- •Министерство обрзования российской федерации
- •1. Исходные данные и анализ задачи
- •1.1. Исходные данные
- •1.2. Анализ задачи
- •1.3. Выбор генераторов
- •2 Разработка главной схемы электрических соединений станции
- •2.1. Выбор структурной схемы станции
- •2.2. Выбор силовых трансформаторов (трансформаторов связи)
- •2.3. Выбор способов ограничения токов короткого замыкания
- •2.4. Выбор схем распределительных устройств
- •2 Расчет токов короткого замыкания
- •Расчет токов короткого замыкания в точка к1
- •Расчет токов короткого замыкания в точка к2
- •Расчет токов короткого замыкания в точка к3
- •Библиографичекий список
2 Разработка главной схемы электрических соединений станции
2.1. Выбор структурной схемы станции
На основании
результатов раздела 1 на проектируемой
станции вся вырабатываемая энергия
выдается на двух напряжениях: с ГРУ 10,5
кВ - местным потребителям и с РУВН
220 кВ - в прилегающую систему. Как было
показано ранее, наиболее подходящей
будет комбинированная структурная
схема. Для надежной связи ГРУ и РУВН и
повышения надежности теплоснабжения
принимаем два трансформатора связи.
Исходя из максимально выдаваемой
мощности с ГРУ
и рекомендаций НТП к шинам ГРУ необходимо
подключить 2 генератора ТВС-32.
Для уменьшения операций высоковольтными выключателями для генераторов, включаемых по блочной схеме, устанавливаем генераторный выключатель, что повышает надежность в системе собственных нужд.
При подключении к ГРУ 2-х генераторов выдаваемая мощность на шины ГРУ в нормальном режиме
![]()
в ремонтном режиме при останове одного генератора
.
Переток мощности в нормальном и ремонтном режимах при максимальном и минимальном потреблении:
![]()
![]()
![]()
![]()
Таким образом, при
подключении 2-х генераторов к шинам ГРУ
максимальный переток мощности получается
в аварийном режиме при максимальном
потреблении
.
2.2. Выбор силовых трансформаторов (трансформаторов связи)
Выбор трансформаторов связи проводим по максимальному перетоку, определенному в предыдущему разделе.
Номинальная мощность трансформатора связи при нормальном режиме
,
где
– коэффициент систематической перегрузки.
Если возможно частое отключение одного из трансформаторов, то
,
где
– коэффициент аварийной кратковременной
перегрузки.
По табл. 2.1-2.6
[1] по найденной мощности и напряжению
ВН – 220 кВ выбираем трансформаторы связи
типа ТРДН-32000-220/11-11 – трехфазный
трансформатор с расщепленной вторичной
обмоткой, с дутьем и РПН, имеющий основные
данные:
,
,
,
,
расщепленные обмотки включены параллельно.
Выбор блочных трансформаторов производится по мощности генератора за вычетом расхода на собственные нужды
![]()
Поскольку блок
подключается к РУВН 220 кВ, то по найденной
мощности для данного напряжения выбираем
по табл. 2.1-2.6 [1] блочный трансформатор
типа ТДЦ-80000/220/10,5 – трехфазный
двухобмоточный с дутьем и принудительной
циркуляцией масла, имеющий основные
данные:
,
,
,
.
Рабочие ТСН имеют
первичное напряжение, равное напряжению
генератора, а вторичное – напряжению
первой ступени в системе собственных
нужд, которое принимаем 6,3 кВ, мощность
,![]()
По табл. 2.1-2.6
[1] выбираем рабочий ТСН для генератора
ТВС-32 типа ТМН-4000/10,5/6,3
– трехфазный двухобмоточный с РПН,
имеющий основные данные:
,
,
,
.
По табл. 2.1-2.6
[1] выбираем рабочий ТСН для генератора
ТВФ-63 типа ТДНС-10000/10,5/6,3 –
трехфазный двухобмоточный с РПН, имеющий
основные данные:
,
,
,
.
Так как ТЭЦ с поперечными связями по пару и число рабочих ТСН равно 4, то выбираем один резервный трансформатор – РТСН такой же мощности, как самый мощный рабочий ТСН, и подключаем его к отпайке обмотки НН трансформатора связи. Тогда выбираем РТСН типа ТДНС-10000/10,5/6,3, имеющий те же данные, что и рабочий ТСН.
