На основе [5], выбираем следующие КУ для
варианта 2:
Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ
напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с
автоматическим регулированием по напряжению в ТП-1. На батареях выставляем
мощность по 48кВар.
Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ
напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с
автоматическим регулированием по напряжению в ТП-2.
Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–100-33,3 УЗ
напряжением 0,38 кВ, мощностью 100 кВар каждая, с шагом регулирования 33,3
кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-3 и в ТП-5. На
батареях выставляем мощность по 33,3 кВар.
Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–192-48 УЗ
напряжением 0,38 кВ, мощностью 192 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар,
с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-6.
7.3 Выбор Кабельных линий 10-0,4кВ
распредсети предприятия
Выбор площади сечения жил кабелей РС ВН
выполняем по экономической плотности тока. Далее выбранные кабели должны быть
проверены по техническим условиям, к которым относят:
– продолжительный нагрев расчетным током
как в нормальном (Iр.норм), так и в послеаварийном (Iр.ав)
режимах;
– потеря напряжения в жилах кабелей в
нормальном и послеаварийном режимах;
– кратковременный нагрев током КЗ (после
расчета токов КЗ).
Технические и экономические условия
приводят к различным сечениям для одной и той же линии. Окончательно выбираем
сечение, удовлетворяющее всем требованиям.
Расчетные токи в нормальном и
послеаварийном режимах, А:
;(58)
;(59)
Экономическое сечение жил кабелей находим
по формуле, мм2:
, (60)
где Jэк – экономическая
плотность тока, зависящая от типа проводника (провод или кабель) и значения
величины TМ; в нашем случае Jэк = 1,4.
Рассчитанное значение площади сечения жил
кабелей округляем до ближайшего стандартного.
Проверка кабелей на падение напряжения
производится по формуле, %:
;(61)
Допустимое отклонение напряжения на конце
кабеля – 5%.
При проверке кабелей по условию
длительного нагрева необходимо учесть, что для кабельных линий напряжением Uном≤10
кВ возможны превышения длительно допустимого тока Iдоп при
систематических перегрузках в нормальном режиме или авариях, если наибольший
ток Ip.норм предварительной нагрузки линии в нормальном режиме
был не более 80% от тока Iдоп, А:
;(62)
Коэффициент предварительной нагрузки:
;(63)
Для данного значения Кпн
и tМ = 1 ч находим коэффициент допустимой перегрузки
в послеаварийном режиме.
Проверка по условию длительного нагрева в
послеаварийном режиме сводится к проверке выполнения условия, А:
,(64)
где Kав = 1,4.
Принимаем большее сечение, выбранное по
условию экономической плотности тока, с учётом минимального сечения , которое
составляет 25 мм2.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 12.
Таблица 10 – Выбор площади сечения жил
кабелей сети 10кВ, вариант 1
Линия
|
Sр,
кBА
|
Кол-во
линий
|
Iр.норм, А
|
Iр.ав,
А
|
Площадь сечения, мм2
|
Мар-ка
|
L, м
|
Проклад-ка
|
по Jэк
|
по Iдл.доп
|
принято
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
ГПП-ТП1
|
1002,5
|
2
|
29,0
|
57,9
|
21
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
220
|
В траншее
|
ГПП-ТП2
|
1828,2
|
2
|
52,8
|
105,7
|
38
|
35
|
3х35
|
АСБ
|
200
|
В траншее
|
ТП5-ТПЗ
|
368,66
|
2
|
10,7
|
21,3
|
8
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
130
|
В траншее
|
ГПП-ТП4
|
2843,1
|
2
|
82,2
|
164,3
|
59
|
70
|
3х70
|
АСБ
|
60
|
В траншее
|
ГПП-ТП5
|
1310,2
|
2
|
37,9
|
75,7
|
27
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
60
|
В траншее
|
ТП4-ТП6
|
969,50
|
2
|
28,0
|
56,0
|
20
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
70
|
В траншее
|
ГПП-ТП7
|
585,07
|
2
|
16,9
|
33,8
|
12
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
150
|
В траншее
|
ТП2-ТП8
|
370,36
|
2
|
10,7
|
21,4
|
8
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
180
|
В траншее
|
ГПП-Цех7
|
2014,1
|
2
|
58,2
|
116,4
|
42
|
50
|
3х50
|
АСБ
|
60
|
В траншее
|
ГПП-Цех8
|
1035,3
|
2
|
29,9
|
59,8
|
21
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
170
|
В траншее
|
ТП3-Цех11 (0,4 кВ)
|
172,08
|
1
|
150,2
|
150,2
|
107
|
50
|
4х95
|
АВБбшв
|
90
|
В траншее
|
ТП6-Цех8 (0,4 кВ)
|
197,68
|
1
|
102,5
|
102,5
|
73
|
25
|
4х70
|
АВБбшв
|
30
|
В траншее
|
ТП7-Цех7 (0,4 кВ)
|
193,64
|
1
|
118,7
|
118,7
|
85
|
35
|
4х70
|
АВБбшв
|
30
|
В траншее
|
ТП7-Цех10 (0,4 кВ)
|
165,96
|
1
|
182,1
|
182,1
|
130
|
70
|
3х120+
1х95
|
АВБбшв
|
30
|
В траншее
|
Таблица 11 – Выбор площади сечения жил
кабелей сети 10кВ, вариант 2
Линия
|
Sр,
кBА
|
Кол-во
линий
|
Iр.норм, А
|
Iр.ав,
А
|
Площадь сечения, мм2
|
Мар-ка
|
L, м
|
Проклад-ка
|
по Jэк
|
по Iдл.доп
|
принято
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
ГПП-ТП1
|
2919,8
|
2
|
84,4
|
168,8
|
60
|
70
|
3х70
|
АСБ
|
230
|
В траншее
|
ТП1-ТП2
|
1828,2
|
2
|
52,8
|
105,7
|
38
|
35
|
3х35
|
АСБ
|
170
|
В траншее
|
ГПП-ТПЗ
|
2253,1
|
2
|
65,1
|
130,2
|
47
|
50
|
3х50
|
АСБ
|
140
|
В траншее
|
ГПП-ТП4
|
2199,6
|
2
|
63,6
|
127,1
|
45
|
50
|
3х50
|
АСБ
|
100
|
В траншее
|
ГПП-ТП5
|
1113,1
|
2
|
32,2
|
64,3
|
23
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
110
|
В траншее
|
ГПП-ТП6
|
1496,3
|
2
|
43,2
|
86,5
|
31
|
25
|
3х25
|
АСБ
|
115
|
В траншее
|
ТП6-Цех8
|
1035,3
|
2
|
29,9
|
59,8
|
21
|
16
|
3х25
|
АСБ
|
60
|
В траншее
|
ТП1-Цех3 (0,4 кВ)
|
197,74
|
1
|
191,5
|
191,5
|
137
|
70
|
3х120+
1х95
|
АВБбшв
|
50
|
В траншее
|
ТП2-Цех12 (0,4 кВ)
|
370,36
|
2
|
209,4
|
418,8
|
150
|
2х95
|
2х(4х95)
|
АВБбшв
|
30
|
В траншее
|
ТП3-Цех9 (0,4 кВ)
|
226,73
|
2
|
144,3
|
288,7
|
103
|
150
|
3х150+
1х120
|
АВБбшв
|
35
|
В траншее
|
ТП3-Цех10 (0,4 кВ)
|
172,08
|
1
|
182,1
|
182,1
|
130
|
70
|
3х120+
1х95
|
АВБбшв
|
40
|
В траншее
|
ТП5-Цех11 (0,4 кВ)
|
165,96
|
1
|
150,2
|
150,2
|
107
|
50
|
4х95
|
АВБбшв
|
35
|
В траншее
|
ТП6-Цех8 (0,4 кВ)
|
197,68
|
1
|
102,5
|
102,5
|
73
|
25
|
4х70
|
АВБбшв
|
50
|
В траншее
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|