Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

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

Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах

2017-12-21 403
Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Считая, что трансформаторы не отключаются в течение года, потери в стали для всех типов трансформаторов рассчитываются:

где n – число автотрансформаторов;

t – число часов в году.

Нагрузочные потери в автотрансформаторах определяются отдельно для обмотки ВН, СН, НН по графикам нагрузки на ВН, СН, НН, т.е.

(1.7)

(1.8)

,(1.9)

где – ступени нагрузки зимнего графика продолжительностью соответственно;

– ступени нагрузки летнего графика продолжительностью соответственно;

– число зимних и летних суток соответственно.

Следует учесть, что в третичной обмотке нагрузку следует относить к типовой мощности автотрансформатора, т.е.

(1.10)

где

Однако, т.к. в справочнике дана одна величина то потери короткого замыкания каждой обмотки одинаковы и равны

.

Потери электроэнергии в трансформаторах складываются из потерь в стали и меди:

ГЛАВА 2. ВЫБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ПО

УСЛОВИЯМ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

График нагрузки распределительного пункта(РП) типа «А» представлен на рис.2.1.

РП типа «А» питается в нормальном режиме по двум кабелям:

В утяжеленном рабочем режиме, когда один кабель отключен, по оставшемуся в работе кабелю протекает ток:

Используя графики нагрузки РП (зимний и летний) определяем число часов использования максимальной нагрузки:

Рисунок 2.1 - График нагрузки РП А

По табл. 10.1 [1] определяем экономическую плотность тока для кабелей с бумажной и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А/ . Тогда:

Округляем полученное значение до ближайших стандартных значений: (3´185) с и (3´240) с по табл. 7.10. [1].

Предполагаем, что в траншее рядом проложены 3 кабеля при расстоянии в свету 100 мм (табл. 7.17. [1]), тогда .

Температурный коэффициент:

где определяется по табл.1.12. [1];

определяется по табл. 1.13. [1];

– принятая температура окружающей среды для кабелей, проложенных в траншее на глубине 0,7 м в земле.

По табл.1.30 [1] принимаем время перегрузки 6 часов, например с 8 до 14 часов, тогда нагрузка предшествующего режима определяется за 18 часов:

Ток предшествующего режима и коэффициент загрузки в предшествующем режиме:

Из табл. 1.30 [1] определяем

Проверяем выполнение условия нагрева током утяжеленного режима:

Окончательно выбираем кабель АСБ 2(3´120) .

РП типа «Б» питается в нормальном режиме:

В утяжеленном рабочем режиме, когда один кабель отключен протекает ток:

Используя графики нагрузки РП (зимний и летний) определяем число часов использования максимальной нагрузки:

Рисунок 2.3 - График нагрузки РП Б

По табл. 10.1 [1] определяем экономическую плотность тока для кабелей с бумажной и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А/ . Тогда:

Округляем полученное значение до ближайших стандартных значений: 2(3´150) с по табл. 7.10. [1].

Предполагаем, что в траншее радом проложены 3 кабеля при расстоянии в свету 100 мм (табл. 7.17. [1]), тогда .

Температурный коэффициент:

где определяется по табл.1.12. [1];

определяется по табл. 1.13. [1];

– принятая температура окружающей среды для кабелей, проложенных в траншее на глубине 0,7 м в земле.

По табл.1.30 [1] принимаем время перегрузки 6 часов, например с 8 до 14 часов, тогда нагрузка предшествующего режима определяется за 18 часов:

Ток предшествующего режима и коэффициент загрузки в предшествующем режиме:

Из табл. 1.30 [1] определяем

Проверяем выполнение условия нагрева током утяжеленного режима:

Окончательно выбираем кабель АСБ 2 (3´150) .

РП типа «Г» питается в нормальном режиме и утяжеленном режиме:

Используя графики нагрузки РП (зимний и летний) определяем число часов использования максимальной нагрузки:

Рисунок 2.4 - График нагрузки РП Г

По табл. 10.1 [1] определяем экономическую плотность тока для кабелей с бумажной и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А/ . Тогда:

Округляем полученное значение до ближайших стандартных значений: (3´95) с по табл. 7.10. [1].

Предполагаем, что в траншее радом проложены 3 кабеля при расстоянии в свету 100 мм (табл. 7.17. [1]), тогда .

Температурный коэффициент:

где определяется по табл.1.12. [1];

определяется по табл. 1.13. [1];

– принятая температура окружающей среды для кабелей, проложенных в траншее на глубине 0,7 м в земле.

По табл.1.30 [1] принимаем время перегрузки 6 часов, например с 8 до 14 часов, тогда нагрузка предшествующего режима определяется за 18 часов:

Ток предшествующего режима и коэффициент загрузки в предшествующем режиме:

Из табл. 1.30 [1] определяем

Проверяем выполнение условия нагрева током утяжеленного режима:

Окончательно выбираем кабель АСБ 2(3´95) .


Поделиться с друзьями:

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

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© 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!

0.028 с.