đồ án thiết kế mạng điện khu vực

142 779 0
đồ án thiết kế mạng điện khu vực

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

N TT NGHIP LI IN phần I thiết kế mạng điện khu vực Chơng I Phân tích nguồn và phụ tải I. Các số liệu về nguồn cung cấp và phụ tải: 1 N TT NGHIP LI IN 1. Sơ đồ địa lý: Dựa vào sơ đồ phân bố giữa các phụ tải và nguồn ta xác định đ- ợc khoảng cách giữa chúng nh hình vẽ: 2. Nguồn điện: Mạng gồm hai nguồn cung cấp: a) Nhà máy 1: Là nhà máy nhiệt điện có các thông số. - Công suất đặt: P 1 = 4 x 50 = 200 MW - Hệ số công suất: cos = 0,85 - Điện áp định mức: U đm = 10,5 KV b)Nhà máy 1: Là nhà máy nhiệt điện có các thông số. - Công suất đặt: P 2 = 2 x 100 = 200 MW - Hệ số công suất: cos = 0,85 - Điện áp định mức: U đm = 10,5 KV 3. Phụ tải: Số liệu tính toán của các phụ tải cho trong bảng 1: Các số liệu Các hộ tiêu thụ 1 2 3 4 5 6 7 8 P max (MW) 26 28 28 34 34 28 28 28 P min (MW) 13 14 14 17 17 14 14 14 Cos 0,9 0,95 0,9 0,85 0,92 0,9 0,85 0,9 Q max (MVAr) 12,6 9,2 13,6 21,1 14,5 13,6 17,4 13,6 Q min (MVAr) 6,3 4,6 6,8 10,5 7,2 6,8 8,7 6,8 S max (MVA) 28,9 29,5 31 40 37 31 33 31 S min (MVA) 14,4 14,7 15,6 20 18,5 15,6 16,5 15,6 2 130,4 120,8 4 3 2 1 6 8 7 NĐI NĐII 5 120 51 51 56,6 60 45 31,6 58,3 114 160 98,5 51 64 45 30 58,3 N TT NGHIP LI IN Loại hộ phụ tải III I I I I I I III Yêu cầu điều chỉnh điện áp T T KT KT T T KT T Điện áp danh định của lới điện thứ cấp (KV) 22 - Phụ tải cực tiểu bằng 50% phụ tải cực đại - Thời gian sử dụng công suất cực đại T max = 5000h II. Phân tích nguồn và phụ tải: Từ những số liệu trên ta có thể rút ra nhng nhận xét sau: Hệ thống điện thiết kế đợc cung cấp bởi 2 nhà máy nhiệt điện, khoảng cách giữa 2 nhà máy là 120 km do đó có thể liên kết với nhau. Nhà máy nhiệt điện có đặc điểm là chủ động về nguồn năng lợng, xây dựng gần nơi tiêu thụ điện , vốn xây dựng rẻ, xây dựng nhanh. Nhợc điểm là tiêu tốn nhiên liệu, ô nhiễm môi trờng, hiệu suất thấp, vận hành kém linh hoạt. Các phụ tải có công suất khá lớn và đợc bố trí xung quanh 2 nguồn điện nên rất thuận lợi cho việc cung cấp điện của 2 nhà máy. Xung quanh nhà máy nhiệt điện 1 là các phụ tải 1; 2; 3; 4 với khoảng cách xa nhất là 58,3 km, gần nhất là 45km. Xung quanh nhà máy nhiệt điện 2 là các phụ tải 5; 6; 7; 8 với khoảng cách xa nhất là 82,5 km, gần nhất là 45km. Các phụ tải 2; 3; 4; 5; 6; 7 là hộ loại1, phụ tải 1; 8 là hộ loại 3, với chế độ điều chỉnh điện áp cho các phụ tải 3; 4; 7 là khác thờng còn các phụ tải 1; 2; 5; 6; 8 là thờng. Tổng công suất nguồn 1 là: 200 MW Tổng công suất các phụ tải xung quanh nguồn 1 là: 116 MW Tổng công suất nguồn 2 là: 200 MW Tổng công suất các phụ tải xung quanh nguồn 2 là: 118 MW Do khoảng cách giữa các nhà máy và giữa các phụ tải tơng đối lớn nên ta dùng đờng dây trên không để dẫn điện. Các hộ loại 1 là phụ tải quan trọng nếu ngừng cấp điện có thể gây ảnh h- ởng xấu đến an ninh , chính trị, xã hội, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Do vậy yêu cầu cung cấp điện phải đảm bảo tính liên tục và ở mức độ cao nên ta phải thiết kế mỗi phụ tải đợc cung cấp bởi đờng dây lộ kép hoặc cung cấp theo mạch vòng kín. Các hộ loại 3 là phụ tải không quan trọng khi mất điện không gây thiệt hại lớn nên mỗi phụ tải chỉ cần cung cấp bởi một đờng dây đơn. Đối với dây dẫn để đảm bảo độ bền cơ cũng nh yêu cầu về khả năng dẫn điện ta dùng loại dây AC để truyền tải điện. Đối với cột thì tuỳ từng vị trí mà ta dùng cột bê tông hay cột sắt. Với cột đỡ thì dùng cột bê tông, các vị trí góc, vợt sông, vợt đờng quốc lộ thì ta dùng cột sắt. Về mặt bố trí dây dẫn trên cột để đảm bảo về kinh tế, kỹ thuật ta bố trí trên cùng một tuyến cột. 3 N TT NGHIP LI IN Chơng II cân bằng công suất trong hệ thống điện I. Mục đích: Đặc điểm đặc biệt của ngành sản suất điện năng là điện năng do các nhà máy điện trong hệ thống sản xuất ra cân bằng với điện năng tiêu thụ của các phụ tải . Cân bằng công suất trong hệ thống điện trớc hết là xem khả năng cung cấp điện và tiêu thụ trong hệ thống có cân bằng không. Sau đó sơ bộ định phơng thức vận hành cho từng nhà máy điện. Trong các chế độ vận hành lúc cực đại , lúc cực tiểu hay chế độ sự cố dựa vào khả năng cấp điện của từng nguồn điện. Cân bằng công suất nhằm ổn định chế độ vận hành của hệ thống điện. Cân bằng công suất tác dụng cần thiết để giữ tần số bình thờng trong hệ thống. Để giữ đợc điện áp bình thờng ta cần phải có sự cân bằng công suất phản kháng ở hệ thống nói chung và khu vực nói riêng. Mặt khác sự thay đổi điện áp cũng ảnh hởng đến thay đổi tần số và ngợc lại. II.Cân bằng công suất tác dụng: Ta có công thức: +++= dtrtdmdptf PPPPmP Trong đó: + f P là tổng công suất tác dụng định mức của các nhà máy điện f P = P NĐI + P NĐII = 200 + 200 = 400 MW + pt P là tổng công suất tác dụng cực đại của các hộ tiêu thụ m: hệ số đồng thời , lấy m = 1 4 N TT NGHIP LI IN + md P : Tổn thất công suất trên đờng dây và trạm biến áp ( ) ữ= ptmd Pm1810P % + td P : tổng công suất tác dụng tự dùng trong các nhà máy điện ( ) ( ) +ữ= mdpttd PPm148P % .Ta chọn ( ) += mdpttd PPm8P % . + dtr P : tổng công suất tác dụng dự trữ của toàn hệ thống. dtr P đợc xác định dựa vào biểu thức: dtr P = f P -m pt P - md P - td P Thay số vào ta có: + Công suất phụ tải cực đại: == MW234PP ptmax + Tổng tổn thất công suất : === MW42323410P10P ptmd ,%.% + Công suất tự dùng của các nhà máy điện: td P = 0,08 ( ) 4,23234 + =20,6 MW + Công suất dự trữ : dtr P = 400 - 234 -23,4 - 20,6 = 122 MW >100 MW III. Cân bằng công suất phản kháng : Ta có phơng trình cân bằng công suất phản kháng: ++++=+ dttdbaCLptbf QQQQQQmQQ Trong đó: m: hệ số đồng thời , m = 1 + f Q : là tổng công suất phản kháng định mức của các nhà máy điện f Q = . f P tg f + pt Q : là tổng công suất phản kháng cực đại của phụ tải + L Q : là tổng tổn thất công suất phản kháng trên đờng dây của mạng điện + C Q : tổng công suất phản kháng do dung dẫn của đờng dây cao áp sinh ra trong HTĐ Trong khi tính sơ bộ, với mạng điện 110 kv ta coi L Q = C Q + ba Q : tổng tổn thất công suất phản kháng trong MBA = ptba Q15Q % + td Q : là tổng công suất phản kháng tự dùng của các nhà máy điện: 5 N TT NGHIP LI IN td Q = td P .tg td (chọn cos = 0,75 thì tg td = 0,882) + dtr Q : tổng công suất phản kháng dự trữ của toàn hệ thống.Ta có thể lấy dtr Q bằng công suất phản kháng của tổ máy lớn nhất trong hệ thống điện. Thay số vào ta có: + Tổng công suất phản kháng định mức: f Q =(P NĐI + P NĐII ) tg = 400.0,882 =352,8 MVAr + Tổng công suất phản kháng cực đại của phụ tải: pt Q =(P 1 + P 3 + P 6 + P 8 ).0,48 + P 2 .0,33 + (P 4 + P 7 ).0,62 + P 5 .0,43 = 52,8 + 9,24 + 34,44 + 14,62 = 111,1 MVAr + Tổng tổn thất công suất phản kháng trong máy biến áp: = ptba Q15Q % = 15%.111,1 = 16,67 MVAr + Tổng công suất phản kháng tự dùng của nhà máy điện: td Q = td P .tg = 20,6.0,882 = 18,17 MVAr + Tổng công suất phản kháng dự trữ của toàn hệ thống điện: dtr Q =P FNĐ2 .0,62 = 62 MVAr * Phơng trình cân bằng công suất phản kháng: MVAr9420762171867161111QQQQmQQ dtrtdbaptbf ,,,, =+++=+++=+ b Q =207,94 - Q f = - 144,86 MVAr Vậy ta có b Q <0 nên ta không phải tiến hành bù sơ bộ công suất phản kháng. IV.Sơ bộ xác định phơng thức vận hành cho hai nhà máy 1. Khi phụ tải cực đại Nếu cha kể đến dự trữ, tổng công suất yêu cầu của hệ thống là: =++= tdmdptyc PPPmP 234 + 23,4 + 20,6 = 278 MW Để đảm bảo cân bằng công suất tác dụng trong hệ thống, ta huy động tổ máy có công suất lớn hơn trong hệ thống nhận phụ tải trớc để đảm bảo tính kinh tế cao hơn. Theo đầu bài ta có các tổ máy của nhà máy II có công suất đơn vị lớn hơn. Công suất nhà máy II phát lên lới là: P vh2 = P f2 - P td2 = 75%.P đm2 - 8%.(75%.P đm2 ) = 138 MW Nh vậy nhà máy I sẽ còn phải đảm nhận: P f1 = yc P - P f2 = 278 - 150 = 128 MW (chiếm 64%P đm1 ) Trong đó lợng tự dùng là: P td1 = P td - P td2 = 20,6 - 12 = 8,6 MW 6 N TT NGHIP LI IN 2. Khi phụ tải cực tiểu: Tơng tự ta có: =++= tdmdptyc PPPmP 117 + 11,7 + 10,3 = 139 MW Khi phụ tải cực tiểu công suất yêu cầu thấp, vì vậy cần phân bố lại công suất cho hai nhà máy. Nhà máy II vẫn giữ vai trò chủ đạo nhng chỉ phát lên lới một tổ máy công suất định mức là 100 MW: P vh2 = P f2 - P td2 = 75%.P đm2 - 8%.(75%.P đm2 ) = 69 MW Nh vậy nhà máy I sẽ còn phải đảm nhận: P f1 = yc P - P f2 = 139 - 75 = 64 MW Để đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật và kinh tế với công suất còn lại phải phát, nhà máy I cũng chỉ nên phát hai tổ máy có tổng công suất định mức là 100 MW. Khi đó nếu chia đều công suất phát cho từng tổ máy thì mỗi tổ máy phát đợc 64% công suất định mức tổ máy. Điều này cho thấy các tổ máy này đã phát đợc công suất trong giới hạn kinh tế của các tổ máy nhiệt điện là từ 60- 85%P đm . Tự dùng của nhà máy I là: P td1 = P td - P td2 = 10,3 - 6 = 4,3 MW 3. Trờng hợp sự cố: Ta xét trờng hợp sự cố một tổ máy bên nhà máy II (có 2 tổ máy lớn nhất) trong khi phụ tải cực đại. Theo tính toán và phân bố công suất cho từng nhà máy khi phụ tải cực đại nh trên, ta thấy rằng nếu trớc khi sự cố, nhà máy II phát 85% P đm thì khi sự cố 1 tổ máy lợng công suất nhà máy I phải phát tăng lên để gánh cho nhà máy II là 78,2 MW, toàn nhà máy là: P f1 = yc P - P f2 = 278 - 75 = 203 MW vợt quá công suất định mức của nhà máy I, vì vậy trong trờng hợp sự cố này ta cần tìm phơng thức vận hành hợp lý cho cả hai nhà máy. Phơng thức vận hành mới sẽ là: - Sau khi sự cố, nâng công suất phát của tổ máy còn lại của nhà máy II lên 95%P đm . Khi đó lợng công suất còn phát lên lới của nhà máy này là: P vh2 = P f2 - P td2 = 95%.P đm2 - 8%.(95%.P đm2 ) = 87,4 MW - Công suất phát của nhà máy I sẽ là: P f1 = yc P - P f2 = 278 - 95 = 183 MW (chiếm 91,5%P đm1 ) Nh vậy trong trờng hợp sự cố nguy hiểm nhất hai nhà máy vẫn đảm bảo cung cấp đủ công suất yêu cầu của hệ thống. * Bảng tổng kết: Phụ tải Max Min Sự cố 7 N TT NGHIP LI IN Nhà máy P f (MW) số tổ máyVH P f (MW) số tổ máyVH P f (MW) số tổ máyVH I 64%(200) = 128 4x50 64%(100) = 64 2x50 91,5%(200) = 183 4x50 II 75%(200) =150 2x100 75%(100) =75 1x100 95%(100) = 95 1x100 Chơng III lựa chọn điện áp I. Nguyên tắc chung Lựa chọn cấp điện áp vận hành cho mạng điện là một nhiệm vụ rất quan trọng , bởi vì trị số điện áp ảnh hởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật của mạng điện. Để chọn đợc cấp điện áp hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu sau : - Phải đáp ứng đợc yêu cầu mở rộng phụ tải sau này. - Cấp điện áp phải phù hợp với tình hình lới điện hiện tại và phù hợp với tình hình lới điện quốc gia. - Bảo đảm tổn thất điện áp từ nguồn đến phụ tải trong qui phạm 8 N TT NGHIP LI IN 100 U QXPR U 2 .% + = Từ công thức ta thấy điện áp càng cao thì U càng nhỏ , truyền tải đợc công suất càng lớn. - Tổn thất công suất: R U QP P 2 22 . + = Khi điện áp càng cao thì tổn hao công suất càng bé, sử dụng ít kim loại màu ( do I nhỏ ) . Tuy nhiên lúc điện áp tăng cao thì chi phí cho xây dựng mạng điện càng lớn và giá thành của thiết bị bị tăng cao. II. Tính toán cấp điện áp của mạng điện: Việc lựa chọn cấp điện áp của mạng điện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tổng kết. Theo công thức kinh nghiệm: )(, KVP16l344U iii += U i : điện áp đờng dây thứ i l i : chiều dài đờng dây thứ i (km) P i : công suất tác dụng truyền tải trên đờng dây thứ i (MW) Để đơn giản ta chỉ chọn phơng án hình tia nh sau: Ta có: KV5952616358344P16l344U 111 ,.,,, =+=+= KV496281645344P16l344U 222 ,.,, =+=+= 9 4 3 2 1 6 8 7 NĐI NĐII 5 82,5 51 56,6 45 58,3 51 64 45 N TT NGHIP LI IN KV5972816656344P16l344U 333 ,.,,, =+=+= KV9105341651344P16l344U 444 ,.,, =+=+= KV3105341645344P16l344U 555 ,.,, =+=+= KV996281651344P16l344U 666 ,.,, =+=+= KV496281645344P16l344U 777 ,.,, =+=+= KV298281664344P16l344U 888 ,.,, =+=+= KV479022582344P16l344U 5I5I5I ,,,, =+=+= Dựa vào kết quả tính toán theo công thức chọn cấp điện áp cho mạng lới điện thiết kế là 110KV. Mạng điện 110KV cần chọn dây có tiết diện F 70 mm 2 để giảm tổn thất vầng quang. chơng iV các phơng án nối dây của mạng điện chọn phơng án tối u I. Những yêu cầu chính đối với mạng điện: 1. Cung cấp điện liên tục 2. Đảm bảo chất lợng điện 3. Đảm bảo tính linh hoạt cao 4. Đảm bảo an toàn II. Lựa chon dây dẫn: 1. Dây đồng: Dây đồng là dây dẫn đợc chế tạo bằng kim loại đồng, là vật liệu dẫn điện tốt nhất. Đồng có điện trở suất nhỏ, có ứng suất kéo dây đồng phụ thuộc vào quá trình công nghệ chế tạo và có thể đạt đợc ứng suất cao, ngoài ra đồng có bề mặt đợc bao bọc bởi một lớp oxyt đồng, do đó dây đồng có khả năng chống ăn mòn tốt. Nhng đồng là kim loại quý hiếm và đắt tiền. Vì vậy dây đồng chỉ dùng trong các mạng điện đặc biệt. 2. Dây nhôm: là kim loại phổ biến nhất trong thiên nhiên. Điện trở suất lớn hơn của đồng khoảng 1,6 lần, nhôm cũng có lớp oxyt nhôm bên ngoài nên cũng có tác dụng chống ăn mòn trong khí quyển. Nh- ợc điểm chủ yếu của dây nhôm là độ bền cơ tơng đối nhỏ. Do đó ngời ta không sản xuất dây nhôm trần một sợi. Dây nhôm nhiều sợi đợc dùng cho các mạng phân phối điện áp đến 35 kV. 10 [...]... trên không điện áp từ 35kV trở lên III Phân vùng cấp điện: Từ sơ đồ địa lý ở phần trên ta có thể phân ra là hai vùng cấp điện cho các phụ tải lân cận hai nhà máy điện - vùng xung quanh nhà máy I, gồm các phụ tải 1,2,3 và 4 - vùng xung quanh nhà máy II, gồm các phụ tải 5,6,7 và 8 Hai nhà máy đợc nối liên lạc trực tiếp với nhau hoặc nối qua phụ tải 5 IV Tính toán so sánh kỹ thuật các phơng án: A.Các tiêu... Bảng tổng kết tổn thất điện áp của phơng án 1 : Đoạn Ubt% 5,15 3,14 4,41 4,27 2,4 3,2 3,97 3,8 6,06 NĐI-1 NĐI-2 NĐI-3 NĐI-4 NĐI-5 NĐII-5 NĐII-6 NĐII-7 NĐII-8 Usc% 6,29 8,82 8,54 9,18 6,46 7,95 7,6 Tổn thất điện áp lúc bình thờng lớn nhất: Ubtmax= UNĐII- 8 = 6,06 % < Ucpbt =10% Tổn thất điện áp lúc sự cố lớn nhất: Uscmax = 9,18% < Ucpsc =20% Vậy phơng án 1 đảm bảo về mặt kỹ thuật 2.Phơng án 2 4 34 +... phụ tải 5,6,7 và 8 Hai nhà máy đợc nối liên lạc trực tiếp với nhau hoặc nối qua phụ tải 5 IV Tính toán so sánh kỹ thuật các phơng án: A.Các tiêu chuẩn để so sánh về mặt kỹ thuật giữa các phơng án: 1 Chọn tiết diện dây dẫn: Trong mạng điện thiết kế dự kiến dùng dây AC Các dây đợc mắc trên cột theo hình tam giác , khoảng cách Dtb = 5m Tiết diện dây dẫn chọn theo mật độ kinh tế (Jkt) Fi = I i max J kt... 0,65.10-4 Bảng tổng kết tổn thất điện áp của phơng án 2 : Đoạn Ubt% 3,476 4,42 7,9 4,41 4,27 2,4 3,2 3,97 4,58 2,86 7,44 2-1 NĐI-2 NĐI-2-1 NĐI-3 NĐI-4 NĐI-5 NĐII-5 NĐII-6 NĐII-7 7-8 NĐII-7-8 Usc% 8,85 12,33 8,82 8,4 9,18 6,46 7,95 9,16 12,02 Tổn thất điện áp lúc bình thờng lớn nhất: Ubtmax= Ubt(NĐI-2-1) = 7,9 % Tổn thất điện áp lúc sự cố lớn nhất: Uscmax = Usc(NĐI-2-1) = 12,33% 3 Phơng án 3: 4 34 + j21... Bảng tổng kết tổn thất điện áp của phơng án 3 : Đoạn Ubt% 35 Usc% 6,3 12,48 0,41.10-4 N TT NGHIP LI IN 2-1 3,476 NĐI-2 4,42 NĐI-2-1 7,9 NĐI-3 5,79 3-4 NĐI-3-4 NĐI-4 5,79 4-3 NĐI-4-3 NĐI-5 2,4 NĐII-5 3,2 NĐII-6 3,97 NĐII-7 4,58 7-8 2,86 NĐII-7-8 7,44 Tổn thất điện áp lúc bình thờng lớn nhất: Ubtmax= Ubt(NĐI-2-1) = 7,9% Tổn thất điện áp lúc sự cố lớn nhất: Uscmax = Usc(NĐI-3-4) = 22,06% 4 Phơng án 4: 4... hiệu chỉnh theo nhiệt độ , K =0,8 + Kiểm tra tổn thất do phát sáng vầng quang: Đối với cấp điện áp 110 kV ta chọn tiết diện nhỏ nhất cho phép là 70 mm2 B Các phơng án nối dây: 1 Phơng án 1: 4 34 + j21,1 7 3 28 + j13,6 28 + j17,4 45 64 NĐ I NĐ II 82,5 45 45 2 58,3 28 + j9,2 8 28 + j13,6 51 56,6 5 51 34 + j14,5 6 1 28 + j13,6 26 + j12,6 2 Phơng án 2: 12 N TT NGHIP LI IN 4 4 3 51 3 7 7 28 + j13,6 28 + j13,6... sau: + Kiểm tra tổn thất điện áp: Tổn thất điện áp lúc vận hành bình thờng và lúc sự cố nguy hiểm nhất Tổn thất điện áp đợc tính theo biểu thức: U = P.R + Q.X 100 U2 Giả sử U tính đợc thoả mãn theo điều kiện sau: - Lúc bình thờng: Ubt max% Ubt cp% =10% - Lúc sự cố : Usc max% Usc cp% = 20% - I phát nóng của dây dẫn < Icp * Với hộ tiêu thụ dùng máy biến áp có điều chỉnh điện áp dới tải thì xét theo... 162,7 A 162,7 = 147,9mm 2 1,1 Chọn dây dẫn là AC-150 Có r0 = 0,21 x0 = 0,416 ; Icp = 445 A Tổn thất điện áp của đoạn 7-8: Đợc truyền tải bằng lộ đơn : R= 0,21.30 = 6,3 X= 0,416.30 = 12,48 U bt % = Pi R i + Q i X i 28.6,3 + 13,6.12,48 100% = 100% = 2,86% 2 U dm 110 2 Kết quả tính toán cho phơng án 2 : Đoạn Ftt r0 x0 l F b0 (mm2) (mm2) (km) (/km) (/km) (s/km) R X () () B/2 (S) 31,6 151,68 45 139,3... j12,6 3 Phơng án 3: 4 Phơng án 4: 4 34 + j21,1 51 3 7 8 28 + j17,4 28 + j13,6 28 + j13,6 51 56,6 45 64 NĐ II NĐ I 82,5 45 45 2 51 5 28 + j9,2 58,3 34 + j14,5 6 1 28 + j13,6 26 + j12,6 13 30 8 8 30 28 + j13,6 N TT NGHIP LI IN 5 Phơng án 5 4 34 + j21,1 7 3 28 + j13,6 8 28 + j13,6 51 56,6 28 + j17,4 45 64 120 NĐ I NĐ II 45 45 2 51 5 58,3 28 + j9,2 34 + j14,5 6 1 28 + j13,6 26 + j12,6 C Tính toán chỉ tiêu... j21 ,1 51 3 28 + j13,6 7 28 + j17,4 51 56,6 45 NĐ I NĐ II 82,5 45 45 2 5 28 + j9,2 31,6 51 34 + j14,5 6 1 28 + j13,6 26 + j12,6 28 30 8 28 + j13,6 6,3 12,48 0,41.10-4 N TT NGHIP LI IN Giả thiết mạng kín là mạng đồng nhất , tất cả các đoạn dây cùng tiết diện Ta có các dòng công suất trên các đoạn đợc xác định theo công thức sau: S NDI3 = 1 l NDI 3 + l 34 + l 4 NDI [S3 (l 34 + l 4 NDI ) + S 4 l 4 NDI . cao. II. Tính toán cấp điện áp của mạng điện: Việc lựa chọn cấp điện áp của mạng điện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tổng kết. Theo công thức kinh nghiệm: )(, KVP16l344U iii += U i : điện áp đờng. KV479022582344P16l344U 5I5I5I ,,,, =+=+= Dựa vào kết quả tính toán theo công thức chọn cấp điện áp cho mạng lới điện thiết kế là 110KV. Mạng điện 110KV cần chọn dây có tiết diện F 70 mm 2 . phụ tải 5. IV. Tính toán so sánh kỹ thuật các phơng án: A.Các tiêu chuẩn để so sánh về mặt kỹ thuật giữa các phơng án: 1. Chọn tiết diện dây dẫn: Trong mạng điện thiết kế dự kiến dùng dây AC.

Ngày đăng: 04/04/2014, 17:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan