Оборудование электростанции

Обоснование введения в работу собственных мощностей. Газотурбинная блочно-модульная электростанция ГТЭС "Урал-2500": описание, функциональные особенности. Расчет нагрузки потребителя. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.05.2014
Размер файла 2,4 M

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.

На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь».

Обзор нарушений ТБ в электроустановках

В основе практически всех несчастных случаев на производстве и с населением лежит человеческий фактор. В правилах по эксплуатации даны четкие определения, введены нормы выполнение которых в полном объеме обеспечивают безопасное проведение работ в электроустановках.

Безопасная организация работ состоит из технических и организационных мероприятий. Технические - отключение электроустановки, меры по устранению произвольного включения, плакаты безопасности, ограждения. Эти меры обязан выполнять оперативный персонал. В случае отсутствия такового на объекте - оперативно-ремонтный персонал. Должна вестись необходимая документация. Лица из административного электротехнического персонала обязаны контролировать ведение документации, проводить инструктажи, проработки, техническую учебу.

Невнимательность, неаккуратность, халатность при работе с электричеством могут вести за собой непоправимые последствия. За безопасное проведение работ отвечают все лица, причастные к ней. А именно: лицо, выдающее наряд или распоряжение, руководитель работ, производитель работ, лицо дающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск бригады, лицо, подготавливающее рабочее место и допускающий, производитель работ, члены бригады, наблюдающий. Система допуска к работе в электроустановках построена таким образом, что каждый следующий шаг в работе невозможен без точного выполнения предыдущих условий. Нарушения в работе связаны прежде всего:

· Не качественный инструктаж производителя работ, членов бригады.

· Неисправные или просроченные средства защиты от поражения электрическим током, как основные так и дополнительные

· Низкая производственная дисциплина

· Ошибки персонала при подготовке рабочего места и допуска.

В случаях с населением следует выделит 2 основные причины

· Самовольное проникновение в электроустановки с целью хищений и вредительства

· Пренебрежение плакатами безопасности, приближение к электроустановкам под высоким напряжением на недопустимое расстояние.

Работа с населением состоит в следующем:

· Информирование в СМИ о факторах риска поражения электрическим током

· Надежная защита электроустановок от проникновения посторонних лиц.

При эксплуатации ГТУ возникают дополнительно следующие факторы опасности

· Природный газ высокого давления. Следует помнить, что этилмеркаптан (C2H5SH - одорант газа) различаем человеком при концетрации природного газа (окрашенного) 1%, при 5% эта смесь взрывоопасна. При 65% может вызвать удушение.

· ГТУ - объект повышенной опасности, к эксплуатации могут быть допущены люди, прошедшие специальную подготовку.

3.3 Расчет дисконтных затрат

Стоимость и количество электрооборудования для выбранной схемы выдачи мощности

Вид оборудования

Тип оборудования

Кол-во

Цена за 1 шт.

Тыс. руб.

Газо-турбинная установка.

ГТЭС Урал 2500

1

32 773

генератор

СГСБ-14-100-6У2

1

574

Трансформатор 35/6 кВ

ТМНС3600/6

1

37.55

Трансформатор 6/0,4 кВ

ТМ 1000/6/0,4

2

6.96

Генераторный выключатель

СГСБ-14-100-64

1

3.98

Модуль ППГ

1

75

Арматура, оснащение ППГ

1

105.35

Выключатели в цепи на 0,4 кВ

АВ-45/1000

2

6.7

Таким образом, капитальные затраты составляют:

К=?Кini=32773+574+37.55+6.96+3.98+75+105.35+6.7*2=33582.54 тыс. руб.

Годовые эксплуатационные издержки определяются следующим образом:

; ;

Определим коэффициенты a и b.

a = 6,4% - общая норма амортизационных отчислений

b = 2,0% - затраты на эксплуатацию

Иэкспл=(0,064+0,02)*К=0,084*33582540=2820 тыс. руб./год

ИпотрWпот определим годовые потери электроэнергии Wпот.

Определим коэффициент .

= 1.2 при Tmax = (7100?7400) ч.

Тогда = 5900 при Tmax = 7100 ч; = 6200 при Tmax = 7400 ч.

Определим плановое время ремонта энергоустановки.

Где щ' - параметр потока отказов, n - удельное число остановов блока.

где Рх и Рк - потери в трансформаторе при холостом ходе и коротком замыкании соответственно; Smax и Sном - мощность трансформатора в максимальном и номинальном режимах соответственно.

ДWпот ТВН=350

ИпотрWпот=1,2*350=420 тыс. руб./год

Суммарные издержки составят:

И=2820+420=3240 тыс. руб./год

Ущерб от недоотпуска электроэнергии

В данном случае имеем Pрез сист значительно больше вновь вводимых мощностей, следовательно, при останове ГТУ дефицита активной мощности не возникнет.

Таким образом, ни ущерба от отключения потребителей (Уоткл), ни частотного ущерба (Участ), ни ущерба от действия автоматики частотного регулирования (УАЧР) не будет.

Определим системный ущерб от останова ГТУ. Определяем параметры потока отказов и время восстановления основного силового электрооборудования проектируемой станции.

Параметры потока отказов и времени восстановления для выбранного электрооборудования

Отказавший элемент

Тип

Поток отказов

Время восстановления

1/год

ч

1.

ГТЭС Урал 2500

0,15

24

2

СГСБ-14-100-6У2

0,02

7,5

3

ТМНС3600/6

0.05

10

4

ТМ 1000/6/0,4

0.02

5

5

СГСБ-14-100-64

0.02

5

6

АВ-45/1000

0.02

5

Усист=148,4 тыс. руб./год

Тогда дисконтные затраты составят:

И+У=3240+148.400=3388 тыс. руб./год.

Заключение

В данной работе изучено принципиальное устройство газовых турбин, применение их в энергетике, изучены схемы утилизации тепла выхлопа ГТУ. На современном этапе турбостроения следует отметить ряд преимуществ ГТУ:

· Не требуется строительство дополнительных зданий, что ведет к снижению капитальных затрат при строительстве объекта.

· Минимальное количество обслуживающего персонала позволяет снизить эксплуатационные расходы.

· Имеют высокую степень заводской готовности, что значительно снижает сроки монтажа, пусконаладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию.

· Все оборудование полностью удовлетворяет экологическим требованиям по эмиссии вредных веществ и шуму.

· Возможна работа как параллельно в сеть, так и автономно, что существенно повышает энергобезопасность объектов, позволяя при аварийном отключении потребителей от сети автоматически переходить на локальную нагрузку, предотвращая тем самым негативные последствия аварий в сети.

· Короткий срок окупаемости ГТЭС - 3…5 лет.

· Блочно-модульная конструкция.

· Высокая надежность, подтвержденная опытом эксплуатации.

· Оперативное и качественное техобслуживание специалистами компании.

· Высокая эффективность в когенерационном цикле.

Для электротехнического персонала разработаны на основании межотраслевых правил по электробезопасности мероприятия по безопасным методам работы в электротехнических установках.

Внедрение проектов «малой энергетики» с высоким КПД в условиях российской энергосистемы представляются весьма перспективными.

Список литературы

1. Алиев И.И. «Справочник по электронной технике и электрооборудованию». Москва, издательство «Высшая школа», 2000 г.

2. Конюхова Е.А. «Электроснабжение объектов». Москва, издательство «Мастерство», 2001 г.

3. Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Москва, издательство «Высшая школа», 1990 г.

4. Методическое пособие по выполнению экономической части дипломного проекта, Курочкина Н.В. - Воткинск, ВМТ, 2008 г.

5. Неклепаев Б.Н. «Электрические части электростанции и подстанции». Москва, издательство «Энергия», 1972 г.

6. Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций». Москва, издательство «Энергия», 1975 г.

7. Сибикин Ю.Д. «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий». Москва, издательство «Академия», 2006 г.

8. Федоров А.А. и Сербиновский Г.В. «Справочник по электроснабжению». 1 и 2 том. Москва, издательство «Энергия», 1974 г.

9. Федоров А.А. «Основы электроснабжения промышленных предприятий». Москва, издательство «Энергия», 1972 г.

10. Шеховцов И.А. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Москва, издательство «Высшая школа», 1990 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Состав блочно-модульной автоматизированной котельной. Принцип работы общекотловой автоматики, описание гидравлической схемы. Алгоритм работы котельной на биотопливе: основные модули, технологическая схема и оборудование. Преимущества котельных типа БМК.

    реферат [164,7 K], добавлен 02.08.2012

  • Определение характеристики относительного прироста расхода топлива конденсационной тепловой электростанции. Расчет оптимального распределения нагрузки между агрегатами тепловой электростанции. Определение графика электрической нагрузки потребителей ЭЭС.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 08.01.2017

  • Общие сведения о технологическом процессе и оборудования электростанции, ее функции, использованное оборудование. Характеристика цеха тепловой автоматики и измерений. Безопасность эксплуатации турбоагрегатов. Система защиты EPRO, оценка ее эффективности.

    отчет по практике [387,2 K], добавлен 23.04.2014

  • Определение типа электростанции по исходным данным. Выбор силового оборудования, аппаратов, токоведущих частей, генераторов, трансформаторов. Описание главной схемы электрических соединений. Расчет электростанции в нормальных и в аварийных режимах.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 19.12.2014

  • Выбор генераторов и обоснование двух вариантов схем проектируемой электростанции. Выбор блочных трансформаторов, числа и мощности автотрансформаторов связи и собственных нужд. Расчёт вариантов структурной схемы, выбор параметров её трансформаторов.

    курсовая работа [393,3 K], добавлен 18.11.2012

  • Характеристика электрической части конденсационной электростанции, мощность которой 900 МВт. Анализ основного электрооборудования, выбор схемы электроснабжения. Особенности релейной защиты, выбор генераторов, расчет токов короткого замыкания и напряжения.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 22.06.2012

  • Электрическая часть атомной электростанции мощностью 3000 МВт. Выбор генераторов. Обоснование двух вариантов схем проектируемой электростанции. Потери электрической энергии в трансформаторах. Расчет токов трехфазного короткого замыкания на шине 330 кВ.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.03.2013

  • Выбор и обоснование двух вариантов схем проектируемой атомной электростанции по технико-экономическим показателям. Выбор силовых трансформаторов, обоснование упрощенных схем РУ разных напряжений. Расчет токов короткого замыкания, релейной защиты.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 04.08.2012

  • 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

  • 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.

    курсовая работа [461,2 K], добавлен 09.04.2011

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.