- •Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
- •Введение
- •Список сокращений
- •Исходные данные
- •1 Расчет и анализ установившихся режимов ээс
- •1.1 Расчет нормального установившегося режима ээс
- •1.2 Расчет послеаварийного установившегося режима ээс
- •1.3 Расчет послеаварийного установившегося режима ээс после разгрузки вл 220 кВ
- •Оценка статической устойчивости ээс
- •2.1 Определение запаса статической устойчивости нормального установившего режима
- •2.2 Определение запаса статической устойчивости послеаварийного режима
- •3 Выбор места установки аопо. Разработка схемы размещения устройств па и структурно-функциональных схем па
- •4 Оценка динамической устойчивости ээс
- •4.1. Отключение сетевого элемента при кз с успешным апв
- •4.2. Отключение сетевого элемента при кз с неуспешным апв
- •4.3. Отключение сш с однофазным кз
- •4.4. Отключение сетевого элемента действием уров при однофазном кз с отказом одного выключателя
- •4.5. Отключение сетевого элемента действием уров при трехфазном кз с отказом одного выключателя
- •5 Выбор места установки алар. Разработка схемы размещения устройств па и структурно-функциональных схем па
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв.
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с успешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 у шин тэс-1 с неуспешным апв.
- •Отключение сш 220 кВ тэс-1 с однофазным кз
- •Отключение сш 220 кВ тэс-1 с однофазным кз.
- •Отключение сш 220 кВ тэс-1 с однофазным кз.
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Однофазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Трехфазное короткое замыкание на вл 220 кВ тэс-1 – пс-200 с действием уров с отказом одного выключателя на тэс-1 (отключение турбогенератора 200 мВт)
- •Заключение
- •Список литературы
1.2 Расчет послеаварийного установившегося режима ээс
Авария происходит на ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200. Для выявления опасного сечения необходимо проанализировать потокораспределение в нормальном режиме работы ЭЭС, сравнить схему нормального режима со схемой послеаварийного режима, выяснить, на какие оставшиеся в работе связи произойдет наброс мощности после аварийного отключения одного из элементов электрической сети входящих в контролируемое сечение.
По результатам расчета послеаварийного режима, которые представлены на чертеже ПС2200-017-ИОС5.3 лист 20, стр. 23., можно сделать вывод, что наброс мощности происходит на оставшуюся в работе ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200, все напряжения находятся в пределах допустимых значений, ток в этой линии превышает длительно допустимое значение 945 А и составляет 1810 А.
1.3 Расчет послеаварийного установившегося режима ээс после разгрузки вл 220 кВ
По результатам расчета послеаварийного режима в пункте 1.2 было выяснено, что ток в линии ТЭС-1 – ПС-200 превышает длительно допустимое значение. Для уменьшения тока необходимо провести разгрузку ВЛ 220 кВ.
Определим объем
разгрузки контролируемого сечения, в
послеаварийном режиме, по условию
обеспечения длительно-допустимого
тока. Определение
величины разгрузки, в этом случае
сводится к определению разницы между
и
.
Разгружать ВЛ
220 кВ ТЭС-1 – ПС-200 необходимо примерно
до
.
Нагрузка на ПС-200 и ток ВЛ ТЭС-1 – ПС-200 до разгрузки:
Нагрузка на ПС-200 и ток ВЛ ТЭС-1 – ПС-200 после разгрузки:
После выявления сечения, по которому возможно нарушение статической устойчивости в послеаварийном режиме, определяем предел передаваемой мощности по контролируемому сечению и коэффициент запаса статической устойчивости нормального режима.
Результаты расчета послеаварийного режима после разгрузки ВЛ 220 кВ представлены на чертеже ПС2200-017-ИОС5.3 лист 21, стр. 24.
Оценка статической устойчивости ээс
2.1 Определение запаса статической устойчивости нормального установившего режима
Опасным с точки зрения нарушения статической устойчивости сечением является ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200, так как в нормальном режиме работы линия загружена по току почти на 90%, и очевидно, что при отключении одной из параллельных ветвей вторая значительно перегрузится.
Для того, чтобы в этом удостовериться смоделирован послеаварийный режим – отключена одна из цепей ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200. Расчет показал, что при отключении одной цепи ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200, ток по второй почти в два раза превышает длительно допустимый (1,81>0,945 кА), что недопустимо.
Для нахождения предела статической устойчивости связи используем метод последовательного утяжеления режима, суть которого заключается в последовательном увеличении загрузки контролируемого сечения до момента, когда итерационный процесс перестанет сходиться. Воспользовавшись специальной функцией ПК Мустанг «Утяжеление», рассчитаем коэффициент запаса статической устойчивости нормального режима.
Для загрузки контролируемого сечения с учетом направления перетоков мощности произведено последовательное увеличение нагрузки на ПС-200 с шагом 5 МВт. Итерационный расчет был прекращен при Рн=1591,6 МВт, при этом переток по ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200 составил 967,94*2=1 935,9 МВт. Траектория утяжеления приведена на рисунке 1, где по оси абсцисс показаны номера расчета, а по оси ординат мощность по одной цепи ВЛ 220 кВ ТЭС-1 – ПС-200 в МВт.
Рисунок 1 – Траектория утяжеления в нормальном режиме
Коэффициент запаса статической устойчивости в нормальном режиме составил:
Нормативное значение этого коэффициента для нормальных режимов должно быть не менее 20%. Следовательно, рассматриваемая энергосистема статически устойчива в нормальном режиме.
