
- •Проектирование электрической части тэц 652 мВт
- •Содержание:
- •1. Введение
- •2. Обоснование выбора площадки для тэц и её компоновки
- •3. Выбор главной схемы электрических соединений тэц
- •3.1. Постановка задачи
- •3.2. Характеристика схемы присоединения электростанции к электроэнергетической системе
- •3.3. Формирование вариантов структурной схемы тэц
- •3.4. Расчёт нагрузок
- •3.4.1. Осенне-зимний период
- •3.4.2. Весенне-летний период
- •3.5. Выбор трансформаторов
- •3.5.1. Выбор трансформаторов в блоке с генератором
- •Выход из строя одного из генераторов 63 мВт на гру-10 кВ
- •Найдем переток мощности через обмотки нн:
- •Найдем переток мощности через обмотки вн:
- •3.5.3. Выбор автотрансформаторов связи (атс) Варианта №2
- •3.5.4. Выбор автотрансформаторов связи (атс) Варианта №3
- •Найдем переток мощности через обмотки нн:
- •Найдем переток мощности через обмотки вн:
- •3.5.5. Выбор трансформаторов собственных нужд (тсн и ртсн).
- •3.6. Технико-экономическое сравнение вариантов структурной схемы тэц
- •3.6.1. Расчёт составляющей ущерба из-за отказа основного оборудования
- •3.6.2. Расчет годовых издержек
- •3.6.3. Определение оптимального варианта структурной схемы тэц
- •3.7. Выбор схемы распределительных устройств эс с учетом ущерба от перерыва в электроснабжении и потери генерирующей мощности.
- •3.7.1. Выбор схемы ру 110 кВ
- •Технико-экономическое сравнение:
- •Недоотпуск электроэнергии в систему:
- •Расчет ущерба
- •Суммарный ущерб:
- •Капитальные издержки:
- •Приведенные затраты:
- •3.7.2. Выбор схемы ору 220 кВ
- •3.7.3. Выбор схемы гру 10,5 кВ
- •4. Расчёт токов короткого замыкания
- •4.1. Постановка задачи (цель и объём расчёта, вид кз)
- •4.2. Составление расчётной схемы сети
- •4.3. Составление схемы замещения
- •4.4. Расчёт параметров токов короткого замыкания для последующих точек кз
- •4.5. Составление сводной таблицы результатов расчёта токов короткого замыкания
- •5. Выбор электрических аппаратов и проводников
- •5.1. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, расчёт конструкции сборных шин и связей между элементами ру и оборудованием на напряжении 220 кВ
- •5.1.1. Выбор выключателей и разъединителей
- •5.1.2. Выбор трансформаторов напряжения и тока
- •5.1.3. Выбор токоведущих частей
- •Выбор гибких токопроводов от выводов 220 кВ до сборных шин.
- •5.2. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, расчёт конструкции сборных шин и связей между элементами ру и оборудованием на напряжении 110 кВ
- •5.2.1. Выбор выключателей и разъединителей
- •5.2.2. Выбор трансформаторов напряжения и тока
- •5.2.3. Выбор токоведущих частей
- •Выбор гибких токопроводов от выводов 110кВ до сборных шин.
- •5.3. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, расчёт конструкции сборных шин и связей между элементами ру и оборудованием на напряжении 6-10 кВ
- •5.3.1. Выбор токоограничивающих реакторов
- •Выбор выключателей и разъединителей
- •5.3.3. Выбор трансформаторов напряжения и тока
- •Выбор комплектного токопровода.
- •Выбор комплектного токопровода для блока 200мВт
- •Выбор комплектного токопровода для блока 100мВт
- •6. Выбор схемы собственных нужд.
- •7. Выбор установок оперативного тока
- •22 Шин тока аварийного режима, соединяющие элементы батареи с переходной доской;
- •22 Проводов, соединяющих переходную доску и элементарный коммутатор;
- •Библиографический список
Аккумуляторной батареи из 130 элементов;
22 Шин тока аварийного режима, соединяющие элементы батареи с переходной доской;
Переходной доски;
Панели ПЭХ, содержащей регуляторы напряжения основных элементов батареи и подзарядного устройства для «хвостовых» элементов батареи;
22 Проводов, соединяющих переходную доску и элементарный коммутатор;
Агрегат ВАЗП;
Зарядного мотор-генератора;
Помимо того, что все перечисленные элементы устарели, данная схема имеет следующие недостатки:
Недостаточное быстродействие, вследствие чего завышается емкость батареи;
Низкая надежность и сложность эксплуатации из-за наличия подвижных контактов;
Недостаточность выходного тока ВАЗП из-за увеличения нагрузок нормального режима;
Новая предлагаемая система питания состоит из:
Батареи из 105 элементов;
Зарядно-подзарядного устройства (УЗП), хотя может применяться любое ЗУ;
Устройства тиристорной стабилизации напряжения (УТСП).
Применение схемы на рис.7.1 позволяет:
Уменьшить количество элементов до 105 в большинстве случаев без увеличения емкости батареи;
Существенно повысит качество эксплуатации батареи за счет исключения хвостовых элементов и практически полного снятия нагрузок с батареи в нормальном режиме работы (при условии применения УЗП);
Обеспечить высокую точность стабилизации напряжения подзаряда и как следствие, увеличить срок службы батареи и вероятность безотказной работы;
Уменьшить до двух количество шин от батареи;
Исключить ВАЗП;
Исключить панель ПЭХ;
Исключить зарядный мотор-генератор;
Приведем краткое описание агрегата УТСП:
используется в качестве стабилизации напряжения постоянного тока повышающего типа;
номинальное выходное напряжение – 230В;
точность стабилизации напряжения ±2%;
пульсация номинального выходного напряжения ±3%;
диапазон изменения входного напряжения при номинальном выходном токе – 175 -235В;
номинальный выходной ток длительности до 0,5 ч: от 200А для УТСП200; до 1200А для УТСП1200;
максимальный выходной ток длительности до 5с: от 400А для УТСП200; до 2400А для УТСП1200
допустимый ток короткого замыкания на выходе длительностью до 0, 5с: от 2,5 кА для УТСП200, до 15кА для УСТП1200;
Устройство УЗП производит заряд стационарной батареи, подзаряд аккумуляторной батареи параллельной батареи параллельно с работой на нагрузку, работу на нагрузке.
Номинальный выходной ток 200А для УЗП 200,320 А для УЗП320;
Точность стабилизации выходного напряжения ±2В (0,9%);
Точность стабилизации выходного тока ±5А;
Величина пульсаций выходного напряжения ±5 В;
Диапазон регулирования выходного тока при работе в режиме стабилизации выходного тока с ограничением выходного напряжения 0 – 220(300)А для УЗП200(для УЗП320);
Диапазон регулирования выходного напряжения с ограничением выходного тока – 100% от
.
Устройство автоматически отключается при увеличении выходных напряжения и тока больше установленного значения, снижении выходного напряжения при коротком замыкании в нагрузке. Устройство УЗП размещается в шкафу двустороннего обслуживания, по [23].
Применение современных устройств типа УСТП позволяет применять аккумуляторы с трубчатой положительной пластиной типов OPzS/OPzV, без повышения емкости, то есть аналогичной например, OP,Vb,GroE или СК,СН. Это становиться возможным за счет разряда аккумуляторной батареи до чуть более низкого конечного напряжения, что незаметно для потребителей.
При
параллельном, резервном режиме
эксплуатации допускается максимальное
напряжение заряда
Определяем количество элементов аккумуляторной батареи:
Однако
напряжение при разряде не должно быть
меньше, чем
.
Поэтому конечное напряжение на элементе составляет:
В конце разряда, то есть после 0,5ч, конечное напряжение не должно быть ниже, чем 1,66В/эл на элемент.
Расчет
потребного типа батареи производим с
помощью табл.14, по [20], стр.28, для
,
принимаем 2 аккумуляторные батареи
серии VARTA
12 OPzS
1200, с разрядным током