- •6.2. Расчет ущерба.
- •6.3. Расчет годовых издержек.
- •6.4. Определение оптимального варианта структурной схемы кэс.
- •7 Выбор ру-220 и ру-500.
- •7.1. Выбор ру-220.
- •8. Расчет токов короткого замыкания.
- •Составление схемы замещения
- •Расчёт эдс
- •8.2. Расчёт параметров токов короткого замыкания для последующих точек кз
- •Сводная таблица результатов расчёта токов короткого замыкания
- •9. Выбор электрооборудования.
- •9.1Выбор выключателей и разъединителей
- •Выбор выключателей и разъединителей на 500 кВ
- •Выбор выключателей и разъединителей на 220 кВ.
- •9.2 Выбор сборных шин и связей между элементами.
- •9.3 Выбор трансформаторов тока и напряжения.
- •Выбранный трансформатор тока удовлетворяет всем условиям, принимаем его к установке.
- •10. Выбор схемы собственных нужд.
- •11. Выбор установок оперативного тока.
- •Заключение
- •Список литературы и источников
- •Спецификация оборудования
6.3. Расчет годовых издержек.
Годовые издержки производства (годовые эксплуатационные расходы) складываются из трех составляющих:
,
где
- амортизационные отчисления (отчисления
на реновацию и капитальный ремонт);
- норма амортизационных отчислений за
1 год;
- издержки на обслуживание электроустановки
(на текущий ремонт и зарплату персонала);
- норма отчислений на обслуживание за
1 год;
- издержки, обусловленные потерями
энергии в варианте проектируемой
установки;
- удельные затраты на возмещение потерь,
;
- годовые потери энергии,
.
Для силового электротехнического оборудования и РУ установлены следующие нормы отчислений:
При
,
.
При
,
.
Амортизационные отчисления для Схемы №1:
.
Амортизационные отчисления для Схемы №3:
.
Определим издержки на обслуживание электроустановки.
Так как
зависит от напряжения, то сперва вычислим
капитальные затраты на оборудование
ниже
и оборудование не меньше
.
Издержки на обслуживание электроустановки для Схемы №1:
.
Издержки на обслуживание электроустановки для Схемы №3:
.
Для определения издержек из-за потерь энергии в установке, вычислим потери в трансформаторах и автотрансформаторах.
Так как на стадии проектирования
подробные характеристики потребителей
обычно отсутствуют, то расчет потерь
энергии можно вести приближенно через
время максимальных потерь
([1],
стр. 546):
,
где
- время планового ремонта трансформатора в год (согласно [1], стр. 488. Оно составляет 30 часов для трансформаторов с номинальной мощностью более 80 МВА и 28 часов для трансформаторов с номинальной мощностью 10-80 МВА);
- время наибольших потерь, определяемое
через
по [1], стр.546.
Тогда для одноступенчатого графика
Рассчитываем годовые потери в трансформаторах для каждого варианта( трансформатоы ТДЦ- 400000/220 не учитываем, так как присутствует поровну в обоих вариантах). Максимальные перетоки мощности берутся для нормального режима, так как аварийные и ремонтные режимы относительно кратковременны.
Вариант 1
Для автотрансформатора блока АОДЦТН-500000/500/220:
Определим максимальные мощности, протекающие в обмотках одного АТ блока зимой и летом и выберем из них максимальные, так как расчет ведем через время максимальных потерь. Для зимы:
;
;
.
Для лета:
;
;
Выберем максимальные из них для обмоток:
;
Годовые потери электроэнергии для одного автотрансформатора:
Суммарные годовые потери электроэнергии для варианта 1:
Вариант 3
Для трансформатора ТДЦ-250000/500:
Для автотрансформатора связи АТДЦТН 250000/500/220:
,
где Smax было найдено при выборе АТС (нормальные режимы).
Суммарные годовые потери электроэнергии для варианта 1:
Приняв по [2], стр. 79.
определим издержки, обусловленные
потерями энергии для Схемы №1:
Издержки, обусловленные потерями энергии для Схемы №3:
Суммарные издержки для Схемы №1:
.
Суммарные издержки для Схемы №3
.
6.4. Определение оптимального варианта структурной схемы кэс.
Таблица 5
|
Схема №1 |
Схема №3 |
Капитальные затраты,
|
3139,2 |
3771,3 |
Ущерб,
|
988,8 |
988,2 |
Годовые издержки,
|
268,36 |
|
Приведенные затраты,
|
1633,86 |
1769,86 |
,
то есть разница более 5%.
Следовательно останавливаем свой выбор на первом варианте структурной схемы.

,
(по
[1], стр.545)