Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Курсовая работа на тему «Электрооборудование станций и подстанций»

Как известно, передача электроэнергии по сети сопровождается падением напряжения на участках схемы. Для выбора способов обеспечения требуемых значений напряжения на шинах подстанций необходимо произвести расчет диапазонов изменения напряжений в узлах схемы в режимах максимальных и минимальных нагрузок.

Курсовая работа с гарантией

Содержание

Исходные данные к работе

1. Расчет длины воздушных линий электропередачи по известным координатам узлов нагрузки

2. Оценочный расчет потокораспределения активной и реактивной мощности

3. Выбор оптимального напряжения передачи по эмпирическим выражениям

4. Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов и расчет потерь мощности в трансформаторах и автотрансформаторах

5. Выбор сечения проводников вл 35 — 750 кв

6. Уточняющий расчет потокораспределения

7. Расчёт потерь электроэнергии

8. Порядок построения векторной диаграммы токов и напряжений

9. Расчет диапазонов изменения напряжений на шинах подстанций сетевого района и выбор уставок устройств регулирования напряжения на двухобмоточном трансформаторе

Список использованных источников

Исходные данные к работе

Климатический район по гололеду

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

Коэффициент приведения цен

Стоимость потерь электроэнергии:

Принципиальные схемы соединения подстанций:

Вариант 1

Вариант 2

1. Расчет длины воздушных линий электропередачи по известным координатам узлов нагрузки

Расчет длины трасс воздушных линий электропередач (ВЛ) производится по выражению:

(1.1)

где i, j — номера подстанций, связанных воздушной линией электропередачи ;, yk — координаты k-й подстанции;

,3 — коэффициент, учитывающий отклонения трассы ВЛ от прямой.

Дальнейший расчёт длины линий приведён в виде таблиц 1.1 и 1.2. Структурные схемы сравниваемых вариантов в масштабе 1:2000000 приведены на рисунках 1.1,1.2. электрической сети(вариант1-радиальная схема)

Рисунок 1.2 — Структурная схема сравниваемого варианта электрической сети (вариант2-кольцевая схема)

2. Оценочный расчет потокораспределения активной и реактивной мощности

Вычисление потокораспределения начинаем с составления расчетной схемы, на которую нанесены:

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

  • источник питания сети — центр питания А;
  • понижающие подстанции — узлы подключения нагрузок.

На расчетную схему наносим численные значения активной мощности ПС. На этапе предварительного расчета потокораспределения вычисления осуществляем с учетом полезных активных нагрузок ПС (потери и зарядные мощности линий не учитываем независимо от величины номинального напряжения сети). При этом активные мощности, подключенные на разных напряжениях одной из подстанций, складываем арифметически. На расчетную схему наносим также численные значения длин ВЛ в виде (lij/ k), где k — число параллельных цепей ВЛ.

Для радиальных участков схемы замещения, в соответствии с первым законом Кирхгофа, потоки активной мощности в линиях определяются величинами нагрузок, подключенных на приемных концах.

Рисунок 2.1 — Расчётная схема к определению потоков мощности(вариант 1-радиальная схема)

Произведем расчет потокораспределения для радиальной схемы (рисунок 2.1).

Потоки и  равны нагрузке подстанций на приёмном конце соответствующих линий.

Определяем

, (2.1)

где — мощность нагрузки подстанции № 5

Таблица 2.1

Итоги оценочного расчета потоков активной мощности в воздушных линиях электросетевого района(вариант 1 — радиальная схема)

Аварийным режимом, для радиальной сети, будет являться режим, при отключении одной цепи двухцепной линии (т.е. поток в одной линии вырастет в 2 раза).

Расчет потоков реактивной мощности производим аналогично, предварительно определив реактивную мощность нагрузки подстанций, результаты сводим в таблицы 2.2 и 2.3.

Определяем

, (2.2)

Таблица 2.3

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

Итоги оценочного расчета потоков реактивной мощности в воздушных линиях электросетевого района(вариант 1 — радиальная схема)

Аварийным режимом, для радиальной сети, будет являться режим, при отключении одной цепи двухцепной линии (т.е. поток одной линии вырастет в 2 раза).

Произведем расчет потокораспределения для кольцевой схемы.

Рисунок 2.2 — Расчётная схема к определению потоков мощности (вариант 2-кольцевая схема)

Таблица 2.4

Итоги оценочного расчета потоков активной мощности в воздушных линиях электросетевого района(вариант 2 — кольцевая схема)

Расчет потоков активной мощности для аварийных режимов производим аналогично, изменяя значения длин «обрываемых» линий, результаты сводим в таблицу 2.5.

Таблица 2.6. Итоги оценочного расчета потоков реактивной мощности в воздушных линиях электросетевого района(вариант 2 — кольцевая схема)

3. Выбор оптимального напряжения передачи по эмпирическим выражениям

Номинальное напряжение электропередачи можно предварительно оценить по известной передаваемой мощности Pi, МВт, и длине линии электропередач li ,км, по эмпирическим выражениям:

по формуле Стилла, при условии Pi£ 60 МВт, :

, (3.1)

по формуле Залесского А.М., при условии :

, (3.2)

по формуле Илларионова Г.А. (без ограничений)

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

,(3.3)

Найденные по расчетным выражениям приближенные значения напряжений округляются до ближайшего номинального. Условной границей между наиболее вероятными в данном курсовом проекте номинальными напряжениями участков сетей 110 и 220 кВ считать расчетное значение 140 кВ.

Расчет представлен в форме таблиц 3.1 и 3.2. В кольцевых схемах принимаем одинаковое напряжение во всех линиях.

4. Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов и расчет потерь мощности в трансформаторах и автотрансформаторах

Нагрузки подстанций одинаковы в обоих вариантах задания, выбор трансформаторов и автотрансформаторов будет одинаков для обоих вариантов. Результаты по выбору трансформаторов и автотрансформаторов сводим в таблицы 4.1 и 4.2.

Выбор схемы рабочего заземления нейтрали электроустановок, в соответствии с ПУЭ, должен осуществляться с учётом бесперебойности электроснабжения приёмников электроэнергии, безопасности системы, надёжности сетей, минимума потерь электроэнергии, возможности ограничения коммутационных перенапряжений, снижения электромагнитных влияний на линии связи, избирательности действия релейной защиты и простоты её выполнения, возможности удержания ЛЭП в работе, предотвращения развития в сети феррорезонансных явлений, возможности дальнейшего развития системы без значительной реконструкции и др.

Наибольшее распространение в системах высокого напряжения получили системы с эффективно заземлённой нейтралью. В них нейтраль заземляется наглухо только у части трансформаторов, с таким расчётом, чтобы при коротком замыкании напряжение неповреждённых фаз относительно земли было менее 1.4UФ, а ток однофазного короткого замыкания в любой точке системы был менее 60% тока трёхфазного короткого замыкания в той же точке. В таких системах кратность внутренних перенапряжений k=UВН/ UФ в момент к.з. менее 2,5 .

Глухое и эффективное заземление нейтрали предупреждает возникновение в системе перенапряжений больших значений, приводит к облегчению изоляции по отношению к земле, а следовательно, к уменьшению затрат на сооружение, причём экономия увеличивается с ростом напряжения.

5. Выбор сечения проводников вл 35 — 750 кв

Расчетная токовая нагрузка линии () определяется по выражению

, (5.1)

где  — ток линии на пятый год ее эксплуатации в нормальном эксплуатационном режиме, определяемый в соответствии с нормативной документацией:

для системообразующих линий — по расчетным длительным потокам мощности;

для питающих и распределительных линий — по нагрузке линии, определяемой расчетом потокораспределения при прохождении максимума нагрузки энергосистемы;

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

— коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии;

— коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки  и коэффициент ее попадания в максимум энергосистемы .

Введение коэффициента  вытекает из учета фактора разновременности в технико-экономических расчетах. Численное значение коэффициента  может быть определено аналитически или по кривым коэффициентов  к расчетному току для выбора сечений проводов с учетом изменения нагрузки по годам эксплуатации [2]. Для линий 110-220кВ значение  принимается равным 1,05, что соответствует математическому ожиданию этого коэффициента в зоне наиболее часто встречающихся темпов роста нагрузки.

Коэффициент  принимается по таблице Г5. Поскольку при учебном проектировании отсутствует полная информация о режимах участков магистральных и кольцевых схем, условно принимаются следующие правила определения  и:

  • для радиальных участков схемы по режиму потребителя;
  • для магистральных участков по режиму наиболее мощного потребителя из
  • числа обеспечиваемых энергией по этому участку;
  • для участков кольцевых схем по средним данным таблицы Г5.

Для линий с максимумом нагрузки летом или в часы ночного снижения нагрузки энергосистемы (при <=0,5)  принимается по максимальной нагрузке линии,  равным 0,4.

Сечения проводов ВЛ 35-750 кВ выбираются по таблицам Г6,Г7в зависимости от согласованного с руководителем учебного проекта решения о применении полной или сокращенной номенклатуры сечений проводов, расчетной токовой нагрузки, определенной по формуле 5.1, района по гололеду [1], материала и цепности опор.

В таблицах приведены данные для ВЛ на железобетонных и металлических унифицированных опорах, т.к. деревянные опоры в настоящее время применяются редко. Для этих ВЛ можно пользоваться токовыми интервалами для линий на железобетонных опорах.

При расчетном токе, превышающем верхнюю границу использования максимального сечения проводов ВЛ данного напряжения, в условиях реального проектирования [2] рекомендуется рассматривать технико-экономическую целесообразность превышения этой границы в сравнении с вариантами усиления сети (увеличения числа цепей). При курсовом проектировании выбирать вариант превышения сечения.

Выбранное сечение провода должно быть проверено по допустимой токовой нагрузке по нагреву:

(5.2)

где  — расчетный ток для проверки проводов по нагреву (в качестве такового принимается средняя токовая нагрузка за полчаса), при этом расчетными режимами могут являться нормальные или послеаварийные режимы, а также периоды ремонтов других элементов сети, возможных неравномерностей распределения нагрузки между линиями и т.п.;

— допустимые длительные токи нагрузки по таблице Г9.

Проверке по условиям короны подлежат воздушные линии 110кВ и выше, прокладываемые по трассам с отметками выше 1500 м над уровнем моря. При

более низких отметках проверка не производится, т.к. экономические интервалы токов и мощностей подсчитаны для сечений, равных или больших минимально допустимых по условиям короны.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

6. Уточняющий расчет потокораспределения

Уточняющий расчет потокораспределения для выбранного варианта сетевого района отличается от выполненного ранее оценочного расчета двумя характерными моментами:

в качестве исходных параметров режима в расчете используются «расчетные нагрузки узлов»;

параметры схем замещения линий электропередач учитываются активными и реактивными сопротивлениями продольной части схемы замещения и зарядными мощностями (в сетях напряжением 110 кВ и выше).

При выполнении уточняющего расчета потокораспределения используются нагрузки, соответствующие режиму наибольших нагрузок энергосистем. Суть подхода состоит в предварительном определении зарядных мощностей линии (таблицы 6.1 и 6.2) и потерь в трансформаторах (таблицы 4.1 и 4.2) не при реальных условиях, а при номинальных напряжениях (источник погрешности расчёта) и их суммировании по соответствующим узлам нагрузок.

Активное сопротивление передачи, а также другие параметры схем замещения ЛЭП, необходимые для дальнейших расчётов, определяем на основании данных о марке провода. Расчёт параметров схем замещения сводим в таблицы 6.1 и 6.2

Схема замещения электропередачи с учётом параметров ЛЭП и трансформаторов для первого варианта сети выглядит следующим образом.

Рисунок 6.1 — Полная схема замещения сетевого района (вариант1-радиальная схема)

Расчётная нагрузка узла определяется из выражения

(6.1)

где — нагрузка подстанции НН (таблица 4.1), МВА;

— нагрузка подстанции ВН (пункт 2), МВА;

— полные потери мощности в трансформаторной группе (таблица 4.1 и 4.2), МВА;

— зарядная мощность примыкающих линий (таблица 6.1), Мвар.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать курсовую

Расчётная нагрузка узла №1

Расчётная нагрузка узла № 2

Расчётная нагрузка узла № 3

Расчётная нагрузка узла № 4

Поток мощности в линии Л А-9,МВА

,(6.2)

Производим уточняющий расчет потокораспределения для 2 варианта сети.

Рисунок 6.2 — Полная схема замещения сетевого района

(вариант2- кольцевая схема

Определяем расчётные нагрузки узлов по формуле 6.1.

Расчётная нагрузка узла № 1

Расчётная нагрузка узла № 2

Расчётная нагрузка узла № 3

Расчётная нагрузка узла №4

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

Расчётная нагрузка узла №5

Поток мощности в линии Л А-9,МВА

175,92+88,9+168,5+133,6+57,4=623,8 МВА

7. Расчёт потерь электроэнергии

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в проводах ВЛ выполняем по методу средних нагрузок.

Объёмы электроэнергии, передаваемые через линию:

,(7.1)

где  — наибольшие потери мощности в сети, определяемые

по формуле 7.2

,(7.2)

где — поток мощности в линии, МВА (таблицы 5.1 и 5.2);

— активное сопротивление передачи.

Нагрузочные потери электроэнергии в проводах ВЛ:

,(7.3)

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

где — квадрат коэффициента формы графика электропередачи, учитывает влияние колебаний режима электропередачи на величину потерь электроэнергии:

,(7.4)

где  — время, за которое при работе с наибольшей нагрузкой потребитель получил бы то же количество энергии, что и при работе по реальному графику, для трансформаторов и радиальных линий определяется по числу часов использования максимума нагрузки СН (или СН и НН). Для питающей ЛЭП и кольцевых участков принимается среднее значение.

Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в трансформаторах выполняем по методу времени наибольших потерь. При этом нагрузочные потери электроэнергии определяются по выражению:

,(7.5)

где  — время наибольших потерь, вычисляем по формуле:

,(7.6)

Суммарные потери электроэнергии в трансформаторах:

,(7.7)

Потери электроэнергии в магнитной системе силовых трансформаторов:

,(7.8)

где час/год — годовое число часов работы силового трансформатора;

— потери холостого хода, МВт.

Расчёт потерь электроэнергии в ЛЭП и трансформаторах представлены в виде таблиц 7.1 — 7.3.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Потери электроэнергии в ЛЭП (вариант 1 — радиальная схема)

Таблица 7.1

8. Порядок построения векторной диаграммы токов и напряжений

Построим вектор напряжения конца ВЛ, совместив его с горизонтальной осью действительных чисел прямоугольной системы координат; построим вектор тока нагрузки ВЛ; разложим вектор рабочего тока на активную и реактивную составляющую; нанесём вектор тока поперечной компенсации и построим вектор рабочего тока с учетом поперечного ИРМ; для линий 110 кВ и выше построим вектор зарядного тока в конце ВЛ; построим вектор тока в конце схемы замещения ВЛ с сосредоточенными параметрами; построим вектор падения напряжения на активном сопротивлении схемы замещения; построим вектор падения напряжения на реактивном сопротивлении схемы замещения ВЛ; достроим вектор падения напряжения на УПК; построим вектор падения напряжения на продольной части схемы замещения ВЛ; построим вектор напряжения в начале ВЛ; определим зарядный ток в начале линии; построим вектор тока, поступающего в линию от ЦП.

Векторную диаграмму режима холостого хода ВЛ строим без учета УПК.

На чертеже векторные диаграммы располагаем таким образом, чтобы обеспечить удобство анализа особенностей векторных диаграмм каждого из режимов. Масштабы построения токов и напряжений делаем разными.

9. Расчет диапазонов изменения напряжений на шинах подстанций сетевого района и выбор уставок устройств регулирования напряжения на двухобмоточном трансформаторе

С учетом особенностей применяемых методов расчета и объема принятых допущений выполнение данного пункта задания включает следующие этапы: воздушный линия потокораспределение электропередача

Как известно, передача электроэнергии по сети сопровождается падением напряжения на участках схемы. Для выбора способов обеспечения требуемых значений напряжения на шинах подстанций необходимо произвести расчет диапазонов изменения напряжений в узлах схемы в режимах максимальных и минимальных нагрузок.

При выполнении данного раздела воспользуемся информацией о потокораспределении в схеме в режимах максимальных и минимальной нагрузок, полученной при выполнении соответствующих разделов.

Расчёт произведём для подстанции №1.

Сопротивления трансформатора: .Поток мощности в начале линии изменяется в течение суток. В режиме максимальных нагрузок ,в режиме минимальных нагрузок

Напряжение в точке 2

Выберем ответвления РПН для соответствующих режимов и определим действительные напряжения на выводах вторичной обмотки с учетом положения РПН.

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

Схема замещения двухобмоточного трансформатора (с учетом идеального трансформатора ИТ) показана на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4 — Схема замещения трансформатора

Режим максимальных нагрузок

Определим напряжение в точке 2 расчетной схемы, приведенное к стороне ВН трансформатора с учётом продольной составляющей падения напряжения:

(9.1)

Желаемое напряжение в точке 2 для этого режима определим как

Номер необходимого ответвления найдем по выражению

(9.2)

,1

Округляем номер ответвления до ближайшего числа: n=5

Напряжение в точке 2 при выбранном номере ответвления РПН вычисляем по формуле

(9.3)

Требование ПУЭ выполняется:

,2³4,8кВ

Нужна помощь в написании курсовой?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена курсовой

Режим минимальных нагрузок

Приведенное напряжение в точке 2

Желаемое напряжение для режима минимальных нагрузок

Номер необходимого ответвления

Округляем номер ответвления до ближайшего числа: n=11

Напряжение в точке 2 при выбранном номере ответвления РПН

Полученное значение предельно близко к кВ

Результаты показывают, что для обеспечения требуемого качества напряжения необходимы переключения рабочих ответвлений РПН. Если бы анализируемый трансформатор комплектовался устройством ПБВ вместо РПН, для всех расчетных режимов суток надлежало бы выбрать единое рабочее ответвление. При этом полностью выполнить требования ПУЭ по встречному регулированию напряжения было бы невозможно.

Список использованных источников

1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов — 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат,2004.-648с.: ил.

2. Методическое пособие к выполнению курсового проекта для студентов специальности 100400 «Электроснабжение промышленных предприятий и городов» заочной формы обучения, 100400 / НГТУ; Сост.: Е.И. Татаров. Н.Новгород,2006.-76с.

3. Правила устройства электроустановок: ПУЭ-6 и ПУЭ-7. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. — 464 с.

4. Справочные материалы для курсового проектирования «Электрическая часть электростанций и подстанций» Неклепае Б.Н.,-М.:Энероатомиздат,2009.

5. Интернет ресурс www.online-electric.ru, www.forca.ru,http://electricalschool.info/

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

1274

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке