Проектирование электростанции ТЭЦ-720МВт

Расход мощности на собственные нужды в неблочной части ТЭЦ. Потери в блочном трансформаторе типа ТРДЦН-160000. Выбор секционных реакторов, напряжение 10 Кв. Расчет токов короткого замыкания. Выбор схемы собственных нужд, трансформаторов на электростанции.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.04.2011
Размер файла 461,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. ВЫБОР ГЕНЕРАТОРОВ

Согласно заданию, исходя из установленной мощности станции 720 МВт, к установке принимаем четыре генератора ТВФ-63-2, два ТВВ-200-2, для первого варианта схемы принимаем четыре генератора ТВФ-63-2, два генератора ТВВ-200-2 , для второго варианта принимаем к установке четыре генератора ТВФ-63-2, два генератора ТВФ-110-2 и один ТВВ-200-2..

Данные генераторов заносим в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

ТИП

генератора

Частота вращения об/мин

Номинальные значения.

Индук-

тивное

сопротив-

ление.

x``d %

Система возбуждения.

Охлаждение

Мощность

Sном,

МВА.

Напряжение статора,

кВ.

Ток статора,

кА.

cos

Статора.

Ротора.

ТВВ-200-2

3000

235,3

15,75

8,625

0,85

0,191

ВЧ,ТН

НВ

НВР

ТВФ-110-2

3000

125

10,5

7,56

0,85

0,189

М

КВР

НВР

ТВФ-63-2

3000

78

10.5

4,33

0,8

0,203

М

КВР

НВР

2. ВЫБОР ДВУХ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Исходя из установленной мощности станции 720 МВт, выбираем для дальнейшего технико-экономического сравнения два варианта схем, связь с системой на напряжении 220 кВ.

В первом варианте (рис 2.1) к ГРУ 10 кВ присоединяем четыре генератора по 78 МВт, а к распределительному устройству 220 два генератора по 235 МВт работающих в блоках с трансформаторами. Связь между шинами ГРУ и РУ220 осуществляется двумя трансформаторами связи.

Рис. 2.1

Во втором варианте к РУ220кВ присоединено два генератора по 110 МВт и один мощностью 235 МВт, к ГРУ10 присоединяем четыре генератора по 78 МВт. Связь между ГРУ 10 Кв и РУ220 кВ осуществляется так же двумя автотрансформаторами связи.

Рис. 2.2

3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Мощность, передаваемая через трансформатор, определяется с учётом различных значений cos генераторов, нагрузки и потребителей собственных нужд.

[ 3. c.325 (5.3)]

Рассчитывается в трех режимах: максимальном, минимальном и аварийном.

Минимальный режим - все оборудование в работе, нагрузка на шинах ГРУ минимальная,

Максимальный режим - все оборудование в работе, нагрузка на шинах ГРУ максимальная,

Аварийный режим - отключен наиболее мощный генератор, питающий шины ГРУ, нагрузка на шинах ГРУ оптимальная.

Определяем полную максимальную и полную минимальную мощности.

Определяем расход мощности на собственные нужды в неблочной части ТЭЦ.

Рассчитываем суммарную мощность генераторов G1-G4 работающих на ГРУ.

Определяем расчетную нагрузку трансформаторов в режиме минимальных нагрузок.

Определяем нагрузку в максимальном режиме работы.

Определяем расчетную нагрузку при отключении одного генератора(аварийный режим).

Выбираем трансформаторы связи по формуле:

К установке принимаем два трансформатора ТРДЦН-160000/220.

Выбираем для первого варианта два трансформатора по 250 МВа типа ТДЦ-250000/242.

Для второго варианта для генераторов мощностью 100 МВт определяем мощность блочного трансформатора, остальные трансформаторы имеют такую же мощность, как и в первом варианте.

Выбираем два трансформатора по 125 МВа типа ТДЦ-125000/242

Данные трансформаторов заносим в таблицы 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 - Для первого варианта

ТИП

Мощность, МВ•А

Напряжение, кВ

Потери, кВт

Напряжение КЗ, Uк,%

Ток ХХ

I0,%

ВН

НН

х.х.

к.з.

ТРДЦН-160000/220

160

230

11

155

500

11,5

0,35

ТДЦ-250000/242

250

242

15,75

240

650

10,5

0,45

Таблица 3.2 - Для второго варианта

ТИП

Мощность, МВ•А

Напряжение, кВ

Потери, кВт

Напряжение КЗ, Uк,%

Ток ХХ I0,%

ВН

НН

х.х.

к.з.

ТДЦ-125000/242

125

242

10,5

135

380

11,5

0,45

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ СХЕМ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Экономическая целостность схемы определяется минимальными приведенными затратами

[3. c.327 (5.10)]

где К - капиталовложения на сооружение электроустановки, тыс. руб.;

pн - нормативный коэффициент экономической эффективности, равный 0,12;

И - годовые эксплуатационные издержки, тыс. руб./год.;

У - ущерб от недоотпуска электроэнергии, тыс. руб./год.

Капиталовложения “К” при выборе оптимальных схем выдачи электроэнергии и выборе трансформаторов определяют по укрупненным показателям стоимости элементов схемы

Вторая составляющая расчетных затрат - годовые эксплуатационные издержки - определяется по формуле:

[3. c.327 (5.11)]

где Pa, P0 - отчисления на амортизацию и обслуживание, %; ?W - потери электроэнергии, кВт • ч; в - стоимость 1 кВт • ч потерь электроэнергии, коп/кВт • ч

Технико-экономическое сравнение проводим по приведенным затратам, учитывая все основное оборудование.

[3. c.327 (5.12)]

где Px - потери мощности холостого хода, кВт; PК - потери мощности короткого замыкания, кВт; Smax - расчетная максимальная нагрузка трансформатора, МВ•А; Sном - номинальная мощность трансформатора, МВ•А; T - продолжительность работы трансформатора; ф - продолжительность максимальных потерь.

Таблица 4.1

Оборудование

Стоимость единицы,

тыс. руб.

Варианты

первый

второй

Количество единиц

Общая стоимость,

тыс. руб.

Количество единиц

Общая стоимость,

тыс. руб.

ТВФ-110-2

380

-

-

2

6400

ТВВ-200-2

500

2

1000

1

593,4

ОРУ-220 кВ

76

-

-

1

350

ТДЦ-250000/110

316

2

632

1

255

ТДЦ-125000/110

243

-

-

2

140

Итого

1632

2138

Итого с коэффициентом удорожания равным 30

48960

64140

Определяем потери в блочном трансформаторе типа ТРДЦН-160000/220:

ф принято от Тмахуст=6000 часов.

Определяем потери в блочном трансформаторе типа ТДЦ-250000/242:

Определяем потери энергии в блочном трансформаторе, работающем с генератором ТВФ-110-2 .

Определяем потери энергии во втором варианте в двух трансформаторах связи и в трех блочных трансформаторах.

Определяем годовые эксплуатационные издержки, а первом варианте:

Определяем годовые эксплуатационные издержки во втором варианте:

Определяем минимальные приведённые затраты для двух вариантов:

Находим процент экономичности схем:

Т.к. процент экономичности равен 16,34%, то расчет веду по первому варианту, так как он экономичнее.

5. ВЫБОР СЕКЦИОННЫХ РЕАКТОРОВ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв

Реакторы выбираем по номинальному напряжению, току и индуктивному сопротивлению. Намечаем к установке реактор РБДГ на номинальное напряжение 10 кВ с номинальным током 4 кА.

Выбираем по напряжению: U ном. р. = 10 кВ , U уст. = 10 кВ

Выбираем по току: I ном. ? 0.7 I ном. Iном ? 0.7 * 6880 = 4816 А= 4,816Ка.

Выбираю реактор типа РБДГ-10-400-0,18

6. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Расчёт токов короткого замыкания производим для выбора оборудования и токоведущих частей и проверки их на термическую и динамическую стойкость.

Параметры отдельных элементов:

С: Sкз = 100 МВ•А; Xc* =0.03;

W: l123=240км;

G1-G4: ТВФ-63-2 - Sном Г = 78 МВА; xd`` = 0,203

G5-6: ТВВ-200-2 - Sном Г = 253 МВА; xd`` = 0,191

Т56: ТРДЦН-160000/220 - Sном Т = 160 МВ•А; Uk% = 11.5%

Т7: ТДЦ-125000/220 - Sном Т = 125 МВА; Uk% = 10.5%

Т8:ТДЦ-250000/220 - Sном.тр=242 МВА

Расчёт токов короткого замыкания производим в относительных единицах. Принимаем

Sb = 1000 МВ•А. Расчет ведем по формулам [3.c.104. §3.4.3(Т3.4)]. В дальнейшем для упрощения расчетов и обозначений индекс “*” опускаем.

Для расчета токов короткого замыкания составляем расчетную схему (рис 6.1).

Рис 6.1

Составляем схему замещения (Рис 6.2).

Рис. 6.2

Определяем сопротивление системы:

1) Определяем сопротивление линий:

2) Определяем сопротивление трансформаторов и автотрансформаторов:

3)Определяем сопротивление генераторов:

4)Определяем сопротивления реакторов.

Упрощаем схему замещения (Рис 6.3)

Рис 6.3

Упрощаем схему (Рис 6.4)

Рис 6.4

Упрощаем схему (Рис 6.5)

Рис 6.5

Упрощаем схему для К1.

Рис 6.6

Преобразуем схему для К1.

Рис 6.7

Дальнейший расчет ведем в табличной форме (Таблица 6.1)

Таблица 6.1

Источники

Система С

Генераторы G1-G6

хрез

0,89

0,42

E*?

1

1.13

-

-

1

0.78

2,82

1

1,973

0,03

0,35

Производим расчёт в точке К2. Используя частично результаты преобразования предыдущего расчета составляем схему замещения для точки К2.

Рис 6.8

Дальнейший расчёт ведём в табличной форме.

Таблица 6.2

Источники

Система С+ G5-G5

Генераторы G1-G4

хрез

1,33

0,97

E*?

1,13

1.08

-

-

1

0.78

46,72

1,17

1,97

0,03

0,32

По результатом расчётов составляем сводную таблицу токов короткого замыкания (таблица 6.3)

Таблица 6.3

Точка КЗ

Uср, кВ

Источники

IП0, кА

IПф, кА

iу, кА

iаф, кА

К1

230

Система С

2,82

2,82

3,95

0,63

Генераторы G1-G6

6,75

5,26

18,61

8,01

Суммарное значение

9,57

8,08

22,56

8,64

К2

10,5

Система С; G5-G6

46,72

46,72

76,52

10,4

Генераторы G1-G4

61,23

47,75

168,87

72,01

Суммарное значение

107,95

94,47

245,39

82,41

8. ВЫБОР СХЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ТРАНСФОРМАТОРОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

электростанция трансформатор реактор напряжение

На проектируемой электростанции генераторы соединены в блоки, генератор - трансформатор.

Трансформаторы собственных нужд присоединяются отпайкой от энергоблока. В не блочной части ТЭЦ трансформаторы СН присоединяются отпайками от ГРУ. ПРТСН присоединяется отпайкой от трансформатора связи и подключается к резервной магистрали.

Мощность трансформаторов собственных нужд определяется по формуле:

где, PСН % - процент на собственные нужды, Pном.ген. - активная мощность генератора, кс - коэффициент спроса.

Определяем мощность трансформаторов собственных нужд на стороне высшего напряжения:

Блока 200 МВт:

Определяем мощность каждого трансформатора СН на стороне высшего напряжения.

Принимаем к установке два трансформатора типа ТДНС-16000/20.

Определяем мощность трансформаторов собственных нужд на ГРУ.

Определяем мощность каждого трансформатора на ГРУ.

Принимаем к установке четыре трансформатора типа ТМНС-6300/10.

Мощность пускорезервного трансформатора собственных нужд определяется по формуле:

Принимаем к установке пускорезервный трансформатор типа ТДНС-10000/35.

9. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

На ТЭЦ с генераторами 63 МВт потребители электроэнергии расположены на расстоянии 2-5 км могут получать электроэнергию на генераторном напряжении. В этом случае на ТЭЦ сооружаются ГРУ 10 Кв. В вязи с большим количеством присоединяемых линий на ГРУ я применяю схему с одной системой сборных шин соединенных в кольцо[1.c.405(Рис.5.9)] так как эта схема считается надежной и экономичной. Число и мощность генераторов, присоединенных к ГРУ определяется на основании проекта электроснабжения потребителей и должно быть таким чтобы при остановке одного генератора оставшиеся в работе полностью обеспечивали питание потребителей. Это условие мною выполнено.

Связь с системой осуществляется по линиям 220 Кв. Так как предусматривается малое число присоединяемых линий то выбираем на стороне ВН схему с одной обходной и двумя рабочими системами шин.

10. ОПИСАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ОРУ-330 кВ выполнено по схеме 3/2 выключателя на присоединение. Сборные шины выполнены проводами АС-300/48. Принимаем схему с трехрядной установкой выключателей типа

ВГУ-330Б-40/3150У1 и разъединителей типа РНДЗ-330/3200 У1.

К сборным шинам подключены трансформаторы напряжения типа НКФ-330-58Т1. Для питания токовых обмоток приборов установлены трансформаторы тока типа ТФРМ-330Б.

Расстояние между фазами 8 метров.

Достоинство схемы является:

- При ревизии любого выключателя все присоединения остаются в работе

- Высокая надежность, так как все присоединения остаются в работе даже при повреждениях на сборных шинах.

Недостатками рассмотренной схемы является:

- Отключение КЗ на линии двумя выключателями, что увеличивает общее количество ревизий выключателей.

- Удорожание конструкции РУ при не учетном числе присоединений, так как одна цепь должна присоединятся через 2 выключателя.

- Снижение надежности схемы, если количество линий не соответствует числу трансформаторов.

- Усложнение цепей релейной защиты.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Выбор генераторов исходя из установленной мощности гидроэлектростанции. Два варианта схем проектируемой электростанции. Выбор трансформаторов. Технико-экономические параметры электростанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор схемы собственных нужд.

    курсовая работа [339,3 K], добавлен 09.04.2011

  • Разработка структурной схемы конденсационной электростанции. Выбор генераторов, трансформаторов блока и собственных нужд, автотрансформаторов связи и блока. Выбор схемы, расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов для генераторов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2013

  • Разработка структурной схемы теплоэлектростанции. Проектирование ее конструктивного исполнения. Выбор генераторов, подачи мощности, блочных трансформаторов и трансформаторов связи. Расчет токов короткого замыкания. Выбор секционных и линейных реакторов.

    курсовая работа [511,8 K], добавлен 03.12.2011

  • Выбор числа и мощности генераторов, трансформаторов электростанции. Выбор главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор выключателей и разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Обеспечение собственных нужд ТЭЦ.

    курсовая работа [199,0 K], добавлен 19.11.2010

  • Проектирование электростанции, обоснование выбора схемы объекта и трансформаторов. Выбор схемы блока генератор – трансформатор, трансформаторов собственных нужд, способа синхронизации. Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты трансформатора.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 04.08.2012

  • Выбор главной электрической схемы проектируемой электростанции. Расчет числа линий и выбор схем распределительных устройств. Технико-экономический расчет объекта. Выбор измерительных трансформаторов и токоведущих частей. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.12.2014

  • Проектирование схемы электрической станции типа ТЭЦ с одним высшим напряжением. Выбор структурной схемы проектируемой станции, нужного оборудования. Определение токов короткого замыкания. Разработка схемы электрических соединений электростанции.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.07.2014

  • Разработка проекта и расчет электрической части тепловой пылеугольной электростанции. Выбор схемы ТЭЦ, коммутационных аппаратов, измерительных и силовых и трансформаторов. Определение целесообразного способа ограничения токов короткого замыкания.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.06.2012

  • Выбор площадки для теплоэлектроцентрали. Характеристика схемы присоединения электростанции к электроэнергетической системе. Выбор количества и мощности трансформаторов и автотрансформаторов структурных схем. Расчёт параметров токов короткого замыкания.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 27.07.2014

  • Разработка структурной схемой теплофикационной электростанции. Построение графиков протекания мощностей. Проведение расчета токов короткого замыкания; выбор реакторов, выключателей, разъединителей, трансформаторов, разрядников и предохранителей.

    курсовая работа [189,0 K], добавлен 21.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.