
- •1 Общий баланс активных мощностей проектируемой станции
- •2 Паспортные данные турбогенератора, основные параметры и характеристики. Описание принятой системы охлаждения и возбуждения
- •3 Выбор структурной схемы проектируемой электростанции
- •4 Аналитический расчет продолжительных режимов
- •5 Выбор основного электрооборудования
- •5.1 Выбор автотрансформаторов связи
- •5.2 Выбор трансформатора
- •5.3 Предварительный выбор токоограничивающих реакторов
- •5.4 Предварительный выбор линейных реакторов
- •5.5 Выбор линии электропередач и расчет ее параметров
- •5.6 Расчет сопротивлений трансформатора и автотрансформатора
- •6 Расчет токов кз в расчетном присоединении и распределительном устройстве (ру)
- •6.1 Определение расчетных условий для выбора аппаратуры и токоведущих частей по продолжительным режимам работы
- •6.2 Определение расчетных условий для выбора аппаратуры и токоведущих частей по режимам кз
- •6.2.1 Аналитический расчет
- •6.2.2 Программный расчет кз
- •7 Выбор сборных шин, токопроводов
- •7.1 Выбор сборных шин гру
- •7.2 Выбор токопроводов
- •8 Выбор электрических аппаратов для одного из ру в цепи расчетного присоединения с проверкой на действие токов кз, в других цепях по условиям нормального режима (номинальным параметрам)
- •8.1 Выбор выключателей и разъединителей
- •8.2. Выбор аппаратов для подключения нагрузки гру
- •8.2.1. Уточненный выбор линейных реакторов
- •8.2.2 Определение сопротивления реактора исходя из отключающей способности выключателей, установленных в линиях нагрузки
- •8.2.3. Проверка реактора
- •8.2.4 Проверка реактора по потерям напряжения в нормальном и аварийном режимах
- •8.2.5 Выбор разъединителей в цепях линейных реакторов
- •8.3 Проектирование измерительной подсистемы
- •8.3.1 Выбор типов измерительных приборов
- •8.3.2 Выбор типов измерительных приборов
- •8.3.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •9 Выбор схем электрических соединений распределительных устройств и основные конструктивные решения, принятые в проекте
- •9.1 Возможные варианты схем 6-10 кВ
- •9.2 Возможные варианты схем 110 кВ
- •9.3 Возможные варианты схем 220 кВ
- •10 Принципиальная схема управления и сигнализации выключателем
- •10.1 Дистанционное управление выключателями
- •10.2 Сигнализации и блокировки
- •11 Защита окружающей среды
- •11.1 Некоторые пути решения проблем современной энергетики
5 Выбор основного электрооборудования
5.1 Выбор автотрансформаторов связи
Выбор автотрансформаторов связи производим, исходя из условий:
- по напряжению
установки Uуст
Uном;
- по наибольшему перетоку мощности через обмотки АТ;
Произведем выбор АТ связи по полученным данным (таблицы 3). Переток мощности через обмотку низшего напряжения должен быть равен или меньше типовой мощности автотрансформатора:
Перегрузка обмоток АТ возможна в комбинированных режимах при передаче мощности за счет трансформаторной и автотрансформаторной связей.
Требуемая номинальная мощность с учетом перетоков мощности в различных эксплуатационных режимах:
,
где KП – допустимый коэффициент перегрузки трансформатора. Подставив числовые значения, получим:
,
где:
– наибольшего
значение мощности в соответствии свыше
рассмотренными режимами;
– допустимый коэффициент перегрузки
трансформатора.
Следовательно,
мощность выбираемого трансформатора
будет определяться по наибольшему
абсолютному значению перетока мощности
с учётом перегрузки трансформатора.
Определяем наибольший переток в других
режимах работы (Таблица 3):
- нормальный режим работы при минимальной
нагрузке на шинах НН. Тогда:
Следовательно, расчетной мощностью для выбора автотрансформатора связи является мощность, определяемая из условия загрузки обмотки НН.
По справочнику [1] выбираем автотрансформатор АТДЦТН-250000/220/110 . стр.620
5.2 Выбор трансформатора
Определим расчётную мощность трансформатора:
Выбираем трансформатор ТДЦ-125000/110. Параметры трансформаторов занесем в таблицу 4:
Таблица 4.Трансформатор и автотрансформаторы
Тип |
|
Uном кВ |
Pхх, кВт |
Pкз кВт |
Uк % |
Iхх % |
||||||
ВН |
СН |
НН |
вн-сн |
вн-нн |
сн-нн |
|||||||
ТДЦ-125000/110 |
125 |
121 |
- |
10,5 |
120 |
400 |
10,5 |
0,55 |
||||
АТДЦТН-250000/220/110 |
250 |
230 |
121 |
10,5 |
120 |
ВН-СН: 500 ВН-НН: 410 СН-НН: 400 |
11 |
32 |
20 |
0,4 |
ТДЦ-125000/110:
Т – трехфазный; ДЦ – охлаждение принудительной циркуляцией воздуха и масла с ненаправленным потоком масла; 125000 – номинальная полная мощность, кВ∙А; 110 – номинальное напряжение высокой стороны, кВ
АТДЦТН-250000/220/110:
А – автотрансформатор; Т – трехфазный; ДЦ - охлаждение принудительной циркуляцией воздуха и масла с ненаправленным потоком масла; Т – трехобмоточный; Н – наличие системы регулирования напряжения под нагрузкой;
250000 – номинальная полная мощность, кВ∙А;
220 – номинальное напряжение высокой стороны, кВ;
110 – номинальное напряжение средней стороны, кВ.
5.3 Предварительный выбор токоограничивающих реакторов
Реакторы выбирают по номинальному напряжению, току и индуктивному сопротивлению.
Номинальное напряжение выбирают в соответствии с номинальным напряжением установки. При этом предполагается, что реакторы должны длительно выдерживать максимальные рабочие напряжения, которые могут иметь место в процессе эксплуатации. Допускается использование реакторов в электроустановках с номинальным напряжением, меньшим номинального напряжения ректоров.
Номинальный ток ректора не должен быть меньше максимального длительного тока нагрузки цепи, в которую он включен:
Выбор секционных реакторов
Для шинных (секционных) реакторов в курсовом проекте допускается приближенное определение расчетных токов через реактор:
Выбираем по [1,табл. П3.1, стр.623] реактор типа РБДГ-10-4000-0,105.
Условное обозначение:
Р- реактор, Б- бетонный, Д- принудительное охлаждение с дутьем, Г- горизонтальная установка фаз;
10- номинальное напряжение, кВ;
4000- номинальный ток, А;
0,105- номинальное индуктивное сопротивление, Ом;
Определим сопротивление реактора: