 
        
        - •Содержание:
- •1. Введение 3
- •2. Обоснование выбора площадки для тэц и её компоновки 4
- •3. Выбор главной схемы электрических соединений тэц 6
- •1.Определим частоту отказов выключателей 35 кВ. Согласно [1, стр.489, табл. 8.9], воздушный выключатель на 35 кВ обладает следующими параметрами: 33
- •2. Обоснование выбора площадки для тэц и её компоновки
- •Условные обозначения на плане тэц.
- •3. Выбор главной схемы электрических соединений тэц
- •1.Выбор схемы присоединения электростанции к электроэнергетической системе
- •3.1. Структурная схема
- •3.2. Характеристика схемы присоединения электростанции к электроэнергетической системе
- •3.3. Формирование вариантов структурной схемы тэц
- •3.4. Выбор количества, типа и мощности трансформаторов и автотрансформаторов структурных схем
- •3.4.1. Первый вариант
- •3.4.1.1. Осенне-зимний период
- •3.4.1.2. Весенне-летний период
- •3.4.1.3. Выбор трансформаторов
- •3.4.2. Второй вариант
- •3.4.3. Третий вариант
- •3.4.4. Выбор источников питания собственных нужд
- •3.4.4 Выбор трансформаторов собственных нужд.
- •3.5. Технико-экономическое сравнение вариантов структурной схемы тэц
- •3.5.1. Расчёт капиталовложений
- •3.5.2. Расчёт ежегодных расходов
- •3.5.3. Расчёт составляющей ущерба из-за отказа основного оборудования
- •3.5.4. Определение оптимального варианта структурной схемы тэц
- •3.6. Выбор схем распределительных устройств тэц с учётом ущерба от перерыва в электроснабжении и потери генерирующей мощности
- •3.6.1. Выбор схемы ру 35 кВ
- •3.6.2. Выбор схемы ру 110 кВ
- •3.6.3. Выбор схемы гру 10 кВ
- •4. Расчёт токов короткого замыкания
- •4.1. Постановка задачи (цель и объём расчёта, вид кз)
- •4.2. Составление расчётной схемы сети
- •4.3. Составление схемы замещения
- •4.4. Расчёт параметров токов короткого замыкания (Iп0, Iпτ, iу, iаτ) для точки k-1
- •4.5. Расчёт параметров токов короткого замыкания для последующих точек кз
- •4.6. Составление сводной таблицы результатов расчёта токов короткого замыкания
- •5. Выбор электрических аппаратов и проводников
- •5.1. Выбор выключателей и разъединителей на 110 кВ.
- •5.2 Выбор выключателей и разъединителей на 35 кВ
- •5.3. Выбор выключателей и разъединителей генераторного напряжения.
- •5.4 Выбор токоведущих частей
- •5.4.1 Выбор шин 110 кВ.
- •5.4.2.Выбор гибких токопроводов от выводов 110 кВдо сборных шин.
- •5.4.3. Выбор комплектного токопровода.
- •5.4.4. Выбор шин 35 кВ.
- •5.4.5.Выбор гибких токопроводов от выводов 35 кВдо сборных шин.
- •5.5. Выбор трансформаторов тока и напряжения.
- •5.5.1. Выбор трансформаторов напряжения.
- •5.5.2. Выбор трансформаторов тока.
- •6. Выбор схемы собственных нужд тэц
- •6.1. Характеристика систем потребителей собственных нужд тэц
- •6.2. Выбор схемы рабочего и резервного питания собственных нужд
- •6.3. Выбор количества и мощности источников рабочего и резервного питания собственных нужд
- •7. Выбор установок оперативного тока.
- •Заключение
- •Разработали схему питания собственных нужд. Для этого определяли количества и мощности источников рабочего и резервного питания собственных нужд.
- •Библиографический список
5.5.2. Выбор трансформаторов тока.
Выбор трансформатора тока в цепи отходящей линии 110 кВ.
Намечаем трансформатор ТВГ-110-0.2-2500/5 - трансформатор тока встроенный в выключатель.
По [5, стр.308] номинальные параметры:
Таблица 29
| 
 | Номинальный ток, А | Номинальная нагрузка в кл. точности 0.2, Ом | Ток эл.динамической стойкости, кА | Термическая стойкость | |
| первичный 
				 | вторичный 
				 | Допустимый ток, кА/ допустимое время,с | |||
| 110 | 2500 | 5 | 2 | 102 | 40/3 | 
Проверку по номинальному напряжению, номинальному току, электродинамическую и термическую стойкость не производим, так как данные TAявляются встроенными в выключатель, прошедший все эти проверки (иначе данныеTAне допускалось бы в них встраивать). Остается проверить по вторичной нагрузке.
	Под
 и
и подразумевается активное сопротивление
(что является приемлемым при проектировании,
то есть при инженерных расчетах). Тогда
подразумевается активное сопротивление
(что является приемлемым при проектировании,
то есть при инженерных расчетах). Тогда ,
, .
.
По Таблице 23 состав приборов будет следующий:
Таблица 30
| Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, 
				 | ||
| А | В | С | ||
| Амперметр | Э-377 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Ваттметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Варметр | Д-304 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Счетчик активной и реактивной энергии | АЛЬФА А1R-3-AL-T+ | 0.1 | - | 0.1 | 
| Сумма: | 1.2 | 0.1 | 1.2 | |
По Таблице 23 (первоисточник [22]) амперметры ставятся во все три фазы, поэтому соединяем трансформаторы тока в полную звезду (во многом это связано с режимом работы нейтрали – в данном случае эффективно-заземленная).
Таким образом, наиболее нагружены фазы Aи С, поэтому расчет будем вести по ним.
По [22] длина соединительных проводов от трансформатора тока до приборов в один конец для РУ 110кВпринимается равной 75-100м.
 ;
;
	 ,
где
,
где при количестве приборов более 3.
при количестве приборов более 3.
По [ПУЭ, 3.4.4] провода с медными жилами применяются во вторичных цепях основного и вспомогательного оборудования мощных электростанций с агрегатами 100 МВт и более, а также на подстанциях с высшим напряжением 110 кВ и выше.
Рассмотрим кабель с медными жилами,
длиной 100м, схема соединения
трансформаторов тока, как указывалось
ранее, полная звезда ( ).
).
	
Согласно [ПУЭ, 3.4.3] по механической прочности примем кабель КВВГ (с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке)сечением 2.5мм2.
	 .
.
	 ,
что меньше
,
что меньше .
.
Трансформатор тока ТВГ-110-0.2-2000/5 проходит по всем параметрам и принимается к установке.
Выбор трансформатора тока в цепи отходящей линии 35 кВ.
Намечаем трансформатор ТФЗМ35Б-II(Т - трансформатор тока, Ф – с фарфоровой изоляцией, З-cобмотками звеньевого типа, М- маслонаполненный,II-обозначение габарита, Б-без корпуса)
По [16, стр.304] номинальные параметры:
Таблица 31
| 
 | Номинальный ток, А | Номинальная нагрузка в кл. точности 0.5, Ом | Ток эл.динамической стойкости, кА | Термическая стойкость | |
| первичный 
				 | вторичный 
				 | Допустимый ток, кА/ допустимое время,с | |||
| 35 | 3150 | 1 | 30 | 145 | 57/3 | 
Таблица 32
| Условия проверки | Расчетные данные* | Данные по трансформатору тока ТФЗМ 35 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Определяется ниже 
 | 
 
 | 
* - расчетные данные были определены ранее, при выборе выключателей.
По Таблице 23 состав приборов будет следующий:
Таблица 33
| Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, 
				 | ||
| А | В | С | ||
| Амперметр | Э-377 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Ваттметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Варметр | Д-304 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Счетчик активной и реактивной энергии | АЛЬФА А1R-3-AL-T+ | 0.1 | - | 0.1 | 
| Сумма: | 1.2 | 0.1 | 1.2 | |
По Таблице 23 (первоисточник [22]) амперметры ставятся во все три фазы, поэтому соединяем трансформаторы тока в полную звезду (во многом это связано с режимом работы нейтрали – в данном случае эффективно-заземленная).
Таким образом, наиболее нагружены фазы Aи С, поэтому расчет будем вести по ним.
По [5] длина соединительных проводов от трансформатора тока до приборов в один конец для РУ 35кВпринимается равной 60-75м.
 ;
;
	 ,
где
,
где при количестве приборов более 3.
при количестве приборов более 3.
	 Рассмотрим кабель с медными жилами,
длиной 75м, схема соединения
трансформаторов тока, как указывалось
ранее, полная звезда ( ).
).
	
Согласно [ПУЭ, 3.4.3] по механической прочности примем кабель КВВГ (с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке)сечением 2.5мм2.
	 .
.
	 ,
что меньше
,
что меньше .
.
Трансформатор тока ТФЗМ35Б-IIпроходит по всем параметрам и принимается к установке.
Выбор трансформаторов тока в цепи генератора
По пункту 5.4.3 (выбор шин) к установке были приняты ТЭКН-Е-20-10000-300 со встроенными трансформаторами тока ТШ-20-10000/5 .
Таблица 34
| Тип ТТ | 
 | Номинальный ток, А | Номинальная нагрузка в кл. точности 0.2, Ом | |
| первичный 
				 | вторичный 
				 | |||
| ТШ-20-10000/5 | 20 | 10000 | 5 | 1.2 | 
Проверку по номинальному напряжению, номинальному току электродинамической и термической стойкостям не проводим, т.к. указанные ТТ встроены в пофазно экранированный токопровод, прошедший все эти проверки (иначе данные ТТ не допускалось бы в них встраивать).
Остается проверка по вторичной нагрузке.
По Таблице 35 состав приборов следующий:
Таблица 35
| Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, 
				 | ||
| А | В | С | ||
| Амперметр | Э-335 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Ваттметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Варметр | Д-335 | 0.5 | - | 0.5 | 
| Счетчик активной энергии | АЛЬФА А1R-3-AL-T+ | 0.1 | - | 0.1 | 
| Ваттметр регистрирующий | Н-348 | 10 | - | 10 | 
| Амперметр регистрирующий | Н-344 | - | 10 | - | 
| Датчик активной мощности | Е-829 | 1 | - | 1 | 
| Датчик реактивной мощности | Е-830 | 1 | - | 1 | 
| Сумма: | 13.6 | 10.5 | 13.6 | |
Из Таблицы 35 следует, что нагрузка на фазы Aи С максимальна, поэтому расчет будем вести по ним.
По [5] длина соединительных проводов от трансформатора тока до приборов в один конец для цепей генераторного напряжения блочных электростанций принимается равной 20-40м.
 ;
;
	 ,
где
,
где при количестве приборов более 3.
при количестве приборов более 3.
Рассмотрим кабель с медными жилами,
длиной 40м, схема соединения
трансформаторов тока по Таблице 9.17
полная звезда ( ).
).
	
Согласно [ПУЭ, 3.4.3] по механической прочности примем кабель КВВГ (с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке)сечением 2.5мм2.
	 .
.
	 ,
что меньше
,
что меньше .
.
Трансформаторы тока ТШ-20-10000/встроенные в комплектный токопровод, проходят по всем параметрам и принимаются к установке.

 ,кВ
,кВ


 ,кВ
,кВ













 .
.







 ,кВ
,кВ

