
- •Паспорт станции:
- •1. Тепловая часть.
- •1.1Расчет принципиальной тепловой схемы к-300-240
- •1.1.1 Краткая характеристика турбоустановки к-300-240
- •1.1.3 Расчёт тепловой схемы.
- •1.1.4. Расчет электрической мощности турбоустановки.
- •1.2 Выбор основного и вспомогательного оборудования кэс. Выбор парового котла.
- •Выбор конденсатного насоса.
- •Выбор циркуляционного насоса.
- •Выбор деаэратора.
- •Высота дымовых труб.
- •2. Электрическая часть.
- •2.1 Выбор типа и конструкции синхронных генераторов
- •2.2 Разработка вариантов структурных схем кэс
- •2.2.1. Основные положение по разработке структурных схем
- •2.2.2. Характеристика вариантов структурной схемы.
- •2.2.3. Технико-экономическое сравнение вариантов схем
- •2.2.4. Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов
- •2.2.5 Определение приведенных расчетных затрат.
- •2.2.6.Вывод
- •2.3 Расчет токов трехфазного короткого замыкания
- •2.3.1. Основные теоретические положения при расчете к.З.
- •2.3.2.Расчет токов короткого замыкания.
- •2.3.3 Координация уровня токов короткого замыкания
- •2.4 Разработка схемы собственных нужд
- •2.4.1. Основные характеристики механизмов собственных нужд
- •2.4.2. Характеристика схемы собственных нужд станции.
- •2.4.3. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.
- •2.5 Выбор схем распределительных устройств
- •2.6.2. Выбор проводников и изоляторов
- •2.6.3. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения
- •2.7. Разработка конструкции ру.
- •2.7.2. Выбор аппаратов для ограничения перенапряжений
- •2.8 Разработка генерального плана проектируемой электроустановки
- •2.9. Выбор режимов работы нейтрали в электроустановках.
- •3. Релейная защита и автоматика блока 300 мВт
- •4.Охрана труда при установке заземлений на вл
- •5. Специальная часть.
- •Открытое распределительное устройство (ору)
- •6. Экономическая часть
- •4.3. Издержки производства электрической и тепловой энергии по экономическим элементам затрат на энергию.
- •4. Калькуляция проектной себестоимости электрической энергии
- •Заключение
- •Литература
Открытое распределительное устройство (ору)
Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное
устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все
элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях.
Расстояния между элементами выбираются согласно ПУЭ. На напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые используют для работы масло
(масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются маслоприемники — заполненные гравием углубления. Эта мера направлена на снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение повреждений при
аварии на таких устройствах. Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и в виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с помощью подвесных изоляторов. Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке огораживается.
Преимущества ОРУ:
- ОРУ позволяют использовать сколь угодно большие электрические
устройства, чем, собственно, и обусловлено их применение на высоких классах напряжений.
-При производство ОРУ не требуется лишних затрат на строительство
помещений.
- Открытые распределительные устройства практичнее, чем ЗРУ в плане модернизации и расширения
- Визуальный контроль всех аппаратов ОРУ
Недостатки ОРУ:
- Затруднённая работа с ОРУ при неблагоприятных погодных условиях.
- ОРУ намного больше, чем ЗРУ.
В качестве проводников для сборных шин ОРУ и ответвлений от них
применяются многопроволочные провода марок А и АС, а также жёсткие
трубчатые шины. При напряжениях 220 кВ и выше необходимо расщепление
проводов, чтобы уменьшить потери на коронирование.
Длинна и Ширина ОРУ зависит от выбранной схемы станции, расположения
выключателей (однорядное, двухрядное и т.д.) и линий электропередачи. Кроме того, должны быть учтены подъездные пути для автомобильного или
железнодорожного транспорта. ОРУ должно иметь ограду высотой не менее 2,4 м. В ОРУ токоведущие части аппаратов, проводники сборных шин и
ответвления от сборных шин во избежание пересечений размещают на
различной высоте в два и три яруса. При гибких проводах сборные шины
размещают во втором ярусе, а провода ответвлений в третьем.
Минимальное расстояние от проводников первого яруса до земли для 110 кВ
3600 мм, 220 кВ — 4500 мм. Минимальное расстояние по вертикали между
проводами первого и второго ярусов с учётом провеса проводов для 110 кВ — 1000 мм, для 220 кВ — 2000 мм. Минимальное расстояние между проводами второго и третьего ярусов для 110 кВ — 1650 мм, для 220 кВ — 3000 мм.
Минимальные допустимые изоляционные расстояния (в сантиметрах) в свету
на воздухе открытых установок между неизолированными проводами разных
фаз, между токоведущими частями или элементами изоляции, находящимися
под напряжением, и заземленными частями конструкций:
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
(КРУЭ)
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией представляют собой ячейки, чье пространство заполнено элегазом под давлением, соединённые в различные схемы распределительных устройств согласно нормам технического проектирования. Ячейки КРУЭ изготавливают из унифицированных деталей, что делает возможным сборку ячеек различного назначения из одних и тех же элементов. К ним относятся: полюсы выключателей, разъединителей и заземлителей; измерительные
трансформаторы тока и напряжения; соединительные и промежуточные отсеки; секции сборных шин; полюсные и распределительные шкафы, шкафы системы контроля давления и шкафы трансформаторов напряжения. Ячейка каждого типа состоит из трех одинаковых полюсов и шкафов управления. Каждый полюс линейной, секционной или шинной соединительной ячейки имеет выключатель с приводом и элементами его управления, разъединитель с дистанционным электрическим приводом, заземлители с ручным приводом,
трансформаторы тока и полюсные шкафы. Ячейки трансформаторов напряжения не имеют выключателей и трансформаторов тока. Ячейки и их
полюсы соединяются одной или двумя системами однополюсных или трехполюсных шин.
Линейные ячейки имеют выводы для присоединения к токопроводам и
отходящим кабелям. Соединение ячеек с силовыми кабелями производится при помощи кабельных вводов специальной конструкции, а с воздушными линиями с помощью газонаполненных вводов.
Безопасность и надежность электроснабжения зависит от выключателей,
защищающих электрические сети от короткого замыкания. Традиционно на
электростанциях и подстанциях устанавливались выключатели с воздушной
изоляцией. В зависимости от номинального напряжения воздушного
выключателя, расстояние между токоведущими частями и землей может
составлять десятки метров, в результате чего для установки такого аппарата
требуется очень много места. Напротив, элегазовый выключатель очень компактен, и поэтому КРУЭ занимает сравнительно небольшой полезный объем. Площадь подстанции с КРУЭ в десять раз меньше площади подстанции с воздушными выключателями. Токопровод представляет собой алюминиевую трубу, в которой устанавливается токоведущая шина, и предназначен для соединения между собой отдельных ячеек и элегазового оборудования подстанции. Так же в ячейку КРУЭ встраиваются измерительные трансформаторы тока и напряжения, ограничители напряжения (ОПН), заземлители и разъединители.
Таким образом, ячейка содержит в себе все необходимое оборудование и
приборы для передачи и распределения электроэнергии различных напряжений. И все это заключено в компактный надежный корпус. Управление ячейками осуществляется в шкафах установленных на боковой стенки.
Распределительный шкаф вмещает в себя всю аппаратуру цепей дистанционного электрического управления, сигнализации и блокировки
элементами ячеек.
Применение КРУЭ позволяет значительно уменьшить площади и объемы,
занимаемые распределительным устройством и обеспечить возможность более легкого расширения КРУЭ по сравнению с традиционными РУ. К другим важным преимуществам КРУЭ можно отнести:
-Многофункциональность — в одном корпусе совмещены сборные шины,
выключатель, разъединители с заземляющими разъединителями, трансформаторы тока, что существенно уменьшает размеры и повышает
надежность ОРУ;
-Взрыво - и пожаробезопасность;
-Высокая надежность и стойкость к воздействию внешней среды;
-Возможность установки в сейсмически активных районах и зонах с повышенной загрязненностью;
-Отсутствие электрических и магнитных полей;
-Безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа.
-Небольшие габариты
-Стойкость к загрязнению.
Ячейки, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки КРУЭ по различным электрическим схемам. Ячейки состоят из трех полюсов, шкафов и сборных шин. В шкафах размещена аппаратура цепей сигнализации, блокировки, дистанционного электрического управления, контроля давления элегаза и подачи его в ячейку, питания приводов сжатым воздухом.
Ячейки на номинальное напряжение 110—220 кВ имеют трехполюсное
или пополюсное управление, а ячейки на 500 кВ — только пополюсное
управление.
В полюс ячейки входят:
- Коммутационные аппараты: выключатели, разъединители, заземлители;
- Измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- Соединительные элементы: сборные шины, кабельные вводы («масло элегаз»), проходные вводы («воздух—элегаз»), элегазовые токопроводы и
др.
Стоимость КРУЭ достаточно велико перед традиционными видами РУ, поэтому применение нашлось только в случаях, где ее преимущества крайне необходимы- это при строительстве в стесненных условиях, в городских условиях для снижения уровня шума и для архитектурной эстетичности, в местах, где технически не возможно разместить ОРУ или ЗРУ, и на площадях где стоимость земли очень велика, а так же в условиях агрессивной среды для защиты токоведущих частей и увеличению сроку эксплуатации оборудования и в сейсмически активных зонах.
http://smartenergo.net/articles/199.html