Sujet: Réseau électrique de district. Sociétés de grille électriques - qui travaille avec la population? Divisions de la MUP "Tour Odintsovo"

Sujet: Réseau électrique de district. Sociétés de grille électriques - qui travaille avec la population? Divisions de la MUP "Tour Odintsovo"


Communications d'activité Moscou Moscou
1. En termes de répartition des réseaux électriques (RES):

OEK OJSC fournit une alimentation électrique aux consommateurs du nord, du nord-est, de l'est, du sud-est, du sud, du sud-ouest, de l'ouest, du nord-ouest, du centre, du zelenograd et des quartiers administratifs de Trotsk et de Novomoskovsky, Moscou (tableau 1), y compris les réseaux de distribution 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 21, 14, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et Zelenograd, des régions de câble de Moscou, Narofominsky Res of Western Réseaux électriques, Podolsky, Trinité, Moscou Res of Southern Electrical Networks - une succursale de la société de grille électrique de l'OJSC Moscou.

Tableau 1. Réseaux électriques distributifs de OEK OJSC


Nom Res.

District administratif de Moscou

Régions réseau liées de Moesk OJSC

Northern Res

Sao

12, 21 - Districts de l'ISS

Nord-Est Res

Svao

5, 9, 13 - Districts de l'ISS

East Res.

Vao

14, 18, 23 - Districts de l'ISS

Sud-Est Res

Yuvao.

7, 15 - Districts de l'ISS

Sud Res.

Yuvao, taino

4, 16, 24 - District de l'ISS; Podolsky res oes

Southwest res

Yuzao, Tinao

11, 22 - Districts de l'ISS; Moscou, Trinité Res Yues; Narofominsky Res Zes.

Western Res.

Compagnie

17, 20, 25 - Districts de l'ISS

Nord-Ouest

Szao, Zelenogradsky JSC

8,19,

Zelenogradsky district μs.



Central Res.

Cao.

6,3,1,2 - Districts de l'ISS

Points de distribution et sous-stations de transformation des réseaux électriques de OEK OJSC, qui figurent sur le bilan de la société et situés sur le territoire des districts administratifs ci-dessus de Moscou - en fonctionnement technique et service opérationnel de la société.

Autorisation de la commutation opérationnelle sur l'équipement de commutation de points de distribution de 0,4 à 20 kV et des sous-stations de transformation OEK OJSC Elektomonters de la fonctionnement plus brillante (OVB) sont obtenues à partir de répartiteurs de points de distribution de district (RDP) RES de OEK OJSC. Permission d'une commutation opérationnelle sur l'équipement de commutation 6-20KV des points de distribution OEK OJSC Dispatchers RDP Res OEK Recevez des contrôleurs de Points de répartition centraux (TSD) de l'ISS, Dispatchers de TEST, ZES - Branche d'OAO Moesk, en fonction de l'équipement appartenant à l'équipement 6-20 kV sur l'envoi et la maintenance. Avec l'ISS et Yues, les dispositions pertinentes sont conclues par les branches d'OAO Moesk.


  1. En termes de relatif aux réseaux électriques haute tension:
Sous-stations de la société (tableau 2) - En fonctionnement technique et service opérationnel de la société.

Tableau 2. Sous-station 220 et 110 kV OEK OEK OJSC:



Sous-station

Ps N °

Classe de tension, kv

Adresse

1.

Abramovo.

132

220/20

Pass de district, d. 6

2.

Bitz

68

110/10

North Butovo, passage projeté, VL. 566.

3.

Hertseo

53

220/110/20/10

ul. Vasily Petushkova, vl. 3a.

4.

Dubninskaya

54

220/10

Passage de Dubninsky, d. 7, Korp. une

5.

Magistral

844

220/110/20/10

ul. 2e principale, ll. 18b, p. 1

6.

Maveevskaya

845

220/10

ul. Lobachevsky, vl. 138.

7.

Novovnukovo

850

220/110/10

Borovskoye Highway, ll. 61.

8.

Shchedrino

87

22/10

Dmitrovskoye autoroute, vl. 163 D.

9.

Mnevanniki

238

220/20

Drive côtière D.4 P.6

Autorisation pour la commutation opérationnelle sur les sous-stations d'équipement de commutation Les abonnés des abonnés des sous-stations sont obtenus à partir des contrôleurs de la CDU OJSC OEK ou des répartiteurs de zones d'exploitation de branches électriques de la société Greille Electrique de Moscou OJSC, ou de la Dispatch de gestion de l'expédition régionale de Moscou (RDA) - une branche de l'opérateur du système OJSC Le système énergétique unifié "En fonction de l'appartenance de l'équipement et de la transmission de puissance sur la gestion et la maintenance de l'expédition. Avec Moscou RDA et OJSC "Moesk" ont conclu les dispositions pertinentes.

introduction

Les systèmes énergétiques modernes consistent en une variété d'éléments liés aux autres, qui ont une influence mutuelle l'une sur l'autre. Par conséquent, la conception de l'ensemble du système est une tâche assez compliquée et intensive de main-d'œuvre.

Le projet de cours est de développer un projet de conception d'un réseau électrique de district avec des tensions nominales de 35-220 kV. L'alimentation de 4 à 6 colonies d'une ou deux stations électriques spécifiées ou une grande sous-station d'assemblage est de 110 à 500 mètres carrés. Les consommateurs d'électricité municipaux et industriels, ainsi que les consommateurs agricoles des zones environnantes, sont supposés aux points spécifiés. Une centrale ou une sous-station fait partie d'un système d'alimentation électrique suffisamment volumineux.

Si la tâche est supposée concevoir un réseau électrique dans une zone où il existe déjà des lignes et des sous-stations de 35-220 kV, les paramètres nominaux de l'équipement électrique principal du réseau existant et des données nécessaires sur les charges de la consommation d'électricité Les points sont indiqués.

Le projet doit être développé des sections:

  1. La consommation et le revêtement ont besoin de capacités actives et réactives dans le réseau projeté;
  2. Sélection du circuit, de la tension nominale (ou des tensions nominales), des paramètres des lignes et des transformateurs de réseau;
  3. Calculs des modes principaux du réseau électrique;
  4. Régulation de tension dans le réseau;
  5. Détermination des principaux indicateurs techniques et économiques du réseau conçu.

La conception de systèmes électriques nécessite une approche intégrée du choix et de l'optimisation des régimes de réseau électrique et une étude de faisabilité des décisions qui déterminent la composition, la structure, les relations externes et internes, la dynamique de développement, les paramètres et la fiabilité du système du système. un tout et ses éléments individuels.

L'un des indicateurs les plus importants du niveau d'industrie de l'énergie électrique du pays est le développement de réseaux électriques - lignes électriques et sous-stations (PS). Des centrales électriques d'une capacité de plusieurs millions de kilowatts, chacune étendue pour des milliers et plus de kilomètres aux centres industriels de lignes de transmission de super haute tension.

1. Génération et consommation de capacité active et réactive

1 génération et consommation de puissance active

La consommation de puissance active dans le réseau projeté est prise en compte pour le mode de charge le plus élevé et est composée de charges à des points de consommation d'électricité spécifiés et de pertes de puissance dans les lignes et réduisant les transformateurs de réseau.

En mode de charge le plus grand, la perte totale de puissance active dans les lignes et les transformateurs du réseau projeté de une à deux contraintes nominales dans la première approximation peut être prise égale à 3 à 5% de la quantité des charges données.

La génération d'énergie active PGG est nécessaire pour alimenter le réseau projeté.

Où la RGen est la capacité de génération active provenant du RES dans le réseau projetable;

Perte de puissance totale dans les lignes et réduisant les transformateurs de réseau.

Le projet de cours suppose que la puissance installée des générateurs du système électrique de fourniture est suffisante pour assurer les besoins de la zone projetée en puissance active. Par conséquent, l'installation de générateurs supplémentaires de stations électriques n'est pas considérée ici, la construction de nouvelles centrales électriques, etc.


La prise en compte approximative de la consommation de puissance réactive, ainsi qu'un choix indicatif de puissance, de types et de placement de dispositifs de compensation (KU) dans le réseau projeté, nous produirons avant la comparaison technique et économique des options de schéma de réseau. Étant donné que la compensation de la puissance réactive peut affecter de manière significative les valeurs des charges complètes des sous-stations, et donc sur la puissance nominale sélectionnée des transformateurs, les sections transversales des lignes, sur la perte de tension, de puissance et d'énergie dans le réseau. . En fin de compte, le choix du Power Ku et leur placement sur les sous-stations de réseau affecteront l'évaluation des indicateurs techniques et économiques des options de système de réseau et, par conséquent, peut affecter l'exactitude du choix de la tension nominale rationnelle et du schéma du réseau projeté. .

Lors de la mise en œuvre du projet, il prend classiquement une coïncidence de la période des périodes de consommation des plus grandes charges de sous-stations actives et réactives. Par conséquent, la définition des plus grandes charges réactives d'articles individuels produisit des charges actives à grande échelle et des valeurs de facteur de puissance spécifiées.

Par la condition de tâche, le facteur de puissance de toutes les charges COS j. nerch \u003d 0,80.

Puis péché j. nerch \u003d 0,84 et tg j. nerch \u003d 0,65.

La puissance réactive consommable est déterminée par la formule:

nagari \u003d rnagri × tg. j. narr.

Puissance de charge réactive dans les nœuds:

nagar1 \u003d pna1 × tg. j. nerch \u003d 39. × 0,65 \u003d 25,35 mvar; narch2 \u003d pna22 × tg. j. nerch \u003d 30. × 0,65 \u003d 19,5 mvar; Nark3 \u003d PNA3 × tg. j. nerch \u003d 26. × 0,65 \u003d 16,9 mvar; Narch4 \u003d PNA4 × tg. j. nerch \u003d 28. × 0,65 \u003d 18,2 mvar; narr5 \u003d pna5 × tg. j. nerch \u003d 17. × 0,75 \u003d 11.05 MVAR.

Puissance réactive totale consommée dans des nœuds:

Qnag1 + qnagr2 + qnagr2 + qnag4 + q nagr5 \u003d 25.35 + 19.5 + 16,9 + 18.2 + 11.05 \u003d 91mar.

La puissance réactive totale consommée dans le réseau requise pour alimenter la zone est fabriquée à partir de la charge réactive dans les points spécifiés, des pertes de puissance réactive dans des lignes et des transformateurs (autotransformateurs) et la puissance de chargement de la ligne (avec un signe "-").

potter \u003d ÅQngr i + DQLS + DQRS-QCS,

RÉ. Ql S. - la perte totale de pouvoir réactif dans les lignes;

RÉ. Qtt. S. - la perte totale de puissance réactive dans les transformateurs;

QC. S. - Génération totale de puissance réactive chez les conducteurs capacitifs des lignes (puissance de charge).

La puissance de charge de la ligne sous des calculs préliminaires peut être estimée pour 130 kV lignes individuelles en 3 mvar, 220 pieds carrés 12 mbar à 100 km. Pour les réseaux d'air de 110 kV à la toute première approximation, il est laissé à prendre que la perte de puissance réactive dans la résistance inductive des lignes et la génération de puissance réactive par ces lignes pendant la période des plus grandes charges est compensée mutuellement. , C'est:

RÉ. Ql S. \u003d QC S. ; Potier \u003d. å Q nagr i +. RÉ. Qtt. S.

La perte de puissance réactive dans les transformateurs et les autotransformateurs à chaque transformation est d'environ 8 à 12% de la puissance de charge complète transformable. Par conséquent, pour évaluer l'ampleur de la perte de puissance réactive dans les transformateurs, il est nécessaire de présenter un nombre éventuel de transformations de la capacité de charge de chacun des éléments.

Dqtrs \u003d 0,1 × m ×,

où Snag I est la puissance totale du Ième consommateur; - le nombre de transformations.


183mva.

Nous allons prendre m \u003d 1, en tenant compte du fait qu'une transformation sur le réseau sur des sous-stations faibles a lieu. Puis:

DQTRS \u003d 0,1 × m × \u003d 0,1 × 1 × 183 \u003d 18,3 mm.

Puissance réactive totale consommée

91 + 18.3 \u003d 109.3 Mvar.

La puissance réactive provenant de la PI est déterminée par la puissance active de la génération et à un coefficient de puissance donné Cosgen: Gene \u003d 0,84;

gene \u003d 32.86 °; Gene \u003d 0,65;

154 × 0,65 \u003d 100mar.

Comme QGen< (109,3 Мвар < 100 Мвар), то в сети необходимо устанавливать компенсирующие устройства. Основным типом КУ, устанавливаемых по условию обеспечения потребности в реактивной мощности, являются конденсаторы. Вместе с тем, на крупных узловых подстанциях 220 кВ по ряду условий может оказаться оправданной установка синхронных компенсаторов. При этом надо помнить, что установка синхронных компенсаторов мощностью менее 10 Мвар неэкономична.

La puissance réactive totale ku est égale:

Q Valeurs \u003d 109.3-100 \u003d 9.2 Mvar.

Vues

Enregistrer sur les camarades de classe sauver vkontakte