Аналогичным образом определяем полную мощность на других участках сети. Полученные значения сводим в таблицу 6.2.
Затем определяем расчетный ток по следующей формуле:
где Sр - расчетная мощность на участке, кВА;
![]()
-
линейное напряжение сети, кВ.
Участок сети 8 - 6:
Аналогичным образом определяем расчетный ток на других участках сети.
Полученные значения сводим в таблицу 6.2.
Таблица 6.2.Результаты расчетов полной и эквивалентной мощностей.
|
Участок сети |
Pд, кВт |
Pв, кВт |
COSд, о.е. |
COSв, о.е. |
Sд, кВА |
Sв, кВА |
Iрд, А |
Iрв, А |
|
8-6 |
54,55 |
90,81 |
0,86 |
0,88 |
63,43 |
103,19 |
3,66 |
5,96 |
|
7-6 |
60 |
120 |
0,82 |
0,85 |
73,17 |
141,18 |
4,22 |
8,15 |
|
2-6 |
90 |
110 |
0,83 |
0,87 |
108,43 |
126,44 |
6,26 |
7,3 |
|
6-1 |
251,25 |
313,7 |
0,84 |
0,87 |
299,11 |
360,57 |
17,27 |
20,82 |
|
10-9 |
80 |
60 |
0,82 |
0,85 |
97,56 |
70,59 |
5,63 |
4,08 |
|
9-1 |
108,4 |
144 |
0,81 |
0,84 |
133,83 |
171,43 |
7,73 |
9,9 |
|
5-4 |
30 |
50 |
0,83 |
0,87 |
36,14 |
57,47 |
2,09 |
3,32 |
|
4-3 |
90,4 |
136,5 |
0,82 |
0,86 |
110,24 |
158,72 |
6,36 |
9,16 |
|
3-1 |
167,3 |
230,5 |
0,84 |
0,87 |
199,17 |
264,94 |
11,5 |
15,3 |
|
1-ИП |
534,75 |
715,7 |
0,84 |
0,86 |
636,61 |
832,21 |
36,75 |
48,05 |
В целях удобства монтажа и эксплуатации ВЛ рекомендуется применять не более 3 - 4 сечений.
Толщина слоя гололеда b = 10 мм. Т.к. рассчитываемая линия - 10кВ, то повторяемость - 1 раз в 10 лет [5]. Район по гололеду - II [5].
Для выбора сечения проводов используем приложение 11 [2,4].
Провода выбираем самонесущие изолированные для линий 6-20кВ -
СИП-3.
Подбираем:
Участок 8 - 6:
Максимальный расчетный ток 5,96 А, по таблице 2,4 приложения 11 выбираем сечение 35мм2 (учитываем, что по минимально допустимой прочности сечение для ВЛ 10кВ - 35мм2)
Аналогичным образом предварительно подбираем сечения проводов для других
участков. Результаты сводим в таблицу 6.3.
Таблица 6.3 Предварительное определение сечения проводов на участках линии
|
Участок линии |
Расчетный ток на одну фазу, А |
Марка провода |
Допустимый ток нагрузки, А |
|
8-6 |
5,96 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
7-6 |
8,15 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
2-6 |
7,3 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
6-1 |
20,82 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
10-9 |
4,08 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
9-1 |
9,9 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
5-4 |
3,32 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
4-3 |
9,16 |
200 |
|
|
3-1 |
15,3 |
СИП-3 3x35 |
200 |
|
1-ИП |
48,05 |
СИП-3 3x35 |
200 |
Потеря напряжения на участке сети определяется по следующей формуле:
где SP - расчетная мощность участка сети, кВА;
![]()
- длина
участка, км;
![]()
-
номинальное напряжение на участке, кВ;
![]()
-
соответственно, удельные активное и индуктивное сопротивления провода, Ом/км,
принимаются по таблице приложений 2.6 и 2.7 [11].
Потеря
напряжения на участке сети в процентах определяется по следующей формуле:
Участок 8 - 6:
Аналогичным
образом рассчитываем потери напряжения на остальных участках линии. Результаты
расчетов сводим в таблицу 6.4.
|
Участок сети |
Pд, кВт |
Pв, кВт |
COSд, о.е. |
COSв, о.е. |
Sд, кВА |
Sв, кВА |
l, км |
∆Uд% |
∆Uв% |
Марка провода |
|
8-6 |
54,55 |
90,81 |
0,86 |
0,88 |
63,43 |
103,19 |
1,8 |
0,1143 |
0,1874 |
СИП-3 3x35 |
|
7-6 |
60 |
120 |
0,82 |
0,85 |
73,17 |
141,18 |
0,9 |
0,0645 |
0,1267 |
СИП-3 3x35 |
|
2-6 |
90 |
110 |
0,83 |
0,87 |
108,43 |
126,44 |
1,25 |
0,1337 |
0,1588 |
СИП-3 3x35 |
|
6-1 |
251,25 |
313,7 |
0,84 |
0,87 |
299,11 |
360,57 |
2,5 |
0,7405 |
0,9058 |
СИП-3 3x35 |
|
10-9 |
80 |
60 |
0,82 |
0,85 |
97,56 |
70,59 |
1,68 |
0,1605 |
0,1182 |
СИП-3 3x35 |
|
9-1 |
108,4 |
144 |
0,81 |
0,84 |
133,83 |
171,43 |
2,7 |
0,3525 |
0,4583 |
СИП-3 3x35 |
|
5-4 |
30 |
50 |
0,83 |
0,87 |
36,14 |
57,47 |
1,58 |
0,0563 |
0,0912 |
СИП-3 3x35 |
|
4-3 |
90,4 |
136,5 |
0,82 |
0,86 |
110,24 |
158,72 |
1,5 |
0,162 |
0,2383 |
СИП-3 3x35 |
|
3-1 |
167,3 |
230,5 |
0,84 |
0,87 |
199,17 |
264,94 |
1,8 |
0,355 |
0,4792 |
СИП-3 3x35 |
|
1-ИП |
534,75 |
715,7 |
0,84 |
0,86 |
636,61 |
832,21 |
2,12 |
1,3364 |
1,766 |
СИП-3 3x35 |
Падения напряжения проверяем до заданного пункта. В нашем случае наиболее протяженный участок 2 - ИП. Остальные участки нет необходимости проверять, так как на этом участке наибольшая мощность. Падение напряжение для этого участка будет определяется следующим образом:
Для участка 2-ИП:
Получаем:
Проверяем
условие ![]()
где DUдоп - потеря напряжения в сети 10 кВ (таблица 3.2), DUдоп = 6%.
Так
как условие 6 ≥ 2.8306 выполняется, делаем вывод, что сечения и марки
проводов выбраны верно и остаются без изменений.
Участок 9 - 6 :
Предварительно
находим значения
, Т по зависимости годового числа использования
максимальной нагрузки от потребления электроэнергииуч =6.42 кВА, следовательно
Т=1300 ч , и по графику находим
=565 ч.
Остальные расчеты сети 0,38 кВ проводим аналогично, а результаты сводим в
таблицу7.1.
Таблица 7.1 Результаты расчетов сети 0,38 кB
|
Участок сети |
ro, Ом/км |
l,км |
Т,ч |
τ, ч |
Sуч, кВА |
∆W, кВт·ч |
|
Линия 1 (Фидер 1) |
||||||
|
9--6 |
0,868 |
0,065 |
1300 |
565 |
6,42 |
9,1 |
|
8--6 |
0,868 |
0,08 |
1300 |
565 |
7,27 |
14,36 |
|
7--6 |
0,868 |
0,104 |
1300 |
565 |
6,42 |
14,56 |
|
6--5 |
0,868 |
0,088 |
1700 |
757 |
12,87 |
66,33 |
|
5--4 |
0,868 |
0,084 |
1700 |
757 |
15,11 |
87,27 |
|
4--1 |
0,868 |
0,07 |
1700 |
757 |
16,15 |
83,08 |
|
3--2 |
0,868 |
0,108 |
1300 |
565 |
7,27 |
19,39 |
|
2--1 |
0,868 |
0,056 |
1700 |
757 |
13,3 |
45,08 |
|
1-ТП |
0,868 |
0,06 |
1700 |
757 |
24,07 |
158,18 |
|
Линия 2 (Фидер 2) |
||||||
|
19-17 |
0,868 |
0,096 |
1300 |
565 |
8,23 |
22,08 |
|
18-17 |
0,868 |
0,028 |
1300 |
565 |
1,5 |
0,21 |
|
17-16 |
0,868 |
0,084 |
1300 |
565 |
9,63 |
26,46 |
|
16-13 |
0,868 |
0,072 |
1700 |
757 |
13,56 |
60,24 |
|
15-13 |
0,868 |
0,088 |
1300 |
565 |
6,42 |
12,32 |
|
14-13 |
0,868 |
0,052 |
1700 |
757 |
12,1 |
34,64 |
|
13--10 |
0,868 |
0,048 |
1700 |
757 |
24,95 |
135,97 |
|
12--11 |
0,868 |
0,12 |
1300 |
565 |
8,23 |
27,6 |
|
11--10 |
0,868 |
0,024 |
1700 |
757 |
12,34 |
16,63 |
|
10-ТП |
0,868 |
0,06 |
2200 |
1037 |
32,47 |
394,32 |
|
Линия 3 (Фидер 3) |
||||||
|
26-24 |
0,868 |
0,13 |
1300 |
565 |
7,27 |
23,34 |
|
25-24 |
0,868 |
0,084 |
1300 |
565 |
8,23 |
19,32 |
|
24-23 |
0,868 |
0,025 |
1700 |
757 |
11,62 |
15,36 |
|
23-22 |
0,868 |
0,064 |
1700 |
757 |
12,67 |
46,75 |
|
22-21 |
0,868 |
0,068 |
1700 |
757 |
14,96 |
69,25 |
|
21-20 |
0,868 |
0,056 |
1700 |
757 |
22,12 |
124,68 |
|
20-ТП |
0,868 |
0,056 |
2200 |
1037 |
25,84 |
|
Общая сумма потерь линий
Фидер№1: ![]()
Фидер№2: ![]()
Фидер
№3: ![]()
Общая
потеря сети 380 В: ![]()
Участок 8-6:
Предварительно
находим значения
, Т по зависимости годового числа использования
максимальной нагрузки от потребления электроэнергии Sуч = 103.19 кВА,
следовательно Т=2800 ч, и по графику нахожу
=1950 ч.
Остальные
расчеты сети 10 кВ проводим аналогично, а результаты сводим в таблицу7.2.
Таблица 7.1 Результаты расчетов сети 10 кB
|
Участок сети |
ro, Ом/км |
l,км |
Т,ч |
τ, ч |
Sуч(в), кВА |
∆W, кВт·ч |
|
8-6 |
0,986 |
1,8 |
2800 |
1950 |
103,19 |
368,52 |
|
7-6 |
0,986 |
0,9 |
2800 |
1950 |
141,18 |
344,91 |
|
2-6 |
0,986 |
1,25 |
2800 |
1950 |
126,44 |
384,23 |
|
6-1 |
0,986 |
2,5 |
3200 |
2000 |
360,57 |
6409,53 |
|
10-9 |
0,986 |
1,68 |
2200 |
1037 |
70,59 |
85,6 |
|
9-1 |
0,986 |
2,7 |
2800 |
1950 |
171,43 |
1525,63 |
|
5-4 |
0,986 |
1,58 |
2200 |
1037 |
57,47 |
53,36 |
|
4-3 |
0,986 |
1,5 |
2800 |
1950 |
158,72 |
726,55 |
|
3-1 |
0,986 |
1,8 |
3200 |
2000 |
264,94 |
2491,58 |
|
1-ИП |
0,986 |
2,12 |
3400 |
2100 |
832,21 |
30401,7 |
|
Общие потери 10кВ |
42791,6 |
|||||