Составление баланса активной мощности и выбор генераторов ТЭЦ.

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Электроснабжение
  • 20 20 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 24.09.2022
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
1 Составление баланса активной мощности и выбор генераторов ТЭЦ 3
2 Баланс реактивной мощности, выбор мощности и размещение компенсирующих устройств 10
3 Выбор и проверка сечений проводов линий электропередачи 12
4 Выбор схемы выдачи мощности и трансформаторов ТЭЦ 16
5 Выбор трансформаторов и схем подстанций в узлах нагрузки 17
6 Приведение нагрузок узлов и мощности ТЭЦ к стороне ВН 18
7. Расчет установившегося режима 20
8. Регулирование напряжения 24
9 Расчет конструктивной части ВЛ 26
9.1 Выбор материала и типа опор 26
9.2 Расчёт удельных нагрузок на провод 26
9.3 Определение исходного режима с проверкой прочности проводов 30
9.4 Расчёты для монтажного графика провода 32
9.5 Проверка габарита воздушной линии 33
9.6 Расчёт грозозащитного троса 35
Унифицированная опора П-220-3 и монтажный график провода 39
Крепление провода к ВЛ и участок ВЛ 40
Список использованной литературы 41
Фрагмент для ознакомления

Для этого в левую часть уравнения состояния провода подставляются параметры исходного режима (– режимом наибольшей внешней нагрузки) и, как и ранее, находится её значение C = -14даН/мм2. После подстановки в правую часть уравнения состояния провода параметров p1 и Θmin = - 30 ºC это уравнение сведётся кгдеA = = 10,950;B = = -243,81.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 4,034даН/мм2. После подстановки в правую часть уравнения состояния провода параметров p1 и Θmax = 30 ºC это уравнение сведётся кгдеA = = 18,574;B = = -243,81.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 3,336даН/мм2. Далее вычисляем соответствующие стрелы провеса провода: По найденным значения стрелы провеса провода при температурах Θmin = - 30 ºCи Θmax = 30 ºC строится монтажный график провода, представленный на рисунке 3 чертежа 2.9.5Проверка габарита воздушной линииВыбранная величина габаритаhГ воздушной линии должна удовлетворять условиюгде – расстояние от земли до траверсы нижнего провода, м;λ – длина гирлянды изолятора, м; – максимальная стрела провеса провода, м. Максимальная стрела провеса возможна в двух режимах: в режиме максимальной температуры с параметрами p1 и Θmax и в режиме гололёда без ветра с параметрами p3 и ΘГ = -5º C. Решим уравнение состояния провода для режима максимальной температуры. Для этого в его левую часть подставляются параметры найденного выше исходного режима – режима наибольшей внешней нагрузки –[σpmax] = 12,6 даН/мм2, p7 и ΘГ = -5 ºC, а в правую – параметры режима максимальной температуры –p1 и Θmax = 30 ºC. После подстановки вышеуказанных значений параметров исходного режима в левую часть уравнения состояния провода получим её (левой части)значение После подстановки в правую часть уравнения состояния провода параметров режима максимальной температурыp1 и Θmax = 30 ºC это уравнение сведётся кгдеA = = 19.34;B = = -243,81.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 3.283даН/мм2. Решим уравнение состояния провода для режима гололёда без ветра. Для этого в его левую часть подставляются параметры найденного выше исходного режима – режима наибольшей внешней нагрузки –[σpmax] = 12,6 даН/мм2, p7 и ΘГ = -5 ºC, а в правую – параметры режима гололёда без ветра –p3 и ΘГ = -5º C. После подстановки вышеуказанных значений параметров исходного режима в левую часть уравнения состояния провода получим её (левой части)значение После подстановки в правую часть уравнения состояния провода параметров режима гололёда без ветра –p3 и ΘГ = -5º Cэто уравнение сведётся кгдеA = = 13,24;B = = -3866,02.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 12,303даН/мм2. Для найденных значений напряжения определяем соответствующие им стрелы провеса по формулам ТогдаРанее выбранная величина = 7 м удовлетворяет вышеуказанным условиям, поэтому окончательно = 7 м.9.6 Расчёт грозозащитного троса Расчёт удельных нагрузок на трос проведём аналогично расчёту удельных нагрузок на провод. В качестве троса выберем трос марки ТК 70. Тогдаудельная нагрузка от собственного веса тросаУдельная нормативная нагрузка от веса гололеда на проводеВысоту расположения приведенного центра тяжести троса определим аналогично определениювысоты расположения приведенного центра тяжести проводов:где – расстояние от земли до точки подвеса троса опоры;λ – длина гирлянды изоляторов, принимаемая равной нулю для троса; – максимально допустимая стрела провеса троса, м. Если учесть, что в наших опорах расстояние от точки подвеса верхнего провода до точки подвеса троса hт-п = 4 м, максимально допустимая стрела провеса провода = 16,1 м, а наименьшее допустимое расстояние по вертикали между тросом и проводом в середине пролета hmin = 5,5 м (для данной величины пролёта), то можно считать, чтоТогдаВ соответствии с этим значением, а также со значением диаметра троса, равным 11 мм, определяем, что Ki =1,39,Kd= 0,99 и находимУдельная расчетная нагрузка от веса гололёда на тросе Суммарная удельная расчетная нагрузка от веса троса и гололёдаУдельная нормативная ветровая нагрузка при отсутствии гололёда равняется Удельная нормативная ветровая нагрузка при наличии гололёдасоставляетУдельные расчетные ветровые нагрузкипри отсутствии и наличии гололёда равняются соответственноРасчётная удельная нагрузка от ветра и веса троса без гололёда равняетсяРасчётная удельная нагрузка от веса троса, покрытого гололёдом, и ветра равняется Наименьшее допустимое расстояние по вертикали hminмежду тросом и проводом в середине пролёта при грозовом режиме равно 5,5 м для данной величины пролёта. При расчёте троса на механическую прочность в качестве исходного режима принимается грозовой режим, характеризующийся удельной нагрузкойр1 т и температурой грозы ΘГР = 15°С.По монтажному графику стрелу в грозовом режиме = 3,509 даН/мм2.Далее находим соответствующую стрелу провеса провода:За неимением монтажного графика выбранного троса в качествезначения монтажного график троса при примем значение удовлетворяет условиюА тогда в соответствии с видом последней формулы найдём механическое напряжение в тросе в грозовом режиме: Итак, мы имеем все параметры исходного грозового режима ( = 11,02даН/мм2, даН/мм2, ΘГР = 15 ºC). При этом будем считать, что для материала троса E = 1,85·105даН/мм2, α = 12·10-6 1/ºС. После подстановки вышеуказанных значений параметров исходного режима в левую часть уравнения состояния троса получим её (левой части)значение После подстановки в правую часть уравнения состояния троса параметров режима низшей температурыp1 т и Θmin = - 30 ºC это уравнение сведётся кгдеA = = 223,68;B = = -38296,34.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 3,807даН/мм2. После подстановки в правую часть уравнения состояния троса параметров режима среднегодовой температуры p1 т и ΘСГ = 5 ºC это уравнение сведётся кгдеA = = 279,18;B = = -38296,34.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 3,415даН/мм2. После подстановки в правую часть уравнения состояния троса параметров режима наибольшей внешней нагрузки pmaxт = p7 т = 0,0547даН/м·мм2, = -5 ºCгдеA = = 256,98;B = = -1134223,8.После решения данного кубического уравнения получим одно действительное положительное решение = 59,8даН/мм2.Во всех случаяхσTΘmin=3,807 даН/мм2≤ [σTΘmin]=42 даН/мм2;σTΘ СГ=3,415≤ [σTΘ СГ]=60; σTpmax=59,8≤ [σTpmax]=60.Унифицированная опора П-220-3 и монтажный график проводаКрепление провода к ВЛ и участокВЛСписок использованной литературыВеников, В.А. Электрические системы. Электрические сети: учебник для вузов /В.А. Веников и др./под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш. шк., 1998 - 511 с.Костин, В. Н. Передача и распределение электроэнергии: учеб, пособие / В.Н. Костин, Е.В. Распопов, Е.А. Родченко. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003 - 147 с.Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб, пособие/А.А. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. - СПб.:Изд-во ДЕАН, 2003.Справочник по проектированию электрических сетей./ под редакцией Д.Л. Файбисовича. - М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005 - 320 с.Электротехнический справочник: 4 т. Производство, передача и распределение электрической энергии / под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. - 8-е изд.,испр. и доп. - М.: Изд-во МЭИ, 2002. - т. 3. - 964 с.Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ: 6т./ §од ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова - М.: Папирус Про, 2003. - Т.2 - 640 с.

1. Веников, В.А. Электрические системы. Электрические сети: учебник для вузов /В.А. Веников и др./под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Высш. шк., 1998 - 511 с.
2. Костин, В. Н. Передача и распределение электроэнергии: учеб, пособие / В.Н. Костин, Е.В. Распопов, Е.А. Родченко. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003 - 147 с.
3. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб, пособие/А.А. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. - СПб.:Изд-во ДЕАН, 2003.
4. Справочник по проектированию электрических сетей./ под редакцией Д.Л. Файбисовича. - М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005 - 320 с.
5. Электротехнический справочник: 4 т. Производство, передача и распределение электрической энергии / под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. - 8-е изд.,испр. и доп. - М.: Изд-во МЭИ, 2002. - т. 3. - 964 с.
6. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ: 6т./ §од ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова - М.: Папирус Про, 2003. - Т.2 - 640 с.

Вопрос-ответ:

Что такое составление баланса активной мощности и почему это важно для выбора генераторов ТЭЦ?

Составление баланса активной мощности - это процесс определения и распределения активной мощности, которая будет потребляться в системе электроснабжения. Он важен для выбора генераторов ТЭЦ, так как позволяет определить необходимую мощность и количество генераторов для обеспечения электрической нагрузки.

Как проводится баланс реактивной мощности и как выбираются компенсирующие устройства?

Баланс реактивной мощности проводится путем определения суммарной реактивной мощности в сети и установления компенсирующих устройств для устранения нежелательных реактивных компонентов. Выбор компенсирующих устройств зависит от типа нагрузки и требований к точности регулирования реактивной мощности.

Как выбираются сечения проводов линий электропередачи?

Выбор сечений проводов линий электропередачи осуществляется на основе расчетов, учитывающих максимальные токи нагрузки и допустимые потери мощности. Применяются специальные формулы и таблицы, которые учитывают такие параметры, как сила тока, длина провода, материал и допустимые потери.

Как выбирается схема выдачи мощности и трансформаторы ТЭЦ?

Выбор схемы выдачи мощности и трансформаторов ТЭЦ зависит от требований к надежности и эффективности системы электроснабжения. Схема выдачи мощности определяет количество и взаимосвязь трансформаторов, а также резервирование их работы. Выбор трансформаторов осуществляется на основе требуемого напряжения, мощности и характеристик нагрузки.

Как выбираются трансформаторы и схемы подстанций в узлах нагрузки?

Выбор трансформаторов и схем подстанций в узлах нагрузки осуществляется на основе оценки мощности и характеристик электрической нагрузки в конкретном узле. Определяется требуемое напряжение, количество и тип трансформаторов, а также необходимость разделения нагрузки на разные фазы или подстанции.

Как составить баланс активной мощности на ТЭЦ?

Для составления баланса активной мощности на ТЭЦ необходимо учесть все источники и потребители электроэнергии на территории ТЭЦ, включая генераторы, трансформаторы, линии передачи электроэнергии и узлы нагрузки. В балансе должна соблюдаться равенство между активной мощностью, производимой генераторами, и активной мощностью, потребляемой узлами нагрузки. Для этого необходимо учесть потери электроэнергии в линиях передачи и трансформаторах и обеспечить достаточную генерацию электроэнергии для удовлетворения потребностей всех узлов нагрузки на ТЭЦ.

Как выбрать генераторы для ТЭЦ?

Выбор генераторов для ТЭЦ зависит от нескольких факторов, включая требуемую общую мощность генерации, тип топлива, доступность и стоимость генераторов. При выборе генераторов необходимо учесть также возможность работы в автономном режиме, надежность и эффективность работы. Размер и количество генераторов должны быть достаточными для обеспечения надежной и стабильной генерации электроэнергии на ТЭЦ.

Как выбрать мощность и разместить компенсирующие устройства для балансировки реактивной мощности?

Выбор мощности и размещение компенсирующих устройств для балансировки реактивной мощности зависит от общей потребности в реактивной мощности на ТЭЦ. Для этого необходимо провести расчеты и учесть потери реактивной мощности в линиях передачи и трансформаторах. Компенсирующие устройства могут быть размещены как на ТЭЦ, так и на узлах нагрузки, в зависимости от специфики сети и потребностей.