Элементы энергосбережения в электроснабжении промышленных предприятий. Климова Г.Н - 79 стр.

UptoLike

Составители: 

77
тр
2
пот кз загр хх вкл э
С ()С , τ +Δ ΔР k РТ
max
(3.24)
где
кз, хх
РРΔΔкаталожные данные, кВт [3];
загр
k коэффициент загрузки трансформатора;
вкл
Т
=8760 – число часов работы трансформатора в течение года, ч.
Если на подстанции работают параллельно
n однотипных
трансформаторов, то их эквивалентные сопротивления в
n раз меньше, а
проводимости в
n раз больше. С учетом этого формула (3.24) для двух
параллельно работающих трансформаторов примет вид
ТР
2
пот кз загр хх вкл э
1
С (2)С
2
= ⋅Δ ⋅τ + ⋅Δ ⋅ΔР k РТ
max
. (3.25)
Потери мощности в трансформаторах складываются из потерь
активной и реактивной мощности.
Потери активной мощности определяются потерями на нагрев
обмоток трансформатора, зависящих от тока нагрузки, и потерь на
перемагничивание и вихревые токи (нагрев стали), не зависящих от тока
нагрузки.
Потери реактивной мощности также складываются из двух
составляющих: потерь реактивной мощности, вызванных
рассеянием
магнитного потока в трансформаторе и зависящих от квадрата тока
нагрузки, и потерь на намагничивание трансформатора, не зависящих от
тока нагрузки и определяемых током холостого хода.
В курсовом проекте для каждого класса напряжения намечаются к
рассмотрению два варианта установки трансформаторов различной
мощности, ближайшей из стандартного номинального ряда. В итоге,
технико-экономически
сравниваются 4 варианта:
I)
вн
U = 35 кВ,
1тр
S ;
II)
вн
U = 35 кВ,
2тр
S ;
III)
вн
U = 110 кВ,
1тр
S ;
IV)
вн
U = 110 кВ,
2тр
S .
К дальнейшему рассмотрению принимается наиболее
оптимальный вариант по минимуму приведенных затрат.
При малом значении коэффициента заполнения суточного
графика нагрузки рассматриваются варианты отключения одного из
трансформаторов, раздельной и параллельной работы трансформаторов.
Если при проектировании требуется учесть различное сочетание
напряжений внешнего и внутризаводского электроснабжения, то