0,730,810,790,65  
 де P- активна потужність найбільшою розрахункового навантаження. 
  Крім того, відомі наступні дані: 
 ) Час використання максимального навантаження; 
 ) Активна потужність транзиту, і cos? =0,8; 
 ) Масштаб: 1 сантиметр дорівнює 20 кілометрів. 
   1. Вибір орієнтовних значень номінальної напруги електричної мережі 
   Вибір схеми електричної мережі проводиться одночасно з вибором номінальної напруги. Основним критерієм для вибору номінальної напруги мережі того чи іншого призначення є розгляд варіантів побудови схеми для різних напруг, визначенням мінімальних розрахункових приведених витрат. Якщо економічні показники порівнюваних варіантів близькі один до одного і забезпечують дотримання необхідних умов надійності електропостачання, то вибирають варіант з більш високою напругою. Це створює умови, сприятливі подальшого розвитку мережі. 
  Найвигідніше напруга U рац може бути визначено за формулою, запропонованою Г. І. Ілларіоновим (для шкали номінальних напруг від 35 до 1150 кВ): 
  , 
   де - довжина лінії, км; 
  - потужність, що передається по лінії, МВт; 
  , 
 , 
   км 
  МВт 
  кВ 
  Виходячи з отриманого значення напруги, далі будуть розглянуті варіанти виконання електричних мереж на напруги 110 і 220 кВ. 
				
				
				
				
			  Для ЛЕП між станцією і пунктами одно: 
  кВ 
  Для всієї лінії зведені в таблицю 1.1. 
   Таблиця 1.1 
  ЛЕП Назва сетіА1 Uек, кВА2 Uек, кВА3 Uек, кВА4 Uек, кВА5 Uек, кВ24 Uек, кВРадіальная140,01110,82144,72139,97121,22-Радіально - магістральна 140,01162,70144,72-121,22134,29 
  2. Вибір конфігурації мережі 
   Складаючи топологічні схеми, рекомендується звертатися до типових конфігурацій. Це - розімкнуті нерезервованої радіальні і магістральні мережі, розімкнуті резервовані і замкнуті мережі. 
  Радіальна нерезервованої мережа є найбільш простий і дешевої, але характеризується низькою надійністю. Вона використовується на початку електрифікації району, але в подальшому перетвориться в резервуватися замкнуту або разомкнутую мережу. 
  Радіальна резервована мережу виконується прокладеними до кожної підстанції двома лініями, як правило, розміщеними на загальних опорах. Вона не викликає збільшення струмів короткого замикання в суміжних ділянках мережі, забезпечує можливість приєднання підстанцій за простою схемою (блок лінія-трансформатор), може мати рівномірну завантаження обох ЛЕП і мінімум втрат електроенергії. 
  Магістральні резервовані і нерезервованої мережі володіють такими ж перевагами і недоліками, що і відповідні радіальні мережі. 
  Найпростіші замкнуті мережі (кільцеві мережі, лінії з двостороннім живленням) характеризуються високою надійністю електропостачання, максимальним охопленням території, зменшенням сумарної довжини ЛЕП, мінімальними втратами. Недоліками є високі рівні струмів короткого замикання, ускладнення експлуатації мережі, труднощі автоматизації та організації селективної роботи релейного захисту. 
  Знаючи взаємне розташування електростанції А та пунктів навантажень, приймемо три варіанти конфігурації мережі: 
   Рис. 2.1. Радіальна мережа 
   Рис. 2.2. Радіально-магістральна мережа 
   Рис. 2.3. Кільцева мережу 
   3. Вибір трансформаторів для підстанцій 
   Питання для детального опрацювання 
  Вибір трансформаторів полягає у визначенні їх кількості, типу і номінальної потужності. Вибір кількості трансформаторів залежить від вимог до надійності електропостачання живляться від підстанції споживачів і є, таким чином, техніко-економічним завданням. При проектуванні на підстанціях всіх категорій передбачається, як правило, установка двох трансформаторів з пристроями регулювання напруги під навантаженням для забезпечення зустрічного регулювання напруги в живляться від них електричних мережах (ТРДН, ТРДЦН і т.д.). Регулювання, при якому напруга на шинах центру харчування в період найбільших навантажень підвищується, а в період найменших навантажень знижується називається зустрічним регулюванням напруги . Воно компенсує втрати напруги в різних режимах роботи. У нормальному режимі роботи на шинах електростанцій і на шинах вторинної...