| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЮ
| Курсовая работа: Электроснабжение сельского населенного пункта15. Расчёт сети по потере напряжения при пуске электродвигателяКогда в сети работают короткозамкнутые асинхронные электродвигатели большой мощности, то после того, как сеть рассчитана по допустимым отклонения напряжения, её проверяют на кратковременные колебания напряжения при пуске электродвигателей. Известно, что пусковой ток асинхронного короткозамкнутого электродвигателя в 4…7 раз больше его номинального значения. Вследствие этого потеря напряжения в сети при пуске может в несколько раз превышать потерю напряжения на двигателе будет значительно ниже, чем в обычном режиме. Однако в большинстве случаев электродвигатели запускают не слишком часто (несколько раз в час), продолжительность разбега двигателя невелика – до 10 с. Потребитель 142 (цех консервов) имеет привод компрессора с электродвигателем 4А112М2Y3 Паспортные данные электродвигателя Рном=7,5 кВт cosjном=0,88 КПД=0,875 lmax=2,799 lmin=1,8 lпуск=2 lкр=2 Rк.п=0,076 Хк.п=0,149 Sк=17 кI=7,5 lтр=1,199 Допустимое отклонение напряжения на зажимах двигателя определяются по формуле
dUдоп.д.=-(1-0,851)×100=-14,853 % Параметры сети от подстанции до места установки электродвигателя определяются по формулам
rл=0,411×0,275=0,113 Ом, xл=0,299×0,275=0,082 Ом. Фактическое отклонение напряжения на зажимах электродвигателя определяется по формуле
где δUд.д.пуск - отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска, %; DUтр.пуск - потери напряжения в трансформаторе при пуске электродвигателя, %; ΔUЛ.0,38 пуск – потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске электродвигателя, %. Потеря напряжения в трансформаторе при пуске электродвигателя определяется по формуле
Мощность двигателя при пуске определяется по формуле
где КI – кратность пускового тока. Коэффициент реактивной мощности при пуске определяется по формуле
Потеря напряжения в линии 0,38 кВ при пуске определяется
Заключением об успешности пуска электродвигателя является условие Пусковой коэффициент реактивной мощности равен Мощность асинхронного двигателя при пуске равна Pд.пуск= (25,688×0,724)/0,77=24,186 кВт. Потери напряжения в трансформаторе при пуске асинхронного электродвигателя равны ∆Uл 0,38пуск= (24,186×12,751)/400=0,771 %. Потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске двигателя равны ∆Uл 0,38пуск= ((24186,873×(0,113+0,16))/(144400))×100%=4,592 % Отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска ∆Uл 0,38пуск=11,273 % Фактическое отклонение напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя при пуске составит δUд.пус.ф.=-16,637 %. Пуск двигателя состоится. 16. Расчёт токов короткого замыканияПо электрической сети и электрооборудованию в нормальном режиме работы протекают токи, допустимые для данной установки. При нарушении электрической плотности изоляции проводов или оборудования в электрической сети внезапно возникает аварийный режим короткого замыкания, вызывающий резкое увеличение токов, которые достигают огромных значений. Значительные по величине токи короткою замыкания представляют большую опасность для элементов электрической сои и оборудования, так как они вызывают чрезмерный нагрев токоведущих частей и создают большие механические усилия. При выборе оборудования необходимо учесть эти два фактора для конкретной точки сети. Для расчета и согласования релейной защиты также требуются токи короткого замыкания. Для расчетов токов короткого замыкания составляется расчетная схема и схема замещения которые представлены на рисунке 16.1 и рисунке 16.2. Рисунок 16.1 - Расчётная схема для определения токов короткого замыкания. Рисунок 16.2 - Схема замещения для определения токов короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания и высоковольтной сети Токи короткого замыкания в высоковольтной сети определяются в следующих точках: на шинах распределительной подстанции, на шинах высокого напряжения наиболее удаленной ТП и на шинах высокого напряжения расчетной ТП-6. Токи короткого замыкания определяются методом относительных единиц. За основное напряжение принимается напряжение, равное Uосн.=1,05Uном Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле
где Z – полное сопротивление до точки короткого замыкания, Ом.
где rл – активное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом; хл – реактивное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом; хсист – реактивное сопротивление системы, Ом.
Sк – мощность короткого замыкания на шинах высоковольтного напряжения, мВА. Ток двухфазного короткого замыкания определяется по формуле
Ударный ток определяется по формуле
где куд – ударный коэффициент, который определяется по формуле
где Та – постоянная времени затухания определяется по формуле Реактивние сопротивление системы Xсист = 5,923 Ом В.В. линия № 1 Длина линии 5,385 км Сопротивление линии Roл = 6,139 Ом Сопротивление линии Xoл = 2,423 Ом В.В. линия № 2 Длина линии 2 км Сопротивление линии Roл = 3,6 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,9 Ом В.В. линия № 3 Длина линии 1,802 км Сопротивление линии Roл = 3,244 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,811 Ом В.В. линия № 4 Длина линии 5,099 км Сопротивление линии Roл = 9,178 Ом Сопротивление линии Xoл = 2,294 Ом В.В. линия № 5 Длина линии 0,5 км Сопротивление линии Roл = 0,9 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,225 Ом В.В. линия № 6 Длина линии 2 км Сопротивление линии Roл = 3,6 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,9 Ом Н.В. линия № 1 Длина линии 41,492 м Сопротивление линии Roл = 0,074 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,012 Ом Н.В. линия № 2 Длина линии 422,385 м Сопротивление линии Roл = 0,481 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,126 Ом Н.В. линия № 3 Длина линии 580,345 м Сопротивление линии Roл = 0,239 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,174 Ом Н.В. линия № 4 Длина линии 584,663 м Сопротивление линии Roл = 0,485 Ом Сопротивление линии Xoл = 0,175 Ом Сопротивление трансформатора Rтр = 0,002 Ом Сопротивление трансформатора Xтр = 0,171 Ом Расчёты ведутся для всех точек, результаты расчётов приведены в табл. 17.1 Расчет токов короткого замыкания в сети 0,38кВ Токи короткого замыкания в сети 0,38 кВ определяются в следующих точках: на шинах 0,4 кВ ТП-6 и в конце каждой отходящей линии. За основное напряжение принимается напряжение, равное Uосн=1,05Uном Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле, приведенной выше. Полное сопротивление участка сети определяется по формуле
где хтр – реактивное сопротивление трансформатора, Ом; rтр – активное сопротивление трансформатора, Ом. Реактивное сопротивление трансформатора определяется по формуле
где Uк.р.% – реактивная составляющая тока короткого замыкания, %; Sном. – мощность трансформатора 35/0,4 кВА. Активное сопротивление трансформатора определяется по формуле
где Uк.а.% – активная составляющая тока короткого замыкания, %; Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле где zтр /3 – полное сопротивление трансформатора току короткого замыкания на корпус, Ом, (табл. 29[1]); zп – полное сопротивление петли фазного и пулевого провода, Ом. где rФ – активное сопротивление фазного провода, Ом; rN – активное сопротивление нулевого провода, Ом; xФ – реактивное сопротивление фазного провода, Ом; xN – реактивное сопротивление нулевого провода, Ом; Расчёты ведутся для точек К4 и К5, результаты остальных расчётов приведены в таблице 16.1 Ik1(3)= 0,4/10,259 = 3,581 Ik1(2)= 0,866/3,581 = 3,102 Ik2(3)= 0,4/24,672 = 1,489 Ik2(2)= 0,866/1,489 = 1,289 Ik3(3)= 0,4/24,672 = 1,489 Ik3(2)= 0,866/1,489 = 1,289 Ik4(3)= 36,75/0,296 = 1,35 Ik4(2)= 0,866/1,35 = 1,169 Ik5(3)= 36,75/0,344 = 1,16 Ik5(2)= 0,866/1,16 = 1,005 Ik6(3)= 36,75/0,984 = 0,406 Ik6(2)= 0,866/0,406 = 0,352 Ik7(3)= 36,75/0,729 = 0,548 Ik7(2)= 0,866/0,548 = 0,474 Ik8(3)= 36,75/1,036 = 0,386 Ik8(2)= 0,866/0,386 = 0,334 Tak1 = 5,923/0 = 0 Kak1 = 1+exp(-0.01/0) = 1 iудk1 = 1.41*1*3,581 = 5,065 Tak2 = 9,471/3340,673 = 0,002 Kak2 = 1+exp(-0.01/0,002) = 1,029 iудk2 = 1.41*1,029*1,489 = 2,168 Tak3 = 9,471/3340,673 = 0,002 Kak3 = 1+exp(-0.01/0,002) = 1,029 iудk3 = 1.41*1,029*1,489 = 2,168 Tak4 = 0,171/0,747 = 0,228 Kak4 = 1+exp(-0.01/0,228) = 1,957 iудk4 = 1.41*1,957*1,35 = 3,737 Tak5 = 0,183/24,198 = 0,007 Kak5 = 1+exp(-0.01/0,007) = 1,267 iудk5 = 1.41*1,267*1,16 = 2,08 Tak6 = 0,297/151,944 = 0,001 Kak6 = 1+exp(-0.01/0,001) = 1,006 iудk6 = 1.41*1,006*0,406 = 0,578 Tak7 = 0,345/75,825 = 0,004 Kak7 = 1+exp(-0.01/0,004) = 1,111 iудk7 = 1.41*1,111*0,548 = 0,861 Tak8 = 0,346/153,122 = 0,002 Kak8 = 1+exp(-0.01/0,002) = 1,012 iудk8 = 1.41*1,012*0,386 = 0,552 Таблица 16.1- Результаты расчётов токов короткого замыкания
Согласно ПУЭ электрические аппараты выбирают по роду установки, номинальному току и напряжению, проверяют на динамическую и термическую устойчивость. Ячейка питающей линии представляет собой комплектное распределительное устройство наружной или внутренней установки. КРУН комплектуется двумя разъединителями с короткозамыкателями (QS) для создания видимого разрыва цепи при проведении профилактических и ремонтных работ обслуживающим или оперативным персоналом, выключателем нагрузки (QF) и комплектом трансформаторов тока (ТА), которые служат для питания приборов релейной защиты и приборов учёта электрической энергии. Однолинейная упрощённая схема КРУН представлена на рис. Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|