
- •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
3.4. Расчёт нагрузок
3.4.1. Осенне-зимний период
Реактивная мощность генератора:
,
где
-
коэффициент загрузки генераторов в
осенне-зимний и весенне-летний периоды
работы. Его определяем по заданным
графикам нагрузки для турбоагрегатов.
По заданию для осенне-зимнего периода
,
а для весенне-летнего
.
Реактивная
мощность генератора
:
Реактивная
мощность генератора
:
.
Реактивная
мощность генератора
:
.
Активная
мощность собственных нужд для генератора
и
:будет
расчитываться исходя из мощности
котлоагрегатов
,т.к.
на каждый генератор будет питаться 2
котлами тогда
.
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
.
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 17,64/0,8 = 22,05 МВА.
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 17,64/0,85 = 20,75 МВА.
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 17,64/0,85 = 20,75 МВА.
График нагрузки на ГРУ 10 кВ зимой:
Активная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ зимой:
.
Реактивная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ зимой:
.
Полная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ зимой:
График нагрузки на ОРУ 110 кВ зимой:
Активная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ зимой:
.
Реактивная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ зимой:
.
Полная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ зимой:
3.4.2. Весенне-летний период
Реактивная мощность генератора :
Реактивная мощность генератора :
.
Реактивная мощность генератора :
Активная мощность собственных нужд для генератора :
.
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
Активная мощность собственных нужд для генератора :
.
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
.
Активная мощность собственных нужд для генератора :
.
Реактивная мощность собственных нужд для генератора :
.
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 11,7/0,8 = 14,6 МВА.
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 11,7/0,85 = 13,8 МВА.
Полная мощность собственных нужд для генератора :
Sсн = Рсн/ соsг = 11,7/0,85 = 13,8 МВА.
График нагрузки на ГРУ 10 кВ летом:
Активная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ летом:
.
Реактивная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ летом:
.
Полная мощность нагрузки на ГРУ-10 кВ летом:
График нагрузки на ОРУ 110 кВ летом:
Активная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ летом :
.
Реактивная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ летом :
.
Полная мощность нагрузки на ОРУ-110 кВ летом :
3.5. Выбор трансформаторов
Выбор трансформаторов включает в себя определение числа, типа и номинальной мощности для данного вида структурной схемы проектируемой установки.
Выбор номинальной мощности трансформатора производиться с учётом его нагрузочной способности.
Рекомендации при выборе трансформаторов:
Применять трехфазные трансформаторы. Использовать однофазные при необходимой большой мощности или ограничениям по транспортировке.
Все трехобмоточные трансформаторы, а также двухобмоточные (за исключением включенных в блоки с генераторами), должны иметь РПН.
Число трансформаторов выбирают из условий обеспечения необходимой надежности и связи между РУ.
Номинальная мощность трансформатора выбирается с учётом аварийной и систематической перегрузки.
При учёте динамики расчёта мощностей возможна установка более двух трансформаторов.