Электроснабжение жилого района «Арбан» г. Абакана
|
Введение 4
1. Характеристика района Арбан 6
2. Расчет электрических нагрузок 7
3. Нахождение координат объектов 12
4. Нахождение координат ТП 15
5. Выбор силовых трансформаторов 23
6. Нахождение координат трансформаторных подстанций для определения
ЦЭН распределительного пункта 37
7. Выбор схемы распределительной сети 10 кв 39
7.1 Потокораспределение мощности сети 1 Вариант 40
7.2 Распределение нагрузки по секциям на распределительном
пункте 42
8. Потокораспределение мощности сети 2 Вариант 43
8.1 Распределение нагрузки по секциям на РП 44
9. Выбор кабеля 10 кВ 45
10. Расчет токов трехфазного короткого замыкания 10 кв 50
10.1 Определение сопротивления КЛ 51
11. Проверка сечений жил кабеля по термической стойкости к токам
короткого замыкания 55
12. Выбор оборудования на напряжении 10 кв 57
12.1 Выбор выключателей на ПС-20 Калининская, ПС-22 Западная 57
12.2 Выбор выключателей на РП 59
12.3 Выбор выключателей 10 кВ на ТП 60
13. Технико-экономическое сравнение вариантов сети 62
14. Оценка качества напряжения в сети и решение задач регулирования
напряжения 65
15. Расчет сети наружного освещения 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 92
ПРИЛОЖЕНИЕ А1: Эпюры отклонений напряжения 94
ПРИЛОЖЕНИЕ А2: Однолинейная схема наружного освещения района
Арбан
1. Характеристика района Арбан 6
2. Расчет электрических нагрузок 7
3. Нахождение координат объектов 12
4. Нахождение координат ТП 15
5. Выбор силовых трансформаторов 23
6. Нахождение координат трансформаторных подстанций для определения
ЦЭН распределительного пункта 37
7. Выбор схемы распределительной сети 10 кв 39
7.1 Потокораспределение мощности сети 1 Вариант 40
7.2 Распределение нагрузки по секциям на распределительном
пункте 42
8. Потокораспределение мощности сети 2 Вариант 43
8.1 Распределение нагрузки по секциям на РП 44
9. Выбор кабеля 10 кВ 45
10. Расчет токов трехфазного короткого замыкания 10 кв 50
10.1 Определение сопротивления КЛ 51
11. Проверка сечений жил кабеля по термической стойкости к токам
короткого замыкания 55
12. Выбор оборудования на напряжении 10 кв 57
12.1 Выбор выключателей на ПС-20 Калининская, ПС-22 Западная 57
12.2 Выбор выключателей на РП 59
12.3 Выбор выключателей 10 кВ на ТП 60
13. Технико-экономическое сравнение вариантов сети 62
14. Оценка качества напряжения в сети и решение задач регулирования
напряжения 65
15. Расчет сети наружного освещения 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 92
ПРИЛОЖЕНИЕ А1: Эпюры отклонений напряжения 94
ПРИЛОЖЕНИЕ А2: Однолинейная схема наружного освещения района
Арбан
Города являются крупными потребителями электроэнергии, так как в них проживает не только большая часть населения, но и расположено также большое количество промышленных предприятий.
В зависимости от размера города для питания потребителей, расположенных на его территории, должна предусматриваться соответствующая система электроснабжения. Система электроснабжения охватывает всех потребителей города, включая промышленные предприятия.
Малые города часто располагаются вблизи крупных промышленных предприятий, имеющих самостоятельные системы электроснабжения.
Застройка городов обуславливает необходимость соответствующего развития распределительных электрических сетей. Для электроснабжения основной массы потребителей используется распределительная сеть напряжением 6-10 кВ и сеть общего пользования напряжением 0,38 кВ.
Для городов характерен рост электропотребления, что требует систематического развития электрических сетей. Рост электропотребления связан не только с увеличением количества жителей и развитием промышленности, но также с беспрерывным проникновением электрической энергии во все сферы жизнедеятельности населения. Растёт расход электрической энергии на бытовые нужды и коммунальное хозяйство городов.
Через городские распределительные сети в настоящее время передается до 40% вырабатываемой энергии. Таким образом, сети становятся самостоятельной областью энергетики, и проблема их рационального сооружения приобретает определённое народно-хозяйственное значение.
Под системой электроснабжения города понимается совокупность электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории города и предназначенных для электроснабжения его потребителей.
Система электроснабжения города представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше, понижающие подстанции 35-110/6-10 кВ), распределительные сети (линии напряжением 6¬10 кВ и 0,4/0,23 кВ) и трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ.
Основные показатели системы определяются местными условиями: размерами города, наличием источников питания, характеристиками потребителей и т.п.
Городские электрические сети напряжением 6-10 кВ характерны тем, что в любом из микрорайонов могут оказаться потребители всех трёх категорий по надёжности электроснабжения. Естественно, это требует и надлежащего построения схемы сети.
В ПУЭ установлен ряд требований к конструкциям, размещению, оборудованию подстанций. Отметим наиболее важные из них. Подстанции не разрешается встраивать в жилые здания, школы, больницы, спальные корпуса санаториев. Поскольку трансформаторы с масляным заполнением взрывоопасны, их не разрешается размещать под и над помещениями, в которых могут находиться более 50 человек. При установке трансформаторов сухих или с негорючим наполнителем соблюдение этого требования не обязательно.
Подстанции не допускается размещать под помещениями производств с мокрым технологическим процессом, душевыми, уборными, ванными и т.д. Исключения возможны лишь при перекрытиях из монолитного бетона и надёжной гидроизоляции.
Повышению надёжности электроснабжения потребителей способствует применение автоматизированных разомкнутых схем сетей с резервированием на стороне высокого или низкого напряжения.
В зависимости от размера города для питания потребителей, расположенных на его территории, должна предусматриваться соответствующая система электроснабжения. Система электроснабжения охватывает всех потребителей города, включая промышленные предприятия.
Малые города часто располагаются вблизи крупных промышленных предприятий, имеющих самостоятельные системы электроснабжения.
Застройка городов обуславливает необходимость соответствующего развития распределительных электрических сетей. Для электроснабжения основной массы потребителей используется распределительная сеть напряжением 6-10 кВ и сеть общего пользования напряжением 0,38 кВ.
Для городов характерен рост электропотребления, что требует систематического развития электрических сетей. Рост электропотребления связан не только с увеличением количества жителей и развитием промышленности, но также с беспрерывным проникновением электрической энергии во все сферы жизнедеятельности населения. Растёт расход электрической энергии на бытовые нужды и коммунальное хозяйство городов.
Через городские распределительные сети в настоящее время передается до 40% вырабатываемой энергии. Таким образом, сети становятся самостоятельной областью энергетики, и проблема их рационального сооружения приобретает определённое народно-хозяйственное значение.
Под системой электроснабжения города понимается совокупность электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории города и предназначенных для электроснабжения его потребителей.
Система электроснабжения города представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше, понижающие подстанции 35-110/6-10 кВ), распределительные сети (линии напряжением 6¬10 кВ и 0,4/0,23 кВ) и трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ.
Основные показатели системы определяются местными условиями: размерами города, наличием источников питания, характеристиками потребителей и т.п.
Городские электрические сети напряжением 6-10 кВ характерны тем, что в любом из микрорайонов могут оказаться потребители всех трёх категорий по надёжности электроснабжения. Естественно, это требует и надлежащего построения схемы сети.
В ПУЭ установлен ряд требований к конструкциям, размещению, оборудованию подстанций. Отметим наиболее важные из них. Подстанции не разрешается встраивать в жилые здания, школы, больницы, спальные корпуса санаториев. Поскольку трансформаторы с масляным заполнением взрывоопасны, их не разрешается размещать под и над помещениями, в которых могут находиться более 50 человек. При установке трансформаторов сухих или с негорючим наполнителем соблюдение этого требования не обязательно.
Подстанции не допускается размещать под помещениями производств с мокрым технологическим процессом, душевыми, уборными, ванными и т.д. Исключения возможны лишь при перекрытиях из монолитного бетона и надёжной гидроизоляции.
Повышению надёжности электроснабжения потребителей способствует применение автоматизированных разомкнутых схем сетей с резервированием на стороне высокого или низкого напряжения.
Дипломный проект выполнен в полном объёме в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Тема дипломного проекта является актуальной для электроснабжения района «Арбан» г. Абакана, тесно связана с вопросами эксплуатации электроэнергетической системы города и отвечает требованиям по энергосбережению в электроэнергетике.
Дипломный проект состоит из 14-ти разделов. В первой (электрической) части дипломного проекта определены электрические нагрузки для района Арбан жилых домов, школы, двух детских садов, спорткомплекса и госпиталя.
В результате разработки электрической части дипломного проекта установлено, что для электроснабжения района «Арбан» г. Абакан с соответствующим количеством общественных и коммунальных учреждений, необходимо в центре нагрузки района установить РП которая в свою очередь запитана от двух независимых источников питания ПС-20 Калининская и ПС-22 Западная. На РП 2 секции каждая из которых имеет два независимых источника питания и имеет равномерную распределенную нагрузку. Вся нагрузка равномерно распределяется и на всех ТП-10/0,4, в каждой из которых устанавливается по два трансформатора типа ТМ мощностью от 400 до 1000 кВА каждый.
Произведён расчёт и определены сечения и марки кабелей, проверка по термической стойкости подходящих к ТП-10/0,4. Выполнен расчёт токов короткого замыкания, выбраны и проверены коммутационные и защитные аппараты для питающих и распределительных сетей, произведен расчет наружного освещения.
В целом все поставленные задачи в электрической части дипломного проекта на тему "Электроснабжение района «Арбан» г. Абакана" выполнены.
Дипломный проект состоит из 14-ти разделов. В первой (электрической) части дипломного проекта определены электрические нагрузки для района Арбан жилых домов, школы, двух детских садов, спорткомплекса и госпиталя.
В результате разработки электрической части дипломного проекта установлено, что для электроснабжения района «Арбан» г. Абакан с соответствующим количеством общественных и коммунальных учреждений, необходимо в центре нагрузки района установить РП которая в свою очередь запитана от двух независимых источников питания ПС-20 Калининская и ПС-22 Западная. На РП 2 секции каждая из которых имеет два независимых источника питания и имеет равномерную распределенную нагрузку. Вся нагрузка равномерно распределяется и на всех ТП-10/0,4, в каждой из которых устанавливается по два трансформатора типа ТМ мощностью от 400 до 1000 кВА каждый.
Произведён расчёт и определены сечения и марки кабелей, проверка по термической стойкости подходящих к ТП-10/0,4. Выполнен расчёт токов короткого замыкания, выбраны и проверены коммутационные и защитные аппараты для питающих и распределительных сетей, произведен расчет наружного освещения.
В целом все поставленные задачи в электрической части дипломного проекта на тему "Электроснабжение района «Арбан» г. Абакана" выполнены.



