Аннотация 2
Введение 4
1. Определение расчетных электрических нагрузок ПГТ 6
2. Определение номинального напряжения распределительной сети поселка городского типа 13
3. Выбор числа и номинальной мощности силовых трансформаторов на ГПП 14
4. Выбор схемы поселковой распределительной сети 28
5. Определение параметров поселковой распределительной сети 29
6. Определение значений тока КЗ 33
7. Выбор основного электрооборудования ГПП 40
8. Расчет нагрузок собственных нужд ГПП 52
9 Расчет молниезащиты ГПП 53
Заключение 54
Список используемых источников 55
Для электропитания электроприемников потребителей, располагающихся в городах, разрабатываются системы электроснабжения, обладающие характерными особенностями. К ним относятся: высокая плотность электрической нагрузки потребителей в центре города; большое число разнообразных потребителей электроэнергии, располагающихся на определенной территории; высокая цена на землю под объекты электроэнергетики (подстанции, распределительные пункты, трансформаторные подстанции); передача электрической энергии осуществляется как правило по кабельным линиям проложенным под землей; повышенные требования к надежности электроснабжения потребителей в городе; постоянный рост потребления электрической энергии населением, который требует постоянного развития и модернизации системы электроснабжения города [1-3].
В настоящее время идет непрерывный рост городов. Вместе с этим продолжает увеличиваться общее число городских жителей. Это происходит как за счет увеличения рождаемости в последние годы, так и за счет перетока жителей из сельской местности в города, особенно крупные.
Города малого размера зачастую размещаются рядом с крупными промышленными предприятиями, в состав которых входят собственные системы электроснабжения. С целью обеспечения электропитания таких городов применяются упрощенные системы электроснабжения, имеющие связь с системой электроснабжения близко расположенных промпредприятий.
В городскую систему электроснабжения входят электрические сети с номинальными напряжениями 35-220 кВ, имеющими связь с электрическими сетями энергосистемы с номинальным напряжением 220-750 кВ. Отдельные крупные промышленные предприятия имеют самостоятельные системы электроснабжения с уровнем первичного напряжения 35-220 кВ. Для питания большинства потребителей электроэнергии применяется распределительная сеть с номинальным напряжением 6-10 кВ и питающая сеть с номинальным напряжением 0,38 кВ. В городах наблюдается непрерывный рост потребления электроэнергии, что требует постоянного развития электрической сети города.
При планировании и строительстве жилых районов города следует создать максимально благоприятные условия для проживания и отдыха жителей. Для этого предусматривается возведение необходимых учреждений, таких как: детские сады и площадки для занятий спортом; школы; больницы; магазины и предприятия питания; торговые центры; гаражи для автомобилей и подземные паркинги и т.д. Электростанции следует располагать преимущественно в промышленных зонах, вне селитебной зоны. Понижающие подстанции располагают в промышленных зонах или на границе селитебных зон, при этом выполняя их закрытыми и предусматривая для них создание дорожной сети и трас для воздушных и кабельных линий [4-6].
Целью бакалаврской работы является проектирование системы электроснабжения поселка городского типа в Тюменской области, позволяющей обеспечить надежное электроснабжение потребителей с минимальными потерями электроэнергии.
Задачами данной ВКР являются:
• определение расчетных электрических нагрузок ПГТ;
• определение номинального напряжения распределительной сети поселка городского типа;
• выбор числа и номинальной мощности силовых трансформаторов на ГПП;
• выбор схемы поселковой распределительной сети;
• определение параметров поселковой распределительной сети;
• определение значений тока КЗ;
• выбор основного электрооборудования ГПП;
• расчет нагрузок собственных нужд ГПП;
• расчет молниезащиты ГПП.
Бакалаврская работа по проектированию системы электроснабжения поселка городского типа в Тюменской области направлена на обеспечение надежного электроснабжения потребителей с минимальными потерями электроэнергии.
При выполнении работы были определены нагрузки и выбраны номинальные мощности 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Произведено технико-экономическое сравнение двух вариантов установки силовых трансформаторов на ГПП в результате которого был выбран вариант с двумя силовыми трансформаторами ТДТН - 16000/110/35/10. Для распределительных сетей ПГТ выбрана 2х лучевая схема с питанием с двух сторон от первой и второй секций СШ ГПП. Произведен расчет сечения и выбор марки кабелей для распределительной сети 10 кВ ПГТ. Рассчитаны значения токов КЗ. Выбрано и проверено на стойкость к токам КЗ основное оборудование ГПП. Выполнен расчет молниезащиты ГПП.
1. Ополева Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 416 с.
2. Анчарова Т. В., Рашевская М.А., Стебунова. Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений : учебник , 2-е изд., перераб. и доп. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 415 с.
3. Roman K. The Digital Information Age: An Introduction to Electrical Engineering. - Cengage Learning, 2014. 400 p.
4. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Жданов В.Г. Организация и управление деятельностью электросетевых предприятий: учебное пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 144 с.
5. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебное пособие, 2-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 204 с.
6. Ma Y., Wu Y., Xu L., Liu H., Wu Y. Conceptual design of power supply system for CFETR CS model coil // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. 2018. vol. PP. no. 99. pp. 1-1.
7. СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. М.: Госстрой РФ, 2003.
8. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей. Централизованное и автономное электроснабжение объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Вологда : "Инфра-Инженерия", 2016. 928 с. URL: https:ZZe.lanbook.com/book/95768 (дата обращения: 19.05.2018).
9. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие. Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. 271 с.
10. Валеев И.М., Мусаев Т.А. Методика расчета режима работы системы электроснабжения городского района : монография. Казань : КНИТУ, 2016. 132 с.
11. Мастепаненко М.А. Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника : учеб. пособие. Ставрополь : СтГАУ, 2015. 116 с.
12. Suslov K., Stashkevich E., Shushpanov I., Voropai N., Son P. T. Expansion planning of active power supply systems // 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe). Torino. 2017. pp. 1-5.
13. Zatsepina V. I., Zatsepin E. P. Reliability of power supply systems under the influence of negative factors // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). St. Petersburg. 2017. pp. 1-4.
14. Кобелев А.В., Кочергин С.В., Печагин Е.А. Режимы работы электроэнергетических систем : учебное пособие для бакалавров и магистров направления «Электроэнергетика». Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 80 c.
15. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие для вузов. Саратов: Вузовское образование, 2014. 1199 c.
...