- •1. Вибір основного обладнання електричної станції
- •1.1. Вибір типу генераторів і виду виконання блоку
- •2. Варіанти структурної схеми електростанції
- •Графіки роботи генераторів електростанції
- •Графіки видачі потужності в енергосистему
- •Графіки навантаження атз
- •4. Вибір блочних трансформаторів і автотрансформаторів зв’язку структурної схеми електростанції
- •4.1. Вибір блочних трансформаторів
- •4.2. Вибір автотрансформаторів зв’язку
- •4.3. Вибір робочих та резервних трансформаторів власних потреб
- •5. Вибір варіантів схем приєднання електростанції до енергосистеми
- •6. Техніко-економічне порівняння варіантів схем електростанції
- •6.1. Визначення капіталовкладень у варіанти структурної схеми електростанції
- •6.2. Визначення річних експлуатаційних видатків у варіантах структурної схеми електростанції
- •6.3 Визначення витрат на відшкодування збитків через ненадійність елементів структурної схеми електростанції
- •6.4 Визначення зведених затрат варіантів структурної схеми електростанції
- •7. Розрахунок струмів короткого замикання
- •8. Вибір комутаційної апаратури, струмопровідних частин та вимірювальних трансформаторів
- •8.1. Вибір вимикачів та роз’єднувачів
- •8.2. Вибір струмопровідних частин
4.3. Вибір робочих та резервних трансформаторів власних потреб
Згідно завдання конденсаційна електростанція (КЕС) працює на вугіллі, отже на ВП споживатиметься 8% від номінальної потужності турбогенератора.
Для турбогенератора ТВВ-220-2визначаю максимальну потужність споживачів ВП з графіків, побудованих в підрозділі 3.1:

Для турбогенератора ТГВ-500 визначаю максимальну потужність споживачів ВП з графіків, побудованих в підрозділі 3.1:

Оскільки технологічна схема КЕС розроблятиметься за блочним принципом без поперечних зв’язків схему системи ВП необхідно виконувати за цим ж принципом, це означає, що для живлення системи ВП кожного блоку передбачається свій ТВП.
Умова вибору ТВП:

З довідника вибираю робочі ТВП для блоків з генераторами ТВВ-220-2.
Таблиця 4.6
Паспортні дані робочих ТВП типу ТРДНС-25000/35
|
ТРДНС-25000/35 |
Sном = 25 МВ·А |
UномВН = 18 кВ |
UномНН = 6,3-6,3 кВ |
|
uкВН-НН = 10,5% uкНН1-НН2 = 30% |
ΔРн.х = 25 кВт |
ΔРк.з = 115 кВт |
Ін.х = 0,65% |
З довідника вибираю робочі ТВП для блоків з генераторами ТГВ-500.
Таблиця 4.7
Паспортні дані робочих ТВП типу ТРДНС-63000/35
|
ТРДНС-63000/35 |
Sном = 63 МВ·А |
UномВН = 20 кВ |
UномНН = 6,3-6,3 кВ |
|
uкВН-НН = 12,7% uкНН1-НН2 = 40% |
ΔРн.х = 50 кВт |
ΔРк.з = 250 кВт |
Ін.х = 0,3% |
РТВП повинен забезпечити живлення споживачів ВП будь-якого блоку у разі виходу із ладу (аварія, або вивід у плановий ремонт) робочого ТВП робочого блоку, тому при встановленні на ЕС блоків з генераторними вимикачами потужність РТВП приймається рівною потужності робочого ТВП найбільш потужного блоку.
За наявності в кожному блоці генераторних вимикачів встановлюється по одному РТВП на кожні 4 блоки.
Проектована станція має 4 блоки, тому у кожному варіанті структурної схеми передбачається встановлення по одному РТВП.
Розрахункову потужність РТВП вибираю за максимальною потужність ВП блоку з генератором ТГВ-500, яка становить:

Умова вибору РТВП:

Попередньо приймаю:
В першому варіанті структурної схеми РТВП приєдную до третинної обвитки АТЗ. В другому варіанті РТВП приєдную до РП СН 110 кВ; з довідника вибираю трансформатори ТРДНС-63000/35 та ТРДЦН-63000/110.
Таблиця 4.8
Паспортні дані робочих РТВП типу ТРДНС-63000/35
|
ТРДНС-63000/35 |
Sном = 63 МВ·А |
UномВН = 20 кВ |
UномНН = 6,3-6,3 кВ |
|
uкВН-НН = 12,7% uкНН1-НН2 = 40% |
ΔРн.х = 50 кВт |
ΔРк.з = 250 кВт |
Ін.х = 0,3% |
Таблиця 4.9
Паспортні дані РТВП типу ТРДЦН-63000/110
|
ТРДЦН-63000/110 |
Sном=63 МВ·А |
UномВН=115 кВ |
UномНН=6,3-6,3 кВ |
|
uкВН-НН = 10,5% uкНН1-НН2 = 30% |
ΔРн.х = 59 кВт |
ΔРк.з = 260 кВт |
Ін.х = 0,55% |
5. Вибір варіантів схем приєднання електростанції до енергосистеми
При виборі кількості повітряних ліній зв’язку з енергосистемами враховую резервування на випадок обриву однієї з ліній.

де Рнат = 400 МВт – натуральна потужність повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ.
PВН макс визначаю з графіків, побудованих в підрозділі 3.3:

Визначаю кількість ліній від РП 330 кВ, яка буде однаковою для обох варіантів структурних схем:

Аналогічно визначаю кількість ЛЕП на напрузі 110 кВ:

де Рнат = 50 МВт – натуральна потужність повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ.
Видача потужності проектованої станції відбувається на двох рівнях напруги – 330 кВ і 110 кВ. На дані напруги будуються відкриті розподільні пристрої (ВРП.
Для РП 330 кВ обираю схему «3/2 вимикача на приєднання з трьохрядним встановленням вимикачів». Ця схема набула широкого застосування в РП 330-500 кВ на потужних електростанціях і підстанція. Перевагою даної схеми є висока надійність і те, що при ревізії будь-якого вимикача всі приєднання залишаються в роботі.
Для РП 110 кВ обираю схему з двома робочими і однією обхідною системами шин. Перевагою даної схеми є можливість вводу однієї з двох систем збірних шин без вимкнення споживачів і джерел живлення.
Варіант 1

Рис.5.1. Схема 3/2 вимикача на приєднання (РП ВН 330 кВ)

Рис.5.2. Схема з двома робочими і обхідною системами шин (РП СН 110 кВ)
Варіант 2

Рис.5.3. Схема 3/2 вимикача на приєднання (РП ВН 330 кВ)

Рис.5.4. Схема з двома робочими і обхідною системами шин (РП СН 110 кВ)
