- •Курсовий проект
- •Исходные данные
- •1. Выбор и обоснование оптимального напряжения и числа цепей проектируемой электропередачи
- •2. Составление предварительного распределения мощностей
- •3. Выбор сечения и конструкции фазного провода
- •4. Расчет среднегодовых потерь на корону
- •Алгоритм расчета среднегодовых потерь мощности на корону для вл свн:
- •5. Выбор основного оборудования для системы передачи
- •5.1. Выбор генераторов
- •5.2. Выбор блочных трансформаторов
- •5.3. Выбор автотрансформатора связи
- •5.4. Выбор автотрансформатора на пс приемной системы
- •5.5. Выбор автотрансформаторов на промежуточных подстанциях
- •5.6. Выбор опор воздушной линии 750 кВ
- •6. Построение схемы электрических соединений проектируемой электропередачи
- •6.1. Схема выдачи мощности на электростанциях
- •6.2. Основные требования к схемам электрических соединений понижающих подстанций свн
- •7 Составление расчетной схемы замещения
- •7.1 Схема замещения воздушных линий
- •7.2 Схема замещения двухобмоточного трансформатора
- •7.3 Схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •8 Расчет рабочих режимов системы передачи
- •8.1 Расчет потерь мощности
- •8.2 Расчет распределения напряжения
- •9 Выбор компенсирующих устройств
- •9.1 Выбор числа и мощности синхронных компенсаторов
- •10 Расчет рабочих режимов системы передачи при наличии компенсирующих устройств
- •11 Определение обобщенных коэффициентов четырехполюсников
- •12 Оценка возможности существования особых режимов
- •12.1 Режим холостого хода в системе дальней электропередачи
- •12.2 Самовозбуждение генераторов питающей станции
- •12.3 Определение запаса статической устойчивости
- •13 Экономическая часть
5. Выбор основного оборудования для системы передачи
Для выбора основного оборудования в проекте электропередачи 750 кВ необходимо составить предварительное потокораспределение мощностей в максимальном и минимальном режимах без учета потерь в элементах электропередачи. Предварительное распределение мощности для каждого из режимов показано на рисунке 2.1.
В этом разделе необходимо выбрать турбогенераторы и блочные трансформаторы для данной электропередачи, автотрансформаторы на промежуточных и приемной подстанциях, а по предварительному потокораспределению в максимальном, минимальном и послеаварийном режимах решается вопрос о выборе числа и мощности автотрансформаторов связи.
5.1. Выбор генераторов
Источником питания является АЭС. Число параллельно работающих генераторов принимаем по максимальной мощности системы передачи, полученной из предварительного распределения мощностей. Оценку потерь мощности следует выполнить введением повышающего коэффициента, равного 1,05.
МВт.
Принимаем 2×ТВВ-1000-4, недостаток мощности в максимальном режиме компенсируется системой через автотрансформатор связи. Основные технические данные турбогенератора ТВВ-1000-4 приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Основные технические данные турбогенератора ТВВ-1000-4
|
Тип |
P, МВт |
cosφ |
UН, кВ |
Xd”, % |
Xd’, % |
Xd, % |
|
ТВВ-1000-4 |
1000 |
0,9 |
24 |
31,8 |
45,2 |
235 |
5.2. Выбор блочных трансформаторов
Условие выбора блочных трансформаторов на ОРУ АЭС:
SТ≥SГ,
где SТ– номинальная мощность трансформатора;
SГ– номинальная мощность генератора.
МВА.
Принимаем две группы однофазных двухобмоточных трансформаторов типа
ОЦ-417000/750, каталожные данные которых приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Каталожные данные однофазного трансформатора ОЦ-417000/750
|
Тип |
SНОМ, МВА |
UНОМ, кВ |
uК, % |
ΔPКЗ, кВт |
ΔPХХ, кВт |
IХХ, % | |
|
ВН |
НН | ||||||
|
ОЦ-417000/750 |
417 |
|
24 |
14 |
800 |
400 |
0,3 |
Расчетные данные (на три фазы): RТ = 0,96 Ом; ХТ = 69,3 Ом; ΔQxx = 3753 квар.
5.3. Выбор автотрансформатора связи
Автотрансформатор связи выбирается по наибольшему перетоку мощности в максимальном, минимальном и послеаварийном режимах.
В максимальном режиме:
![]()
В минимальном режиме:
![]()
В послеаварийном режиме:
![]()
Принимаем две группы 3×АОДЦТН-333000/750/330. Каталожные данные однофазного автотрансформатора АОДЦТН-333000/750/330 приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3. Данные однофазного автотрансформатораАОДЦТН-333000/750/330
|
Тип |
SНОМ, МВА |
UНОМ, кВ |
uК, % |
ΔPКЗ, кВт |
ΔPХХ, кВт |
IХХ, % | ||||
|
ВН |
СН |
НН |
В-С |
В-Н |
С-Н |
В-С | ||||
|
АОДЦТН-333000/750/330 |
333 |
|
|
15,75 |
10 |
28 |
17 |
580 |
250 |
0,35 |
продолжениетаблицы 5.3
|
Тип |
RТ, Ом |
XТ, Ом |
ΔQХХ, квар | ||||
|
ВН |
СН |
НН |
ВН |
СН |
НН | ||
|
АОДЦТН-333000/750/330 |
0,49 |
0,49 |
1,36 |
59,1 |
0 |
98,5 |
3497 |
5.4. Выбор автотрансформатора на пс приемной системы
Как правило, на подстанциях устанавливают два трансформатора. Мощность каждого из них выбирают равной 0,65 – 0,7 от суммарной мощности системной подстанции на расчетный период 5 лет. В случае аварийного выхода из строя одного из трансформаторов, оставшийся в работе должен обеспечить нормальную нагрузку подстанции.
Принимаем две группы из трех однофазных автотрансформаторов АОДЦТН-333000/750/330, данные которых приведены в таблице 5.3.
Коэффициент загрузки трансформаторов составляет:
![]()
