Курсовая работа: Электрические сети предприятий железнодорожного транспорта
Курсовая работа: Электрические сети предприятий железнодорожного транспорта
Иркутский
государственный университет путей сообщения
Кафедра ЭЖТ
Курсовой проект
по дисциплине:
«Электрические
сети предприятий железнодорожного транспорта»
Вариант №02
Выполнил студент
ЭНС-05-2-2:
Афанасенко М.В.
Проверил преподаватель
кафедры ЭЖТ:
Голуб И.И.
Иркутск 2009
Реферат
В данном курсовом
проекте произведен расчет схемы электроснабжения нетяговых
железнодорожных потребителей, в состав которой входят: разомкнутая
электрическая сеть 0,4кВ; замкнутая электрическая сеть 10 кВ и питающая
электрическая сеть напряжением 110 кВ.
Для всех
вышеперечисленных электрических сетей, согласно заданию на курсовой проект
производится определение расчетных электрических нагрузок. Также производится
выбор сечения проводов и кабелей по допустимой потере напряжения, допускающему
нагреву, экономической плотности тока, выбор предохранителей для защиты
оборудования.
Производится расчет и
оценка потерь мощности, выбор трансформаторов. Для замкнутой электрической сети
10 кВ производится выбор кабелей. При этом сеть условно разворачивается и для
неё производится расчет потокораспределения на участках линии, определяются
потери мощности в линиях и трансформаторах. Параллельно с расчетами выполняется
выбор электрического оборудования, в частности трансформаторов.
Содержание
1. Введение
2. Исходные данные
3. Определение расчетных нагрузок
4. Выбор сечения кабелей разомкнутой
местной сети по допустимой потере напряжения
5. Выбор мощности трансформатора
10/0,4
6. Определение потерь активной
мощности и энергии в местной сети
7. Выбор плавких предохранителей для
защиты электрических установок в сети 0,4 кВ
8. Расчет замкнутой электрической сети
10 кВ
9. Расчет замкнутой электрической сети
и выбор
трансформатора 110/10 кВ
10. Список использованной литературы
Введение
Электроснабжение
нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте является неотъемлемой
частью процесса электрификации железных дорог. Таким образом, тяговые
подстанции, питающие тягу, осуществляют также электроснабжение нетяговых
прижелезнодорожных потребителей.
Тяговые подстанции
получают энергию от электрических систем, которые являются частью
энергосистем, включающей в себя генераторы, электрические сети и потребителей.
Электрические системы объединяют в энергосистемы, с помощью
электрических сетей, для совместного электроснабжения потребителей.
Электрические сети в
свою очередь разделяют на сети постоянного и переменного тока. Различаются они
по уровню напряжения, по конфигурации и по назначению.
Электроприемники
различаются по категориям надёжности электроснабжения, всего три категории (I, II, III).
Правильное определение
параметров электрических сетей и электрооборудования является важной задачей на
этапе проектирования электрической сети, поэтому необходимо автоматизировать
процесс расчетов параметров электрической сети. При этом качество и скорость
проектирования возрастают и вероятность ошибок уменьшается.
Исходные данные
Механические мастерские:
1.
Pтв=22,0 кВт.
2.
Pтр=4,8 кВт.
3.
Pпс=11,6 кВт.
4.
Pус=10,5 кВт.
5.
Pгф=2,3 кВт.
6.
Pвф=12,2 кВт.
Коэффициент
использования: Ки=0,16.
Коэффициент мощности COS(φ)=0,6.
Компрессорная:
Pуст=127 кВт.
Коэффициент спроса: Кс=0,8.
Коэффициент мощности: COS(φ)=0,8.
Насосная:
Pуст=6 кВт;
Коэффициент спроса:
Кс=0,8;
Коэффициент мощности: COS(φ)=0,8.
Комунально-бытовая
нагрузка в сети 0,4 кВ:
Дом №1: Газ;
COS(φ)=0,98;
Число этажей – 8;
Число лифтов – 2;
Число квартир – 64.
Дом №2: Газ;
COS(φ)=0,98.
Число этажей – 13.
Число лифтов – 1.
Число квартир – 39.
Школа:
Число учеников: Nуч=682;
Pуд=0,14 кВт.
COS(φ)=0,9.
Детский сад:
Число мест – 83;
Pуд=0,4 кВт.
COS(φ)=0,97.
Магазин:
F=71 м².
Pуд=0,11 кВт.
COS(φ)=0,9.
Коттеджи:
Число домов: Nдом=8.
Число квартир – 1.
COS(φ)=0,98.
Парикмахерская:
Число кресел: Nкр=3.
Pуд=1,3 кВт.
COS(φ)=0,97.
Нагрузка в кольцевой
сети 10 кВ:
PA=830 кВт; COS(φ)=0,82.
PB=535 кВт; COS(φ)=0,76.
PC=27000 кВт; COS(φ)=0,8.
1.Определение
расчетных нагрузок
1.1.Определение
расчетных нагрузок металлорежущих станков методом упорядоченных диаграмм
В это
методе определение расчетных нагрузок производится по средней нагрузке и
коэффициенту максимума. Который зависит от коэффициента использования активной
мощности Ки, который определяется по табл.2[1].
Этот
метод является основным при определении расчетной мощности в цеховых сетях напряжением
до 1000 В по отдельным группам электроприемников с близким режимом работы.
Алгоритм
нахождения расчетных нагрузок металлорежущих станков методом упорядоченных
диаграмм реализуем на языке FORTRAN:
В
момент запуска двигателя возникает максимальный пусковой ток
aipusmax=ainommax*akri
WRITE(5,*)'
Максимальный пуск. ток двигателя '
WRITE(5,*)' aipusmax=',aipusmax
Пиковый ток
aipik=aipusmax+(aip-aki*aipusmax)
WRITE(5,*)' Пиковый ток '
WRITE(5,*)' aipik=',aipik
Ток
предохранителя
aiplvst=aipik/akrez
WRITE(5,*)'
Ток плавкой вставки '
WRITE(5,*)' aiplvst=',aiplvst
end
Исходные
данные для расчета по программе необходимо вводить в следующем виде:
6 0.16
0.6 0.4 2,5 3
22 4,8 11,6 10,5 2,3 12,2
где6-число
станков мастерской;
0,16-коэффициент
использования;
0,6-cos(φ);
0,4-номинальное
напряжение сети, кВ;
2,5-коэффициент
перегрева;
3-кратность пускового
тока;
В нижней строке
приведены нагрузки станков последовательно, кВт.
Результаты
расчета программы:
Сумма
квадратов мощности:
s= 905,980000
кВт
Квадрат
суммы мощности:
s1= 63,400000
кВт
Эффективное
число электроприемников:
anek=
4,436699
Коэффициент
максимума:
akm=2,650537
Активная
расчетная нагрузка:
P=26,887040
кВт
tgf=
1.333333
Реактивная
расчетная нагрузка:
Q=14,877870
кВАр
Полная
расчетная нагрузка:
S=30.728880
кВА
Расчетный
ток:
aip=44,353310
А
Ток
станка у которого max мощность:
ainommax=52.923770
А
Максимальный
пуск. ток двигателя:
aipusmax=
132,309400 А
Пиковый
ток:
aipik=
154,218500 А
Ток
плавкой вставки:
aiplvst=
51,406170 А
2.Выбор сечения
кабелей разомкнутой местной сети по допустимой потере напряжения
В основе метода выбора
сечения провода (кабеля) в разомкнутой сети по допустимой потере напряжения,
которая обычно полагается равной 0,05Uном, лежит слабая зависимость удельного реактивного сопротивления провода
от его сечения. Необходимо так же произвести проверку кабеля по допустимому
току и определить потери мощности в линии для удобства дальнейших расчетов.
Расчет и выбор кабелей
производится при помощи следующей программы, реализованной на языке FORTRAN:
32-удельная
проводимость материала, из которого изготовлен проводник, м/мм2*Ом;
0,06-индуктивное
сопротивление 1 км кабельной линии, Ом;
0,4-номинальное
напряжение сети, кВ;
20-допустимая
потеря напряжения, В;
В
нижней строке приведены нагрузки зданий последовательно P, Q, l.
Результаты расчетов:
ИХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Число нагрузок
n= 4
Удельная проводимость
материала
g=32.000000 См
Индуктивное
сопротивление одного км кабельной линии
x1= 6.000000E-02 Ом/км
Номинальное напряжение
питающей линии
Unom= 4.000000E-01 кВ
Допустимая величина
потери напряжения
Udop=20.000000 В
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Определяем перетоки
активной и реактивной мощности
на каждом участке
PP( 1)= 153.570000 кВт
QP( 1)=58.090000 кВАр
PP( 2)= 121.370000 кВт
QP( 2)=51.304000 кВАр
PP( 3)=41.570000 кВт
QP( 3)=12.655000 кВАр
PP( 4)= 9.570000 кВт
QP( 4)= 4.635000 кВАр
Токи на участках линии
ai( 1)= 237.268100A
Токи на участках линии
ai( 2)= 190.416000A
Токи на участках линии
ai( 3)=62.794190A
Токи на участках линии
ai( 4)=15.366110A
Реактивная составляющая
потери напряжения
Up= 1.215261 В
Активная состовляющая
потери напряжения
Ua=18.784740 В
Экономическое сечение
кабеля
S=86.425290
Активное сопротивление
одного км кабеля
r0= 3.260000E-01 Ом/км
Индуктивное
сопротивление одного км кабеля
x0= 6.000000E-02 Ом/км
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 1)= 9.371114 В
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 2)= 6.396729 В
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 3)= 1.788890 В
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 4)= 5.946360E-01 В
Потеря напряжения на
всей линии
UU=18.151370 В
Выбрать кабель сечением
S0=95.000000 мм2
r0= 3.260000E-01 ОМ/км
x0= 6.000000E-02 Ом/км
Допустимый ток в кабеле
Id= 240 A
Расчетный ток в кабеле
Im= 236 A
Потеря мощности в линии dP= 6.176000 кВт
Кабель полностью
удовлетворяет условиям
2.3. Производим расчет
кабеля для коттеджей и парикмахерской
Данные для расчета:
2 32 0.06 0.38 10,629
42 8.4 60 3.9 0.98 40
где2-число
нагрузок ;
32-удельная
проводимость материала, из которого изготовлен проводник, м/мм2*Ом;
0,06-индуктивное
сопротивление 1 км кабельной линии, Ом;
0,4-номинальное
напряжение сети, кВ;
10,629-допустимая
потеря напряжения на данном присоединении, В;
В
нижней строке приведены нагрузки последовательно P, Q, l.
Результаты расчетов:
ИХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Число нагрузок
n= 2
Удельная проводимость
материала
g=32.000000 См
Индуктивное
сопротивление одного км кабельной линии
x1= 6.000000E-02 Ом/км
Номинальное напряжение
питающей линии
Unom= 4.000000E-01 кВ
Допустимая величина
потери напряжения
Udop=10.628890 В
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Определяем перетоки
активной и реактивной мощности
на каждом участке
PP( 1)=32.200000 кВт
QP( 1)= 6.786000 кВАр
PP( 2)= 5.200000 кВт
QP( 2)= 1.303000 кВАр
Токи на участках линии
ai( 1)=47.553890A
Токи на участках линии
ai( 2)= 7.746771A
Реактивная составляющая
потери напряжения
Up= 6.653100E-02 В
Активная состовляющая
потери напряжения
Ua=10.562360 В
Экономическое сечение
кабеля
S=14.985410
Активное сопротивление
одного км кабеля
r0= 1.940000 Ом/км
Индуктивное
сопротивление одного км кабеля
x0= 6.700000E-02 Ом/км
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 1)= 7.865333 В
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 2)= 2.035060 В
Потеря напряжения на
всей линии
UU= 9.900393 В
Выбрать кабель сечением
S0=16.000000 мм2
r0= 1.940000 ОМ/км
x0= 6.700000E-02 Ом/км
Допустимый ток в кабеле
Id= 90 A
Расчетный ток в кабеле
Im= 47 A
Потеря мощности в линии
dP= 6.843776E-01 кВт
Кабель полностью
удовлетворяет условиям
2.4. Производим расчет
для коттеджей
Данные для расчета:
1 32 0.06 0.4 2.763
27 5.483 20
где1-число
нагрузок (коттеджи принимаются как одна нагрузка);
32-удельная
проводимость материала, из которого изготовлен проводник, м/мм2*Ом;
0,06-индуктивное
сопротивление 1 км кабельной линии, Ом;
0,4-номинальное
напряжение сети, кВ;
2,763556-допустимая
потеря напряжения на данном присоединении, В;
В
нижней строке приведена нагрузка последовательно P, Q, l.
Результаты расчетов:
ИХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Число нагрузок
n= 1
Удельная проводимость
материала
g=32.000000 См
Индуктивное
сопротивление одного км кабельной линии
x1= 6.000000E-02 Ом/км
Номинальное напряжение
питающей линии
Unom= 4.000000E-01 кВ
Допустимая величина
потери напряжения
Udop= 2.763556 В
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Определяем перетоки
активной и реактивной мощности
на каждом участке
PP( 1)=27.000000 кВт
QP( 1)= 5.483000 кВАр
Токи на участках линии
ai( 1)=39.813730A
Реактивная составляющая
потери напряжения
Up= 1.644900E-02 В
Активная состовляющая
потери напряжения
Ua= 2.747107 В
Экономическое сечение
кабеля
S=15.357060
Активное сопротивление
одного км кабеля
r0= 1.940000 Ом/км
Индуктивное
сопротивление одного км кабеля
x0= 6.700000E-02 Ом/км
Потеря напряжения на
участке линии
Ul( 1)= 2.637368 В
Потеря напряжения на
всей линии
UU= 2.637368 В
Выбрать кабель сечением
S0=16.000000 мм2
r0= 1.940000 ОМ/км
x0= 6.700000E-02 Ом/км
Допустимый ток в кабеле
Id= 90 A
Расчетный ток в кабеле
Im= 39 A
Потеря мощности в линии dP= 1.840729E-01 кВт
Кабель полностью
удовлетворяет условиям
3. Выбор мощности трансформатора
10/0,4 кВ
При наличии потребителей 1-й и 2-й категории и
отсутствии резерва трансформаторов главной понизительной подстанции выполняются
двух трансформаторными. При этом мощность каждого трансформатора определим по
формуле (4.2)[2]:
Sном.тр.³Sр/1,4(2)
Что соответствует при
аварийном выходе из строя одного из трансформаторов 40% перегрузке оставшегося
в работе трансформатора в режиме максимальной нагрузки.
Расчет произведен по
нижеприведенной программе п.4, вместе с определением потерь электроэнергии и
стоимости потерь электроэнергии, а так же в пункте 1.10.
Необходимо выбрать
трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА согласно приложению 6[2].
4. Определение потерь активной
мощности и энергии в местной сети
Потери активной мощности
в линии, определяемые по формуле (5.1)[2], рассчитываются при выборе кабелей по
допустимой потере напряжения в п.2.:
где Рi – активная мощность, протекающая в
линии, кВт;
Qi - реактивная мощность, протекающая в
линии, кВА;
U – номинальное напряжение линии,
равное 0,4 кВ;
r0 – активное сопротивление кабеля на данном участке линии,
Ом/км;
li – длина данного участка линии, км.
Потери энергии в местной
сети определим посредством программы реализованной на языке FORTRAN:
program fil3
dimension
pk(100)
open(4,file='is3.dat')
open(5,file='rez3.dat')
read (4,*)
P,Q,b
read (4,*)
(pk(i),i=1,4)
Snag=sqrt(P**2+Q**2)
write(5,*)'Суммарная мощность в
местной сети P=',P,' кВт'
Write (*,*)'Введите
потери короткого замыкания Pkz='
read (*,*)Pkz
tau=(0.124+5000/10000)**2*8760
dAtr=2*Pxx*8760+((Pkz/2)*(Snag/Snom)**2)*tau
do i=1 ,4
dPs=dPs+pk(i)
enddo
dAkab=dPs*tau
dA=dAtr+dAkab
c=b*dA
write(5,*)'Номинальная
мощность трансформатора Snom=',Snom,' кВА'
write(5,*)'Потери ХХ
Рхх=', Pxx,' кВт'
write(5,*)'Потери КЗ
Pkz=', Pkz,' кВт'
write(5,*)'Потери
энергии в трансформаторе dAtr=', dAtr,' кВт*ч'
write(5,*)'Потери
энергии в кабеле dAkab=', dAkab,' кВт*ч'
write(5,*)'Общая потеря
энергии dA=', dA,' кВт*ч'
write(5,*)'Стоимость
потери в год C=', c,' руб'
end
В данной программе
производится расчет мощности трансформатора, по результатам вычисления
суммарных расчетных нагрузок всех потребителей шин 0,4 кВ., выбирается
номинальная мощность трансформатора по паспорту, потери ХХ и КЗ, определяются
потери энергии в трансформаторе и кабеле, а так же вычисляется стоимость общих
потерь электроэнергии.
Исходные данные:
317.175 150.168 0.15
2.069 6.176 0.684 0.184
где317,175-активная
мощность трансформатора 10/0,4 кВ, кВт;
150,168-реактивная
мощность трансформатора 10/0,4 кВ, кВАр;
0,15-стоимость
электроэнергии, руб/кВт*час;
В
нижней строке приведены потери мощности в линиях всех нагрузок, рассчитанных в
п.2. последовательно.
Результаты расчета:
Суммарная мощность в
месной сети P= 317.175000 кВт
Q= 150.168000 кВАр
S= 350.927900 кВА
Мощность трансформатора
Str= 245.404100 кВА
Номинальная мощность
трансформатора Snom= 250.000000 кВА
Потери ХХ Рхх= 1.050000
кВт
Потери КЗ Pkz= 4.100000
кВт
Потери энергии в
трансформаторе dAtr= 18940.070000 кВт*ч
Потери энергии в кабеле
dAkab= 1227.464000 кВт*ч
Общая потеря энергии dA= 20167.540000
кВт*ч
Стоимость потери в год C=
3025.131000 руб
5. Выбор плавких предохранителей для
защиты электрических установок в сети 0,4 кВ
Выбор предохранителей для
всех присоединений произведен согласно п.3.2[2].
Плавкий предохранитель
предназначен для защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузки.
При выборе параметров
предохранителей необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
UНОМ ПР ³ UНОМ , (4)
где UНОМ ПР , UНОМ – номинальные напряжения предохранителя и сети.
I НОМ ПР ³ IР , (5)
где I НОМ ПР , IР - номинальный ток предохранителя и расчетный ток,
протекающий через
защищаемый элемент сети;
I Н ПЛ ВСТ ³ IР , (6)
гдеI Н ПЛ ВСТ – номинальный ток плавкой вставки.
Выбираем предохранитель
для домов:
IP =119,935 A.
Необходимо выбирать
предохранитель на больший ток.
Выбираем предохранитель
для
общественно-коммунальных предприятий и административных зданий:
IP =237,268 A.
Необходимо выбирать
предохранитель на больший ток.
Выбираем предохранитель
для коттеджей и парикмахерской:
IP
=47,554 A< I Н ПЛ ВСТ=60 A
Выбираем предохранитель
для коттеджей:
IP =39,813 A< I Н ПЛ ВСТ=45 A
Для обеспечения
селективности защиты сети, позволяющей отключать только поврежденные участки,
оставляя остальные в работе, ближайшие к источнику питания участки сети должны
иметь вставки предохранителей на одну или две ступени больше, чем вставки более
удаленных предохранителей.
Выбираем предохранители
для мастерских:
Для станков расчет
произведен по программе в разделе 1.1.:
I ПЛ ВС Т = 115,1909 А.
Необходимо выбрать
предохранитель на больший ток.
Для освещения: IР =Р / UНОМ = 1.91 / 0.4 = 4,775 А
IР = 4,775 < I ПЛ ВС Т = 6 А.
Для насосной:
I ПЛ ВС Т ³ 55 А.
Для компрессорной:
I ПЛ ВС Т ³ 272,5 А.
Необходимо выбрать
предохранитель на больший ток.
Расчет и выбор
предохранителей по условию (6) подразумевает выбор инерционных предохранителей
(типа ИП). Для подбора предохранителей данного типа условия (6) достаточно.
6. Расчет замкнутой электрической сети 10 кВ
Замкнутая электрическая
сеть разрезается по источнику питания и заменяется сетью с двусторонним
питанием рис.3.
В
ИП Б
А
А Б В
ИП1 ИП2
Рис.3. Преобразование
кольцевой сети в разомкнутую с двусторонним питанием
Расчет производится для
сети с двусторонним питанием, по следующей программе, реализованной на языке FORTRAN. В данной программе произведен расчет
кольцевой сети. Для определения сечения кабеля по экономической плотности тока
произведен расчет эквивалентного тока. Определяются также точки потокораздела
активной и реактивной мощностей для определения перетоков мощности в сети. На
основании чего рассчитываются потери напряжения в линии. И производится расчет
потерь напряжения в аварий ных режимах работы электрической сети (обрыв в
начале линии и в конце):
Write(6,*)' P источника И2 равна Pи2=',Pkon(5),' кВт'
Write(6,*)' Q источника
И2 равна Qи2=',Qkon(5),' кВАр'
End
Данные для расчера:
3 800 10 1 1200
850 593.304 750 641.371
317.175 150.168
5 4 4 5
где3-число
нагрузок замкнутой сети 10 кВ;
800-допустимая
потеря напряжения в нормальном режиме, В;
10-номинальное
напряжение, кВ;
1-экономическая
плотность тока, А/мм2;
1200-допустимая
потеря напряжения в аварийном режиме, В;
Во
второй строке приведены нагрузки кольцевой сети последовательно P, Q, l, причем
последней приведены нагрузки трансформатора 10/0,4 кВ.
В
третьей строке приведены расстояния между нагрузками, согласно варианту задания
на курсовой проект.
Результаты расчета:
Обьщяя длина кольца А В
С
dl=18.000000 км
Р источника питания
Pp(1)= 1076.993000 кВт
Q источника питания
Qp(1)= 790.896200 кВАр
Pp( 2)= 226.993000
Qp( 2)= 197.592200
Pp( 3)= -523.007000
Qp( 3)= -443.778800
Pp( 4)= -840.181900
Qp( 4)= -593.946800
Точка токораздела активных мощностей
ia= 2
Точка токораздела
реактивных мощностей
ir= 2
Токи на участках линии
Car( 1)=77.145550 A
Car( 2)=17.375130 A
Car( 3)=39.601170
A
Car( 4)=59.404780
A
Эквивалентный ток равен
Carl=55.217960 A
Предварительный расчет
сечения кабеля
S=55.217960 мм2
Потери напряжения на
участках линии
Ul( 1)= 262.676300 B
Ul( 2)=45.044410
B
Ul( 3)= 103.505000
B
Ul( 4)= 204.215700
B
Потеря напряжения до активной точки
токораздела
Ua= 307.720700 B
Потеря напряжения до
реактивной точки токораздела
Ur= 307.720700 B
Выбрать провод сечением
S0=70.000000 мм2
При аварии в начале
линии:
UU= 945.634700 В
При аварии в конце
линии:
UU= 735.176500 В
Уточненый расчет мощности
кольцевой сети
P источника И1 равна
Pи1= 1118.230000 кВт
Q источника И1 равна
Qи1= 796.574300 кВАр
P источника И2 равна
Pи2= 872.310600 кВт
Q источника И2 равна
Qи2= 598.370800 кВАр
7. Расчет разомкнутой электрической сети и выбор трансформатора
110/10 кВ
Цель расчета заключается в
определение на основе информации о значении напряжения, а также значениях
активной и реактивной мощностей
Рис.4. Схема двухцепной
линии с трансформаторами по концам и схема её замещения
в нагрузочном узле схемы
сети, напряжений в узлах и перетоков мощности на отдельных участках сети.
Повышающий и понижающий
трансформаторы на схеме замещения представлены активными и индуктивными
сопротивлениями, а поперечная проводимость трансформатора заменена постоянной
нагрузкой (потерями активной и реактивной мощностей в стали трансформатора,
приближенно равными потерям холостого хода).
Произведем необходимые
вычисления по следующей программе, реализованной на языке FORTRAN. В данной программе производится
выбор трансформатора согласно приложению 7.[2]. Но для этого необходимо
предварительно просчитать полную нагрузку трансформатора 110/10 кВ. Выбор
трансформатора происходит по расчетной мощности трансформатора с учетом 40%-й
перегрузки аналогично п.3.: