Расчет нагрузок, подключенных к ТП — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Расчет нагрузок, подключенных к ТП

2019-11-19 202
Расчет нагрузок, подключенных к ТП 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Определяется установленная мощность каждой ТП в зависимости от подключенных потребителей. Затем действительные значения коэффициентов загрузки сравниваются с допустимыми значениями. Действительные значения коэффициентов загрузки в нормальном и послеаварийном режимах определя­ются по формулам:

                                (4.4)

где Sр.ТП – расчетная мощность ТП, кВА;

Sтр.ном. – номинальная мощность трансформаторов ТП, кВА;

nтр. – число трансформаторов ТП.

Расчетная мощность ТП Sр.ТП определяется в следующей последователь­ности.

Вычисляется активная расчетная мощность, подключенная к ТП:

                                                      (4.5)

где Рр.ТП.max – наибольшая из расчетных нагрузок, подключенных к данной ТП, кВт;

Рр.i – расчетная нагрузка i-го объекта, кВт;

k­у.i – коэффициент участия i-го объекта в максимуме нагрузок, принимается по таблице 2.3.1 [2].

Реактивная составляющая расчетной нагрузки ТП, кВАр, определяется по формуле:

                                     (4.6)

Полная расчетная мощность, кВА:

                                                               (4.7)

Полученные по формулам (4.4) коэффициенты не должны превышать следующих значений:

Расчет мощности нагрузки, подключенной к ТП1.

Объединим в один условный дом жилые дома 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 с плитами на природном газе.

Общее число квартир: N = 1377.

 кВт/кв (по (2.2)).

Ркв.у.д.1 = 0,651×1377 = 896,43 кВт (по (2.1)).

Мощности условного дома с газовыми плитами:

Pр.у.д.1 = 896,43 кВт (по (1.5)).

Qр.у.д.1 = 896,43 ∙0,29 = 259,96 кВАр (по (2.6)).

кВА (по (2.7)).

К ТП1 присоединяются также присоединяются и объекты 2, 3, 4, 14, 15, 17, улица Дьяконова.

Рр.ТП1 = Рр.у.д.1 +kу∙Рмаг 2 +kу∙Рдет.сад 3 +kу∙Рмаг 4 +kу∙Рмаг 14 +kу∙Рмаг 15 +kу∙Рмаг 17+ +Рр.вн.кв.ТП1р.у.о.ТП1

Нагрузка уличного освещения:

Рр.у.о.ТП1= 0,82ˑ3 = 2,46 кВт.

 Принимаем, что от ТП1 освещается 1/3 площади микрорайона. Тогда расчетная мощность на внутриквартальное освещение определится следующим образом:

Рр.вн.кв.ТП1=1/3∙Рр.вн.кв.

Рр.вн.кв.ТП1=1/3∙10,66=3,553 кВт.

Активная нагрузка, подключенная к ТП1:

Рр.ТП1 =896,43+57,5ˑ0,5+138ˑ0,4+175ˑ0,5+32ˑ0,5+17,25ˑ0,5+

                            +250ˑ0,5+2,46+3,553=1223,51 кВт.

Реактивная нагрузка, подключенная к ТП1, определяется как:

Qр.ТП1 = Qр.у.д.1 +kу∙Qмаг 2+kу∙Qдет.сад 3+kу∙Qмаг 4 +kу∙Qмаг 14 +kу∙Qмаг 15 +kу∙Qмаг 17+ +Qр.вн.кв.ТП1+Qр.у.о.ТП1

Qр.у.о.ТП1 = Рр.у.о.ТП1∙tgφ

Qр.у.о.ТП1=2,46∙0,292=0,718 кВАр.

Qр.вн.кв.ТП1р.вн.кв.ТП1∙tgφ

Qр.вн.кв.ТП1=3,553∙0,292=1,037 кВАр.

Реактивная нагрузка, подключенная к ТП1:

Qр.ТП1=259,96+0,5ˑ40,25+0,4ˑ34,5+0,5ˑ131,25+0,5ˑ15,36+0,5ˑ12,075+0,5ˑ187,5+

+0,718+1,037=468,73 кВАр.

Sр тп1 =  =1310,22 кВА

Находим коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах:

0,6 < 0,655 < 0,9; 1,31 < 1,5, следовательно, мощность трансформаторов

выбрана верно.

   Расчет мощности нагрузки, подключенной к ТП2.

 

Объединим в один условный дом жилые дома 19, 20, 21, 23, 27 с электрическими плитами. Общее число квартир: N=724.

кВт/кв (по (2.2)).

Рр.кв.у.д.1 = 1,218 ×724 = 881,83 кВт (по (2.1)).

Pр.л.у.д.1 = 0,4×16∙(4,5+7,5) = 76,8 кВт (по (1.4)),

где коэффициент спроса на лифтовые установки определяется по таблице 2.1.2 [2];

Pр.у.д.1 = 881,83 + 0,9∙76,8 = 950,95 кВт (по (2.5)).

Qр.у.д.1 = 881,83 ∙0,2 + 0,9∙76,8∙1,17 = 257,24 кВАр (по (2.6)).

 кВА (по (2.7)).

К ТП2 присоединяются также объекты 22, 24, 25, 26, ул. Лесная, ул. Детская, ул. Мельникова.

Рр.ТП2 = Рр.у.д.1+kу∙Рр.школа+kу∙Рр.ж.д.24 +kу∙Рр.дет.сад + kу∙Рр.маг 26  +Рр.вн.кв.ТП2р.у.о.ТП2

Рр.у.о.ТП2=(0,65+0,43+0,41)·3=4,47 кВт

Принимаем, что от ТП2 освещается 1/3 площади микрорайона. Тогда расчетная мощность на внутриквартальное освещение определится следующим образом:

Рр.вн.кв.ТП2=1/3∙Рр.вн.кв.

Рр.вн.кв.ТП2=1/3∙10,66=3,553 кВт.

Рр.ТП2=950,95+0,4ˑ275+0,9ˑ99,36+0,4ˑ124,2+0,6ˑ40+4,47+3,553=1232,08 кВт

Qр.ТП2 = Qр.у.д.1+kу∙Qр.школа+kу∙Qр.ж.д.24 +kу∙Qр.дет.сад + kу∙Qр.маг 26 +Qр.вн.кв.ТП2+Qр.у.о.ТП2

Qр.у.о.ТП2 = Pp.у.о.ТП2 ∙tgφ

Qр.у.о.ТП2=4,47·0,292=1,305 кВАр

Qр.вн.кв.ТП2р.вн.кв.ТП2∙tgφ

Qр.вн.кв.ТП2=3,553∙0,292=1,037кВАр

Qр.ТП2=257,24+0,4ˑ104,5+0,9ˑ28,81+0,4ˑ31,05+

+0,6ˑ19,2+1,305+1,037=351,25 кВАр

Нагрузка, подключенная к ТП2:

 кВА.

Находим коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах:

0,6 <  0,64 < 0,9; 1,28 <  1,5, следовательно, мощность трансформаторов выбрана верно.

 

   Расчет мощности нагрузки, подключенной к ТП3.

 

Объединим в один условный дом жилые дома 28, 29, 30, 32, 33 с плитами на природном газе.

Общее число квартир: N = 403.

 кВт/кв (по (2.2)).

Ркв.у.д.1 = 0,7099×403 = 286,09 кВт (по (2.1)).

Pр.у.д.1 = 286,09 кВт (по (1.5)).

Qр.у.д.1 = 286,09 ∙0,29 = 82,97 кВАр (по (2.6)).

кВА (по (2.7)).

Объединим в один условный дом жилые дома 31, 34 с электрическими плитами. Общее число квартир: N=404.

 кВт/кв (по (2.2)).

Рр.кв.у.д.2 = 1,269 ×404 = 512,68 кВт (по (2.1)).

Pр.л.у.д.2 = 0,36×24∙(4,5+7,5) = 103,68 кВт (по (1.4)),

где коэффициент спроса на лифтовые установки определяется по таблице 2.1.2 [2];

Pр.у.д.2 = 512,68 + 0,9∙103,68 = 605,99 кВт (по (2.5)).

Qр.у.д.2 = 512,68 ∙0,2 + 0,9∙103,68 ∙1,17 = 211,71 кВАр (по (2.6)).

 кВА (по (2.7)).

К ТП3 также подсоединяются объекты 16, 35, ул. Бусыгина, ул. Переходникова.

Рр.ТП3 = Рр у.д.1+kу∙Рр.у.д.2+kу∙Рр.дк16+kу∙Рр.кафе35р вн.кв.ТП3р.у.о.ТП3

Рр.у.о.ТП3=(0,65+0,41)·30=31,8 кВт.

Принимаем, что от ТП3 освещается 1/3 площади микрорайона. Тогда расчетная мощность на внутриквартальное освещение определится следующим образом:

Рр.вн.кв.ТП3=1/3∙10,66=3,553 кВт.

Рр.ТП3 =605,99+0,9ˑ286,09+0,9ˑ460+0,7ˑ45+31,8+3,553=1344,32 кВт

Qр.ТП3 = Qр у.д.1+kу∙Qр.у.д.2+kу∙Qр.дк16+kу∙Qр.кафе35 +Qр вн.кв.ТП3+Qр.у.о.ТП3

Qр.у.о.ТП3= Pp.у.о.ТП3 ∙tgφ

Qр.у.о.ТП3=31,8∙0,292=9,29 кВАр

Qр.вн.кв.ТП3р.вн.кв.ТП3∙tgφ

Qр.вн.кв.ТП3=3,553∙0,292=1,037 кВАр

Qр.ТП3=211,71+0,9ˑ82,97+0,9ˑ197,8+0,7ˑ14,85+9,29+1,037=485,12 кВАр

Нагрузка, подключенная к ТП3:

Находим коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах:

0,6 < 0,715 < 0,9; 1,429 <1,5, следовательно, мощность трансформатора выбрана верно.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.