернутый вид кольцевой сети
2. Определим мощности на
Линия Л1:
Линия Л3:
3. Определим мощности на
узел 1:
узел 2:
узел 3:
узел 4:
Значения мощности определенные по правилу моментов и по первому закону Кирхгофа, совпали, что подтверждает правильность проведенных расчетов.
4. Так как активная мощность в линиях меняют направление при переходе через узел 1 и 4, то точки потокораздела по активной мощности находятся в этих узлах, также как и точки потокораздела по реактивной мощности. Сеть с обозначенными точками потокораздела представлена на рис. 3.2.
Рис. 3.2. Развернутый вид кольцевой сети с точками потокораздела
Предварительный расчет
потокораспределения в
1. Схема для расчета режима представлена на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Схема для расчета послеаварийного режима кольцевой сети,
возникающего после отключения линии Л1
2. Мощности в линиях равны:
узел 1:
узел 2:
узел 3:
узел 4:
Предварительный расчет
потокораспределения в
1. Схема для расчета режима представлена на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Схема для расчета послеаварийного режима кольцевой сети,
возникающего после отключения линии Л2
2. Мощности в линиях равны:
узел 1:
узел 2:
узел 3:
узел 4:
Предварительный расчет
потокораспределения в
Информация о работе Проектирование питающих электрических сетей энергосистем