Проектирование развития районной электрической сети

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2013 в 11:49, курсовая работа

Описание работы

Для заданного варианта расположения и мощности потребителей выбрать схему развития районной электрической сети при соблюдении заданных требований к надежности схемы и качеству электроэнергии, отпускаемой потребителям.
При выполнении задания на курсовое проектирование необходимо:
Разработать варианты развития сети с выбором номинального напряжения, трассы и числа цепей линий электропередачи.
Рассчитать распределение токов (потоков мощности) в каждом из выбранных вариантов по расстояниям между узлами и мощностям нагрузок узлов.

Содержание работы

Содержание 2
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 3
1. Исходные данные 4
2. Разработка вариантов развития сети 5
2.1. Расчет первого варианта 7
2.1.1. Расчет токораспределения в сети 8
2.1.2. Выбор сечений линий электропередачи 8
2.1.3. Результаты расчетов по варианту 1 9
2.1.4. Выбор схемы подстанции 9
2.2 Расчет второго варианта 10
2.2.1. Расчет токов в кольцевом участке 10
2.2.2. Выбор сечений линий электропередачи 10
2.2.3. Результаты расчетов по варианту 2 11
2.2.4. Выбор схемы подстанции 12
2.2.5. Экономическое сопоставление вариантов подключения узла 4 на предмет ущерба от перерыва снабжения потребителей (в ценах 1985 г.) 12
2.3. Расчет третьего варианта 15
2.3.1 Расчет токов в кольцевом участке 15
2.3.2. Выбор сечений линий электропередачи 16
2.3.3. Результаты расчетов по варианту 3 16
2.3.4. Выбор схемы подстанции 17
2.4. Расчет четвертого варианта 17
2.4.1. Выбор сечений линий электропередачи 17
2.4.2. Результаты расчетов по варианту 4 18
2.4.3. Выбор схемы подстанции 19
3. Выбор трансформаторов на понижающих подстанциях 19
4. Расчет экономических показателей линий 19
4.1. Вариант 1 19
4.2. Вариант 2 20
4.3. Вариант 3 21
4.4. Вариант 4 22
5. Расчет установившихся режимов 23
6. Параметры схемы замещения сети 34
7. Выбор средств регулирования напряжения 34
8. Расчет мощности компенсирующих устройств 35
9. Параметры схемы замещения сети 47
10. Выбор средств регулирования напряжения 47
11. Расчет мощности компенсирующих устройств 48
Источники 49

Файлы: 3 файла

Курсовая .doc

— 1.72 Мб (Скачать файл)

 Zтр = (1,44 + j 34,8) / 2 = 0,72 + j 17,4 Ом

 

Потери мощности в  шунте линии 1 – 5:

b15 = 1,18 · 10-4 См;

 

Поток мощности в конце  линии 1 – 5:

Sк15 = S15 – jQ + ΔSт = 43,92 + j 21,03 + j 0,70 + 4,01 + j 3,32 + 0,19 + j 3,15 =  = 44,11 + j 24,88 МВА

 

Потери мощности в  линии 1 – 5:

 

Поток мощности в начале линии 1 – 5 :

Sн15 = Sк15 + ΔS15 = 44,11 + j 24,88 + 1,10 + j 3,69 = 45,21 + j 28,57 МВА

 

Потери в трансформаторах  узла 4:

(2ТДН-16000/110)

                  ΔSт = ΔРт + ΔQт = 0,09 + j 1,57 МВА

 

Полное сопротивление  двух трансформаторов

Zтр = (4,38 + j 86,7) / 2 = 2,19 + 43,35 Ом

                 

Потери мощности в  шунте линии 3 – 4':

b34' = 1,7 · 10-4 См;

  

 

Поток мощности в конце линии 3 – 4':

Sк34' = S34 – jQ + ΔSт =  11,08 + j 5,67 + j 0,95 + 0,09 + j 1,57 =

= 11,17 + j 8,19 МВА

 

Потери мощности в  линии 3 – 4':

 

Поток мощности в начале линии 3 – 4':

Sн34' = Sк34' + ΔS34' = 11,17 + j 8,19 + 0,27 + j 0,46 = 11,44 + j 8,65 МВА

 

Потери в трансформаторах  узла 3:

(2ТДН-16000/110)

                  ΔSт = ΔРт + ΔQт = 0,09 + j 1,57 МВА

 

Полное сопротивление  двух трансформаторов

Zтр = (4,38 + j 86,7) / 2 = 2,19 + 43,35 Ом

 

Потери мощности в  шунте линии 1′ – 3:

b1′3 = 1,41 · 10-4 См;

Поток мощности в конце линии 1′ – 3:

Sк1′3 = S1′3 – jQ + ΔSт =  31,08 + j 15,37 + j 0,85 + 0,09 + j 1,57 =

= 31,17 + j 17,79 МВА

 

Потери мощности в  линии 1′ – 3:

Поток мощности в начале линии 1′ – 3:

Sн1′3 = Sк1′3 + Δ S1′3  = 31,17 + j 17,79 + 0,65 + j 2,17 = 31,82 + j 19,96 МВА

 

Прямой ход второй итерации окончен.

 

Обратный ход второй итерации.

 

U1 = 115 кВ; U2 = 110,64 кВ; U3 = 109,81 кВ; U4 = 105,74 кВ; U4′ = 105,98 кВ;

U5 = 108,79 кВ.

.

Напряжение в узле 2:

 

Напряжение в узле 5:

 

Напряжение в узле 4:

 

 

Напряжение в узле 3:

 

Напряжение в узле 4':

 

Наибольшая потеря напряжения в нормальном режиме

ΔUнб = ΔU15 + ΔU45 + ΔU43 = 6,22 + 2,83 + 3,82 = 12,87 кВ

Рассмотрим послеаварийные режимы.

При отключении линии 1 – 5  мощность в линии 1 – 3

S13 = S5 + S4+ S3 =40 + j 19,4 + 15 + j 7,3 + 20 + j 9,7= 75 + j 36,4 МВА

Мощность в линии 3 – 4   S34 = 40 + j 19,4 + 15 + j 7,3 = 55 + j 26,7 МВА

Мощность в линии 4 – 5   S45 = 40 + j 19,4 МВА

Определим потери напряжения в линиях 1 – 3,  3 – 4, 4 – 5, напряжения в узлах 3, 4, 5 и ΔUнбав:

 

 

 

 

ΔU15ав = 10,36 + 15,35 + 29,97 = 55,68 кВ

 

При отключении линии 1 – 3:

S15 = S5 + S4+ S3 =40 + j 19,4 + 15 + j 7,3 + 20 + j 9,7= 75 + j 36,4 МВА

S45 = S4+ S3 = 15 + j 7,3 + 20 + j 9,7= 35 + j 17 МВА

S34 = S3 = 20 + j 9,7 МВА

 

 

 

 

ΔU13ав = 8,7 + 22 + 6,93 = 37,63 кВ

Наибольшая потеря напряжения  в послеаварийном режиме имеет место  при отключении линии 1 – 5, т.е. ΔUнб.ав = ΔU15ав  = 55,68 кВ

ΔUнб.ав % = 26,6

9. Параметры схемы замещения сети

Информация по узлам

Узел

Мощность нагрузки

Узел

Мощность нагрузки

ΔРт,

МВт

ΔQт,

МВАр

Р,

МВт

Q,

МВАр

2

0,13

2,02

21

25

12,2

3

0,09

1,57

31

20

9,7

4

0,09

1,57

41

15

7,3

5

0,19

3,15

51

40

19,4


 

Информация по ветвям цепи

Ветвь

R,

Ом

Х,

Ом

В,

мкСм

Ветвь

R,

Ом

Х,

Ом

В,

мкСм

1

2

11,56

11,99

-27,5

4

41

2,19

43,35

0

2

21

1,27

27,95

0

4

3

15,94

27,33

-17

1

5

5,08

17,01

-11,8

3

31

2,19

43,35

0

5

51

0,72

17,4

0

1

3

6,05

20,25

-14,1

5

4

44,51

46,18

-26,5

         

 

10. Выбор средств регулирования напряжения

 

Наименьшее значение напряжения имеется в узле 41 U4 = 105,96 кВ.

      

Выбираем  отпайку - 2, тогда

Таким образом обеспечиваем необходимый уровень напряжения

во всех узлах:

Узел

21

31

41

51

Напряжение перед трансформатором, кВ

110,66

109,81

105,96

108,78

Отпайка

0

0

-2

-1

Напряжение у потребителя, кВ

6,09

6,04

6,01

6,07


 

Дополнительных средств  регулирования напряжения из условий  нормального режима не требуется.

 

Рассмотрим таким же образом послеаварийный режим:

При отключении линии 1 – 5 напряжение в узле 5 падает до 59,32 кВ.

Значение за пределами  регулирования трансформатора. Таким образом, в послеаварийном режиме требуются дополнительные компенсирующие устройства.

11. Расчет мощности компенсирующих устройств

 

Находим добавочное напряжение ΔUКУ, которое должно дать компенсирующее устройство. Для этого определяем приведенное к высшей стороне значение желаемое напряжение у потребителя:

 

               U'потр.жел. = 6 ∙ 115 / 6,3 = 109,5 кВ

               ΔUКУ = U'потр.жел – U5ав = 109,5 – 59,32 = 50,18 кВ

 

Находим мощность компенсирующего  устройства (батареи конденсаторов)

          

 

В этом варианте развития сети для регулирования  напряжения в послеаварийном режиме требуются в 2 раза более мощные, а значит, во столько же раз более дорогие компенсирующие устройства, чем в варианте 2. Поэтому, с учетом того, что и по общим затратам вариант 2 оказался заметно дешевле остальных вариантов, окончательно выбираем второй вариант развития районной электросети.

 

Источники

  1. Идельчик В. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989.-592 с.: ил.
  2. Проектирование развития районной электрической сети: Задание и метод. указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Электрические сети и системы». 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург, 2002. – 39 с.
  3. Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР.- 6-е изд., перераб. и доп.-М.:Энергоатомиздат,1987;



Схема замещения сети А1.dwg

— 89.47 Кб (Скачать файл)

Схема проходной подстанции А3.dwg

— 149.16 Кб (Скачать файл)

Информация о работе Проектирование развития районной электрической сети