Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовой станции.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2026
Размер:
3 Mб
Скачать

Рисунок 18 Подробная схема с одной рабочей и обходной системами шин расчётного присоединения КЭС

Выбор трансформаторов собственных нужд

Мощность трансформатора собственных нужд составляет 10% от мощности генератора. Так как турбогенераторы одинаковой мощности трансформаторы собственных нужд будут одинаковых типов. Полная

мощность генератора= равна 78,75= МВА∙ 0,1. Тогда= 78,75получим∙ 0,1:= 7,875 МВА;

Р2(с.н.) ТР3(с.н.) ном. Г2

Согласно [1, стр. 614, табл. П2.4] выбираем трансформатор собственных нужд типа – ТДНС 10000/35.

На схеме 2 трансформатора собственных нужд, поэтому выбираем количество 2хТДНС 10000/35.

Приведём описание и справочные данные этого трансформатора в таблице.

70

 

 

 

 

 

Таблица 15.1 Описание ТДНС 10000/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение на

Маркировка

 

Обозначение

Обозначение

схеме

 

 

 

 

буквенной части

цифровой части

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т7, Т8

 

ТДНС

 

Т трансформатор

10000

 

 

 

 

10000/35

 

трехфазный;

 

 

номинальная

 

 

 

 

 

 

Д принудительная

мощность, кВ·А;

 

 

 

 

 

 

циркуляция воздуха и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естественная

 

 

35 класс

 

 

 

 

 

 

циркуляция масла;

напряжения

 

 

 

 

 

 

Н регулирование

обмотки ВН, кВ;

 

 

 

 

 

 

напряжения под

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагрузкой;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С исполнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформатора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственных нужд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электростанций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15.2 Каталожные параметры ТДНС 10000/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип

Номиналь

Напряжение,

Потери, кВт

 

uK, %

 

IX, %

трансформа

 

ная

 

кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

тора

мощность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН

 

НН

Р

 

РК

 

 

 

 

 

 

 

, кВА

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТДНС

10000

10,5

 

6,3

12

 

60

 

8

 

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Таблица 15.3 Система охлаждения, схема соединения обмоток ТДНС

 

 

 

 

 

 

10000/35

 

 

 

 

 

Тип трансформатора

Диапазон

 

Схема и группа

 

регулирования

 

соединения обмоток

 

 

напряжения под

 

 

 

 

 

 

нагрузкой на стороне

 

 

 

 

 

ВН

 

 

 

 

 

 

 

± 8 х 1,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У/Д 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система охлаждения:

 

 

ТДНС

 

 

 

Система охлаждения трансформатора состоит из

 

радиаторов, шкафа автоматического управления

 

 

дутьем, электродвигателем вентиляторов обдува.

 

 

Трансформаторное

 

масло:

Основной

 

 

охлаждающей

средой является

специальное

 

 

трансформаторное масло.

 

 

 

 

Циркуляция масла: Масло циркулирует внутри

 

 

трансформатора,

обеспечивая

равномерное

 

 

распределение тепла по всей системе.

 

 

Циркуляция масла осуществляется с помощью

 

 

насосов.

 

 

 

 

 

 

 

Радиаторы

и

теплообменники:

Для

 

 

дополнительного

охлаждения

масло

может

 

 

проходить через радиаторы или теплообменники,

 

 

где тепло передаётся в окружающую среду.

 

 

 

Встроенные вентиляторы: В системе охлаждения

 

 

предусмотрены вентиляторы, которые помогают

 

 

ускорить процесс теплообмена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Выбор шкафа ввода КРУ для рабочего питания системы собственных нужд электростанции

Комплектное распределительное устройство (КРУ) – это распределительное устройство, состоящее из закрытых шкафов с встроенными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспомогательными устройствами. Комплектные распределительные устройства подразделяются на КРУ внутренней установки и КРУ наружной установки. В нашем случае будет производиться выбор КРУ внутренней установки.

КРУ внутренней установки 6 – 10 кВ – устройства, предназначенные для работы в закрытых помещениях или сооружениях, выпускаются с одинарной системой сборных шин. КРУ внутренней установки общего назначения по типу коммутационного аппарата можно подразделить на КРУ с маломасляными или вакуумными выключателями и КРУ с электромагнитными выключателями.

Выберем шкафа КРУ типа КЭ 10/31,5 [Неклепаев, стр.517]. Произведём проверку (таблица).

 

 

Таблица 16.1 Проверка КРУ

 

 

 

 

 

Тип

Значение

Номинальное

Номинальный ток,

 

 

напряжение, кВ

А

 

 

 

 

 

 

 

Трансформат

6

916,429

 

К XXV

 

 

 

 

 

ор с.н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталожное

6

3200

 

 

 

 

 

 

Приведём в таблице параметры КРУ типа К XXV.

73

 

Таблица 16.2 Параметры КРУ внутренней установки 6 10 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uном,

Iном, А

Число и

Номиналь

Электр

Тип Q

 

кВ

 

 

сечение

ный ток

одинам

 

 

 

 

 

кабелей,

отключен

ическая

 

Шкаф на

 

 

 

мм2

ия, кА

стойко

 

базе

 

 

 

 

 

сть, кА

 

электрома

 

 

 

 

 

 

 

6

Сборны

Шка

4(3х240)

40

128

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЭМ

гнитных

 

х шин

фов

 

 

 

6

выключате

 

 

 

 

 

 

 

 

3200

3200

 

 

 

2000/40

лей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ схемы управления и сигнализации выключателем

Средства дистанционного управления коммутационными аппаратами необходимы при введении оперативных переключений в нормальных режимах и при ликвидации аварийных состояний. Подача управляющей команды осуществляется вручную оператором или от автоматических устройств, которые применяются для выполнения переключений в аварийных ситуациях. Действие системы управления сопровождается работой устройств сигнализации, которые дают оперативному персоналу необходимую информацию о состоянии оборудования и срабатывании защиты и автоматики. Органы управления коммутационными аппаратами для облегчения работы оперативного персонала устанавливают на специальные щиты управления. Аппаратура щита управления при помощи кабеля связывается с распределительным устройством, где установлен выключатель.

Управление воздушными выключателями выберем дистанционное. К данному управлению существует ряд требований, назовём их.

1.Цепи управления должны допускать отключение выключателя как со щита управления, так и по месту его установки

74

2.На щите управления и в распределительном устройстве должна быть предусмотрена сигнализация положения выключателя.

3.Цепи управления (включения и отключения) должны иметь контрольные устройства, сигнализирующие об обрыве этих цепей.

4.Управляющий импульс должен сниматься с исполнительного элемента после выполнения команды, так как обмотки электромагнитов приводов не предназначены для длительного обтекания током

5.Схема управления должна предусматривать блокировку от «прыгания», исключающую возможность при КЗ многократных включений выключателя при одном командном импульсе

6.Схема должна предусматривать возможность не только ручного управления, но и подачи соответствующего импульса от устройств релейной защиты и автоматики

7.Число жил контрольного кабеля, соединяющего устройства щита управления и выключатель, должно быть минимальным.

Рисунок 19 Схема дистанционного трёхфазного управления воздушным выключателем ВВУ 35 40

75

Таблица 17.1

Описание обозначений, используемых в схеме

 

 

 

+ШУ, ШУ

 

Шинки вторичных цепей управления

 

 

 

SF

 

Выключатель автоматический

 

 

 

SQC.А, SQC.В, SQC.С

 

Вспомогательные контакты выключателя фаз А, В, С

SQC.Т, SQТ.В, SQТ.С

 

 

 

 

 

 

YAC.А, YAC.В, YAC.С

 

Электромагнит включения фаз А, В, С

 

 

 

YAТ.А, YAТ.В, YAТ.С

 

Электромагнит отключения фаз А, В, С

 

 

 

KLР

 

Реле промежуточное

 

 

 

ВР

 

Электроконтактный манометр

 

 

 

SA

 

Ключ цепей управления

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 17.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляю

 

Замкнутые контакты в цепях

 

Номер цепи:

Состояние

щее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сработавшее

аппаратов

воздейств

1

 

2

3

4

 

устройство

 

ие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQT.A,

 

 

 

 

 

Отключен

 

SQT.B,

 

 

KLP

 

 

 

 

SQT.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQT.A,

 

 

 

 

1:УАС.A,

 

 

SQT.B,

 

 

KLP

 

УАС.B,

 

 

SQT.C

 

 

 

 

УАС.C

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение

SA

 

После срабатывания УАС.A, УАС.B, УАС.C

 

 

 

 

 

 

SQT.A,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQT.B,

 

KLP

 

 

SF

 

 

SQT.C,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАС.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После срабатывания SF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включен

 

 

 

KLP

SQC.A, SQC.B, SQC.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Рисунок 20 Схема управления маломасленым выключателем с электромагнитным приводом и ключом ПМОВФ МГУ 20 90

Таблица 17.2

Описание обозначений, используемых в схеме

 

 

 

+ШУ, ШУ

 

Шинки вторичных цепей управления

 

 

 

+ШП, ШП

 

Шинки питания привода

 

 

 

SF

 

Выключатель автоматический

 

 

 

SQC

 

Вспомогательные контакты выключателя

SQТ

 

 

 

 

 

 

YAC

 

Электромагнит включения

 

 

 

YAТ

 

Электромагнит отключения

 

 

 

F1,F2

 

Предохранитель

 

 

 

КМ

 

Промежуточный контактор

 

 

 

KM.1,KM.2

 

Контакты промежуточного контактора

 

 

 

\

77

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 17.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляю

 

Замкнутые контакты в цепях

Номер цепи:

Состояние

щее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сработавшее

аппаратов

воздейств

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

устройство

 

ие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отключен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQT

 

 

 

 

 

 

KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После срабатывания KM

 

Включение

ПМОВФ(SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM.2

УАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После срабатывания SF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включен

 

SQT

 

 

 

KM.1,KM.2

УАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отключени

ПМОВФ

 

 

SQC

 

 

 

 

YAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После срабатывания УАT

 

е

(SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78