Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проверяем выбранный провод по длительно допустимому нагреву.



Читайте также:
  1. I. Гашение дуги с помощью полупроводниковых элементов
  2. I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
  3. II тур – «практическое воплощение», проводитсяв очно-заочной форме
  4. II. ПРОДОЛЬНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ И ПОПЕРЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
  5. VII. Гидравлический расчет оборудования и трубопроводов.
  6. Атмосферная коррозия и защита трубопроводов от неё
  7. Беспроводная радио конференц-система PROMXM DX4

Наибольшая мощность будет передаваться по любому из головных участков сети при отключении другого головного участка. Эта мощность равна сумме мощностей потребителей

.

.

По таблице приложения 4 стр. 463 [2] определяем длительно допустимый ток для провода АС–70.

, т.е.

.

По нагреву в аварийном режиме провод проходит.

.

.

5. Проверяем выбранные провода по механической прочности.

В соответствии с [1] стр.78 для магистральной линии 10 кВ сечение сталеалюминиевого провода по условиям механической прочности должно быть не менее 70 мм2, а отпаек не менее 35 мм2. Поэтому окончательно принимаем для линии эти провода. Проверку на нагрев с новыми проводами можно не делать, так как провода большего сечения имеют большие допустимые по нагреву токи.

 

6. Проверяем выбранный провод по потерям напряжения в нормальном режиме работы.

Потери напряжения в линии А–2

,

.

Потери напряжения от источника питания до точки токораздела

Напряжения в узлах

,

.

Потери напряжения в линии

,

,

.

Напряжения в узлах

,

,

,

.

7. Определяем потери напряжения в аварийных режимах (например, при отключении источника или обрыве провода на участке ).

Получим разомкнутую линию с питанием от источника А (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Схема сети при отключении головного участка .

Перетоки мощности по участкам сети

,

,

,

.

На участке 3–4 потери не меняются, так как по нему течёт такой же переток, как и в нормальном режиме. По участкам магистральной линии потокораспределение изменяется

,

,

.

Суммарная потеря напряжения до узла 3 магистральной линии

.

До потребителя 4 .

Напряжения в узлах линий

,

,

,

.

Определяем потери напряжения в послеаварийном режиме при обрыве провода на головном участке А–1. Тогда получаем схему сети, изображённую на рис. 3.6.

 

Рис. 3.6. Схема сети при отключении головного участка А–1

,

,

,

.

Потери напряжения на участках линии

,

,

.

Суммарные потери на участке А–3

Напряжения в узлах

,

,

,

.

 

8. Строим график распределения напряжений в магистральной линии (рис. 3.7).

Видим, что напряжения в узловых точках в режимах отключения одного из головных участков значительно ниже, чем в нормальном. Наибольшие потери напряжения возникают при отключении головного участка . Обычно считается, что при отключении одного из головных участков допускается снижение напряжения на 5 % по сравнению с нормальным режимом работы сети. Определим снижение напряжения в узлах при отключении головного участка по сравнению с нормальным режимом.

,

,

,

.

Дополнительное снижение напряжения составляет не более 5 % во всех точках сети, следовательно, провода выбраны правильно по условию потерь напряжения в нормальном и в аварийном режимах.

 

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)