Ввиду очень большого разнообразия мелких потребителей, их характеристики нагрузок (каждого из них) имеют свои особенности. Их можно подразделить на 4 группы. К первой группе можно отнести нагрузки, имеющие равномерный график в течение суток, например, насосные станции. Ко второй группе мы отнесли нагрузки, имеющие неравномерный график. Это нагрузка отдельного жилого дома, отдельной деревни, сельскохозяйственные производственные потребители и др. Эта группа нагрузок является наибольшей и распространенной. К третьей группе потребителей относятся те, которые в течение суток включаются периодически, например, дойка коров. К четвертой относятся потребители, работающие сезонно: летние МТФ, насосные станции орошения, зоны отдыха, пионерские лагеря, пункты стрижки, купки овец, заготовка кормов, приводы затворов водовыпусков ирригационных каналов и другие. Последняя группа потребителей имеет очень малое число часов работы в течении года.
Первая группа потребителей имеет высокое значение времени максимальных потерь (соответственно максимальных нагрузок), что должно учитываться при выборе сечения проводов и силовых трансформаторов. Вторая группа потребителей лучше всего изучена и данные о ней приводятся в литературе, относящейся к электрификации сельского хозяйства. Для этой группы потребителей характерна зависимость величины времени максимальных нагрузок и времени максимальных потерь от величины нагрузок (табл.2.1.1).
Таблица 2.1.1.
Расчетная нагрузка, кВА |
и при нагрузке |
|||||
комм-бытовой |
производ. |
Смешанной |
||||
|
|
|
|
|
|
|
До 10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 – 500 |
1100 1300 1600 1800 2000 |
400 600 700 900 1000 |
1100 1300 1700 2000 2200 |
400 600 800 1000 1150 |
1300 1500 2000 2400 2800 |
600 650 1000 1350 1600 |
Как видно из таблицы 2.1.1 число часов максимальной нагрузки являются низкими, от 1100 ч до 3000 ч и соответственно число часов максимальных потерь от 400 до 1700 ч.
Коэффициент мощности cos этих нагрузок (населенные пункты и сельскохозяйственное производство) зависит от соотношения коммунально-бытовой и производственной нагрузок. Так трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ имеют днем при нагрузке чисто производственной cos =0,7, коммунально-бытовой — 0,9 и смешанной — 0,8; соответственно вечером — 0,75; 0,92; 0,83.
При отсутствии сведений об электропотреблении домов для вновь электрифицируемых населенных пунктов, принимают следующие значения расчетной нагрузки на вводе в дом: в газифицированном — 1,5-1,8 кВт, негазифицированном — 1,8-2,2 кВт. Общая нагрузка для населенных пунктов в зависимости от числа жилых домов определяется через коэффициент одновременности Кодн (табл. 2.1.2) по формуле (2.1).
Таблица 2.1.2.
Число Потребителей |
Коэффициент одновременности Кодн |
|
Для домов до 3 кВт |
Для домов свыше 3 кВт |
|
2 3 5 10 20 50 100 200 |
0,76 0,66 0,55 0,44 0,37 0,30 0,26 0,24 |
0,75 0,64 0,53 0,42 0,34 0,27 0,24 0,20 |
Р = Кодн Р (2.1)
При проектировании электроснабжения учитывается рост потребления нагрузок. Зная уровень электропотребления за минувший год, определяют расчетную нагрузку через коэффициент роста нагрузки Кр (табл. 2.1.3). При проектировании расчетным считают 12-й год при десятилетнем расчетном периоде и 7-й при пятилетнем.
Таблица 2.1.3.
Вид нагрузки |
Расчетный год |
|||
5 |
7 |
10 |
12 |
|
Коммунально-бытовая Производственная Смешанная |
1,2 1,3 1,3 |
1,3 1,4 1,4 |
1,8 2,1 2,0 |
2,0 2,4 2,2 |
Характеристики потребителей 4,5 групп мало изучены. Имеются скудные сведения о только некоторых из них. Так, автоматизированные водовыпуски ирригационных каналов используются в течении летнего сезона, длящего 5 месяцев, всего 30-80 мин. (30 — 40 раз по 1-2 мин). Мощности применяемых на них двигателей колеблется в пределах от 200 Вт до 2,0 — 3,0 кВт. Эта группа потребителей имеет очень малое число часов работы в течение года и соответственно малое значение .
Электроприемники удаленных мелких потребителей горных районов за редким исключением не требуют высокой степени надежности электроснабжения. Приемниками, требующими наибольшей надежности, являются предприятия горнодобывающей, перерабатывающей горнорудной промышленности, летние МТФ на джайлоо с электродойкой. Эти потребители относятся ко II категории надежности электроснабжения. Системы доения коров не допускают перерыва электроснабжения длительностью более 0,5 часов.
Сельскохозяйственные потребители I категории обычно располагаются в долинных обжитых районах вблизи населенных пунктов и имеют основное и резервное питание электроэнергией от энергосистемы. Электроприемники I и II категории, не допускающие перерыва в электроснабжении длительностью более 0,5 часов, запитанные по одной ЛЭП, должны иметь автономные резервные источники электропитания. В качестве их могут быть использованы стационарные или передвижные дизельные электростанции или резервные источники электропитания с приводом от трактора. При этом рекомендуется отдавать предпочтение стационарно устанавливаемым ДЭС. Все остальные мелкие потребители горных районов относятся к III категории, допускающие перерыв в питании до одних суток.
Электроснабжение мелких рассредоточенных потребителей горных районов имеет ряд особенностей. Во-первых, потребители имеют малые нагрузки, значительную удаленность от энергосистемы, большую разбросанность по территории горных районов и их графики нагрузок имеют сильную неравномерность как в течении суток, так и в течение года.
Во-вторых, их электроснабжение требует значительных капитальных затрат, обусловленные малой доступностью (трудная проходимость дорог, сели, бездорожье), большой разбросанностью потребителей, извилистостью, пересеченностью трассы ЛЭП, тяжелыми метеорологическими условиями и т.д. Проектирование и строительство ЛЭП, ГЭС, ТЭС и других электроустановок обходится дороже, чем в равнинных районах.
В-третьих, имеется ряд особенностей в их проектировании, обусловленные малой передаваемой мощностью, большой протяженностью ЛЭП, малой мощностью подстанций, Имеют место ряд особенностей расчета и проектирования релейной защиты, грозозащиты и заземления ЛЭП и подстанций малой мощности. Другая особенность таких систем низкие уровни токов короткого замыкания, позволяющие выпускать и применять более дешевое и упрощенное электрооборудование, рассчитанное на более низкие уровни электродинамической и термической стойкости, меньшую отключаемую мощность выключателей.
В-четвертых, эксплуатация систем электроснабжения мелких рассредоточенных потребителей обходится дорого, обусловленная тяжелыми условиями работы электростанций, ЛЭП, подстанций; высокой стоимостью подвозки топлива; трудностью обслуживания ЛЭП, подстанций, станций; малочисленностью или отсутствием квалифицированных специалистов и по другим причинам.
Все способы электрификации мелких рассредоточенных потребителей горных районов вызывает определенные трудности как технические, так и экономические. Однако, в настоящее время недостаточны или отсутствуют исследования и технико-экономический анализ этих проблем. Нет четких рекомендаций по выбору источника электропитания (способа электрификации), не разграничены области применения каждого источника электроэнергии. Полностью не выявлены особенности проектирования и строительства линий электропередачи, подстанций, трансформаторных пунктов, позволяющие в какой-то мере упростить и удешевить электрификацию мелких потребителей электроэнергии.
Содержание главы:
- 2.1. Характеристика нагрузок потребителей горных районов
- 2.2. Способы электроснабжения потребителей горных районов
- 2.3. Электроснабжение горных районов от автономных источников
- 2.4. Электроснабжение горных районов от энергосистемы линиями электропередач
- 2.5. Электроснабжение потребителей горных районов отборами мощности от высоковольтных линий
- 2.6. Комбинированное энергоснабжение потребителей горных районов
- 2.7. Электроснабжение передвижных потребителей горных районов
- 2.8. Электроснабжение горных районов линиями электропередачи постоянного тока
Содержание книги:
- ЛЭП Кыргызстана — Введение
- Глава 1. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
- ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРНЫХ РАЙОНОВ
- 2.1. Характеристика нагрузок потребителей горных районов
- 2.2. Способы электроснабжения потребителей горных районов
- 2.3. Электроснабжение горных районов от автономных источников
- 2.4. Электроснабжение горных районов от энергосистемы линиями электропередач
- 2.8. Электроснабжение горных районов линиями электропередачи постоянного тока
- 2.5. Электроснабжение потребителей горных районов отборами мощности от высоковольтных линий
- 2.6. Комбинированное энергоснабжение потребителей горных районов
- 2.7. Электроснабжение передвижных потребителей горных районов
- ГЛАВА 3. ГОРНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
- 3.1. Особенности горных ЛЭП
- 3.2. Климатические условия прохождения трасс горных ЛЭП
- 3.3. Природные физико–геологические процессы и их воздействия на горные ЛЭП
- 3.4. Выбор уровня изоляции горных ЛЭП
- 3.5. Расчеты потерь на корону в горных ЛЭП
- 3.6. Особенности грозозащиты горных ЛЭП
- 3.7. Заземление горных ЛЭП
- Глава 4. О СВОЙСТВАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
- ГЛАВА 5. О ПРИРОДЕ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛЭП
- ГЛАВА 6. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
- 6.1. Расчет дальней сверхвысоковольтной линии электропередачи
- 6.2. О расчете линии, работающей на шины бесконечной мощности
- 6.3. Метод расчета режимов линии электропередачи
- 6.4. Расчет режимов линии с учетом баланса реактивных мощностей
- 6.5. Расчет падения и потери напряжения в линии электропередачи
- ГЛАВА 7. ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
- Литература — ЛЭП Кыргызстана
- Заключение
- Глава 8. Нагрузки линий электропередачи
- ГЛАВА 9. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
- Глава 10. РЕАКТИВНЫЕ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
- ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ГЭС И КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
- ГЛАВА 12. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ