русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Устройство городских электрических сетей


Дата добавления: 2013-12-23; просмотров: 1986; Нарушение авторских прав


ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Лекция 11

Qh max=2,4*Qh m.

Расчет тепловых сетей

При отсутствии проектов тепловые потоки могут быть определены по рекомендациям СНиП 2.04.07-86:

1. Для промышленных предприятий по укрупненным ведомственным нормам.

2. Для жилых районов для максимальных потоков, Вт

а) на отопление

 

Q0 max=q0*(1+k1);

б) на вентиляцию

 

Qν max=q0*A(k1*k2);

в) на горячее водоснабжение

 

q0 – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление на 1 м2, Вт;

k1, k2 – коэффициенты, учитывающие тепловой потоксоответственно на отопление и вентиляцию, равные 0,25 и 0,6;

A – общая площадь жилых зданий, м2

Qh m=qh*m, где

qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (407 Вт);

m – число человек.

 

Гидравлический расчет производится с целью определения расходов теплоносителя, Выбора диаметров, потерь напора.

Расчетный расход сетевой воды:

а) на отопление

 

G0 max=3,6*Q0 max/c*(τ1- τ2)

б) на вентиляцию

 

Gν max=3,6*Qν max/c*(τ1- τ2)

в) на горячее водоснабжение

 

Gh max=3,6*Qh max/c*(τh- τc)

 

τh, τc - температура воды, поступающей (отводящейся) в систему горячего водоснабжения ;

τ1, τ2 - температура воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети;

c – удельная теплоемкость воды (4,19 кДж/(кг К)

 

Непрерывный рост городов и численности их населения вызывает увеличение потребления электрической энергии, вырабатываемой в стране. Огромные масштабы жилищного и промышленного строительства обуславливают необходимость развития и совершенствования электрических сетей, являющихся связующим звеном между источниками и городскими потребителями электроэнергии. Развитие городских сетей идет по пути расширения комплексной автоматизации управления энергосистемами, повышения надежности электроснабжения, унификации и индустриализации строительства сетевых объектов, улучшения использования существующих сетей.



Одним из основных элементов генерального плана развития города является схема его электроснабжения. Такие схемы позволяют предусматривать при планировании города места для размещения энергетических сооружений: электростанций, понижающих и трансформаторных подстанций, питающих и распределительных линий, электроприемников и других источников.

Энергетической системой называется совокупность электростанций, энергетических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения энергии.

Система электроснабжения города включает в себя элементы энергетической системы, обеспечивающие распределение электроэнергии потребителям. К городским электрическим сетям относятся:

- электроснабжающие сети напряжением 110 (35) кВ и выше, содержащие кольцевые сети с понижающими подстанциями, линии и подстанции глубоких вводов;

- распределительные сети напряжением 10 (6)...20 кВ, содержащие трансформаторные подстанции (ТП), и линии, соединяющие центры питания с ТП и ТП между собой;

- распределительные сети до 1000 В.

Электрическими станциями обычно являются теплоэлектроцентрали, обеспечивающие тепловой и частично электрической энергией коммунально-бытовые и промышленные объекты.

Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях, являются промышленные предприятия, жилищно-бытовые объекты, электрифицированный транспорт. Часть вырабатываемой энергии расходуется на собственные нужды электростанций.

 

 

В принципиальной схеме электроснабжения города различают следующие основные звенья:

1 звено - электроснабжающая сеть напряжением 35 кВ и выше, в состав которой входят также понижающие подстанции и питающие их линии. Эта сеть выполняет две основные функции: осуществляет работу источников питания и распределяет энергию среди районов города. Подобные сети выполняются в виде кольца. Напряжение кольцевой сети определяется размерами города. Для крупных и крупнейших городов она выполняется на напряжение 110-220 кВ;

2 звено - питающая сеть 6-10 кВ как совокупность питающих линий и распределительных подстанций (РП). На данной ступени электроснабжения электрические сети могут делиться по назначению и ведомственной принадлежности;

3 звено - распредели тельная сеть 6-10 кВ. Ее питание осуществляется как от РП, так и непосредственно от центров питания,

4 звено - трансформаторные подстанции распределительных сетей;

5 звено - распределительная сеть 0,38 кВ.

В настоящее время разработана идеальная схема электроснабжения города (рис 11.1). Схема базируется на системе напряжений 110/10 кВ Сеть ПО кВ выполняется в виде двухцепного кольца, охватывающего город и выполняющего роль сборных шин, которые принимают энергию от центров питания, расположенных на окраинах или за пределами города. Глубокие вводы в районы с высокой плотностью и этажностью застройки выполняются кабельными линиями 110 кВ. Пропускная способность кольца 110 кВ должна обеспечивать перетоки мощности в нормальных и послеаварийных режимах при отключении отдельных элементов сети.

Приведенная схема даст возможность дальнейшего расширения без коренной ломки ложившейся структуры. Пропускная способность сети 110 кВ может увеличиваться за счет разрезания кольца и подключения его к новым центрам питания, а также за счет увеличения числа линий 110 кВ.

Рис. 11.1. Идеальная схема электроснабжения города: 1 - энергосистема; 2 - центральная часть города (с максимальной

плотностью нагрузки); 3 - средняя часть города; 4 - окраина;

5 - электростанция; 6 - подстанция высшего напряжения 220 кВ и выше;

7 - подстанция 110/10 кВ; 8 - воздушная линия 110 кВ

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Трассировка тепловой сети | Устройство городских электрических сетей


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.004 сек.