
- •Введение
- •Выбор генераторов, трансформаторов, главной схемы электрических соединений
- •1.1 Выбор генераторов
- •1.2 Построение графиков нагрузки
- •1.3 Составление вариантов структурной схемы станции
- •1.4 Выбор трансформаторов
- •Производится выбор трансформаторов собственных нужд.
- •1.5 Технико-экономическое сравнение вариантов структурной схемы
- •Для определения потерь электроэнергии в трансформаторах связи необходимо построить графики перетоков мощности через них. Мощность I–ой ступени, мВт,
- •1.6 Выбор и обоснование ру всех напряжений
- •2 Расчет токов короткого замыкания, ударных токов и тепловых импульсов
- •2.1 Расчет параметров схемы замещения
- •2.2 Расчет токов кз в точке к1
- •Расчет токов кз для точки к1.
- •2.3 Определение ударных токов, периодических и апериодических составляющих токов кз Расчет производится для точки к1.
- •2.3.1 Определение ударных токов
- •2.3.3 Определение периодических и апериодических составляющих токов кз
- •2.4 Расчет теплового импульса
- •2.5 Расчет кз в точке к5 за трансформаторами собственных нужд
- •3 Выбор оборудования
- •3.1 Определение расчетных условий для выбора аппаратов и проводников по продолжительным режимам работы
- •3.2 Выбор выключателей, разъединителей
- •Выбираются выключатели и разъединители для ру 500 кВ.
- •Для установки в ру 110 кВвыбираются выключатели ввбм-110б-31,5/2000у1,
- •Производится выбор генераторных выключателей.
- •Выбираются выключатели q1 и q2 на гру.
- •Выбор выключателя q3 на гру.
- •Проверка стойкости реактора в режиме кз.
- •3.4 Выбор секционных реакторов
- •3.5 Выбор выключателей нагрузки
- •4 Выбор шин, токопроводов, изоляторов
- •4.1 Выбор шин ру 500 кВ
- •4.2 Выбор шин ру 110 кВ
- •4.3 Выбор сборных шин гру 10 кВ
- •5 Выбор измерительной аппаратуры, предохранителей, ограничителей перенапряжения
- •5.1 Выбор измерительных трансформаторов
- •5.2 Выбор ограничителей перенапряжения
- •6 Схема заполнения ору-500 кВ
- •7 Расчёт заземления ору-500 кВ
- •8 Выбор аккумуляторных батарей
- •Заключение
- •Приложение а
- •Приложение б (справочное) Библиографический список
1.6 Выбор и обоснование ру всех напряжений
Распределительное устройство 500 кВ имеет 4 присоединения, поэтому на нем применяется схема «четырёхугольник», так как она обладает достаточной надежностью, экономичностью и обеспечивает возможность ревизий и опробования выключателей без перерыва электроснабжения потребителей. Эта схема обладает повышенной технической гибкостью. Число выключателей здесь соответствует числу присоединений, однако отключение любого поврежденного элемента производится двумя выключателями, что приводит к их более быстрому износу. Эта схема рекомендуется к применению при наличии транзита по линиям связи ТЭЦ с энергосистемой. Имеются и недостатки это схемы: снижается надежность работы при ремонте любого выключателя, так как при этом происходит разрыв многоугольника; имеются затруднения с настройкой релейной защиты.
Одним из важных требований к схемам на стороне 110 кВ является создание условий для ревизий и опробование выключателей без перерыва работы. Также необходимо учитывать количество присоединений и возможность расширения РУ. Для РУ 110 кВ целесообразно выбрать схему с двумя рабочими и одной обходной системами шин, с одной секционированной системой шин, так как количество присоединений- 15.
Преимущества схемы заключаются, во-первых, в быстром восстановлении питания присоединений при коротком замыкании на одной из секции путём переключения их на неповреждённую систему шин, во-вторых, в облегчении ремонта шин и шинных разъединителей, в-третьих, ремонт выключателя присоединения возможен без нарушения работы этого присоединения, в-четвёртых, схема имеет высокую ремонтопригодность.
Недостатками схемы являются:
- отказ одного выключателя при аварии приводит к отключению всех источников питания и линий, присоединённых к данной системе шин, а если в работе находится одна система шин, отключаются все присоединения. Ликвидация аварии затягивается, так как все операции по переходу с одной системы шин на другую производится разъединителями;
- повреждение шиносоединительного выключателя равноценно КЗ на обеих системах шин, то есть приводит к отключению всех присоединений;
- большое количество операций разъединителями при выводе в ремонт и ревизию выключателей усложняет эксплуатацию РУ;
- необходимость установки шиносоединительного, обходного выключателей и большого количества разъединителей увеличивает затраты на сооружение РУ.
Как правило, обе системы шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении всех присоединений. Данное распределение присоединений увеличивает надёжность схемы, так как при КЗ на шинах отключается шиносоединительный выключатель и только половина присоединений. Если повреждение на шинах устойчивое, то отключившиеся присоединения переводят на исправную систему шин. Перерыв электроснабжения половины присоединений определяется длительностью присоединений.
Схема ГРУ-10 кВ должна удовлетворять следующим требованиям:
-отказы выключателей не должны приводить к перерывам в электроснабжении;
-расширение РУ с ростом величин нагрузок не должно приводить к изменению схемы и значительным строительным и монтажным работам.
Этим требованиям удовлетворяет схема одна секционированная система сборных шин с одним выключателем на присоединение. Схема имеет хорошие показатели надежности, имеет возможность расширения без значительных строительных затрат.
Схемы распределительных устройств всех напряжений и связи между ними показаны на рисунке 10.
Количество трансформаторов собственных нужд (ТСН) принимается равным количеству энергоблоков. ТСН подключаются на генераторное напряжение, т.к. в таком случае будут меньшие затраты на изоляцию.
Для шести энергоблоков выбирается один ПРТСН, подключенный на низшем напряжении трансформатора связи ГРУ. Место подключения обусловлено соображениями экономичности и надёжности: во-первых, работа ПРТСН не зависит от режима работы энергоблока; во-вторых, меньшие затраты на изоляцию, чем на РУ-110 кВ, а подключение к РУ-500 кВ нецелесообразно. Схема собственных нужд представлена на рисунке 13.
Рисунок 13 - Схемы распределительных устройств всех напряжений
Рисунок 14 – Схема собственных нужд