Процесс плавки характеризуется следующими основными электрическими режимами.
1. Заправка печи и его загрузка после слива металла предыдущей плавки по времени занимает около 10 минут.
2. Плавку начинают на ступени с небольшим напряжением, чтобы не прожечь свод, этот период плавки длится не более пяти минут, и на графике нагрузки его не будем учитывать. Затем после некоторого углубления электродов переключают на ступень с большим напряжением и ведут процесс расплавления около 40 минут.
3. Процесс рафинирования металла. После расплавления шихты переходят на меньшую мощность, достаточную для перекрывания потерь и расплавления шлаков для рафинирования. Этот процесс длится около 30 минут.
4. Доводят металл до нужного состояния и сливают. Слив металла по времени занимает около 5 минут.
ДСП-3
Рис.2. Индивидуальный график нагрузки печи.
Номинальная мощность приемника:
Средняя нагрузка приемника:
Среднеквадратичная нагрузка:
Коэффициент использования:
Коэффициент включения:
Коэффициент загрузки:
Коэффициент формы:
Коэффициент максимума:
Коэффициент спроса по активной мощности:
ИСТ-2,5
Заправка,ч. 0,167
Расплавление 1,5
Скачивание 0,2
Рафинирование 1,15
Разливка металла 0,65
Время цикла 3,7
Номинальная мощность приемника:
Средняя нагрузка приемника:
Среднеквадратичная нагрузка:
Коэффициент использования:
Коэффициент включения:
Коэффициент загрузки:
Коэффициент формы:
Коэффициент максимума:
Коэффициент спроса по активной мощности:
Групповой график нагрузки участка
Номинальная мощность приемника:
Средняя нагрузка приемника:
Среднеквадратичная нагрузка:
Коэффициент использования:
Коэффициент включения:
Коэффициент загрузки:
Коэффициент формы:
Коэффициент максимума
из табл. 1,1 [1]Расчетная нагрузка по допустимому нагреву:
Рис.3. Групповой график нагрузки печи.
7. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЧАСТКА
ДСП с трансформаторной установкой относятся к группе приемников трехфазного тока напряжением до и свыше 1 кВ, частотой 50 Гц. Так как по надежности электроснабжения ДСП относятся ко второй категории, то они, как правило, питаются от двух независимых источников. На рис.4 показана схема электроснабжения цеха с тремя печами типа ДСП-3 и одной ИСТ-2,5. В качестве источника питания используется трансформатор ЭТМПК-2700/10, подключенный через высоковольтный выключатель типа ВВЭ-10-20/630ТЗ к секционированной системе сборных шин напряжением 10 кВ. Шины подключены к двум трансформаторам типа ТРДНС-40000/35.
8. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Питание печей ДСП-3 и необходимых механизмов осуществляется по схеме представленной на рис. 5. Рассчитаем предложенную схему электроснабжения. Последовательность расчета токов короткого замыкания следующая:
- составляется расчетная схема установки;
- выбирается место условного короткого замыкания;
- задаемся базисными условиями, выражаем сопротивления всех элементов в относительных единицах и составляем схему замещения;
- путем постепенного преобразования сводим расчетную схему к простейшему виду;
- определяем ток короткого замыкания.
При расчетах принимаем следующие допущения:
- в течение всего процесса короткого замыкания ЭДС всех генераторов системы совпадают по фазе;
- не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать постоянными и независящими от тока индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи;
- пренебрегают намагничивающими токами силовых трансформаторов;
- не учитывают емкости всех элементов короткозамкнутой цепи, включая и воздушные и кабельные линии;
- считают, что трехфазная система является симметричной.
Схема питания, предложенная в исходных данных к курсовому проекту, представлена на рис 5.
Рис. 5. Схема питания участка.
Данные к рисунку :
ГЭС: G1,G2,G3,G4 – СВ-850/120-60
Т1,Т2,Т3,Т4 – ТРДНС-40000/35
ГПП: Т5,Т6 – ТРДНС-40000/35
Реактор РБГ 10-2500-0.14
Система: U=35 кB
S= 150 кBA
X=0.2 о.е.
Данные линий: AL1,AL2 = 10 км
AL3,AL4 = 20 км
CL1,CL2 = 0,5 км
Максимальный ток КЗ будет на сборных шинах, к которым подключается основное оборудование.
Зададимся базисными величинами:
Заменим представленную на рис. 5 схему схемой замещения (рис. 6).
Рис. 6. Схема замещения заданной схемы.
Выразим сопротивления всех элементов в относительных единицах:
А) Сопротивления турбогенераторов определяем по следующей формуле:
(8.1)Номинальная мощность турбогенератора СВ-850/120-60 равна 40 МВА,
=0,125 [3]. Тогда имеем: о.е.Б) Сопротивление реактора типа РБГ 10-2500-0.14
о.е.В) Сопротивление трансформаторов определим, используя выражение (6.2), где имеем следующие значения параметров для трансформатора ТРДНC-40000/35: номинальная мощность 40 МВА, Uк %=12,7.
о.е. (8.2)Г) Для расчета сопротивления воздушных линий электропередачи используем формулу (6.3):
(8.3)где
=0,4 – сопротивление одного километра воздушной линии, l – длина линии. Тогда имеем: о.е. о.е.Д) учитывая, что
=0,12 [3] для кабельных линий: о.е.