Реконструкция системы электроснабжения населенного пункта р.п. Чамзинка Республики Мордовия
Цель данной ВКР – разработка проекта реконструкции системы электроснабжения поселка от ТП 10/0,4 кВ и выбор метода краткосрочного прогнозирования для компенсации разрыва между нагрузкой
потребителя и имеющейся мощностью.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели ВКР:
- рассчитать нагрузки на вводе потребителей населенного пункта;
- с помощью нахождения «центра тяжести» нагрузок провести выбор места расположения КТП 10/0,4 кВ и их количества;
- выбрать мощность силовых трансформаторов;
- разметить трассы ВЛ 0,4 кВ и составить их схемы, выбрать стандартное сечение и марку проводов ВЛ на магистралях и отпайках; рассчитать потери напряжения в процентах и обеспечить допустимое отклонение напряжения в проектируемых ВЛ;
- провести расчет токов КЗ проектируемых ВЛ и выбрать оборудование КТП 10/0,4 кВ, а также защит ВЛ и трансформаторов.
- определить себестоимости передачи электроэнергии в проектируемой сети.
Оглавление
Введение 7
1. Расчет сети 0,38 кВ 9
1.1. Расчетные нагрузки на вводе потребителей 9
1.2. Выбор числа, мощности и местоположения ТП 10/0,4 кВ 10
1.3. Электрический расчет ВЛ 0,38кВ 12
1.3.1. Определение потерь напряжения в сети 0,38кВ 13
1.3.2.Расчет потерь для линий отходящих от ТПС1. 14
1.3.3.Расчет потерь для линий отходящих от ТПС2. 15
1.4.Выбор трансформаторов для ПС1 и ПС2. 17
1.5. Определение потерь мощности и энергии в сети 0,38 кВ 17
1.5.1. Определение потерь в ВЛ 0,38 кВ 18
1.5.2. Потери энергии в трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 19
1.6. Определим глубину провала напряжения при пуске АД. 20
1.7.. Выбор автоматов на ТП 10/0,4кВ и проверка чувствительности срабатывания защиты. 21
1.7.1.Проверка условий выбора автоматов по чувствительности. 21
1.8. Выбор плавких вставок предохранителей для защиты трансформатора ТП 10/0,4кВ 24
2. Выбор защиты от грозовых перенапряжений 26
3. Выбор мероприятий по поддержанию надежности у потребителей 30
4.Определение технико-экономических показателей передачи электроэнергии по сети 0,38 кВ. 30
4.1.Себестоимость передачи электроэнергии проходящей через ПС 10/0,4 и ВЛИ 0,38. 30
4.2. Приведенные затраты на передачу электрической энергии через ПС 10/0,4 и ВЛИ 0,38 кВ. 32
Список литературы 33
Список литературы
1. Федеральный закон №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
2. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Дата введения – 2014-07-01.
3. ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током. Дата введения – 2009-12-10.
4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2008. – 696 с.
5. РУМ по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. Рекомендации по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ с.х. назначения. – М.: Сельэнергопроект. – 1996, 5. – 87 с.
6. Беляев, А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабеля в сетях 0,4 кВ / А.В. Беляев. – СПб.: ПЭИПК, 2008. – 230 с.
7. Водянников, В.Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК: учебник / В.Т. Водянников. – М.: КолосС, 2008. – 263 с.
8. Водянников, В.Т. Экономика и организация электроэнергетической службы сельскохозяйственных предприятий: методические указания. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 117 с.
9. Кабдин, Н.Е. Электрический привод: учебник / Н.Е. Кабдин. – М.: ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2014. – 224 с.
10. Коломиец, А.П. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации / А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева. – М.: КолосС, 2007. – 351 с.
11. Лещинская, Т. Б. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства: учебник / Т. Б. Лещинская, И.В. Наумов. - М.: БИБКОМ-ТРАНСЛОГ, 2015. - 455 с.
12. Лещинская, Т. Б. Проектирование систем электроснабжения: учебник / Т. Б. Лещинская, И.В. Наумов, С.И. Бондаренко. - Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2011- 327 с.
13. Лещинская, Т. Б. Электроснабжение населенного пункта: методические рекомендации по курсовому и дипломному проектированию: методические указания / Т.Б. Лещинская, П.И. Семичевский, С.И. Белов С. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. – 148 с.
14. Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства: учебник / Т. Б. Лещинская, И.В. Наумов. - М.: БИБКОМ-ТРАНСЛОГ, 2015 - 656 с.
15. Пилипенко, О.И. Выбор силовых трансформаторов: методические указания / О.И. Пилипенко. – Оренбург.: ГОУ ОГУ, 2003. – 15 с.
16. Туркин, Д.Г. Системы электроснабжения: методические указания / Д.Г. Туркин. – Владивосток: ДВГТУ, 2008. – 71 с.
17. Тарасенко, Р.А., Сидоркин, К.В., Костюхин, М.Н. Прогнозирование на основе аппарата нейронных сетей / Р.А. Тарасенко, К.В. Сидоркин, М.Н. Костюхин // Математическое моделирование. – М.: ИЭПП. - № 14, 2008. – 142 с.
18. Турунцева, М.Ю., Юдин, А.В., Трунин, П.В. Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей / М.Ю. Турнцева, А.В. Юдин, А.В. Трунин // Научны труды. – М.: ИЭПП. - № 89, 2005. - 195 с.
19. Кабель. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cable.ru. – (Дата обращения: 01.05.2022).
20. Расстояние между опорами ЛЭП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pronormy.ru. – (Дата обращения: 01.05.2022)
21. Трансформаторы масляные герметичные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://energopostach.ru. – (Дата обращения: 01.05.2022).
22. Элеткрополюс. Умная автоматика. Автоматические выключатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.100amper.ru. – (Дата обращения: 01.05.2022).
Задачи уличного освещения [20]
Когда солнце опускается за горизонт, на его место приходит уличное освещение.
Можно было бы обойти правила и держать уличное освещение включенным постоянно, но это было бы нерентабельно. Именно здесь на помощь приходят системы управления освещением.
Они выполняют несколько функций:
Свет включается в конце дня и выключается на рассвете.
То же самое можно сделать, когда уличное освещение ухудшается из-за различных природных факторов.
В таких туманных условиях уличные фонари тоже могут немного помочь!
Еще 15 лет назад это были единственные доступные функции, никто не думал об энергосбережении, а более сложные задачи были сложными и дорогостоящими. Современные системы управления освещением гораздо более функциональны и умеют гораздо больше.
Одна из основных задач электронных систем управления уличным освещением - экономия электроэнергии.
Они могут использоваться для отключения всей или части осветительной установки с целью экономии электроэнергии.
Определять, правильно ли работает система.
Контролировать потребление энергии.
Передавать данные системы дистанционно в диспетчерскую уличного освещения.
Методы управления уличным освещением
Согласно [20], существует три метода управления уличным освещением
Ручное управление - фонари включаются вручную, и каждый фонарь или группа фонарей управляется оператором на месте.
По сути, это самый старый метод. Это была первая и очевидная реализация данного метода, когда фонарщики ходили по улицам, зажигая и гася масляные и газовые фонари.