- •Аннотация:
- •1. Электрическая часть
- •1.1. Выбор генераторов.
- •1.1.1. Расчет реактивной мощности генераторов.
- •1.1.2. Охлаждение генераторов.
- •1.2. Расчет нагрузок в максимальном режиме.
- •1.2.1. Нагрузка потребителей собственных нужд для генераторов g1 (g2, g3).
- •1.2.2. Расчет нагрузки потребителей на напряжении 10 кВ.
- •1.2.3. Расчет нагрузки потребителей на напряжении 220 кВ.
- •1.3.1.3. Мощность, уходящая в систему с1 с шин рувн 330 кВ (по линиям w1; w2; w3).
- •1.3.2. Расчет перетоков мощности в ремонтном режиме (генератор g3 отключен, нагрузка max):
- •1.3.2.1 Мощности, проходящие через автотрансформаторы связи ат4 (ат5).
- •1.3.2.2. Мощность, уходящая в систему с1 с шин рувн 330 кВ (по линиям w1; w2; w3).
- •1.3.3. Расчет перетоков мощности в послеаварийном режиме (отключен трансформатор т3):
- •1.3.4.Выбор структурной схемы.
- •Структурная схема кэс-960.
- •1.4.Выбор трансформаторов.
- •1.4.1. Выбор трансформаторов т1,т2.
- •1.4.2. Выбор трансформатора т3
- •1.4.3.Выбор автотрансформаторов.
- •1.4.4 Выбор трансформаторов на подстанции
- •1.4.5. Выбор трансформаторов собственных нужд.
- •1.4.5.2. Выбор резервного трансформатора собственных нужд ртсн.
- •1.5. Выбор и описание главной электрической схемы кэс-960.
- •1.5.1.Выбор схемы распределительное устройство высшего напряжения 330 кВ.
- •1.5.2. Выбор схемы распределительного устройства на напряжение
- •1.5.3. Выбор схемы распределительного устройства на напряжение 10 кВ
- •1.6.1.3. Преобразование схемы относительно точки к1 для расчёта тока трёхфазного короткого замыкания
- •1.6.1.4. Определение тока трёхфазного короткого замыкания в точке к1
- •1.6.1.5. Преобразование схемы относительно точки к2 для расчёта трёхфазного короткого замыкания.
- •1.6.1.7. Определение тока трёхфазного короткого замыкания в точке к2
- •1.6.2. Расчёт тока однофазного короткого замыкания
- •1.6.2.1. Схема замещения прямой последовательности
- •1.6.2.2. Схема замещения обратной последовательности
- •1.6.2.3. Схема замещения нулевой последовательности и определение сопротивлений.
- •1.6.2.4 Преобразования схемы нулевой последовательности приведены на рисунках 18– 22.
- •1.6.2.5. Определение тока однофазного короткого замыкания
- •1.6.2.Топология для расчета тока короткого замыкания на эвм.
- •1.6.3. Сводная таблица расчета токов короткого замыкания.
- •1.7.Выбор аппаратов, изоляторов и токоведущих частей с проверкой по токам короткого замыкания в цепи блока 320 мВт на напряжении 220 кВ.
- •1.7.1. Выбор выключателей и разъединителей.
- •1.7.2 Выбор токоведущих частей.
- •1.7.3. Выбор трансформаторов тока.
- •Вторичная нагрузка трансформатора тока.
- •1.7.4. Выбор изоляторов и разрядников.
- •1.8 Выбор токоведущих частей и изоляторов для сборных шин 220 кВ.
- •1.8.1 Выбор токоведущих частей для сборных шин 220 кВ.
- •1.8.2. Выбор изоляторов для сборных шин 220 кВ.
- •1.9. Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей по
- •1.8.2. Выбор изоляторов для сборных шин 220 кВ.
- •1.9. Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей по
1.1.1. Расчет реактивной мощности генераторов.
Реактивная
мощность генератора ТВВ-320:
QG1 = QG 2 = QG 3 = SG 1 2 - PG 1 2 = 375 2 - 320 2 = 195,5МВАР,
Где SG - полная номинальная мощность турбогенератора, (МВА); РG - активная номинальная мощность турбогенератора, (МВт).
1.1.2. Охлаждение генераторов.
Генераторы типа ТВВ имеют комбинированную систему охлаждения:
обмотка
статора дистиллированной водой, обмотка
ротора и активная сталь имеет
непосредственное охлаждение водородом.
Питание обмотки статора водой осуществляется путем подвода ее к каждой параллельной ветви обмотки с помощью шлангов из пластмассы. 1.1.3. Принципиальная схема тиристорного возбуждения.
Рис.1
В
данной системе возбуждения на одном
валу с генератором СГ располагается
синхронный вспомогательный генератор
ВГ, который имеет на статоре трехфазную
обмотку с отпайками. В схеме, показанной
на рис.1, имеются две группы тиристоров:
рабочая Т1 и форсиро
вочная
Т2. На стороне переменного тока они
включены на разное напряжение, на стороне
постоянного
тока параллельно.
Возбуждение генераторов в нормальном
режиме
обеспечивает рабочая группа тиристоров
Т1, которые открываются подачей на
управляющий электрод соответствующего
потенциала. Форсировочная группа при
этом почти закрыта. В режиме форсировки
возбуждения тиристоры Т2, питающиеся
от полного напряжения вспомогательного
генератора, открываются полностью и
дают весь ток форсировки. Рабочая группа
при этом запирается более высоким
напряжением форсировочной группы.
СГ – синхронный генератор,
ОВГ – обмотка возбуждения генератора,
ВГ – вспомогательный синхронный генератор,
ОВВГ – обмотка возбуждения вспомогательного генератора.
1.2. Расчет нагрузок в максимальном режиме.
Для определения нагрузки потребителей учитываются данные задания. С учетом данных задания КЭС-960 МВт работает на угольном топливе и имеет процент расхода на собственные нужды Красх.=7%. Данные взяты из литературы [1]. Для потребителей собственных нужд принимаем cos=0,9 , тогда tg=0,484.
1.2.1. Нагрузка потребителей собственных нужд для генераторов g1 (g2, g3).
Активная мощность:
РG1сн =PG2сн=PG3сн=(КРАСХ /100)*PG1 =(7/100)*320=22,4 МВт.
Реактивная мощность:
QG1сн =QG2сн = QG3сн = PG1сн*tg= 22,4 *0,484=10,84 МВар.
Полная мощность:
SG1сн=SG2сн=SG3сн= PG1сн 2 + QG1сн 2= 22,4 2 +10,84 2 = 24,89 МВА.
1.2.2. Расчет нагрузки потребителей на напряжении 10 кВ.
Активная мощность:
РMAX10=РMAX1 *n10* КОДН =3*8*0,94=22,56 МВт,
где РMAX1=3 МВт – мощность одной кабельной линии по заданию,
n10 = 8 – количество кабельных линий по заданию,
КОДН = 0,94 по заданию.
Реактивная мощность:
QMAX10 =PMAX10 * tg =22,56 *0,484=10,92МВар,
где tg = 0,484, т.к. cos=0,9по заданию.
Полная мощность:
SMAX10= PMAX10 2+ QMAX10 2 = 22,56 2 +10,92 2 =25,06 МВА.
