
- •1. Техническое задание на расчет
- •2. Структурная схема тэц.
- •3. Выбор генераторов.
- •4. Суточные графики потребления мощности отраслями промышленности.
- •5. Расчет графиков нагрузок.
- •4. Выбор трансформаторов
- •5. Расчет токов короткого замыкания
- •6. Выбор и проверка аппаратов и проводников Выбор выключателей для цепей 110 кВ.
- •Выбор разъединителей.
- •Выбор сборных шин 110 кВ.
- •Выбор трансформаторов тока (тт) блока 110 кВ.
- •Выбор трансформатора напряжения (тн)
4. Выбор трансформаторов
Выбор трансформатора блока. Блок "генератор-трансформатор" не имеет поперечных электрических связей и подключается непосредственно к РУ повышенного напряжения. Поэтому условия работы блочного трансформатора полностью определяются номинальной мощностью генератора. Так как трансформатор должен пропускать без перегрузки полную мощность генератора и напряжения его обмоток должны соответствовать, с одной стороны, напряжению ОРУ, а с другой - напряжению генератора, то блочный трансформатор выбираем по следующим условиям:
,
-Sсн
,
,
Uт.нн
=
Uг.ном
При блочной компоновке регулирование напряжения на шинах ОРУ выполняется посредством АВР генераторов, поэтому трансформаторы блоков применяются без РПН.
В соответствии с этими условиями выберем трансформаторы блоков:
-
Параметры
Трансформатора ТДЦ – 250000/110
РУ ВН и ТГВ – 200 – 2У3
Uвн = 121 кВ
Uору = 110 кВ
Uнн = 15,75 кВ
Uг.ном = 15,75 кВ
Sт.ном = 250 МВ·А
Sг.ном - S CH = 235,3-23,5=211,8 МВ·А
-
Параметры
Трансформатора ТДЦ – 80000/35
РУ СН и ТВФ – 63-2У3
Uвн = 36,75 кВ
Uру = 35 кВ
Uнн = 10,5 кВ
Uг.ном = 10,5 кВ
Sт.ном = 80 МВ·А
Sг.ном - S CH = 70,875 МВ·А
Выбор трансформаторов связи. Трансформаторы связи обеспечивают энергетическую связь шин низкого напряжения с шинами ОРУ и с энергосистемой.
Ввиду частого реверса мощности и различных требований к регулированию напряжений на шинах ГРУ и ОРУ трансформаторы связи должны иметь устройство РПН.
На ТЭЦ устанавливают не менее двух трансформаторов связи.
После выбора трансформаторы связи проверяются на перегрузочную способность по ГОСТ 14209-85.
Выбор трансформаторов связи ГРУ-РУ ВН . Графики перетока мощности в нормальном и ремонтном режимах через трансформаторы, соединяющие ГРУ и РУ ВН, приведены на рис. 6, 8 и их сравнение показывает, что по максимуму мощности наиболее тяжелым является график ремонтного режима ГРУ.
Согласно ГОСТ 14209-85 для трансформаторов допускается двухкратная перегрузка, поэтому при установке двух параллельно работающих трансформаторов их номинальная мощность выбирается по условию
где
- максимум суточного графика перетока
мощности в ремонтном режиме ГРУ.
Намечаем к установке два трансформатора связи типа ТРДН - 40000/110 и проверяем их по ГОСТ 14209-85.
Так как при параллельной работе эти трансформаторы не перегружаются, то их оценка по перегрузочной способности в этом режиме не производится.
При отключении одного трансформатора (аварийный режим) появляется аварийная перегрузка, которая должна быть оценена по указанному ГОСТ. Проведем следующий анализ.
На графике перетока мощности аварийного режима (рис. 4) наносим линию, соответствующую мощности проверяемого трансформатора
(40 МВА) и определяем время его перегрузки (получаем t = 15 ч). Теперь по
этому графику определим следующие коэффициенты:
1) коэффициент максимальной нагрузки
коэффициент начальной нагрузки (недогрузки)
;
где
Sэк1
- эквивалентная (среднеквадратичная)
мощность начальной нагрузки, определяемая
по интервалам времени, когда Sпер
Sт.ном:
коэффициент перегрузки
где Sэк2 – эквивалентная (среднеквадратичная) мощность перегрузки, определяемая по тем интервалам времени, когда Sпер>Sт.ном :
Таким образом, с помощью коэффициентов К1 и К2 реальный график нагрузки преобразован в эквивалентный по тепловому износу двухступенчатый график, который и используется для оценки перегрузочной способности трансформатора. При правильном преобразовании реального графика в двухступенчатый должно соблюдаться условие
Так
как данное условие не соблюдается,
двухступенчатый график требует коррекции,
которую производим следующим образом.
Вместо рассчитанного
значения К2
принимаем новое значение К'2
=0,9
=1,265
и пересчитываем
реальное время перегрузки в эквивалентное:
ч.
После этого определяем допустимое значение коэффициента перегрузки по таблицам ГОСТ по разделу "аварийные перегрузки". Для этого используем следующие данные:
- система охлаждения трансформатора Д;
-эквивалентная годовая температура воздуха для г.Омска.. TОХЛ =+8,4 °С;
время перегрузки трансформатора t'n = 14,94 ч;
коэффициент начальной нагрузки К1 = 0,747;
коэффициент перегрузки К2 = 1,265.
Согласно данным ГОСТ, предельно допустимое значение коэффициента перегрузки
К2доп =-0,01*8,4+1,5=1,416.
Вывод. Соблюдение условия: К'2 = 1,265 < К2доп = 1,416 позволяет принять для установки два трансформатора связи типа ТРДН-40000/110.
Выбор трансформаторов связи РУ СН-РУ. График перетоков мощности показан на рис. 7, 9. По максимуму мощности наиболее тяжелым является график ремонтного режима генератора РУ СН.
Номинальная мощность трансформаторов равна:
Намечаем к установке два трансформатора связи типа ТРДН - 63000/110 и проверяем их по ГОСТ 14209-85.
При отключении одного трансформатора (аварийный режим) появляется аварийная перегрузка, которая должна быть оценена по указанному ГОСТ. Проведем следующий анализ.
Проводим проверку по перегрузочной способности:
;
Так
как условие
не соблюдается,
двухступенчатый график требует коррекции.
Вместо рассчитанного
значения К2
принимаем новое значение К'2
=0,9
=1,19
и пересчитываем
реальное время перегрузки в эквивалентное:
ч.
Проверку трансформатора на перегрузочную способность ведем по следующим данным:
система охлаждения трансформатора Д;
эквивалентная годовая температура воздуха для г. Омска. TОХЛ = +8,4 °С;
время перегрузки трансформатора……………………………….. tn = 4,9ч;
коэффициент начальной нагрузки………………………………... K1 =0,866,
коэффициент перегрузки К2 = 1,19
Предельно допустимое значение коэффициента перегрузки К2доп =1,516.
Вывод. Соблюдение условия К2 < К2доп (1,19< 1,516) позволяет принять для установки два трансформатора связи типа ТРДН-63000/110.
Количество цепей ЛЭП, присоединяемых к шинам станции, определяем по их пропускной способности:
- количество цепей для связи с энергосистемой определяется максимумом обменной мощности станции с системой Sобм.max и пропускной способностью одной цепи воздушной линии Sл.110 при напряжении 110 кВ: