Проект сети для электроснабжения четырёх потребителей

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Физика
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    687,72 Кб
  • Опубликовано:
    2015-12-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проект сети для электроснабжения четырёх потребителей

Министерство образования и науки Российской Федерации

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий







КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема:

Проект сети для электроснабжения четырёх потребителей



Выполнил: Глушков В.А.

Студент гр. ЭПП-31 о-о/з

Проверила: Молот С.В.





Саратов 2014

Реферат


Расчетно-пояснительная записка содержит: 61 страниц, 15 рисунков, 21 таблицу, 4 источника.

В курсовом проекте оформление расчетно-пояснительной записки, математические расчеты, построение графиков, создание чертежей, построение таблиц, сделаны с помощью ЭВМ.

При этом использовались следующие программные продукты:

-   оформление расчетно-пояснительной записки - Microsoft Word 2003;

-        построение графиков - Microsoft Excel 2003;

-        построение таблиц - Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003;

В результате проектирования сети для электроснабжения четырех потребителей электрической энергии были рассмотрены различные варианты конфигурации сети с анализом каждого варианта.

Был произведен предварительный расчет двух отобранных вариантов, выполнено технико-экономическое сравнение этих вариантов и выбран лучший из них.

На подстанциях потребителей были выбраны трансформаторы необходимой мощности.

Затем был произведен уточненный расчет в режиме максимальных и минимальных нагрузок, а так же расчет аварийного режима.

Выполнена проверка достаточности регулировочного диапазона трансформаторов.

При уточнении баланса мощности была определена себестоимость передачи электроэнергии.

В результате расчетов выяснено, что проектируемая сеть для электроснабжения потребителей электрической энергии позволяет поддерживать напряжение на шинах потребителей в соответствии с ГОСТом.

Содержание


Введение

. Составление баланса мощностей

. Составление и выбор вариантов конфигурации сети

. Предварительный расчет вариантов

.1 Расчет первого варианта

.2 Расчет второго варианта

. Выбор схем подстанций потребителей

. Выбор трансформаторов на подстанциях потребителей

. Выбор экономически целесообразного варианта сети

.1 Технико-экономическое обоснование проекта

.2 Показатели финансовой эффективности

.3 Исходные данные

.4 Расчет показателей первого варианта

.4 Расчет показателей первого варианта

. Уточненный расчет режимов выбранного варианта

.1 Режим наибольших нагрузок

.1.1 Расчетные нагрузки подстанции

.1.2 Расчет потоков мощности режима наибольших нагрузок

.1.3 Действительные напряжения на шинах подстанций

.2 Расчет режима наименьших нагрузок

.3 Расчет послеаварийного режима

.4 Уточнение количества батарей ККУ

.5 Себестоимость передачи электроэнергии

Заключение

Список используемых источников

Введение


Электрификация играет важнейшую роль в развитии всех отраслей промышленности, является стержнем строительства экономики страны. Отсюда следует необходимость опережающих темпов роста производства электроэнергии.

В настоящее время вводят в эксплуатацию тепловые и атомные электростанции мощностью до 6000МВт с блоками по 500, 1000МВт.

Получаемый от объединения энергосистем эффект превышает все затраты на строительство и эксплуатацию межсистемных линий электропередачи.

В современных условиях главными задачами специалистов, осуществляющих проектирование и эксплуатацию современных систем электроснабжения промышленных предприятий, являются правильное определение электрических нагрузок, рациональная передача и распределение электроэнергии, обеспечение необходимой степени надежности электроснабжения, качества электроэнергии на зажимах электроприемников, электромагнитной совместимости приемников электрической энергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и других материальных ресурсов.

Целью курсового проекта является разработка сети для электроснабжения четырех потребителей промышленного района.

Проектирование выполнено на основе следующих нормативно-технических документов:

·    ПУЭ;

·              ПЭЭП;

·              ПТБ;

·              СНиП;

·              ЕСКД

·              ГОСТ

1. Составление баланса мощностей


Цель составления баланса - определить необходимость компенсации реактивной мощности, определить общую реактивную мощность, подлежащую компенсации и определить количество компенсирующих установок на подстанциях потребителей, так как считаем, что активная мощность подстанции энергосистемы не ограничена.

Общее потребление активной мощности всеми потребителями в часы максимума или требуемая активная мощность находится суммированием нагрузок потребителей и соответствующих потерь:

РПОТР = ΣРi+ΣΔPЛ+ТР,

Где Рi - активная мощность i - го потребителя;

ΔPЛ+ТР - прогнозируемые потери активной мощности в линиях и трансформаторах, приходящиеся на i-тый потребитель.

Потери активной мощности в линиях и трансформаторах подстанций потребителей (ΔPЛ+ТР) для предварительного расчета принимаются равными 8% от потребляемой активной мощности.

Активная мощность 1-го потребителя с учетом потерь в линиях и трансформаторах:

Р'1 = Р1+ΔPЛ+ТР1 = 28,5+29·0,08 = 30,780 МВт

Для остальных потребителей расчет активной мощности производится аналогичным образом. Результаты расчетов в табл.1.

Активная мощность, необходимая потребителям в часы максимума нагрузок:

РПОТР = ΣРi+ΣΔPЛ+ТР = 72,0+5,760 = 77,760 МВт

Общее потребление реактивной мощности (требуемая реактивная мощность) определяются по формуле:

ПОТР = ΣQi+ΣΔQТР+ΣΔQЛЭП-ΣQС, где

i = PI·tgφi = PI·tg(arccosφi) - реактивная мощность i-го потребителя;

ΣΔQТР - прогнозируемые потери реактивной мощности в транс-форматорах подстанций потребителей, для предварительного расчета принимаются равными 7% от полной мощности потребителей ;

ΣΔQЛЭП - потери мощности в ЛЭП;

ΣQС - мощность, генерируемая в ЛЭП, благодаря наличию емкостной проводимости.

Реактивная мощность 1-го потребителя:

1 = P1·tgφ1,1 = 28,5·0,882 = 25,135 МВАр

Полная мощность 1-го потребителя:


Потери реактивной мощности в трансформаторах на подстанции 1-го потребителя:


Для остальных потребителей расчет реактивной мощности производится аналогичным образом. Результаты расчетов в табл.1.

Для предварительного расчета принимается следующее допущение:

ΣΔQЛЭП = ΣQС

Таким образом:


Определим реактивную мощность, которую может дать подстанция энергосистемы:


Как видно из расчетов QПОТР>QТРЕБ , следовательно на подстанциях потребителей необходима установка компенсирующих устройств на величину небаланса:

нб = ΣQКУi = QПОТР -QТРЕБ = 81,081-26,132 = 54,949 МВАр

Мощность компенсирующих устройств 1-го потребителя определяется следующим образом:

КУ1 = Q1+ΔQТР1-(P1+ΔPЛ+ТР1)·tgφсист = 25,135+2,660-(28,5+2,28)·0,363 =

= 16,623 МВАр.

В качестве компенсирующих устройств выбираем конденсаторные батареи наружной установки типа УКЛП-10-450У1 мощностью 0,45 Мвар каждая (по табл.10.22 [1]). Определяем количество конденсаторных батарей у первого потребителя их число не более 30.

 штук

С учетом компенсации реактивная мощность первого потребителя составит:

 Мвар

При этом полная мощность потребителя становится:

 МВА

Для остальных потребителей расчет аналогичен, результаты в табл.1.

Проверяем расчет баланса. Для этого определяем новое значение требуемой реактивной мощности и сравниваем его с располагаемой реактивной мощностью.


Баланс практически сошелся, значит, считаем расчёты верными.

Таблица 1

Баланс активной и реактивной мощности

Pi, МВт

tgφi

Qi, МВАр

Si, МВА

(∆Pл+тр)iМВт

∆Qтрi, МВАр

nкуi, шт

Qку, МВАр

P'i, МВт

Q'i, МВАр

S'i, МВА

1

28,5

0,882

25,135

38,000

2,280

2,660

30

16,623

30,780

11,145

32,735

2

15,8

1,299

20,524

25,902

1,264

1,813

30

16,144

17,064

6,138

18,134

3

8,5

1,138

9,675

12,879

0,680

0,902

16

7,245

9,180

3,377

9,781

4

19,2

0,964

18,506

26,667

1,536

1,867

29

12,846

20,736

7,323

21,991

Σ

72


73,840

103,447

5,760

7,241

118

53

77,760

27,982

82,642



2. Составление и выбор вариантов конфигурации сети


Географическое расположение источников питания и потребителей представлено на рисунке 1. Расстояния между подстанциями даны в таблице 2 в километрах.

Рисунок 1. Расположение потребителей

Таблица 2

Расстояния между объектами сети в километрах


РПП

1

2

3

4

РПП

---

55

105

60

95

1

55

---

55

40

65

2

105

55

---

50

100

3

60

40

50

---

105

4

95

65

100

105

---


Рассмотрим варианты, приняв допущение, что общую протяженность сети считаем в одноцепном исполнении. При подсчете выключателей учитываем выключатели, установленные на головных участках сети и выключатели в схемах подстанций потребителей.

На рис. 2 представлен вариант кольцевой схемы сети. Основное достоинство кольцевых сетей - минимальная длина в одноцепном исполнении. Основной недостаток - наличие слабонагруженного в нормальном режиме участка сети (в данном примере, предположительно, участок РПП-3) и возможность возникновения недопустимо больших потерь напряжения в послеаварийном режиме вследствие того, что сеть имеет большую протяженность.

Рис. 2

Кроме того, следует учесть возможность возникновения в послеаварийном режиме на оставшемся в работе головном участке токов выше длительно допустимых. Устранить указанные выше недостатки кольцевой сети возможно несколькими способами :

повышение номинального напряжения;

перейти к сложнозамкнутой схеме;

рассмотреть вариант с двумя независимыми контурами электроснабжения;

уменьшить суммарную длину кольца путём исключения из него одного или нескольких потребителей.

На рисунке 3 представлен вариант, в котором сеть разделена на два независимых друг от друга кольца. По надёжности вариант превосходит первый, так как вместо одного кольца имеем два меньшей протяженности, следовательно, негативные последствия послеаварийных режимов снижены. На независимых друг от друга частях сети возможно применение разных напряжений. Недостатки - значительное увеличение длины и количества выключателей, по сравнению с первым вариантом.

Рис. 3

На рисунке 4 представлен вариант радиально-магистральной сети. Все потребители получают питание по резервированным магистральным трассам. На независимых друг от друга магистралях возможно применение разных напряжений. Все потребители получают питание по кратчайшим трассам.

Рис. 4

На рисунке 5 представлена схема, из которой исключён только один потребитель, который получает питание по резервируемой линии, остальные потребители соединены в кольцо. Преимущество этого варианта по сравнению с вариантом на рис.2 в том, что уменьшилась протяженность кольца, следовательно, последствия послеаварийных режимов снижены, недостаток - увеличилось количество выключателей сети.

Рис. 5

Рис. 6

На рис. 6 представлен вариант, в котором из общего кольца исключены два потребителя, которые получают питание по резервированной радиально-магистральной линии. Преимущество этого варианта перед вариантом на рис. 5 в том, что еще больше уменьшена длина кольцевого участка и общая протяженность сети. На рисунке 7 представлен вариант радиально-магистральной сети. Все потребители получают питание по резервированным магистральным трассам. На независимых друг от друга магистралях возможно применение разных напряжений. Для окончательного расчета предлагаются варианты на рис.1 и 7.

Рис. 7

В дальнейшем варианты I и II соответственно.

3. Предварительный расчет вариантов

 

.1 Расчет I варианта


Так как сеть I варианта имеет кольцо, то расчет потоков мощности для него производим следующим образом - «разрезаем» кольцо по источнику питания и рассчитываем потоки мощности как для линии с двухсторонним питанием, условно считая, что линия однородна. Потокораспределение I варианта показано на рис. 10. Потоки мощности на головных участках кольцевой части сети определяем по выражениям:

PA-1 = (9,180∙60 + 17,064∙110 + 20,736∙210 + 30,780∙265)) / (55 + 65 + 100

+ 50 + 60) = 45,270 МВт

QA-1 = (3,377∙60 + 6,138∙110 + 7,323∙210 + 11,145∙265)) / (55 + 65 + 100 +

+ 60) = 14,896МВАр

На участке 1-3 потоки мощности определяем согласно I закону Кирхгофа:


В п.4 находится точка потокораспределения активной и реактивной мощности.

Номинальное напряжение сети на участке А-1 определяем по формуле Илларионова для наиболее нагруженного участка:

Выбираем значение из ряда стандартных напряжений, то есть UА2 = 110 кВ. Напряжение на остальных участках кольца сведём в таблицу.

Таблица 3

Параметры ЛЭП 1-го варианта

Участок

L,км

P,МВт

Q, МАВр

S,МВА

U',кВ

U,кВ

А - 1

60

45,270

17,896

48,679

91,754

110

1 - 4

50

14,490

6,751

15,986

53,070

110

4 - 2

100

6,246

0,571

6,272

35,234

110

2 - 3

65

23,310

6,709

24,256

67,087

110

3 - Б

55

32,490

10,086

34,019

78,330

110


Сечения проводов на участках сети выбираем, используя метод экономических интервалов.

Сначала построим номограммы границ экономических интервалов. Так как район по ветру и гололеду в задании не оговаривается, выбираем для расчета II. Расчет производим для двухцепных ВЛ на железобетонных опорах с проводами марки АС. Стоимость сооружения 1 км линий и активные погонные сопротивления для разных сечений представлены в табл.3. Стоимость ЛЭП по данным табл.6.99 [2], с учетом коэффициента удорожания kуд = 40, погонные сопротивления проводов марки АС по табл.7.38 [1].

Таблица 3а

Сопротивления ЛЭП 110 кВ

Тип линии

R0 - сопротивление км ЛЭП с проводом марки


АС-70/11

АС-95/16

АС-120/19

АС-150/24

АС-185/29

АС-240/32

R0 (Ом/км)

0,428

0,306

0,249

0,198

0,162

0,12


Для определения наибольшего значение параметра , принимаем следующие условия:

 = 10% - показатель, характеризующий срок окупаемости проекта;

 = 2,5 руб./кВт∙ч - стоимость электроэнергии;

α = 11% - ежегодные отчисления на амортизацию оборудования;

Время ежегодных потерь электроэнергии:

, где

ТИМ = 6600 ч/год - количество часов использования максимума нагрузки.

.

Определяем граничные токи для пар сечений одноцепных ВЛ-110кВ:


Определяем граничные токи для пар сечений двухцепных ВЛ-110 кВ:


Таблица 4

Граничные токи между сечениями ЛЭП 110кВ

Пары сечений

95/120

120/150

150/185

185/240

IгрI 110 кВ

-

146

95,006

IгрII 110 кВ

58,041

154,4

188,606

128,092


Как видно из таблицы 4 Iгр(185/240)<Iгр(150/185) как для одноцепных, так и для двухцепных ЛЭП, следовательно сечение 185 мм2 экономического интервала не имеет.

Определяем граничный ток для пары сечений 150 и 240 мм2.


Таблица 5

Граничные токи между сечениями ЛЭП 110 кВ

Пары сечений

95/120

120/150

150/240

IгрI ВЛ-110 (А)

-

61,357

137,4

IгрII ВЛ-110 (А)

58,041

154,4

181,2


На рис. 8 представлены номограммы экономических интервалов, построенные по данным табл. 5.

По построенным диаграммам выбираем сечение проводов для участков сети в зависимости от тока.

Для участка А-1:

,

Ток попадает в экономический интервал сечения 120 мм2, следовательно, для данного участка выбираем провод АС-120/19.

Для остальных участков расчет аналогичен, результаты расчетов сведены в  табл.6.

Рис. 8. Номограммы экономических интервалов

Рис 9. Потокораспределение I вариант

В качестве примера произведем расчет параметров ЛЭП для участка А-1.

Определяем сопротивления лини на участке:

 ,

где r0, х0 - погонные активное и реактивное сопротивление проводов по таб. 7.38 [1]; n - количество цепей на участке сети.

Потери активной мощности на участке:

.

Потери напряжения на участке в % от номинального:

%

Для остальных участков расчет производится аналогичным образом, результаты расчетов в таблице 6.

Суммарные потери активной мощности, по данным таблицы 6:


При определении суммарных потерь напряжения необходимо отметить, что потеря напряжения, как в нормальном, так и в наиболее тяжелом послеаварийном режиме должны быть соизмеримы с пределами регулирования РПН трансформаторов, установленных на подстанциях потребителей. Для трансформаторов 35-220 кВ пределы регулирования составляют ±9х1,78% или ±16%, следовательно, суммарные потери на должны превышать этой величины.

Суммарные потери напряжения определяем от источников питания до наиболее удаленных точек сети и точек потокораздела кольцевых участков:


Таблица 6

Параметры сети I варианта

Участок сети

А - 1

1 - 4

4 - 2

2 - 3

3 - В

Количество цепей, nц

2

1

1

1

2

lуч,(км)

55

65

100

50

60

Руч,(МВт)

45,27

14,49

6,246

23,31

32,49

Qуч,(МВАр)

17,90

6,75

0,57

6,71

10,09

Sуч,(МВа)

48,68

15,99

6,27

24,26

34,02

Iуч,(A)

117,75

83,91

32,92

117,32

89,28

Провод

АС-120/19

АС-120/19

АС-120/19

АС-120/19

АС-120/19

Iдоп,(A)

380

380

380

380

380

Ro,(Ом/км)

0,249

0,249

0,249

0,249

0,249

Хo,(Ом/км)

0,427

0,427

0,427

0,427

0,427

Rуч,(Ом)

6,848

8,093

12,450

6,225

7,470

Хуч,(Ом/км)

11,743

27,755

42,700

21,350

12,810

∆Руч,(МВт)

1,341

0,171

0,040

0,303

0,714

∆Uуч,(%)

4,30

2,52

0,84

2,38

3,07

∆Uав, %

8,60

2,52

0,84

2,38

3,07


Как видно из приведенных расчетов суммарные потери значительно меньше допустимых. Следовательно, сеть удовлетворяет условиям по потерям напряжения в нормальном режиме работы.

Для расчета наиболее тяжелого послеаварийного режима работы сети рассмотрим обрыв наиболее нагруженного головного участка кольцевой части сети, а именно А-1. В качестве послеаварийного режима на участке А-1-4 рассмотрим обрыв одной из двухцепной линий А-1, потоки мощности в этом случае остаются такими же, как в нормальном режиме. В два раза увеличиваются ток, протекающий по цепи, оставшейся в работе, и изменяются параметры головных участков, а именно увеличиваются в два раза сопротивления и, следовательно, потери напряжения и активной мощности.

Потокораспределение послеаварийного режима показано на рисунке 10.

Потери напряжения рассчитываются так же, как для нормального режима. Результаты расчетов в таблице 6.

Суммарные потери напряжения:


Проверяем головные участки по току:

 < Iдоп = 380 А

3.2 Расчет второго варианта


Сеть II варианта радиально-магистральная. Определение потоков мощности на участках сети производим согласно I закону Кирхгофа, начиная расчет от наиболее удаленных от источника питания точек:


Определяем номинальное напряжение сети на участках А-1 и А-2 :

;


Выбираем большее значение из ряда стандартных напряжений, то есть U = 110 кВ. Потокораспределение II варианта представлено на рисунке 12.

Сечения проводов на участках сети определяем так же как в I варианте по номограммам на рис. 9.

Расчет параметров сети II варианта производим так же как для I варианта. Результаты расчетов в табл. 7.

Суммарные потери мощности:


Суммарные потери напряжения определяем от источника питания до наиболее удаленных точек сети:

Таблица 7

Параметры сети II варианта

Участок сети

А-3

3-2

А-1

1-4

Количество цепей, nц

2

1

2

1

lуч,(км)

55

65

60

50

Руч,(МВт)

26,244

17,064

51,516

20,736

Qуч,(МВАр)

9,515

6,138

18,467

7,323

Sуч,(МВа)

27,915

18,134

54,726

21,991

Iуч,(A)

73,26

95,18

143,62

115,43

Провод

АС-120/19

АС-120/19

АС-120/19

АС-120/19

Iдоп,(A)

380

380

380

380

Ro,(Ом/км)

0,249

0,249

0,249

0,249

Хo,(Ом/км)

0,427

0,427

0,427

0,427

Rуч,(Ом)

6,848

8,093

7,470

6,225

Хуч,(Ом/км)

11,743

27,755

12,810

21,350

∆Руч,(МВт)

0,441

0,220

1,849

0,249

∆Uуч,(%)

2,41

2,55

5,14

2,36

∆Uав, %

4,82

2,55

10,27

2,36


Рис. 10

Для расчета послеаварийного режима рассмотрим обрыв одной цепи на головных участках А-1 и А-3.

Потки мощности в этом случае остаются такими же, как в нормальном режиме. В два раза увеличиваются ток, протекающий по цепи, оставшейся в работе, и изменяются параметры головных участков, а именно увеличиваются в два раза сопротивления и, следовательно, потери напряжения и активной мощности.

Проверяем головные участки по току:

 < Iдоп = 380 А

 < Iдоп = 380 А

Потери напряжения определяем так же, как для нормального режима, результаты расчетов в таб.7.

Суммарные потери напряжения для послеаварийного режима:


Как видно из расчетов, сеть походит проверку по длительно допустимому току и потерям напряжения в послеаварийном режиме.

сеть мощность подстанция трансформатор нагрузка

4. Выбор схем подстанций потребителей


В магистральных сетях с двухсторонним питанием, а так же в кольцевых сетях при повреждении любого участка ЛЭП он должен отключаться с двух сторон. Такую функцию выполняют подстанции выполненные по схеме «мостика» с выключателем в перемычке, выключателями в цепях трансформаторов и неавтоматической ремонтной перемычкой со стороны линии. Неавтоматическая перемычка с разъединителями со стороны линии позволяет при выводе в ремонт выключателя сохранить кольцо в замкнутом состоянии.

В первом и втором варианте все подстанции, выполняются по схеме «мостика» с выключателем в перемычке, выключателями в цепях трансформаторов и неавтоматической ремонтной перемычкой со стороны линии.

 

5. Выбор трансформаторов на подстанциях потребителей


Число трансформаторов на подстанциях 110 кВ и выше определяется категориями потребителей по требуемой степени надежности.

Если все потребители какой-то подстанции относятся к третьей категории, то на такой подстанции достаточно установить один трансформатор. При этом номинальная мощность трансформатора Sном выбирается исходя из максимальной расчетной нагрузки потребителей этой подстанции в режиме наибольших нагрузок:


Здесь 0,9 - коэффициент загрузки трансформатора в режиме наибольших нагрузок.

Если среди потребителей подстанции есть потребители первой или второй категории, то, согласно ПУЭ, требуется установка двух трансформаторов. При этом номинальная мощность трансформаторов выбирается по двум условиям. Во-первых, в нормальном режиме должно быть обеспечено электроснабжение всех потребителей, то есть:

.

Во-вторых, в послеаварийном режиме, возникшем в результате выхода из строя одного из трансформаторов, должно быть обеспечено электроснабжение потребителей первой и второй категории с учетом допустимой перегрузки трансформатора, оставшегося в работе. Согласно [4] если нагрузка трансформатора в режиме наибольших нагрузок не превышает , то в послеаварийном режиме допускается перегрузка трансформатора на 40% сверх его номинальной мощности в течение пяти суток на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более шести часов в сутки:


При сооружении сети у потребителей планируются к установке комплектные трансформаторные подстанции блочного типа. Мощность трансформаторов и их количество определяем по категории потребителей, согласно заданию и по условиям, приведенным выше.

Для подстанции 1:

;


Выбираем к установке БКТП с двумя трансформаторами ТРДН-25000/110.

Для подстанции 2:

,


Выбираем к установке БКТП с одним трансформаторами ТДН-25000/110. Для подстанции 3:

;

Выбираем к установке БКТП с двумя трансформаторами ТМН-6300/110.

Для подстанции 4:

;


Выбираем к установке БКТП с двумя трансформаторами ТДН-16000/110.

Параметры трансформаторов представлены в таблице 8.

Таблица 8

Параметры силовых трансформаторов I и II вариантов

№ ПС

Обозначение трансформатора

Sном, МВА

UВН,кВ

UНН кВ

Предел регулирования

∆Рх, МВт

∆Рк, МВт

∆Qx, МВАр

Rтр, Ом

Хтр, Ом

1

ТМН-25000/110/35/6,3

25

115

6,3

±9х1,78%

0,027

0,12

0,175

2,539

55,545

2

ТМН-25000/110/35/6,3

25

115

6,3

±9х1,78%

0,027

0,12

0,175

2,539

55,545

3

ТМН-6300/110/35/6,3

6,3

115

6,3

±9х1,78%

0,0115

0,044

0,0504

14,661

220,417

4

ТМН-16000/110/35/6,3

16

115

6,3

±9х1,78%

0,019

0,085

0,112

4,391

86,789


6. Выбор экономически целесообразного варианта сети

 

.1 Технико-экономическое обоснование проекта


При оценке экономической эффективности необходимо обязательное рассмотрение двух и более вариантов технических решений, обеспечивающих достижение одной цели.

Сравнение различных вариантов схем районной сети и их напряжений, сечений проводников, схем соединения на стороне ВН подстанций потребителей и выбор среди них лучшего рекомендуется проводить с использованием интегральных показателей относительной экономической эффективности.

К числу интегральных показателей экономической эффективности относятся:

·   интегральный эффект, или чистый дисконтированный доход (ЧДД);

·              индекс доходности (ИД);

·              внутренняя норма доходности (ВНД).

Интегральный эффект (Эинт) определяется как сумма текущих (годовых) эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов (доходов) над интегральными затратами (расходами).

Величина интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода) вычисляется по формуле:

Эинт = ЧДД = , где

t - результат (доходы), достигаемые на t-м шаге расчета;

Зt - затраты (без капитальных), осуществляемые на t-м шаге расчета;- продолжительность расчетного периода или горизонт расчета ( принимается по согласованию с руководителем проекта);

αt - коэффициент дисконтирования:

,

где Е - норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (принимается по рекомендации консультанта);- номер шага расчета, как правило, по годам, начиная с момента начала осуществления проекта.

Величина дисконтированных капиталовложений:

, где

КД - сумма дисконтированных капиталовложений;

Кt - капиталовложения на t-м шаге.

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных эффектов расчетного периода к сумме дисконтированных капиталовложений:


Внутренняя норма доходности (ВНД) - это та норма дисконта Евн, при которой сумма приведенных эффектов равна сумме капиталовложений. Для определения ВНД необходимо решить уравнение:


Если ВНД равна, или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, то инвестиции в данный проект оправданы, если меньше, то инвестиции нецелесообразны. И, соответственно, из нескольких вариантов проекта выгоднее тот, который дает наибольшую ВНД.

Срок окупаемости - это период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты перекрываются суммарными результатами осуществления проекта. Его можно определить, решив уравнение:


Здесь b - минимальное положительное число, делающее Ток целым.

Срок погашения кредита - период, за который предприятие возвращает заемный капитал инвестору, с учетом платы за капитал. Иными словами, это период (измеряемый в годах или месяцах), после которого только заемная часть капиталовложений и другие затраты покрываются суммарными результатами (доходами) его осуществления. Срок возврата кредита находится графически аналогично определению срока окупаемости.

6.2 Показатели финансовой эффективности


После определения интегральных показателей экономической эффективности проекта необходимо оценить финансовое состояние предлагаемых вариантов проекта. В качестве критериев финансовой оценки используется рентабельность производства, рентабельность продукции.

Рентабельность производства определяем из выражения:

, где

Пвt - валовая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности по годам расчетного периода T (тыс. руб./год);

- стоимость произведенных фондов (тыс. руб.);' - период ввода объекта в эксплуатацию.

Рентабельность продукции определяем из выражения:

, где

Пчt - чистая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности t-го года (тыс. руб./год);t - выручка от реализации t-го года (тыс. руб./год).

В дополнение к стоимостным показателям в оценке эффективности проекта следует использовать производительность труда, удельные расходы и потери электроэнергии, трудоемкость обслуживания системы электроснабжения, надежность электроснабжения.

6.3 Исходные данные


1. Норма доходности рубля (норма дисконта) принимается согласно среднего процента по банковским кредитам (Е = 10% = 0,1) (рекомендации консультанта).

2.      В работе использован прогноз тарифов на электроэнергию с 2012 по 2026 год (рекомендации консультанта).

.        При определении затрат на обслуживание сети принимается норма на обслуживание p0 = 6% от капиталовложений (рекомендации консультанта).

.        Горизонт расчета (период, за который определяются будущие расходы и доходы) определяется исходя из следующих факторов:

- сроков строительства, эксплуатации и ликвидации объекта;

нормативных сроков службы технологического оборудования;

ожидаемой массы прибыли и т.д.

5. Сооружение сети продолжается 3 года. Первый год строительства - 2014. Капиталовложения по годам строительства распределены следующим образом:

- 1-й год - 20%

2-й год - 50%

3-й год - 30%

6. Для оценки требуемых капиталовложений будем пользоваться укрупненными показателями стоимости на 1990 год [2]. Для учета последующего изменения цен введем коэффициент удорожания и примем его равным куд = 50.

7.      Инфляцию не учитываем.

6.4 Расчет показателей первого варианта


Стоимость сооружения ЛЭП от РПП до п.1 составит:

КА1 = К0(AC120)·lА1·kуд = 18,8·60·50 = 56400 тыс. руб.

Здесь К0(АС120) , - стоимость сооружения 1 км двухцепной ВЛ-110 кВ на металлических опорах с проводами марки АС-120/19 для II района по гололеду, по табл. 6.99 [2].учi - протяженность линии.уд - коэффициент удорожания.

Стоимость сооружения остальных линий определяем аналогично. Результаты сводим в таблицу 9.

Таблица 9

Капитальные вложения в ЛЭП первого варианта

Участок

Uном,кВ

L,км

Количество цепей, nц

Марка провода

Ко, (тыс. руб/км)

КЛЭП, тыс. руб

А - 1

110

60

2

АС-120/19

18,80

56400

1 - 4

110

50

1

АС-120/19

12,00

30000

4 - 2

110

100

1

АС-120/19

12,00

60000

2 - 3

110

65

1

АС-120/19

12,00

39000

3 - Б

110

55

2

АС-120/19

18,80

51700






ИТОГ

237100


Определяем капитальные вложения в подстанции потребителей:

КПСi = (KБКТПКУּ·nКУ)·kуд, где

БКТП - стоимость сооружения комплектной трансформаторной подстанции блочного типа по выбранной схеме с трансформаторами выбранной мощности, по табл. 6.134 [2];

ККУ - стоимость 1 комплектной конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности, по табл. 10.22 [1];КУ - количество батарей ККУ на подстанции.

Стоимость сооружения подстанции в п.1:

 тыс. руб., где

БКТП1 = 530 тыс. руб - стоимость БКТП, выполненной по схеме блок линия-трансформатор с двумя трансформаторами ТРДН-25000/110;

ККУ· = 2,39 тыс. руб.- стоимость одной конденсаторной батареи УКЛП-10-450У1.

Стоимость сооружения подстанций у остальных потребителей определяем аналогично, результаты сводим в таблицу 10.

При определении стоимости сооружения подстанций учитываем стоимость ячейки с масляными выключателями, установленными в РПП на отходящих головных участках сети.

Таблица 10

Капитальные вложения в подстанции потребителей первого варианта

¹ ÏÑ

Uíîì,êÂ

nòð

òð-ð

Êáêòï, òûñ ðóá

nêó

Ê0êó,òûñ. ðóá

Ê0êó,òûñ. ðóá

Êïñ, òûñ.ðóá

1

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-25000/110/6,3

180

30

2,39

88,43

22421,5

2

110/35/6,3

1

ÒÌÍ-25000/110/6,3

180

30

2,39

86,04

13302

3

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-6300/110/6,3

70

16

2,39

38,24

8912

4

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-16000/110/6,3

140

29

2,39

69,31

17465,5

ÐÏÏ

110

4

ß÷åéêà ñ âûêëþ÷àòåëåì

24




4800








ÈÒÎÃ

66901


Îáùèå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñîîðóæåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïåðâîãî âàðèàíòà:

Ê = ÊÂË + ÊÏÑ = 237100,0+66901,0 = 304001,1 òûñ. ðóá.

. Ñîîðóæåíèå ñåòè ïðîäîëæàåòñÿ òðè ãîäà. Èíâåñòèðîâàíèå ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ. Ðàñïðåäåëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ïî ãîäàì ïðèíèìàåì ñëåäóþùèì:

ïåðâûé ãîä - 60800,2 òûñ. ðóáëåé (ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà);

âòîðîé ãîä - 152000,5 òûñ. ðóáëåé (çà¸ìíûå ñðåäñòâà);

òðåòèé ãîä - 91200,3 òûñ. ðóáëåé (çàåìíûå ñðåäñòâà).

Âíîñèì ýòè äàííûå â ïåðâóþ ñòðîêó òàáëèöû 13.

. Âî âòîðóþ ñòðîêó òàáëèöû ïîìåùàåì ïëàòåæè â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ êðåäèòà. Ïîãàøåíèå êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ ñ 3 ïî 7 øàã ïî 20% îò ñóììû çàéìà.  äåíåæíîì âûðàæåíèè - 48640,16 ðóáëåé;

. Â òðåòüþ ñòðîêó âïèñûâàåì ïðîöåíòíûå ïëàòåæè çà êðåäèò. Íà 0 øàãå ïëàòà çà êðåäèò îòñóòñòâóåò, òàê êàê áûëè èñïîëüçîâàíû òîëüêî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Íà 1 øàãå ïðîöåíòû çà êðåäèò ñîñòàâëÿþò 25% îò êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ñäåëàííûõ íà 1 øàãå, ïîñêîëüêó ýòî óæå çàåìíûå ñðåäñòâà. Ýòî ñîñòàâëÿåò 22014,15 òûñ. ðóáëåé. Ñîîòâåòñòâåííî % çà êðåäèò íà øàãàõ 2 è 3 ñîñòàâëÿþò 25% îò ñóììû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé íà øàãàõ 1 è 2, òî åñòü 35222,64 òûñ. ðóáëåé. Ñ 4 ïî 6 øàã, â ðåçóëüòàòå ïîñòåïåííîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, ïðîöåíòíûå ïëàòåæè çà êðåäèò åæåãîäíî ñíèæàþòñÿ íà 20 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ, ò.å. íà 12160,0 òûñ. ðóá.

. Äàëåå äëÿ êàæäîãî øàãà îïðåäåëÿåì îò÷èñëåíèÿ íà îáñëóæèâàíèå èç ðàñ÷åòà 6% îò âñåõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ñäåëàííûõ çà ïðåäûäóùèå ãîäû, è âíîñèì ýòè äàííûå â ÷åòâåðòóþ ñòðîêó òàáëèöû 13.

. Â 5 ñòîêó âíîñèì òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Çàòðàòû íà ïîêóïêó ýëåêòðîýíåðãèè îïðåäåëÿåì ïî âûðàæåíèþ:

, ãäå

ÑÝ - òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ (íà ïåðâîì øàãå ðàâåí 2,5 ðóá./êÂòּ÷);

k - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé èçìåíåíèå îáúåìà ïîêóïàåìîé ýëåêòðîýíåðãèè ïî ãîäàì.  ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè äîïóùåíèÿìè íà øàãàõ 1 è 2 îí ðàâåí 0,5 è 0,8 ñîîòâåòñòâåííî, íà÷èíàÿ ñ 3 øàãà - k = 1.

Íà 1 øàãå çàòðàòû íà ïîêóïêó ýëåêòðîýíåðãèè:


. Â 7 ñòðîêó òàáëèöû 13 ïîìåùàåì îáùèå çàòðàòû. Îíè îïðåäåëÿþòñÿ ñóììèðîâàíèåì äàííûõ 2, 3, 4 è 6 ñòðîê.

.  8 ñòðîêó ïîìåùàåì ðåçóëüòàòû, ïîëó÷àåìûå îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.  äàííîì ñëó÷àå, åäèíñòâåííûé ðåçóëüòàò ðàáîòû ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè - âûðó÷êà îò ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì. Íà ïåðâîì øàãå îíà ñîñòàâèò:

òûñ. ðóá.

. Â äåâÿòóþ ñòðîêó ïîìåøàåì ïðèâåäåííûé ýôôåêò, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíîñòü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è îáùèìè çàòðàòàìè (áåç êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé).

.  äåñÿòîé ñòðîêå ïîìåùàåì çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà äèñêîíòèðîâàíèÿ.  êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåì ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà äëÿ øàãà 6:

, ãäå

Å = 10% = 0,1 - íîðìà äîõîäíîñòè ðóáëÿ (íîðìà äèñêîíòà).

.  ïîñëåäíåé ñòðîêå òàáëèöû îïðåäåëÿåì ÷èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä (×ÄÄ) äëÿ êàæäîãî øàãà:


Äëÿ 1 øàãà:

6.4 Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé ïåðâîãî âàðèàíòà


Òàáëèöà 11

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ËÝÏ âòîðîãî âàðèàíòà

Ó÷àñòîê

Uíîì,êÂ

L,êì

Êîëè÷åñòâî öåïåé, nö

Ìàðêà ïðîâîäà

Êî, (òûñ. ðóá/êì)

ÊËÝÏ, òûñ. ðóá

À-3

110

55

2

ÀÑ-120/19

18,80

51700

3-2

110

65

1

ÀÑ-120/19

12,00

39000

À-1

110

60

2

ÀÑ-120/19

12,00

36000

1-4

110

50

1

ÀÑ-120/19

18,80

47000






ÈÒÎÃ

173700


Òàáëèöà 12

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ïîäñòàíöèè ïîòðåáèòåëåé âòîðîãî âàðèàíòà

¹ ÏÑ

Uíîì, êÂ

nòð

òð-ð

Êáêòï, òûñ. ðóá.

nêó

Ê0êó, òûñ. ðóá.

Ê0êó, òûñ. ðóá.

Êïñ, òûñ. ðóá.

1

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-25000/110/6,3

180

30

2,39

88,43

22421,5

2

110/35/6,3

1

ÒÌÍ-25000/110/6,3

180

30

2,39

86,04

13302

3

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-6300/110/6,3

70

16

2,39

38,24

8912

4

110/35/6,3

2

ÒÌÍ-16000/110/6,3

140

29

2,39

69,31

17465,5

ÐÏÏ

110

4

ß÷åéêà ñ âûêëþ÷àòåëåì

24




4800








ÈÒÎÃ

66901


Îáùèå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñîîðóæåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè âòîðîãî âàðèàíòà:

Ê = ÊÂË + ÊÏÑ = 173700+66901,0 = 240601,0 òûñ. ðóá.

Äàëüíåéøèå ðàñ÷åòû ïðîâîäèì òàê æå êàê äëÿ ïåðâîãî âàðèàíòà, äàííûå ðàñ÷åòîâ ñâåäåíû â òàáëèöó 14.

Òàáëèöà 13

Ðàñ÷åò ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà äëÿ ïåðâîãî âàðèàíòà

Ïîêàçàòåëè

Åä. èçì.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïî øàãàì



Øàã 0

Øàã 1

Øàã 2

Øàã 3

Øàã 4

Øàã 5

Øàã 6

Øàã 7

Øàã 8

Øàã 9

Øàã 10

Øàã 11

Øàã 12

Øàã 13

Øàã 14

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ

òûñ. ðóá./ãîä

60800,2

152000,5

91200,3













Ïîãàøåíèå êðåäèòà

òûñ. ðóá./ãîä

0

0

0

48640,16

48640,2

48640,16

48640,16

48640,16








Ïðîöåíòû íà êðåäèò

òûñ. ðóá/ãîä

0

38000,13

60800,2

48640,16

36480,1

24320,1

12160,0

0,0








Îò÷ècëåíèÿ íà ýêñïëóàòà- öèîííîå îáñëóæèâàíèå

òûñ. ðóá./ãîä


3648,012

12768,04

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

18240,06

Òàðèô íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðî-ýíåðãèþ

Ðóá./êÂò-÷àñ

2,500

2,550

2,576

2,602

2,628

2,654

2,680

2,707

2,734

2,762

2,789

2,817

2,845

2,874

Çàòðàòû íà ïîêóïêó ýëåêòðîýíåðãèè

òûñ. ðóá./ãîä


538957,6

870955,4

1099581

1110577

1121683

1132900

1144229

1155671

1167228

1178900

1190689

1202596

1214622

1226768

Îáùèå çàòðàòû (áåç êàïëîæåíèé)

òûñ. ðóá./ãîä

0

580605,7

944523,7

1215102

1213937

1212883

1211940

1211109

1173911

1185468

1197140

1208929

1220836

1232862

1245008

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè

òûñ. ðóá/ãîä


619938

626137,4

632398,8

1451178

1465690

1480347

1495150

1510102

1525203

1540455

1555859

1571418

1587132

1603003

Ïðèâåä¸ííûé ýôôåêò

òûñ. ðóá/ãîä

0

39332,3

-318386,3

-582702,9

237240,7

252806,7

268406,8

284041,3

336190,7

339735,0

343314,8

346930,3

350582,0

354270,3

357995,4

Êîýôôèöèåíò äèñêîí òèðîâàíèÿ


1,000

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

0,350

0,319

0,290

0,263

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä

òûñ. ðóá/ãîä

-60800

-25044

-288173

-725966

-563927

-406954

-255446

-109688

47148

191229

323591

445188

556895

659514

753785


Òàáëèöà 14

Ðàñ÷åò ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà äëÿ âòîðîãî âàðèàíòà

Ïîêàçàòåëè

Åä. èçì.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ïî øàãàì



Øàã 0

Øàã 1

Øàã 2

Øàã 3

Øàã 4

Øàã 5

Øàã 6

Øàã 7

Øàã 8

Øàã 9

Øàã 10

Øàã 11

Øàã 12

Øàã 13

Øàã 14

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ

òûñ. ðóá./ãîä

48120,2

120300,5

72180,3













Ïîãàøåíèå êðåäèòà

òûñ. ðóá./ãîä

0

0

0

38496,16

38496,2

38496,16

38496,16

38496,16








Ïðîöåíòû íà êðåäèò

òûñ. ðóá./ãîä

0

30075,13

48120,2

38496,16

28872,1

19248,1

9624,0

0,0








Îò÷èñëåíèÿ íà ýêñïëóàò. îáñëóæèâ.

òûñ. ðóá./ãîä


2887,212

10105,24

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

14436,06

Òàðèô íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðî-ýíåðãèþ

Ðóá./êÂò-÷àñ

2,500

2,525

2,550

2,576

2,602

2,628

2,654

2,680

2,707

2,734

2,762

2,789

2,817

2,845

2,874

Çàòðàòû íà ïîêóïêó ýëåêòðî-ýíåðãèè

òûñ. ðóá./ãîä


0

967728,3

977405,5

987179,6

997051,4

1007022

1017092

1027263

1037536

1047911

1058390

1068974

1079664

1090460

Îáùèå çàòðàòû (áåç êàïëîæåíèé)

òûñ. ðóá./ãîä

0

32962,34

1025954

1068834

1068984

1069232

1069578

1070024

1041699

1051972

1062347

1072826

1083410

1094100

1104896

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ýëåêòðî-ýíåðãèè

Òûñ. ðóá/ãîä


526947,3

851546,8

537538,9

1085829

1096687

1107654

1118730

1129918

1141217

1152629

1164155

1175797

1187555

1199430

Ïðèâåä¸ííûé ýôôåêò

òûñ. ðóá/ãîä

0

493985,0

-174406,9

-531295,0

16844,7

27455,2

38075,6

48706,0

88218,5

89245,1

90281,9

91329,1

92386,7

93455,0

94533,9

Êîýô-ò äèñêîíòèðîâ.


1,000

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

0,350

0,319

0,290

0,263

×èñòûé äèñêîíò. äîõîä

òûñ. ðóá./ãîä

-48120

-400957

-256819

-142351

-130845

-113798

-92305

-67311

-26157

11692

46499

78510

107947

135018

159911

Òàáëèöà 15

Ïàðàìåòðû ñåòè ïî âàðèàíòàì

Ïîêàçàòåëè

Åä. èçì.

I âàðèàíò

II âàðèàíò

Ê

Òûñ. ðóá.

304001,1

240601,0

ΔÐ

ÌÂò

2,570

2,759

×ÄÄ

Òûñ. ðóá

753785

159911


Îïðåäåëÿþùèì èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ ÷èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä (×ÄÄ). Ïîýòîìó ïðåäëàãàåòñÿ ê ðåàëèçàöèè âòîðîé âàðèàíò ðàéîííîé ñåòè, òàê êàê ýòîò âàðèàíò èìååò íàèáîëüøèé îïðåäåëÿþùèé êðèòåðèé:

×ÄÄ1 = 753785 òûñ. ðóá.>×ÄÄ2 = 159911òûñ.ðóá.

 

7. Óòî÷íåííûé ðàñ÷åò ðåæèìîâ âûáðàííîãî âàðèàíòà

 

.1 Ðåæèì íàèáîëüøèõ íàãðóçîê

 

.1.1 Ðàñ÷åòíûå íàãðóçêè ïîäñòàíöèè

Ïðè îïðåäåëåíèè ðàñ÷åòíûõ íàãðóçîê ïîäñòàíöèé íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü çàðÿäíûå ìîùíîñòè ëèíèé, ïðèëåãàþùèõ ê ïîäñòàíöèè, è ïîòåðè àêòèâíîé è ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè â òðàíñôîðìàòîðàõ.

Çàðÿäíûå ìîùíîñòè ËÝÏ îïðåäåëÿåì ïî âûðàæåíèþ:

,

Ãäå - åìêîñòíàÿ ïðîâîäèìîñòü ëèíèè ñ ïðîâîäîì âûáðàííîãî ñå÷åíèÿ (òàáë. 7.38 [2]);

Äàííûå ðàñ÷åòîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 16.

Òàáëèöà 16

Çàðÿäíûå ìîùíîñòè ËÝÏ

Ó÷àñòîê

Uíîì,êÂ

L,êì

Êîëè÷åñòâî öåïåé, nö

Ìàðêà ïðîâîäà

bo10-6, (ñì/êì)

Qc/2, (ÌÂÀð)

∆Uó÷,êÂ

À-3

110

55

2

ÀÑ-120/19

2,66

3,540

2,649

3-2

110

65

1

ÀÑ-120/19

2,66

2,092

2,804

À-1

110

60

2

ÀÑ-120/19

2,66

3,862

5,649

1-4

110

1

ÀÑ-120/19

2,66

1,609

2,595


Ïîòåðè ìîùíîñòè â òðàíñôîðìàòîðàõ îïðåäåëÿåì ïî äàííûì òàáëèöû 8. Ïîòåðè â ñòàëè (ïîòåðè õîëîñòîãî õîäà):


Ïîòåðè â îáìîòêàõ (íàãðóçî÷íûå ïîòåðè):


Ðàñ÷åòíûå íàãðóçêè ïîäñòàíöèé îïðåäåëÿåì ïî âûðàæåíèþ:


Äëÿ ïîäñòàíöèè 1:


Äëÿ äðóãèõ ïîäñòàíöèé óòî÷íåííûé ðàñ÷åò íàãðóçîê ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ñâåäåíû â òàáëèöó 17.

7.1.2 Ðàñ÷åò ïîòîêîâ ìîùíîñòè ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê

Ñîñòàâëÿåì ðàñ÷åòíóþ ñõåìó ñåòè (ðèñ.13) è ïðîâîäèì óòî÷íåííûé ðàñ÷åò ïîòîêîðàñïðåäåëåíèÿ. Íà÷èíàåì ñ ó÷àñòêà 3-2:

Àíàëîãè÷íî îïðåäåëÿåì ïîòîêè ìîùíîñòè íà îñòàëüíûõ ó÷àñòêàõ è íàíîñèì èõ íà ðàñ÷åòíóþ ñõåìó.

Ðèñ. 11. Ïîòîêîðàñïðåäåëåíèå ðåæèìà ìàêñèìàëüíûõ íàãðóçîê

7.1.3 Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé

Ñîãëàñíî çàäàíèþ, äëÿ âñåõ ðåæèìîâ ðàáîòû ñåòè, íà øèíàõ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ íàïðÿæåíèå íà 2% âûøå íîìèíàëüíîãî, òî åñòü:

UÐÏÏ1 = 1,02ּUH = 1,02ּ110 = 112,2 êÂ;

Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ÂÍ ïîäñòàíöèé îïðåäåëÿåì, ó÷èòûâàÿ ïîòåðè íàïðÿæåíèÿ íà ó÷àñòêàõ ñåòè, íà÷èíàÿ ðàñ÷åò îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è ïîñòåïåííî ïðèáëèæàÿñü ê íàèáîëåå óäàëåííûì òî÷êàì ñåòè.

Äëÿ ó÷àñòêà À-1:

Òàáëèöà 17

Ðàñ÷åòíûå íàãðóçêè ïîäñòàíöèé ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê

¹ ÏÑ

Ðíái, ÌÂò

Qíái, ÌÂÀð

Síái, ÌÂA

nòð

Síîì, ÌÂA

∆Ðõ, ÌÂò

∆Ðê, ÌÂò

∆Qõ, ÌÂÀð

Uê%

Qc/2, ÌÂÀð

Qêó, ÌÂÀð

Ððàñ, ÌÂò

Qðàñ, ÌÂÀð

Sðàñ, ÌÂA

1

28,5

25,135

38,000

2

25

0,027

0,12

0,175

10,5

3,540

16,623

28,693

8,354

29,884

2

15,8

20,524

25,902

1

25

0,027

0,12

0,175

10,5

2,092

16,144

15,956

5,281

16,807

3

8,5

9,675

12,879

2

6,3

0,0115

0,044

0,0504

10,5

3,862

7,245

8,615

0,051

8,615

4

19,2

18,506

26,667

2

16

0,019

0,085

0,112

10,5

1,609

12,846

19,356

6,608

20,453




Äëÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñâåäåíû â òàáëèöó 18.

Ïðîâåðèì äîñòàòî÷íîñòü ðåãóëèðîâî÷íîãî äèàïàçîíà óñòðîéñòâ ÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðîâ íà ïîäñòàíöèè 1. Îïðåäåëÿåì íèçøåå íàïðÿæåíèå, ïðèâåäåííîå ê ñòîðîíå âûñøåãî íàïðÿæåíèÿ:


Îïðåäåëèì êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè äëÿ æåëàåìîãî óðîâíÿ íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ íèçøåãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê íà 5% âûøå íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ò.å. äëÿ 6,6 êÂ:


Îïðåäåëÿåì íîìåð ðåãóëèðîâî÷íîãî îòâåòâëåíèÿ óñòðîéñòâà ÐÏÍ, íà êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ æåëàåìûé êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè:


Îêðóãëÿåì çíà÷åíèå äî öåëîãî çíà÷åíèÿ

Îïðåäåëÿåì äåéñòâèòåëüíîå íàïðÿæåíèå íà øèíàõ ÍÍ ïîäñòàíöèè 1 â ðåæèìå íàèáîëüøèõ íàãðóçîê, ïðè ðàáîòå òðàíñôîðìàòîðîâ íà îòâåòâëåíèè ÐÏÍ = -7:


Äëÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñâåäåíû â òàáëèöó 18.

Òàáëèöà 18

Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé

¹ ÏÑ

Uâí, êÂ

nòð

Ròð, Îì

Õòð, Îì

UÂÍíîì ,êÂ

UÍÍíîì êÂ

UÍÍæåë êÂ

U'ÍÍ,êÂ

êòð

nîòâ

UÍÍäåé,êÂ

1

106,869

2

2,539

55,545

115

6,0

6,3

104,295

16,5

-6

6,701

2

109,569

1

2,539

55,545

115

6,0

6,3

106,432

16,8

-5

6,705

3

111,581

2

14,661

220,417

115

6,0

6,3

110,961

17,6

-3

6,727

4

109,716

2

4,391

86,789

115

6,0

6,3

106,629

16,9

-5

6,717

7.2 Ðàñ÷åò ðåæèìà íàèìåíüøèõ íàãðóçîê


 ðåæèìå íàèìåíüøèõ íàãðóçîê çíà÷èòåëüíî óìåíüøàþòñÿ ïîòîêè ìîùíîñòè ïî ëèíèÿì ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïîýòîìó íà âñåõ ïîäñòàíöèÿõ ðàñòóò íàïðÿæåíèÿ. Ðàñ÷åò ýëåêòðè÷åñêîãî ðåæèìà ïðè íàèìåíüøèõ íàãðóçêàõ ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü âîçìîæíîñòè ñåòè ïî ïîääåðæàíèþ êà÷åñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîòðåáèòåëåé.

 ðåæèìå íàèìåíüøèõ íàãðóçîê ñíà÷àëà îïðåäåëÿþòñÿ ðàñ÷åòíûå íàãðóçêè ïîäñòàíöèé. Àêòèâíàÿ ìîùíîñòü êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ â ýòîì ðåæèìå ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èñõîäíûìè äàííûìè. Ïîòðåáëåíèå ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè òàêæå ñíèæàåòñÿ, è ÷àñòü êîìïåíñèðóþùèõ óñòðîéñòâ äîëæíà áûòü îòêëþ÷åíà. Ñêîëüêî êîìïåíñèðóþùèõ óñòðîéñòâ íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü, îïðåäåëÿåòñÿ ðàñ÷åòîì áàëàíñà ïî ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè. Êðîìå òîãî, íà äâóõòðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèÿõ íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü âîçìîæíîñòü îòêëþ÷åíèÿ ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü îäíîãî èç òðàíñôîðìàòîðîâ.

Òàê êàê êðèòåðèè óìåíüøåíèÿ ìîùíîñòè â çàäàíèè íå îáîçíà÷åíû, ïðèíèìàåì â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ ñëåäóþùåå: àêòèâíàÿ ìîùíîñòü ñíèæàåòñÿ íà 45%, à tgφ óâåëè÷èâàåòñÿ íà 0,03. Ïðèíèìàåì òàê æå, ÷òî tgφ ýíåðãîñèñòåìû íå èçìåíÿåòñÿ.

Äëÿ 1 ïîòðåáèòåëÿ:


Äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé ðàñ÷åò àíàëîãè÷åí, ðåçóëüòàòû â òàáëèöå 19.

Îïðåäåëÿåì êîëè÷åñòâî è ìîùíîñòü êîíäåíñàòîðíûõ áàòàðåé äëÿ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè:


Ïîëíàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëÿ 1:


 ðåæèìå íàèìåíüøèõ íàãðóçîê ìîæíî îòêëþ÷èòü îäèí èç òðàíñôîðìàòîðîâ íà ïîäñòàíöèè, åñëè áóäåò âûïîëíÿòüñÿ óñëîâèå: Sîòêë>S 'min

Äëÿ òðàíñôîðìàòîðà ÒÐÄÍ-25000/110 ó ïîòðåáèòåëÿ 1 :


Óñëîâèå íå âûïîëíÿåòñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, â ðàáîòå îñòàþòñÿ äâà òðàíñôîðìàòîðà.

Ïîòåðè ìîùíîñòè â òðàíñôîðìàòîðàõ îïðåäåëÿþòñÿ òàê æå êàê äëÿ ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ â òàáëèöå 19. Çàðÿäíûå ìîùíîñòè ËÝÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåæèìîì íàèáîëüøèõ íàãðóçîê, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.


Äëÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû â òàáëèöå 19.

Óòî÷íåííîå ïîòîêîðàñïðåäåëåíèå äëÿ ðåæèìà ìèíèìàëüíûõ íàãðóçîê ðàññ÷èòûâàåì òàê æå, êàê äëÿ ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê. Ïîòîêè ìîùíîñòè ðåæèìà ìèíèìàëüíûõ íàãðóçîê ïîêàçàíû íà ðèñ.14.

Ðèñ. 12. Ïîòîêîðàñïðåäåëåíèå ðåæèìà ìèíèìàëüíûõ íàãðóçîê


Òàáëèöà 19

Ðàñ÷åòíûå íàãðóçêè ïîäñòàíöèé ðåæèìà íàèìåíüøèõ íàãðóçîê

¹ ÏÑ

Ðmin, ÌÂò

tgφ

Qmin, ÌÂÀð

Q'êó, ÌÂÀð

Q'min, ÌÂÀð

S'min, ÌÂÀð

Sîòêë, ÌÂÀ

nòð

∆Ðõ, ÌÂò

∆Ðê, ÌÂò

∆Qõ, ÌÂÀð

Uê%

Qc/2, ÌÂÀð

Ð'min, ÌÂò

Q"min, ÌÂÀð

S"min, ÌÂA

1

15,675

0,912

14,294

8,55

5,744

16,694

16,771

2

0,027

0,12

0,175

10,5

3,540

15,756

3,139

16,065

2

8,69

1,329

11,549

8,1

3,449

9,349

11,859

1

0,027

0,12

0,175

10,5

2,092

8,734

1,899

8,938

3

4,675

1,168

5,462

3,6

1,862

5,032

4,555

2

0,0115

0,044

0,0504

10,5

3,862

4,712

-1,689

5,006

4

10,56

0,994

10,495

6,3

4,195

11,363

10,698

2

0,019

0,085

0,112

10,5

1,609

10,619

3,233

11,101




Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé â ðåæèìå ìèíèìàëüíûõ íàãðóçîê îïðåäåëÿåì àíàëîãè÷íî ðåæèìó ìàêñèìàëüíûõ íàãðóçîê, ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ òðàíñôîðìàòîðîâ, ïîòåðè íàïðÿæåíèÿ â ñåòè è òî, ÷òî äëÿ âñåõ ðåæèìîâ ðàáîòû ñåòè, íà øèíàõ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ íàïðÿæåíèå íà 1% âûøå íîìèíàëüíîãî òàê æå, êàê â ðåæèìå íàèáîëüøèõ íàãðóçîê.

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 20.

Òàáëèöà 20

Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé â ðåæèìå íàèìåíüøèõ íàãðóçîê

¹ ÏÑ

Uâí, êÂ

N òð

R òð, Îì

Õòð, Îì

UÂÍ íîì êÂ

UÍÍ íîì êÂ

UÍÍ æåë, êÂ

U'ÍÍ, êÂ

êòð

nîòâ

UÍÍ äåé êÂ

1

109,659

2

2,539

55,545

115

6,6

6,3

108,631

17,243

-4

6,712

2

110,855

1

2,539

55,545

115

6,6

6,3

109,550

17,389

-3

6,642

3

111,089

2

14,661

220,417

115

6,6

6,3

106,364

16,883

-5

6,701

4

110,951

2

4,391

86,789

115

6,6

6,3

110,107

17,477

-3

6,676


Êàê âèäíî èç òàáëèöû 20, â ðåæèìå ìèíèìàëüíûõ íàãðóçîê òðàíñôîðìàòîðû ñïîñîáíû ïîääåðæèâàòü íåîáõîäèìûé óðîâåíü íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ÍÍ ïîäñòàíöèé ïîòðåáèòåëåé.

Âñå ïàðàìåòðû ñåòè ñîîòâåòñòâóþò ðåæèìó íàèáîëüøèõ íàãðóçîê, êðîìå ïàðàìåòðîâ ïîâðåæäåííûõ ãîëîâíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ìåíÿþòñÿ çàðÿäíûå ìîùíîñòè è ñîïðîòèâëåíèÿ ËÝÏ.

Âñå ðàñ÷åòû ïîñëåàâàðèéíîãî ðåæèìà ïðîèçâîäÿòñÿ òàê æå êàê äëÿ ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê.

Ïîòîêîðàñïðåäåëåíèå ïîñëåàâàðèéíîãî ðåæèìà ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêå 15. Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé â ïîñëåàâàðèéíîì ðåæèìå â òàáëèöå 21.

Òàáëèöà 21

Äåéñòâèòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ íà øèíàõ ïîäñòàíöèé â ïîñëåàâàðèéíîì ðåæèìå

¹ ÏÑ

Uâí, êÂ

nòð

Ròð, Îì

Õòð, Îì

UÂÍíîì, êÂ

UÍÍíîì, êÂ

UÍÍ æåë, êÂ

U'ÍÍ, êÂ

êòð

nîòâ

UÍÍ äåé, êÂ

1

101,538

2

2,539

55,545

115

6,6

6,3

101,538

16,117

-8

6,795

2

109,569

1

2,539

55,545

115

6,6

6,3

109,569

17,392

-3

6,643

3

110,961

2

14,661

220,417

115

6,6

6,3

110,961

17,613

-3

6,727

4

109,716

2

4,391

86,789

115

6,6

6,3

109,716

17,415

-3

6,652

Ðèñ. 13. Ïîòîêîðàñïðåäåëåíèå ïîñëåàâàðèéíîãî ðåæèìà

7.4 Óòî÷íåíèå êîëè÷åñòâà áàòàðåé ÊÊÓ


Óòî÷íÿåì íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî áàòàðåé êîìïëåêòíûõ êîíäåíñàòîðíûõ óñòàíîâîê äëÿ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè. Äëÿ ýòîãî ñóììèðóåì ïîòîêè àêòèâíîé è ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè â íà÷àëå ó÷àñòêîâ äëÿ ðåæèìà íàèáîëüøèõ íàãðóçîê:


Îïðåäåëÿåì ðåàêòèâíóþ ìîùíîñòü ýíåðãîñèñòåìû:


Òàê êàê Qñèñò>Q, òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ áàëàíñà óâåëè÷èòü îáùåå êîëè÷åñòâî áàòàðåé ÊÊÓ íå íàäî.

7.5 Ñåáåñòîèìîñòü ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè


Ñåáåñòîèìîñòü ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïî ñïðîåêòèðîâàííîé ñåòè îïðåäåëÿåì ïî âûðàæåíèþ:

, ãäå

ÈÎ - îò÷èñëåíèÿ íà ýêñïëóàòàöèîííîå îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ, ÈÎ = 14436,1 òûñ. ðóá./ãîä ïî äàííûì òàá.14;

 òûñ. ðóá./ãîä

- îò÷èñëåíèÿ íà àìîðòèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ,

ãäå Ê = 240601 òûñ. ðóá./ãîä - ñóììàðíûå êàïèòàëüíûå çàòðàòû íà ñîîðóæåíèå ñåòè;

αà = 11% - íîðìà åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé íà àìîðòèçàöèþ;


ñòîèìîñòü åæåãîäíûõ ïîòåðü ýëåêòðîýíåðãèè;


êîëè÷åñòâî ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè çà ãîä;


 

Çàêëþ÷åíèå


 ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåòè äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàñ÷åòû:

- ñîñòàâëåíèå áàëàíñà ìîùíîñòåé;

ñîñòàâëåíèå âàðèàíòîâ êîíôèãóðàöèè ñåòè;

âûáîð ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíîãî âàðèàíòà ñåòè;

âûáîð òðàíñôîðìàòîðîâ íà ïðèåìíûõ ïîäñòàíöèÿõ;

óòî÷íåííûé ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ âûáðàííîãî âàðèàíòà;

è ïðèíÿòà êîìáèíèðîâàííàÿ ñåòü ñ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ ëèíèé 345 êì â îäíîöåïíîì èñ÷èñëåíèè.

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä ñîñòàâèò 753785 òûñ. ðóá.

Ñåáåñòîèìîñòü ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïî ñïðîåêòèðîâàííîé ñåòè 0,166 ðóá./êÂò-÷àñ.

Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà îñíîâå âûäàííîãî çàäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.

Ñïèñîê èñïîëüçóåìûõ èñòî÷íèêîâ


1. Íåêëåïàåâ Á.Í., Êðþ÷êîâ, È.Ï. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòü ýëåêòðîñòàíöèé è ïîäñòàíöèé: Ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ êóðñîâîãî è äèïëîìíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. - Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1989.

2.      Ïîñîáèå ê êóðñîâîìó è äèïëîìíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ / Ïîä ðåä. Â.Ì. Áëîê - Ì.: Âûñøàÿ øêîëà, 1990.

.        Áîðîâèêîâ Â.À. è äð. Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì: ó÷åáíèê äëÿ òåõíèêóìîâ. Èçä. 3-å, ïåðåðàá. - Ë.: Ýíåðãèÿ, 1977.

.        Ïðîåêòèðîâàíèå ñåòè äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè 100400 è íàïðàâëåíèÿ 551700/ È.Ì. Õóñàèíîâ - Ñàðàòîâ. Èçä-âî Ñàðàòîâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 2004.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Похожие работы на - Проект сети для электроснабжения четырёх потребителей

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!