`
Читать книги » Книги » Научные и научно-популярные книги » Воспитание детей, педагогика » Электроснабжение сельского населенного пункта - Александр Николаевич Дегтяренко

Электроснабжение сельского населенного пункта - Александр Николаевич Дегтяренко

Перейти на страницу:
(5.6),

где: n — количество помещений на хозяйственном дворе;

L — периметр хозяйственного двора, м.

Расчетная нагрузка площади рассчитывается по формуле:

сссPрасч. пл. = 0,5∙Sпл (5.7),

где: Sпл — площадь площади, м2.

Таблица 5.4

Нормы нагрузок уличного освещения

При определении суммарной расчетной нагрузки уличного освещения следует просуммировать расчетную нагрузку освещения улиц (формула 5.5), площадей в населенном пункте (формула 5.7) и нагрузки уличного освещения потребителей производственного сектора (формула 5.5). Суммирование производится с коэффициентом одновременности, равным К о =1.

Для определения значения полной нагрузки уличного освещения значение cos φв следует принимать равным cos φв = 0,75.

5.1.4 Расчетная мощность дневного и вечернего максимума нагрузки производственных потребителей (производственной зоны) населенного пункта определяется аналогично по формулам (5.2)…(5.4).

5.1.5 Коэффициент мощности дневного и вечернего максимума суммарной нагрузки всех потребителей населенного пункта определяется по кривым рисунок 5.1 или литературе рис. 4.1 [1]; 3.7 [7]; 4.6 [10]; 1.5 [12] в зависимости от отношения суммарной расчетной нагрузки производственных потребителей к общей суммарной расчетной нагрузке всех потребителей населенного пункта.

Рис. 5.1 График «Зависимость коэффициента мощности от соотношения расчетной нагрузки производственных потребителей Рпроизв и суммарной расчетной нагрузки Робщ ».

1 — при дневном максимуме нагрузок;

2 — при вечернем максимуме нагрузок.

Расчетная полная мощность (S р, к ВА) дневного и вечернего максимума нагрузки всех потребителей населенного пункта (кроме уличного освещения) определяется по формуле (1.1), где «cos φ» определяется по п. 5.1.5.

5.1.6. При определении расчетной суммарной вечерней нагрузки всего с/х объекта необходимо учесть мощность уличного освещения.

Sр. сум. = Sв. сум. + Sул. осв (5.8),

где:

Sв. сум — из пункта 5.6,

Sул. осв = Pсум. осв⁄cos φламп.

Pсум. осв. — значение взять из пункта 5.1.3.

5.1.7. За расчетную нагрузку проектируемой трансформаторной подстанции принимается наибольшее значение из суммарной дневной нагрузки и суммарной вечерней нагрузки.

5.2. Выбор количества и мощность трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ

Ориентировочное число трансформаторных подстанций для проектируемого объекта рассчитывают по следующим формулам.

Если проектируемым объектом является протяженный поселок, имеющий равномерно распределенную нагрузку, то приближенное число ТП определяют по формуле:

где Sрасч — Расчетная полная мощность населенного пункта, кВА;

L — длина населенного пункта, км;

ΔU% — допустимая потеря напряжения в сети напряжением 0,38 кВ определяется по таблице отклонений напряжений и должна соответствовать нормативам, действующим на момент проектирования.

Протяженным поселком считается населенный пункт, имеющий не более двух улиц и длину бóльшую, чем двойная ширина поселка.

Число ТП для населенных пунктов другой конфигурации определяется по формуле:

где F — площадь населенного пункта, км2.

Полученные по формулам (5.9), (5.10) значения округляют до ближайшего целого числа. Если протяженность объекта не превышает 200 м, рекомендуется устанавливать одну ТП.

По нормам Технологического проектирования электроснабжения сельскохозяйственных потребителей следует проектировать для разных групп потребителей э.э. разные ТП. Жилой сектор и коммунально-бытовые потребители на одну ТП. (Расчетная нагрузка — вечерняя). Производственный сектор (крупный, компактно расположенный — вторую ТП (расчетная нагрузка дневная). Учитывая, что в перспективе планируется внедрять компьютеризированный учет потребляемой э.э., целесообразно проектировать как указано выше.

Если суммарная расчетная нагрузка на ТП превышает 630 кВА, то рекомендуется проектировать две ТП.

Если по расчету получается NТП≥2, то все потребители разделяют на зоны, число которых должно быть равным числу ТП. Желательно, чтобы в зоны входили однородные потребители.

Для каждой зоны по данным таблицы 1.1 и формулам (1.1) … (1.7) определяется расчетная полная мощность дневного и вечернего максимума нагрузки, а значение коэффициента мощности в формуле (1.1) принимается по таблице 1.2 или из литературы табл. 3.7 [2]; 4.7 [5]; 1.6 [7] с учетом характера суммарной нагрузки потребителей зоны (производственная, коммунально-бытовая или смешанная).

Число трансформаторов на подстанции определяется категорией потребителей по надежности электроснабжения, которую можно определить по приложению 31 [2,5]. Для потребителей 1 категории следует установить по два трансформатора на ТП, для потребителей 2 и 3 категории — по одному трансформатору [3]. С учетом исходных данных нагрузок потребителей, приведенных в приложении 6, рекомендуется применять однотрансформаторные ТП. К проектированию, по возможности, следует принимать энергосберегающие трансформаторы 10/0,4 кВ типа ТМГ.

5.2.1. Определяют центр нагрузок и место расположения ТП по формулам:

где Pрасч. i — расчетная нагрузка потребителей или их групп;

xi; yi — координаты центра нагрузки потребителей или групп потребителей.

Корректируют место расположения ТП и отходящих линий напряжением 0,38 кВ.

Установленную мощность трансформаторных подстанций 35/10 и 10/0,4 кВ берут из таблиц РУМ 7–75, где приведены интервалы нагрузок для выбора мощности трансформаторов.

Таблица 5.5

Интервалы роста нагрузок для выбора трансформаторов п/ст 10/0,4 кв с учётом экономических интервалов и допустимых систематических перегрузок без роста нагрузки с 8 % динамикой роста нагрузки

На основании выбранной номинальной мощности по каталогу выбирают трансформатор.

Технические данные некоторых трансформаторов приведены в приложении 13 и литературе [3; 10; 12; 13].

Для нормального режима эксплуатации подстанции номинальные мощности трансформаторов проверяются, исходя из условия:

где:

Sр (к ВА) — расчетная нагрузка трансформатора;

n — количество трансформаторов на ТП;

kc — коэффициент допустимой систематической перегрузки трансформатора.

Предположим, что расчетная мощность ТП — Sр =135 кВА.

Проверяем трансформатор КТП № 1:

Условие выполнено, следовательно, трансформатор подходит.

Рис. 5.2. Электрическая схема КТП с мощностью трансформаторов 25–160 кВА

В таблице 5.5 представлены технические параметры трансформаторов типа ТМГ мощностью 40–160 кВА

Таблицы 5.5

Технические данные трансформаторов напряжения 10/0,4 кВ

Паспортные данные трансформаторов других мощностей смотрите в справочниках.

При этом необходимо обеспечить возможность подхода линии напряжением 10 кВ и выхода линий напряжением 0,38 кВ. Территория рядом с ТП должна быть свободной от застроек. Необходимо исключить пересечение между собой линий 0,38 кВ, а их протяженность от начала до самой удаленной точки по магистрали не должна превышать 0,8–1,0 км.

Составляют расчетную схему сети напряжением 0,38 кВ, которая

Перейти на страницу:

Откройте для себя мир чтения на siteknig.com - месте, где каждая книга оживает прямо в браузере. Здесь вас уже ждёт произведение Электроснабжение сельского населенного пункта - Александр Николаевич Дегтяренко, относящееся к жанру Воспитание детей, педагогика / Науки: разное. Никаких регистраций, никаких преград - только вы и история, доступная в полном формате. Наш литературный портал создан для тех, кто любит комфорт: хотите читать с телефона - пожалуйста; предпочитаете ноутбук - идеально! Все книги открываются моментально и представлены полностью, без сокращений и скрытых страниц. Каталог жанров поможет вам быстро найти что-то по настроению: увлекательный роман, динамичное фэнтези, глубокую классику или лёгкое чтение перед сном. Мы ежедневно расширяем библиотеку, добавляя новые произведения, чтобы вам всегда было что открыть "на потом". Сегодня на siteknig.com доступно более 200000 книг - и каждая готова стать вашей новой любимой. Просто выбирайте, открывайте и наслаждайтесь чтением там, где вам удобно.

Комментарии (0)