Слайд 2
Цель работы:
Внести поправки в методические указания по выполнению
курсовых проектов для студентов, обучающихся по направлению подготовки –
электроэнергетика и электротехника.
Слайд 3
При выборе числа и мощности силовых трансформаторов используют
методику технико-экономических расчетов, а также учитывают такие показатели, как
надежность электроснабжения потребителей, расход цветного металла и потребная трансформаторная мощность.
Мощность силовых трансформаторов выбирают с учетом экономически целесообразного режима работы и соответствующего обеспечения резервирования питания потребителей при отключении одного трансформатора.
Слайд 4
Пример:
Выбрать число и мощность трансформаторов для схемы электроснабжения
района, представленной на рис.1, с исходными данными табл.1 .
Таблица
1 – Выбор мощности трансформаторов.
Рисунок 1 – Зимний и летний графики нагрузок района
Слайд 6
Выбор номинальной мощности трансформаторов по заданному суточному графику
нагрузки.
При этом исходный график нагрузки (на рисунке 2а) преобразуют
в эквивалентный двухступенчатый (на рисунке 2б), ступеням которого соответствуют эквивалентная начальная нагрузка S1 и перегрузка S2 с продолжительностью соответственно t1 и h.
Рисунок 2 – Переход от фактического суточного графика нагрузки (а) на эквивалентный двухступенчатый (б)
Слайд 7
Для выбора номинальной мощности трансформаторов определяется среднеквадратичная мощность
в относительных единицах для зимнего, наиболее загруженного графика:
За ориентировочную номинальную мощность трансформаторов принимается
S н. т:
Для I-ой подстанции SН.Т. = 0.71×SMAX = 0.71×20,7=14,697 МВА.
Для II-ой подстанции SН.Т. = 0.71×SMAX = 0.71×25,9=18,389 МВА.
Для III-ей подстанции SН.Т. = 0.71×SMAX = 0.71×15,5=11,01 МВА.
Для IV-ой подстанции SН.Т. = 0.71×SMAX = 0.71×11,4=8,1 МВА.
Для V-ой подстанции SН.Т. = 0.71×SMAX = 0.71×8,3=5,9 МВА.
Слайд 8
Суммарная Sн. т. по отношению к Smax:
Для
I-ой подстанции SН.Т. =
=1,36.
Для II-ой подстанции SН.Т. = =1,087.
Для III-ей подстанции SН.Т. = =1,817.
Для IV-ой подстанции SН.Т. = =1,23.
Для V-ой подстанции SН.Т. = =1,696.
Следовательно, систематическую перегрузку трансформаторы испытывать не будут, так как в нормальном режиме два трансформатора способны пропустить нагрузку большую, чем .
Слайд 9
Для проверки выбранных трансформаторов на аварийную перегрузку определяется
зона перегрузки при условии, что в работе останется один
трансформатор.
При этом
Для I-ой подстанции SН.Т. = 0,68.
Для II-ой подстанции SН.Т. = 0,54.
Для III-ей подстанции SН.Т. = 0,91.
Слайд 10
Находится фактический коэффициент перегрузки по графику
Для I-ой подстанции:
Для
II-ой подстанции:
Для III -ей подстанции:
Слайд 11
Для I-ой подстанции:
Для II -ой подстанции:
Для III -ей
подстанции:
Если ≥ 0,9*Кmах, то следует принять К2
= К'2 .
Если < 0,9*Кmах, то следует принять К2 = 0,9 Кmах.
Слайд 12
Так как для всех трех двухтрансформаторных подстанций:
1,0046 < 0,9*1,47
1,265 < 0,9*1,85
0,549 < 0,9*1,098
то принимается в расчет и продолжительность перегрузки h = 24 ч пересчитывается по формуле:
Для I-ой подстанции:
Для II -ой подстанции:
Для III -ей подстанции:
Слайд 13
По таблице коэффицентов перегрузки без учета К1 при
h1 = 18.31 ч, h2 = 23,1 ч, h3
= 7,32 ч,и температуре -19,1°С для трансформаторов с системами охлаждения М и Д находится К2 доп ав = 1.7
Принятые трансформаторы следует проверить по условию:
Для I-ой подстанции:
Для II -ой подстанции:
Для III -ей подстанции:
Условие проверки выполняется, поэтому окончательно принимаем:
Слайд 14
Выбор номинальной мощности выполняется в соответствии с действующими
на данный момент ГОСТами:
– ГОСТ 14209-97
– ГОСТ 14209-85
– ГОСТ
11920-85
– ГОСТ 12965-85