- •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
3.5.1. Выбор трансформаторов в блоке с генератором
В общем виде выбор блочного трансформатора имеет вид:
,
где
- мощность генератора;
- мощность собственных нужд;
Для
блока с генератором на
,
подключенного через блочный трансформатор
к РУ
:
;
Выбираем по [стр.250 Файбисович Д.Л.] ТРДЦН-80000/110/10,5.
Для
блока с генератором на
,
подключенного через блочный трансформатор
к РУ
:
;
Выбираем по [стр.255 Файбисович Д.Л.] ТРДЦН-80000/220/10,5.
Для блока с генератором на , подключенного через блочный трансформатор к РУ :
,
Выбираем по [стр.250 Файбисович Д.Л. ]. ТДЦ-125000/110/10,5.
Для блока с генератором на , подключенного через блочный трансформатор к РУ :
,
Выбираем по [стр.256 Файбисович Д.Л. ]. ТДЦ-250000/220/10,5.
3.5.2. Выбор автотрансформаторов связи (АТС)
Вариант №1
Рис. 3.5.2.1. Варианта №1 структурной схемы ТЭЦ
Выбор
мощности АТ будем вести из условия
максимального перетока мощности.
,
где n=2,
а
коэффициент загрузки АТ в нормальном
режиме
= 0,7;
-
коэффициент допустимой перегрузки
трансформатора по ГОСТ 14209-97 определяется
исходя из предшествующего режима
трансформатора, температуры окружающей
среды.
=
.
Найдем переток мощности через обмотки СН:
Переток мощности в нормальном режиме зимой:
;
Переток мощности в нормальном режиме летом:
;
Найдем переток мощности через обмотки НН:
Переток мощности в нормальном режиме зимой:
;
Переток мощности в нормальном режиме летом:
;
Найдем переток мощности через обмотки ВН:
Переток мощности в нормальном режиме зимой:
Переток мощности в нормальном режиме летом:
Выход из строя одного из генераторов 100 МВт на ОРУ-110 кВ
Рис. 3.5.2.2. Варианта №1 выход из строя одного из генераторов 100 МВт на ОРУ-110 кВ
Найдем переток мощности через обмотки СН:
Переток мощности в аварийном режиме через обмотки СН зимой:
;
Переток мощности в аварийном режиме через обмотки СН летом:
;
Переток мощности через обмотки НН остается таким же, как и в нормальном режиме.
Найдем переток мощности в аварийном режиме через обмотки ВН:
зимой:
летом:
Тогда для АТ:
Выход из строя одного из генераторов 63 мВт на гру-10 кВ
Рис. 3.5.2.3. Варианта №1 выход из строя одного из генераторов 63 МВт на ГРУ-10 кВ
Переток мощности через обмотки СН в аварийном режиме остается таким же, как и в нормальном режиме.
Найдем переток мощности через обмотки нн:
Переток мощности в аварийном режиме зимой:
;
Переток мощности в аварийном режиме летом:
;
Найдем переток мощности через обмотки вн:
Переток мощности в аварийном режиме зимой:
Переток мощности в аварийном режиме летом:
-
максимальный переток мощности обмотки
Н.Н.
.
так
как
.
для установки по [стр.258 Файбисович Д.Л.]
выбираем АТДЦТН-200000/220/110/10,5.
- коэффициент
выгодности.
;
В комбинированном режиме наибольший переток мощности через последовательную обмотку будет в аварийном режиме, когда один АТ не работает (находится в ремонте) и вся мощность перетока ложится на второй оставшийся АТ.
1.Рассмотрим
нормальный режим :
;
условие выполняется,
условие выполняется.
2.Рассмотрим аварийный режим при выходе из строя одного АТС связи:
;
условие выполняется,
условие выполняется.
3. Рассмотрим аварийный режим при выходе из строя блока 100 мВт на ОРУ 110 кВ:
условие выполняется,
условие выполняется.
4. Рассмотрим аварийный режим при выходе из строя генератора 63 мВт на ГРУ 10 кВ:
;
условие выполняется,
условие выполняется.
Так как в аварийном режиме при выходе из строя одного АТ не выполняется условие
тогда выбираем
АТДЦТН-250000/220/110/10,5
