
- •Содержание
- •1 Выбор двух вариантов структурных схем грэс
- •1.1 Выбор структурной схемы грэс для первого варианта
- •1.2 Выбор структурной схемы грэс для второго варианта
- •2 Выбор основного оборудования
- •2.1 Выбор генераторов
- •2.2 Выбор блочных трансформаторов
- •2.3 Выбор числа и мощности трансформаторов связи
- •2.4 Схемы перетоков мощностей для двух вариантов схем
- •3 Расчет количества линий на распределительных устройства различного напряжения
- •4 Выбор схем распределительных устройств. Составление неполных принципиальных схем проектируемого объекта
- •5 Технико-экономическое сравнение вариантов проектируемого объекта по методу приведенных затрат с учетом надежности
- •6 Выбор схемы питания собственных нужд
- •6.1 Схема питания собственных нужд
- •6.2 Выбор трансформаторов собственных нужд
- •7 Расчет токов короткого замыкания
- •7.1 Расчет токов кз в точках к1
- •7.2 Расчет токов кз в точке к2
- •7.3 Расчет токов кз в точке к3
- •7.4 Расчет токов кз в точке к4
- •7.5 Расчет токов кз в точке к5
- •8 Выбор выключателей и разъединителей
- •8.1 Выбор выключателей
- •8.2 Выбор выключателя и разъединителя в цепи блочного трансформатора тдц-400000/330у1
- •8.3 Выбор выключателя и разъединителя в цепи блочного трансформатора тдц-400000/220у1
- •8.4 Выбор выключателя и разъединителя в цепи генератора т3в-320-2у3 в ру 330 кВ
- •8.5 Выбор выключателя и разъединителя в цепи генератора т3в-320-2у3 в ру 220 кВ
- •8.6 Выбор выключателя и разъединителя в цепи собственных нужд
- •9 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения
- •9.1 Выбор измерительных трансформаторов тока в цепи блочного трансформатора тдц-400000/330у1
- •9.2 Выбор измерительных трансформаторов тока в цепи блочного трансформатора тдц-400000/220у1
- •9.3 Выбор измерительных трансформаторов тока в цепи собственных нужд
- •9.4 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •10 Выбор и расчет токоведущих частей
- •10.1 Выбор токопровода для генератора т3в-320-2у3
- •10.2 Выбор токопровода для генератора т3в-220-2у3
- •10.3 Выбор сборных шин и ошиновки для ру 330 кВ
- •10.4 Выбор сборных шин и ошиновки для ру 220 кВ
- •11 Выбор конструкции ру
- •11.1 Описание ру 330 кВ
- •11.2 Описание ру 220 кВ
- •11.3 Описание кру 10 кВ
- •Заключение
2.3 Выбор числа и мощности трансформаторов связи
Так как на проектируемой ГРЭС связь с энергосистемой только по одному напряжению в РУ 330 кВ, а на шинах СН установлено три блока генератор-трансформатор, то позволяется установить один АТ.
Мощность автотрансформаторов выбирается по максимальному перетоку мощностей между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжелому режиму.
Uн,внат
Uуст;
Uснат Uуст; (2.6)
Sнат (S1, S2, S3),
Переток мощности через автотрансформаторы связи определяем в трех режимах: минимального потребления с шин СН; максимального потребления с шин СН, аварийного отключения самого мощного блока:
S1
=
. (2.7)
где Рн.г и Qн.г – соответственно активная и реактивная мощность генераторов работающих на шины среднего напряжения;
Рсн и Qсн – суммарный расход на собственные нужды активной и реактивной мощности генераторов работающих на шины среднего напряжения;
Рмах и Qмах – максимальная мощность потребляемая с шин среднего напряжения (Р= 670 МВт)
Первый вариант развития сети.
Режим максимального потребления с шин среднего напряжения. Максимальная реактивная мощность, снимаемая с шин среднего напряжения.
Qmax
=
(2.8)
Qmax
= 670
Qmin
=
(2.9)
Qmin
= 620
S1
=
(2.10)
S1
=
Режим минимального потребления с шин среднего напряжения:
S2=
(2.11)
S2=
Режим аварийного отключения самого мощного энергоблока на среднем напряжении, при максимальном потреблении с этих шин:
S3
=
(2.11)
S3
=
По наибольшей расчетной мощности выбираем номинальную мощность автотрансфрматора по формуле:
347 кВ 330 кВ;
242 кВ 220 кВ;
240 МВА 255,32 МВА.
АТДЦТН-240000/330/220, так как условие не выполняется, а трансформаторы большей мощности не производятся, то требуется установить два АТ параллельно АТДЦТН-240000/330/220 ОАО «Тольятинский трансформтор» [9].
При установке двух параллельно работающих АТ выполняется проверка:
(2.13)
Оборудование по второму варианту аналогично первому, поэтому выбор не производится.
Данные трансформаторов представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Технические данные трансформаторов
Тип |
Sн., МВА |
Uн, кВ |
Uк, % |
|
|
Iкз,% |
Цена, тыс. руб |
||||
ВН |
СН |
НН |
ВН- СН |
ВН- НН |
СН- НН |
ΔРхх кВт |
ΔРкз кВт |
||||
ТДЦ- 250000/330 |
250 |
347 |
- |
15,75 |
- |
11 |
- |
240 |
605 |
0,45 |
165000 |
ТДЦ- 400000/330 |
400 |
347 |
- |
20 |
- |
11 |
- |
365 |
810 |
0,4 |
220000 |
ТДЦ- 250000/220 |
250 |
242 |
- |
15,75 |
-
|
11 |
- |
240 |
650 |
0,45 |
158000 |
ТДЦ- 400000/220 |
400 |
242 |
- |
20
|
- |
11 |
- |
330 |
880 |
0,4 |
210000 |
ТНЦ-1000000/330 |
1000 |
347 |
- |
24 |
- |
11,5 |
- |
480 |
2200 |
0,4 |
555000 |
АТДЦТН-240000/330 |
240 |
330 |
242 |
38,5 |
9,5
|
74
|
60
|
130 |
260 |
0,5 |
185000 |