
- •Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
- •Аннотация
- •Содержание
- •Раздел 4. Выбор оборудования 1сш русн-3
- •Введение
- •Раздел 1. Характеристика ктэц-1
- •На напряжении 6кВ
- •Раздел 2. Расчёт нагрузок и токовом длительного режима
- •Раздел 3. Расчет токов короткого замыкания
- •2 Рисунка, схема и замещение
- •3.2.Расчёт относительных базисных сопротивлений элементов сети.
- •Раздел 4. Выбор оборудования 1сш русн-3
- •4.1. Выбор кру 1сш русн-3
- •4.2.Выбор выключателей 10 кВ.
- •4.3. Выбор трансформатора напряжения 6кВ
- •4.4. Выбор трансформаторов тока 6кВ
- •4.5. Выбор ограничителей перенапряжения (опн) 6кВ
- •Раздел 5. Безопасность и экологичность проекта
- •5.1. Законодательство рф по охране труда и экологии производства
- •5.2. Производственный травматизм и экологичность санитарно – гигиенических условий на территории тэц-1
- •5.3 Вредные и опасные производственные факторы
- •5.4. Расчёт молниезащиты для русн-3 тэц-1
- •5.5. Пожарная безопасность
- •5.6 Экологичность проекта
- •Раздел 6. Технико-экономическое обоснование проекта
- •6.1. Расчет для масляных выключателей
- •6.2. Расчет для вакуумных выключателей
- •Заключение
- •Список использованных источников
Раздел 1. Характеристика ктэц-1
На настоящее время установленная электрическая мощность Костромской ТЭЦ−1 42 МВт, располагаемая 33 МВт, установленная тепловая мощность — 450 Гкал/час, в т.ч.200 Гкал от водогрейных котлов ПТВМ. На станции работает оборудование: 6 котлов, 4 турбины, 4 генератора и 2 трансформатора. Основное топливо станции — природный газ, резервное — мазут и торф. Планируется перевод на торф, как основное топливо: он выгоден в плане экологии, экономичен и позволит сократитьрасходы на закупку топлива.
В 2005 году ТЭЦ-1 отметила своё 75-летие. На станции, прослужившей такой срок, рассматривается вариант поэтапной замены устаревшего малоэкономичного оборудования на современное оборудование.
Анализ системы электроснабжения КТЭЦ-1 Способы распределения электрической энергии на станции
На напряжении 110кВ
На напряжении 110 кВ используется схема "Одна рабочая система шин, секционированная выключателем". Количество отходящих линий – 2 шт. Конструктивно РУ 110 кВ выполнено открытым с ошиновкой из гибкого провода марки АС.
На напряжении 6кВ
Для электроснабжения близлежащих потребителей 6 кВ на станции предусмотрено три распределительных устройства (КРУ П/С связи, ГРУ-1, ГРУ-2).
В КРУ П/С связи использована схема "Одна рабочая система шин, секционированная выключателем". Конструктивно данное РУ закрытого типа, выполненное комплектно с выключателями на выкатных тележках.
ГРУ-2 имеет схему электрических соединений "Одна рабочая и обходная система шин". Рабочая система шин секционирована выключателем. Конструктивно данное РУ закрытого типа. Оно занимает два этажа здания. На втором этаже расположен шинных зал с жёсткими шинами и, подключенными к ним, разъединителями. На первом этаже находятся МВ 6кВ и групповые реакторы. Потребители подключаются к шинам через групповые реакторы с помощью МВ на выкатных тележках.
В ГРУ-1 использована схема "Одна рабочая система шин, секционированная выключателем ". Конструктивно ГРУ-1 закрытого типа, выполненная комплектно с вакуумными выключателями на выкатных тележках.
Для электроснабжения потребителей собственных нужд предусмотрено два распределительных устройства на напряжение 6 кВ (РУСН-4 6кВ и РУСН-3) и три распределительных устройства на напряжение 0,4 кВ (РУСН-4 0,4кВ, РУСН-1 и РУСН-2).
Разработка системы электроснабжения участка
Питание потребителей собственных нужд 6кВ от РУСН-3 1СШ осуществляется по кабельным линиям. Для питания потребителей собственных нужд 0,4 кВ установлен ТСН-1.
Раздел 2. Расчёт нагрузок и токовом длительного режима
Расчет рабочих токов, выбор марок и сечения кабеля осуществляется на основе расчета потокораспределения схемы электроснабжения. Структурная схема электроснабжения участка приведена на рис. 3.1.
Для питания потребителей выбраны трёхжильные кабели с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в алюминиевой оболочке типа ААШв.
Прокладка кабелей осуществляется в кабель каналах.
Пример расчёта для двигателя НХВ-1:
Установлен
двигатель марки А112-4М мощностью 200кВт,
cos
=0,87,
соответственно tg
=0,567
Определяем реактивную мощность у потребителя:
,квар
где PНХВ-1 – активная мощность у потребителя, кВт.
,квар
Определяем полную мощность у потребителя:
,кВА
,кВА
Определяем ток длительного режима в кабеле:
,
А
где UН – номинальное напряжение сети, кВ
,
А
Аналогично производим расчёт для остальных потребителей и сводим результаты в таблицу.
При расчёте тока длительного режима у ТСН-1 принимаем активную потребляемую мощность равной 1400кВт так как он в случае отключения параллельно с ним работающего трансформатора собственных нужд возьмёт его нагрузку на себя.
Расчёт для 2 секции шин ведём для того чтобы узнать суммарный переток мощности по питающей линии номер 1 РУСН-3 в случае выводе в ремонт или отключении питающей линии номер 2 РУСН-3,тоесть когда потребители второй секции шин будут запитаны через СМВ и соответственно через 1питающую линию.
Таблица.- Параметры потребителей РУСН-3
|
потребитель |
L, км |
P, кВт |
tgφ |
Q, квар |
S, кВА |
|
1СШ РУСН-3 |
ПЭН-1 |
0,129 |
320 |
0,567 |
181,44 |
367,859 |
35,439 |
ЦЭН-1 |
0,31 |
320 |
0,54 |
172,8 |
363,675 |
35,036 |
|
СЭН-5 |
0,047 |
630 |
0,512 |
322,56 |
707,775 |
68,186 |
|
НХВ-1 |
0,15 |
200 |
0,567 |
113,4 |
229,912 |
22,15 |
|
ТСН-1 |
0,052 |
1400 |
0,54 |
756 |
1591,08 |
153,283 |
|
2СШ РУСН-3 |
НХВ-2 |
0,15 |
200 |
0,567 |
113,4 |
229,912 |
22,15 |
ЦЭН-2 |
0,31 |
320 |
0,54 |
172,8 |
363,675 |
35,036 |
|
НХВ-4 |
0,07 |
315 |
0,512 |
161,28 |
353,887 |
34,093 |
|
СНР-1 |
0,062 |
315 |
0,512 |
161,28 |
353,887 |
34,093 |
|
НОТ |
0,071 |
200 |
0,567 |
113,4 |
229,912 |
22,15 |
|
СЭН-7 |
0,068 |
710 |
0,567 |
402,57 |
816,188 |
78,631 |
|
ПЭН-2 |
0,14 |
320 |
0,567 |
181,44 |
367,859 |
35,439 |
Определение активной мощности питающей линии 1 РУСН-3.
Активная мощность определяются по суммарной активной мощности потребителей с учётом коэффициента одновременности.
,кВт
где КОДН.- коэффициент одновременности, в нашем случае равный 1 так как все потребители могут работать одновременно.
РПЛ.1=1 (320+320+630+200+1400+200+320+315+315+200+710+320)=5250кВт
Реактивная мощность определяются по суммарной реактивной мощности потребителей с учётом коэффициента одновременности.
,квар
QПЛ.1=1
(181,44+172,8+322,56+113,4+756+113,4+172,8+161,28+
+161,28+113,4+402,57+181,44)=2852,37квар
Полная мощность находиться по формуле___________________
,кВА
Определяем ток длительного режима в кабеле по формуле____________
,
А