;
, тогда: [2]
Определим полную нагрузку по формуле
:
Аналогично производим расчет нагрузок жилых домов по ВЛ - 0,4 кВ - 2 и 3 и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) населенного пункта. При монтаже ВЛ - 0,4 кВ используем железобетонные опоры СВ - 95.
Результаты расчетов сводим в таблицу 1.
Таблица 1 - Расчетная нагрузка жилых зданий
|
Наименование ВЛ-0,4 кВ |
Наименование электроприемника |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВЛ-0,4 - 1 |
1 эт. жилой дом (частный) |
24 |
1,4 |
33,6 |
0,29 |
9,7 |
35 |
|
|
1 эт. жилой дом (2-ух квартирный) |
6 |
3,2 |
19,2 |
0,29 |
5,6 |
20 |
|
|
2 эт. жилой дом (12-и квартирный) |
96 |
0,85 |
81,6 |
0,29 |
23,7 |
85 |
|
ВЛ-0,4 - 2 |
1 эт. жилой дом (частный) |
12 |
2 |
24 |
0,29 |
6,96 |
25 |
|
|
1 эт. жилой дом (2-ух квартирный) |
18 |
1,65 |
29,7 |
0,29 |
8,6 |
30,9 |
|
|
2 эт. жилой дом (12-и квартирный) |
36 |
1,15 |
41,4 |
0,29 |
12 |
43,1 |
|
ВЛ-0,4 - 3 |
1 эт. жилой дом (частный) |
24 |
1,4 |
33,6 |
0,29 |
9,7 |
35 |
|
|
1 эт. жилой дом (2-ух квартирный) |
12 |
2 |
24 |
0,29 |
6,96 |
25 |
|
|
2 эт. жилой дом (12-и квартирный) |
24 |
1,4 |
33,6 |
0,29 |
9,7 |
35 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||||||
|
ВЛ-0,4 - 1 |
Котельная |
1 |
30 |
30 |
0,8 |
24 |
38,4 |
|
ВЛ-0,4 - 2 |
Водонасосная станция |
1 |
5 |
5 |
0,8 |
4 |
6,4 |
2.2.2 Определение расчетной нагрузки уличного освещения
Определим нагрузку наружного освещения, считая, что улицы проходящие по населенному пункту, являются улицами местного значения, категории В1 по классификации. [3]
Классификация улично-дорожной сети В1
) Категория объекта: улицы и дороги местного назначения.
) Класс: В1.
) Основное назначение объекта: транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, кроме улиц с непрерывным движением. Движение регулируемое, пересечения в одном уровне.
) Транспортная характеристика: легковой, специальный и грузовой транспорт, иногда общественный пассажирский.
) Расчетная скорость км/ч: 60.
) Число полос движения в обоих направлениях: 2 - 4.
) Пропускная способность тыс.ед/ч: 1,5 - 3.
Принимаем, что освещение улиц выполняется с однорядным расположением светильников серии ДиУС - 80, потребляемая мощность которого - 90 Вт (аналог РКУ - 400). Светодиодный светильник серии ДиУС предназначен для прямой замены устаревших светильников РКУ, ЖКУ, ГКУ с лампами ДРЛ, ДНаТ, ДРИ соответственно.
Проверим, обеспечивают ли выбранные светильники, находящиеся в 30 м друг
от друга, среднюю яркость дорожного покрытия
[3], при интенсивности движения в
обоих направлениях 1500 ед. в час и шириной улицы 10 м.
Определим площадь освещения светильника по формуле:
где:
- высота подвеса светильника, м;
- расстояние между светильниками (опорами), м.
Определим необходимый световой поток:
где:
- нормируемая яркость покрытия, кд/м2;
- коэффициент запаса (
);
- коэффициент использования (
). [3]
Светильник серии ДиУС - 80 имеет световой поток
. При однорядном расположении
светильников они осветят площадь:
Так как полученное значение больше фактической площади,
светодиодные светильники серии ДиУС - 80 подходят для данной классификации
улично-дорожной сети.
Определим количество и нагрузку светильников уличного освещения.
В качестве примера произведем расчет для ул. Мира.
Определим количество светильников по формуле:
где:
- длина улицы, м;
- расстояние между светильниками (опорами), м.
Определим расчетную нагрузку уличного освещения по формуле:
где:
- мощность светильника, кВт;
- количество светильников, шт.
Аналогично производим расчет для остальных улиц населенного пункта.
Результаты расчетов сводим в таблицу 2.
Таблица 2 - Расчет наружного освещения
|
Наименование улицы |
Длина улицы, м |
Расстояние между светильниками, м |
Мощность светильника, кВт |
Кол-во светильников, шт. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Ул. Мира |
410 |
30 |
0,09 |
14 |
1,26 |
|
Ул. Первомайская |
585 |
30 |
0,09 |
19 |
1,71 |
|
Ул. Лесная |
280 |
30 |
0,09 |
9 |
0,81 |
|
Пер. Речной |
370 |
30 |
0,09 |
12 |
1,08 |
|
Ул. Красноармейская |
850 |
30 |
0,09 |
28 |
2,52 |
|
Ул. Заводская |
340 |
30 |
0,09 |
11 |
0,99 |
|
Ул. Промартельная |
490 |
30 |
0,09 |
16 |
|
|
Ул. Ясная |
580 |
30 |
0,09 |
19 |
1,71 |
|
Ул. Лиственная |
600 |
30 |
0,09 |
20 |
1,8 |
Определим полную расчетную нагрузку уличного освещения:
где:
- общая нагрузка уличного освещения, кВт;
- коэффициент мощности (
).
Определим полную расчетную мощность населенного пункта:
где:
- полная расчетная нагрузка уличного освещения,
;
- полная расчетная нагрузка жилых домов,
;
- полная расчетная нагрузка ЖКХ населенного пункта,
.
2.3 Определение расчетной нагрузки
электроприемников РПП
Характеристики остальных электроприемников РПП по ВЛ - 10 кВ определяем аналогичным способом, как описано в пунктах 2.2.1, 2.2.2. При монтаже ВЛ- 10 кВ используем железобетонные опоры СВ-110.
Результаты расчетов сводим в таблицу 3
Таблица 3 - Характеристика электроприемников РПП
|
Наименование линий |
Напряжение, кВ |
Активная мощность, Р, МВт |
Реактивная мощность Q, МВар |
Полная мощность Sр, МВ |
cosφ |
Кат. над. |
L, км |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
"Коноша" |
110 |
4,4 |
1,732 |
3,829 |
0,93 |
II |
100 |
|
"Няндома" |
110 |
4,5 |
1,942 |
4,401 |
0,92 |
II |
15 |
|
"Верхняя Пуя" |
35 |
2,200 |
0,750 |
1,624 |
0,95 |
II |
45 |
|
"Макаровская" |
35 |
2,313 |
0,760 |
1,905 |
0,95 |
II |
30 |
|
"Л-1" |
10 |
0,545 |
0,349 |
0,647 |
0,84 |
I |
- |
|
"Л-5" |
10 |
0,508 |
0,329 |
0,605 |
0,84 |
I |
- |
|
"Л-2" |
10 |
0,813 |
0,512 |
0,961 |
0,84 |
I |
- |
|
"Л-6" |
10 |
0,864 |
0,525 |
1,011 |
0,85 |
I |
- |
|
"Л-4" |
10 |
0,461 |
0,263 |
0,531 |
0,87 |
I |
- |
|
"Л-8" |
10 |
0,488 |
0,281 |
0,563 |
0,87 |
I |
- |
|
"Л-3" |
10 |
0,305 |
0,167 |
0,365 |
0,84 |
I |
- |
|
"Л-7" |
10 |
0,289 |
0,160 |
0,330 |
0,87 |
II |
- |
|
"Восход" ("Поселок") |
10 |
0,490 |
0,254 |
0,552 |
0,89 |
III |
- |
|
"Индустриаль-ный" |
10 |
0,318 |
0,197 |
0,374 |
0,85 |
II |
- |
|
"АБЗ" |
10 |
1,593 |
0,767 |
1,768 |
0,9 |
III |
- |
2.4 Определение расчетной мощности РПП
Расчетная мощность РПП определяется по формуле:
где:
- мощность потребителей РПП (см. таблицу 3);
- коэффициент перспективы роста нагрузок (
); [4]
- коэффициент одновременности (
). [4]
. ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И СХЕМ ТП, ИХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Выбор числа ТП населенного пункта
При нахождении количества ТП первоначально следует определить минимальное
расчетное значение числа ТП по формуле:
где:
- коэффициент загрузки ТП (
);
- номинальная мощность ТП, кВ
А;
- полная расчетная мощность, кВ
А.
Определим оптимальное число ТП по формуле:
где:
- добавка до ближайшего большего целого числа.
Определим количество ТП для населенного пункта:
Исходя из расчетов выбираем количество ТП - 630 кВ
А населенного пункта -
Выбор числа ТП населенного пункта представлен на чертеже "Генплан населенного пункта".
Выбор числа ТП сельскохозяйственного района определяется аналогичным способом и представлен на чертеже "Генплан сельскохозяйственного района".
3.2 Выбор мощности ТП
В связи с ростом удельных плотностей электрических нагрузок во всех
отраслях промышленности на ТП применяются, как правило, трансформаторы
мощностью 630, 1000, 1600 и 2500 кВ
А в зависимости от плотности электрических нагрузок. Наиболее
часто применяются трансформаторы мощностью 1000 и 630 кВ
А. Трансформаторы мощностью менее 630
кВ
А применяются при относительно малой
плотности нагрузок, в частности для административных и общественных зданий,
клубов и т. п. [5]