Рис.A2.1. Однопроводная схема изучаемого фидера.

 

Номинальные данные и технические характеристики участков фидера указаны в таблице A2.1, а исходная информация о нагрузке фидера - соответственно в таблице A2.2.

Таблица A2.1

Данные сети

Участки фидера

Длина участка, км

Сечение

Активное сопротивление, W/км

Реактивное сопротивление, W/км

Фазный провод

Нулевой провод

Фазный провод

Нулевой провод

Фазный провод

Нулевой провод

1

0-1

0,078

95

50

0,326

0,62

0,0606

0,0625

2

1-2

0,065

95

50

0,326

0,62

0,0606

0,0625

3

2-3

0,070

70

35

0,443

0,89

0,0612

0,0637

4

3-4

0,075

70

35

0,443

0,89

0,0612

0,0637

 

Таблица A2.2

Данные о нагрузке фидера

Токи на участке 0-1 в часы пик графика нагрузки

Фазное напряжение на шинах 0,4 кВ ТП

Фазное напряжение на шинах самого отдаленного потребителя

Время использования максимальной мощности

Коэффи-циент мощности

IA

IB

IC

IN

U0, кВ

U4, кВ

Tmax, h/an

cosj

80

170

150

25

0,220

 

4300

0,92

 

Значения токов и соответственно, напряжений получаются по результатам контрольных измерений, а Tmax и cosj определяются в зависимости от характера питаемых потребителей.

Расчет технологического расхода электроэнергии в фидере 0,4 кВ состоит из следующих шагов:

1. Определяется среднее значение силы тока на головном участке фидера с применением выражения:

2. Рассчитываются удельные, активные и реактивные, сопротивления приведенные к единому сечению с применением выражений:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-         сопротивление фазного провода:

-         реактивное сопротивление фазного провода :

-         сопротивление нулевого провода:

3. Определяется коэффициент связи между процентными значениями технологического расхода мощности и потерей напряжения по выражению:

,

поскольку потокораспределение токов питающего участка неизвестно, принимается что: ,

и получаем: .

4. Определяется коэффициент неравномерности нагрузок по фазам:

5. Определяется коэффициент потерь графика нагрузок:

6. Определяется процентное значение потери напряжения от шин трансформаторного пункта до шин потребителя 4:

7. В заключении, применив выражение 3.13, рассчитываем процентное значение технологического расхода в изучаемом фидере:

 

A2.2. Пример расчета технологического расхода электроэнергии в сетях 10 кВ

Требуется: определить технологический расход электроэнергии в фидере 10 кВ, однопроводная схема которого представлена на рис. A2.2. Номинальные данные и технические характеристики линий и трансформаторов представлены в таблицах A2.3 и A2.4.

 

 

 


Рис.A2.2. Однопроводная схема фидера 10 кВ.

 
Таблица A2.3

Данные сети

Участки фидера

Марка кабеля

Сечение

[мм2]

Длина участка,

км

Активное сопротивление участка, W

1

0-1

АСБ

240

1,85

0,239

2

1-2

ААШВ

120

0,45

0,116

3

2-3

ААШВУ

120

0,21

0,054

4

1-4

ААШВ

120

0,52

0,134

5

4-5

ААШВУ

120

0,1

0,0258

 

Таблица A2.4

Данные трансформаторов

Трансформаторный пункт

Участок

Число трансформаторов

Номинальная мощность, кВA

Активное Сопротивление W

1

PT-1

1-6

1

630

1,91

2

PT-2

2-7

2

400

3,44/2

3

PT-3

3-8

2

630

1,91/2

4

PT-4

4-9

2

630

1,91/2

5

PT-5

5-10

2

630

1,91/2

 

Принимается что:

-         за расчетный период T=168 ч в сеть было отпущено 96000 кВт ч;

-         напряжение на шинах распределительной подстанции в режиме максимальной нагрузки равно 10,5 кВ, а в режиме минимальной нагрузки 10 кВ;

-         коэффициент мощности cos j=0,92.

Расчет технологического расхода состоит из следующих шагов:

1. По результатам измерений токов на головном участке фидера определяется коэффициент форма графика нагрузки по выражению:

,

где:  среднеквадратичный ток,  – средний ток.

2. Определяется потокораспределение активной и полной мощности на участке 0-1 по выражениям:

; .

3. Принимая, что нагрузки трансформаторов пропорциональны их номинальным мощностям, определяются нагрузки трансформаторов с применением выражений:

;

;

;

;

,

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11