2.4 Выбор числа и мощности трансформаторов
Трансформаторные подстанции должны размещаться как можно ближе к центру нагрузок. Это позволяет построить экономичную и надежную систему электроснабжения, так как сокращается протяженность сетей вторичного напряжения, уменьшается зона аварий, облегчается и удешевляется развитие электроснабжения, так как строят подстанции очередями по мере расширения производства.
По заданию проектируемая токарным цехом – потребитель 3 категории. Для потребителей 3 категории надежности электроснабжения допускается перерыв в электроснабжении, необходимый для ремонта и замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышающий 24 ч. выбираем однотрансформаторную подстанцию. Так как график нагрузки потребителей неизвестен, выбираем мощность трансформатора на основе расчетной максимальной нагрузки.
Условие выбора мощности трансформатора для однотрансформаторной подстанции
SНОМ М > S МАХ КУ (22)
Мощность трансформатора выбирается с учетом перегрузочной способности трансформатора. Суммарная перегрузка за счет суточной и летней недогрузок должна быть не более 300%.
Намечаем и сравниваем 2 варианта.
1 вариант – трансформатор ТМ 630/10.
2 вариант – трансформатор ТМ 1000/10.
С учетом перегрузки трансформатора ТМ1000/10 на 30% условия выполняются
630 кВА > 496 кВА
Проведем технико-экономическое сравнение выбранных вариантов. Технические данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Тип тр-ра | Номи-нальная мощность кВА | Номинальное напряжение кВ | Потери мощности, кВТ | UКЗ
%
| IО
%
| Цена У.е | ||
ВН | НН | РХХ | РКЗ | |||||
ТМ630 | 630 | 6 | 0,4 | 1,31 | 7,6 | 5,5 | 2 | 1600 |
ТМ1000 | 1000 | 6 | 0,4 | 2,45 | 12,20 | 5,5 | 1,4 | 2320 |
Определяем приведенные потери в трансформаторах.
Реактивные потери холостого хода
QХХ = Iхх *Sном м (3, с. 41) (23)
100
QХХ1 = 2*630 = 12,6 квар
100
QХХ2 = 1,4 * 1000 = 14 квар
100
Реактивные потери короткого замыкания
QКЗ = Uкз * Sном м (3, с. 41) (24)
100
QКЗ = 5,5 *630 = 34,6 квар
100
QКЗ = 5,5 * 1000 = 55 квар
100
Приведенные потери активной мощности при коротком замыкании
РК’ = РК + КИН * QКЗ, (3, с. 41) (25)
где КИН = 0,06 кВТ/ квар
РК’1= 7,6 + 0,06 * 34,6 = 8, 63 кВТ
РК’2= 12,20 + 0,06 * 55 = 15,5 кВТ
Приведенные потери активной мощности при холостом ходе
Р’ХХ= РХХ + КИН * QХХ (3, с. 41) (26)
Р’ХХ1= 1,31+ 0,06 *12,6 = 2, 06
Р’ХХ2= 2,45+ 0,06 * 14 = 3,29
Полные приведенные потери мощности в трансформаторе
Р= Р’ХХ + КЗ2 * РК’ , (3, с. 41) (27)
где КЗ – коэффициент загрузки трансформатора
КЗ = Sмах ку(28)
Sном м
КЗ1 = 496 = 0,78
630
КЗ2 = 496 = 0,496
1000
Р1 = 2, 06 +0,782 *8, 63 = 7,3 кВТ
Р2 = 3,29 + 0,4962 * 15,5 = 7, 1 кВТ
Потери электроэнергии определяются
W = Р * ТМАХ , (3, с. 42) (29)
где ТМАХ – годовое число использования максимума нагрузки
ТМАХ = Wгод (30)
РМАХ
ТМАХ = 226170,5 = 2382,2 ч
94,91
W1 = 7,3 * 2382,2 =17390,06 кВТ ч
W2 = 7, 1 * 2382,2 = 16913,62 кВТ ч
Стоимость потерь при СО = 1,7 руб/ кВТ ч
СП = СО * W (3, с. 42) (31)
СП1 = 1,7 * 17390,06 = 29563,102 руб
СП2 = 1,7 * 16913,62 = 28753,154 руб
Средняя стоимость амортизационных отчислений
СА = РА * К, (3,с. 42) (32)
где РА = 6,3% - по таблице 4.1 (2)
К – стоимость трансформатора
СА1 = 0,063 * 48000 = 3024 руб
СА2 = 0,063 * 69600 = 4384,8 руб
Годовые расходы
СГОД = СП + СА (3, с. 42) (33)
СГОД 1= 29563,102 + 3024 = 32587,102 руб
СГОД 2 = 28753,154 + 4384,8 = 33137,954 руб
Суммарные затраты определяются
З = СГОД + 0,125 * К (3, с. 43) (34)
З1 = 32587,102 +0,125 *48000 = 38587,102руб
З2 = 33137,954 + 0,125 *69600 = 41837,954 руб
Расчетные данные вносим в таблицу сравнения технико–экономических показателей.
Таблица 4
Вариант | Потери электроэ- нергии W, кВТ ч | Стоимость трансформа-тора К, руб | Эксплуата-ционные расходы СГОД, руб | Амортиза- ционные отчисления СА, руб | Суммарные затраты З, руб |
ТМ630 | 17390,06 | 48000 | 32587,102 | 3024 | 38587,102 |
ТМ1000 | 16913,62 | 69600 | 33137,954 | 4384,8 | 41837,954 |
Выбираем первый вариант, т. к. при нем меньше потери электроэнергии и суммарные затраты.
... от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - СНиП; - Стандартом «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Проектирование систем электроснабжение промышленного предприятия проводилась в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, на основании ГОСТов, СН и СНиП. 16.1 Обучение и инструктажи работающего персонала по безопасности труда на предприятии Руководители предприятий обязаны ...
... , поскольку заинтересованы в получении прибыли, внедряют лучшие формы организации труда /12/. Особый интерес представляет введение аутсорсинга в электроснабжение нетяговых потребителей. Объекты хозяйства электроснабжения железнодорожной автоматики и нетяговых потребителей имеются на каждой станции и каждом перегоне. Протяженность линий электроснабжения устройств СЦБ составляет более четырёх тысяч ...
... мероприятий по экономии электроэнергии потери должны быть сведены к минимуму. 1.2 Описание объекта электроснабжения Цеховые сети промышленных предприятий выполняют на напряжение до 1 кВ (наиболее распространенным является напряжение 380 В). На выбор схемы и конструктивное исполнение цехов сетей оказывают влияние такие факторы, как степень ответственности приемников электроэнергии, режимы их ...
... напряжения; - счётчики активной и реактивной электроэнергии на стороне низкого напряжения; - другие приборы. Наличие расчётных счётчиков на ТП позволяет организовать коммерческий учёт электроэнергии на предприятии. Подключение счётчиков к сети производится через измерительные трансформаторы тока с классом точности не более 0,5. Присоединение токовых обмоток счётчиков необходимо производить к к ...
0 комментариев