- •1. Разработка электрической схемы тэц.
- •1.1. Определение расчетной мощности для выбора трансформаторов связи с системой.
- •Расчет данных для выбора трансформаторов связи.
- •1.2 Графики нагрузки трансформаторов.
- •1.3 Определение коэффициента нагрузки и выбор трансформаторов связи.
- •1.4 Выбор реакторов. Уточнение типа генераторов.
- •1.5 Выбор трансформаторов собственных нужд.
- •1.6. Технико-экономическое сравнение вариантов.
- •2. Расчёт токов короткого замыкания, выбор аппаратов и токоведущих частей схемы тэц.
- •2.1. Расчёт токов короткого замыкания
- •Определение относительных сопротивлений элементов схемы:
- •Выбор аппаратов и токоведущих частей электроустановок.
- •Выбор высоковольтных выключателей.
- •Выбор разъединителей.
- •Выбор кабеля и сечения отходящих воздушных линий.
- •Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. Выбор трансформатора тока.
- •Выбор трансформатора напряжения.
- •3. Пример конструкции ру
- •4. Расчёт защитного заземления.
- •Литература
1.4 Выбор реакторов. Уточнение типа генераторов.
Для ограничения тока короткого замыкания в схеме ТЭЦ предусматриваются секционные и групповые реакторы. В качестве групповых реакторов по отходящим линиям генераторного напряжения рекомендуется применять сдвоенные реакторы с сопротивлением:
ХР = 4
6%
Токовая нагрузка плеча реактора зависит от того, сколько линий, и какую токовую нагрузку планируется передавать через плечо реактора. Сопротивление сдвоенного реактора принимается минимальным в пределах ХР = 4 6%. Ток плеча равен току генератора в режиме номинальной нагрузки.
Найдём количество всех линий передаваемых через реакторы:
,
МВт
где
– суммарная мощность нагрузки без
собственных нужд, которая проходит
через
реактор, МВт;
Рзим. мах – максимальная мощность, передаваемая в зимний период, МВт;
Рс.н. – мощность собственных нужд, МВт.
Далее находим ток линии:
Найдём ток плеча реактора:
По найденному току плеча реактора выбираем сдвоенный реактор типа:
РБСДГ – 10 – 2 Х 2500 – 0,25;
Основные параметры сдвоенного реактора приведены в таблице 5:
Таблица № 5
Тип реактора |
Номинальное напряжение кВ |
Номинальный ток, А |
Индуктивное сопрот. Ом |
Ток эл.дин. кА |
Хн r |
Номинальный коэффициент связи |
Цена за фазу, руб. |
|
Одной ветви |
При встречных токах |
|||||||
РБСДГ– 10 - 2 Х2500 – 0,25 |
10 |
2500 |
0,25 |
0,125 |
69 |
45,1 |
0,50 |
2330 |
Выбор типа генераторов станции сводится к определению его мерки по каталогу с тем, чтобы можно было заранее установить параметры генератора, входящие в расчётную схему замещения при расчёте токов короткого замыкания.
Тип генератора по заданной его активной мощности берём из таблицы 1.8(1):
Таблица №6
генератора |
nH, ОБ/МИН |
SH, МВА |
РН, МВт |
Uн, кВ |
cos н |
Iн, кА |
X’’d, о,е |
Xe, о,е |
Tа(3), с |
ТВВ – 165 -2 |
3000 |
176,5 |
150 |
18 |
0,85 |
5,87 |
0,213 |
0,26 |
0,408 |
1.5 Выбор трансформаторов собственных нужд.
В курсовом проекте будем считать потребление на собственные нужды в объёме 10% от установленной мощности генератора. Потребления летнего и зимнего режимов будем считать одинаковыми.
Sтр. соб. = 10
Sген
= 0,
176,5
= 17,7 МВА
Трансформатор собственных нужд выбираем по таблице 1.5(1).
Для собственных нужд выбран трансформатор ТРДН – 25 (UВН = 15,75-20 кВ, UHH = 6,3-10 кВ)
В процессе разработки схемы должны быть выбраны резервные трансформаторы собственных нужд. При мощности генераторов не более 150 МВт обычно достаточно одного резервного трансформатора. Мощность резервного трансформатора, по каталогу, на ступень больше мощности трансформатора СН.
Для резервного питания СН выбран трансформатор ТРДН – 32 (UBH =15,75-20 кВ, UHH = 6,3-10 кВ)
