
- •1. Введение
- •2Выбор генераторов.
- •3. Выбор двух вариантов схем проектируемой тэц.
- •4 Выбор силовых трансформаторов.
- •I Вариант
- •4.1. Выбор трансформаторов связи
- •II Вариант
- •4.3 Выбор трансформаторов связи
- •5. Технико-экономическое сравнение вариантов схем проектируемой
- •Потери в трансформаторах связи
- •Потери в блочном трансформаторе
- •Потери в трансформаторах связи
- •6. Выбор схемы собственных нужд (сн) и трансформаторов сн.
1. Введение
Особенностью энергетики Республики Беларусь является снижение темпов ввода новых мощностей и старение основного оборудования. Кризис энергопотребления продолжается с 1975 года. С 1992 года потребление энергии стало уменьшаться из-за снижения промышленного потенциала энергообеспечения сельского хозяйства и уменьшения жилищного строительства.
Энергетической программой РБ предусмотрено увеличение мощности электростанций до 7,32 млн. кВт до 2010 года. Структура ввода мощностей: КЭС – 43%, ТЭЦ – 45%, АЭС – 12%. Эти объемы обосновываются ликвидацией существующего дефицита, заменой устаревшего оборудования и создания необходимого резерва.
Новым направлением в развитии энергоисточников является сооружение небольших ТЭЦ в средних городах, на базе модульных, быстромонтируемых газотурбинных установок с глубокой утилизацией тепла для нужд теплоснабжения.
В соответствии с изменением мощности в энергосистеме, необходимо осуществить модернизацию оборудования. Необходимо внедрить новые поколения энергооборудования и КРУ с изоляцией элегазом. Необходимо расширить автоматизацию. Предусмотрена разработка проекты энергомоста: Россия – Беларусь – Польша – Германия.
Реализация этой стратегии позволить сделать белорусскую энергосистему экономичной и надежной, полностью обеспечивающей потребности РБ.
2Выбор генераторов.
На проектируемой ТЭЦ устанавливаем 3 генератора мощностью 100 МВт исходя из условий задания.
Номинальные параметры генераторов сводим в таблицу 2.1. из [1. П2, с.610] и [2.табл.2.1., с.16].
Таблица 2.1 Номинальные параметры генераторов
Тип генератора |
Sном, МВА |
Uном, кВ |
cos |
хd'' |
Iном, кА |
Охлаждение |
|
статора |
ротора |
||||||
ТФП-100-2 |
117,5 |
10,5 |
0,85 |
0,183 |
6,475 |
КВ |
НВ |
Турбогенераторы серии ТФ имеют воздушное охлаждение. Исполнение турбогенератора- герметичное, закрытое.Циркуляция газа в машине обеспечивается вентиляторами, установленными на валу ротора. Охлаждение обмотки ротора и сердечника статора непосредственное. Охлаждение обмотки статора косвенное. Воздухоохладители встроены в корпус статора. Уплотнение вала –кольцевого типа.
Система возбуждения принята высокочастотная (ВЧ). В этой системе возбуждения обмотка ротора запитывается от машинного возбудителя переменного тока повышенной частоты, соединённого непосредственно с валом генератора через отдельно стоящее выпрямительное устройство.
3. Выбор двух вариантов схем проектируемой тэц.
Для выбора оптимальной схемы главных соединений ТЭЦ произведем сравнение 2-х вариантов схем проектируемой ТЭЦ. Схемы вариантов приведены на рис. 3.1 и 3.2.
В первом варианте 2 генератора работают на ГРУ – 10кВ, а один - в блоке с трансформаторами.
Во втором варианте применяем блочное соединение генераторов с повышающими трансформаторами без поперечной связи на генераторном напряжении, что уменьшает токи к.з. и позволяет вместо дорогостоящего ГРУ применить комплектное РУ для присоединения потребителей 10 кВ.
Питание потребителей в первом варианте осуществляем на напряжении 10 кВ кабельными ЛЭП подключёнными к ГРУ – 10кВ, а во втором варианте кабельными ЛЭП подключёнными к КРУ-10кВ. Связь с энергосистемой осуществляется на напряжении 110 кВ.
Рис. 3.1Вариант 1
Рис. 3.2 Вариант 2