Пример готовой курсовой работы по предмету: Электроника, электротехника, радиотехника
Содержание
Введение
С установлением стабильности в стране и укреплением положения России в Мире растет объем производства и промышленности, строятся новые заводы , а следовательно увеличивается и потребляемая мощность электроэнергии. Если в начале существующие электростанции могли обеспечивать потребителей необходимой электроэнергией, то в связи с ростом потребляемой мощности электроэнергии появилась необходимость строительства новых электрических станций. Из-за того, что большинство энергоресурсов находятся в Сибири и на Востоке страны, а транспортировка их намного дороже и дольше чем транспортировка электрической энергии, то пришлось строить электростанции рядом с местами добычи энергоресурсов, и уже электрическую энергию отправлять в Европейскую часть, где сконцентрировано большинство потребителей. Для того, чтобы передавать электроэнергию на такие огромные расстояния необходимо передавать энергию под высоким напряжением. Но потребителю необходимы напряжения гораздо ниже чем те, которые поступают из энергосистемы. Для понижения напряжения каждому потребителю необходимо построить понизительную подстанцию. И потребитель заинтересован в том, чтобы подстанции были наиболее экономичные, простые в эксплуатации, и максимально надежные, поскольку сбои в энергообеспечении могут привести как к большим финансовым потерям, так и к авариям, способным повлечь за собой гибель людей.
В данном курсовом проекте будет проектироваться тупиковая подстанция, питающая предприятие химической промышленности.
1. Составление структурной схемы
При проектировании электроустановки до разработки главной схемы составляется структурная схема выдачи электроэнергии, на которой показываются основные функциональные части электроустановки и связь между ними. Эта структурная схема будет вести к дальнейшей разработке более подробной и полной принципиальной схемы, а также для общего ознакомления с работой электроустановки.
Рисунок 1.1 – Структурная схема
2. Выбор числа и мощности трансформаторов связи
Нормами технологического проектирования [2]
рекомендуется устанавливать на ПС два трансформатора связи, так как в случае отключения одного из них, оставшийся в работе смог частично или полностью обеспечить потребителей электроэнергией. Если же установить три и более трансформатора, то это, как правило, будет нецелесообразно, так как такая установка приведёт к значительному увеличению капиталовложений в схему распределительного устройства.
Расчет номинальной единичной мощности трансформатора производим по формуле [6]:
(2.1)
где 1,4 – значение коэффициента, учитывающего нагрузочную способность;
kотк – доля потребителей, отключение которых допускается в аварийных режимах (в данном случае kотк=0,3 так как лёгкая промышленность является потребителем I I категории надежности);
nТ – число параллельно работающих трансформаторов.
Ближайшим по номинальной мощности является трансформатор типа ТРДН-25000/110. Однако, согласно НТП [2]
рекомендуется устанавливать трансформаторы, номинальная мощность которых на порядок выше расчетной для случая увеличения мощности потребителя. Для этого из таблицы 2.4 [4]
выбираем трансформатор типа ТРДН-25000/110, параметры которого приведены в таблице 2.1.
Т а б л и ц а 2.1 – Технические данные силового трансформатора
Тип Sном, МВА UН,ВН, кВ UН,НН, кВ uk, % ∆Рk, кВт ∆Рх, кВт
ТРДН-25000/110 25 115 6,3 10,5 120 25
Затем проводим проверку допустимости систематических нагрузок и аварийных перегрузок для всех намеченных вариантов. Для этого рассчитывается тепловой режим трансформаторов. Расчет ведется при условиях когда один трансформатор, по каким либо причинам, выведен из работы, и вся нагрузка приходится на один, оставшийся в работе, трансформатор.
Произведем расчет температуры в установившемся тепловом режиме. Для этого приведем график суточной нагрузки, и для упрощения и уменьшения объема расчетов преобразуем его в график годовой нагрузки.
Рисунок 2.1 – Суточный график нагрузки
Рисунок 2.2 – Годовой график нагрузки
Произведем вычисление температуры для наиболее нагретой точки в установившемся тепловом режиме для всех участков графика t 1 – t 7 для расчета относительного термического износа изоляции трансформатора.
На участке t 1:
(2.2)
где θа=20 ۫С – температура охлаждающей среды;
∆θbr=78 ۫С – превышение температуры наиболее нагретой точки;
Выдержка из текста
Содержание
Аннотация 3
Введение 4
1. Составление структурных схем 5
2. Выбор числа и мощности трансформаторов 6
3. Расчет количества линий 14
4. Выбор схем распределительных устройств 16
4.1 Выбор схемы распределительного устройства на высоком напряжении 110кВ
16
4.2 Выбор схемы распределительного устройства на низком напряжении 6,3кВ
17
5. Разработка схемы питания собственных нужд 18
6. Расчет токов короткого замыкания 20
6.1 Составление расчетной схемы 20
6.2 Составление схемы замещения цепи и определение ее параметров 21
6.3 Расчет тока короткого замыкания в точке К 1 22
6.4 Расчет тока короткого замыкания в точке К 2 23
6.5 Расчет тока короткого замыкания в точке К 3 25
7. Выбор выключателей и разъединителей 27
7.1 Выбор выключателей на стороне
11. кВ 27
7.2 Выбор разъединителей на стороне
11. кВ 31
7.3 Выбор выключателей РУНН 6 кВ 33
8. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 35
8.1 Выбор измерительных трансформаторов на стороне
11. кВ 35
8.2 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 6,3 кВ 39
9. Выбор токоведущих частей 46
9.1 Выбор шин и ошиновок на ОРУ –
11. кВ и токоведущих частей от РУ к выводам трансформаторов
46
10. Выбор конструкции распределительных устройств 50
Заключение 52
Список литературы 53
Список использованной литературы
Список литературы
1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание).
– М.:НЦ ЭНАС, 2003.
2 Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для средн. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.Н. Карнеева, Т.В. Чиркова. – М.:Издательский центр «Академия», 2004.-648 с.
3 Выбор схем электрических соединений подстанций: Методические указания по дисциплине «Электрическая часть электрических станций и подстанций»/С.Е.Кокин. Екатеринбург:УГТУ-УПИ, 2001.
4 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ – 4-е изд., перераб. и доп. № 13865 тм – т1. – М.: «Энергосетьпроект», 1991.
5 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций :Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомоиздат, 1989.- 608 с.
6 Волкова Т.Ю., Юлукова Г.М. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Электроэнергетика». – Уфа: УГАТУ, 2004.