Разработка электрической станции
Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов и токоведущих частей (выключателей, разъединителей, разрядников, токопроводов). Подбор измерительных приборов и трансформаторов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.04.2012 |
Размер файла | 467,3 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.
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Uуст =6,3 кВ Imax = 7596,7 A iу = 295,6 кА Вк = (107,2103)2•(0,2+0,4)= 6895,1106 кА2•с |
Uном = 10 кВ Iном = 8000 А Не проверяются (кt Iном )2•tт = (705103) 2•1 =12250106 кА2с |
Произведём проверку по вторичной нагрузке, пользуясь схемой включения и каталожными данными приборов, определяем нагрузку по фазам для наиболее загруженного трансформатора:
Таблица 8.3 Вторичная нагрузка трансформатора тока.
Прибор |
Тип |
Нагрузка, В*А фазы |
|||
А |
В |
С |
|||
Амперметр |
Э-377 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Ваттметр |
Д-335 |
0,5 |
- |
0,5 |
|
Варметр |
Д-335 |
0,5 |
- |
0,5 |
|
Датчик активной мощности |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
|
Датчик реактивной мощности |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
|
Счётчик активной энергии |
И-675 |
2,5 |
- |
2,5 |
|
Счётчик реактивной энергии |
И-675М |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
Ваттметр |
Д-305 |
0,5 |
- |
0,5 |
|
Итого |
8,0 |
3,0 |
8,0 |
Из таблицы видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фаз А и С. Общее сопротивление приборов:
rприб = Sприб/I22 = 8/52 = 0,32 Ом. (8.6)
Вторичная нагрузка трансформатора тока в классе точности 0,5 [3, табл. 4-22] составляет 0,8 Ом. Принимаем сопротивление контактов rк = 0,1 Ом, тогда допустимое сопротивление проводов:
rпр = Z2ном - rприб - rк = 0,8 - 0,32 - 0,1 = 0,38 Ом(8.7)
Для генератора 60 МВт применяется кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина 50 м, тогда сечение :
q = •lрасч/ rпр = 0,0283• 50/0,38 = 3,7 мм2.
Принимаем контрольный кабель АКВРГ с жилами сечением 4 мм2.
Выбор трансформаторов напряжения для присоединения измерительных приборов рассмотрим на примере трансформатора напряжения установленного в цепи ТВФ-63-2У3.
Выбираем трансформатор напряжения пятистержневой, т.к. необходимо не только присоединять измерительные приборы, но и осуществлять постоянный контроль изоляции в цепи генератора. Выбираем трансформаторы типа НТМИ.
Таблица 8.4 Выбор НТМИ, вторичная нагрузка
Прибор |
тип |
Sкат., ВА |
nкат |
cos |
sin |
Число приборов |
Sобщ |
||
Р, Вт |
Q, вар |
||||||||
вольтметр |
Д - 377 |
2,0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2,0 |
- |
|
ваттметр |
Д - 305 |
1,5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
- |
|
варметр |
Д - 305 |
1,5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
- |
|
Датчик активной мощности |
1,5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
- |
||
Датчик реактивной мощности |
1,5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
- |
||
Счётчик активной энергии |
И-675 |
2 Вт |
2 |
0,38 |
0,925 |
1 |
4,0 |
9,7 |
|
Счётчик реактивной энергии |
И-675М |
3 Вт |
2 |
0,38 |
0,925 |
1 |
6,0 |
14,5 |
|
ваттметр |
Д-305 |
2,0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4,0 |
- |
|
частотомер |
Э-371 |
3,0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3,0 |
- |
|
Итого |
31,0 |
24,2 |
Вторичная нагрузка:
Выбираем трансформатор НТМИ - 10 - 66 с номинальной мощностью в классе точности 0,5 120 ВА.
8. Выбор конструкций и описания всех распределительных устройств
Типовые конструктивные решения служат основой для разработки конструкций РУ при проектировании конкретной электростанции. Окончательное решение по конструкции РУ принимается на основании технико-экономического сопоставления ряда эскизно проработанных вариантов компоновок.
РУ должны удовлетворять ряду требований. Основные из них: надёжность, экономичность, удобство и безопасность обслуживания, безопасность для людей, находящихся вне РУ, пожаробезопасность, возможность расширения. Надёжность в работе означает малую вероятность возникновения повреждения оборудования, КЗ в РУ, локализацию повреждения, если оно всё-таки возникло. Требования экономичности предполагает возможно меньшие размеры РУ (площадь, объём зданий), капитальные затраты и сроки сооружения. Для оперативного персонала необходимо обеспечить безопасность и удобство осмотра оборудования, произведений переключений и выполнения работ по устранению мелких неполадок, для ремонтного персонала - безопасность и удобство ремонта и замены оборудования при снятии напряжения лишь с того присоединения, которому принадлежит ремонтируемое оборудование. Требование возможности расширения означает возможность подключения к РУ новых присоединений. Проектируемая ТЭЦ имеет два распределительных устройства высокого напряжения, выполненные на открытом воздухе:
ОРУ 220 кВ;
ОРУ 35 кВ.
Распределительное устройство 220 кВ выполнено по схеме с двумя системами сборных шин и третьей обходной. Выключатели данного РУ расположены в один ряд. Проводники расположены в трёх ярусах на высоте около 5;11 и 16,5 м от уровня земли. Опорные конструкции - железобетонные с оттяжками. Полюсы разъединителей первой системы шин установлены перпендикулярно направлению сборных шин. Полюсы разъединителей второй системы сборных шин установлены ступенчато и параллельно направлению сборных шин. Провода, соединяющие разъединители первой и второй систем, укреплены на соответствующих полосах разъединителей и дополнительных опорных изоляторах. ОРУ 35 кВ выполнено по схеме одной секционированной системой шин. Несущие конструкции составляют из сборных железобетонных элементов. Типовая компоновка предусматривает возможность установки воздушных и масляных выключателей разных типов (на проектируемой станции в ОРУ 35 кВ установлены выключатели типа ВВУ-35А-40/2000У1) .Шаг ячейки 4,6 м. Сборные шины расположены на опорных изоляторах, укрепленных на консолях основной несущей конструкции .Под сборными шинами расположены шинные и линейные разъединители .А еще ниже - выключатели с приводами , шкафы релейной защиты и автоматики. ГРУ 6 кВ выполнено по схеме с одной системой сборных шин, с секционными, линейными и реакторами собственных нужд. Оборудование ГРУ размещено в одноэтажном здании шириной 18 м. , имеется 3 прохода. Высота до балок перекрытия 5,2 м. В центральной части здания по обеим сторонам коридора обслуживания размещены защитные камеры сборных шин и шинных разъединителей, далее следуют ячейки генераторных (ВВГ-20), трансформаторных и секционных выключателей, групповых и секционных реакторов и шинных трансформаторов напряжения. У стены здания расположены ячейки КРУ. Имеется 2 подземных кабельных туннеля и 2 вентиляционных канала. Ячейки ГРУ рассчитаны на установку выключателей ВВГ - 20 , шаг ячеек 3 м. Для относительно лёгких аппаратов ВЭЭ-6, трансформаторов тока, а также концевых кабельных заделок используют стандартные малогабаритные комплектные камеры, расположенные в одном из боковых коридоров.
Литература
Электрическая часть станций и подстанций: Учебное пособие для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.; Под ред. А.А. Васильева - М: Энергоатомиздат, 1990 - 576 с.
Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для вузов. - 4-е издание. - М.: Энергоатомиздат, 1989 - 608 с.
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. 2-е издание - М.: Энергия, 1980.
Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С. Рокотяна, И.М. Шапиро. - М.: Энергия, 1977.
Инструкция по расчёту токов к.з. с использованием ЭВМ.
Мазуркевич В.Н., Свита Л.Н. Методические указания по курсовому проектированию по курсу "Электрическая часть электрических станций". - Мн. 1982. - 65 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов и токоведущих частей. Выбор типов релейной защиты, токоведущих частей, измерительных приборов и измерительных трансформаторов.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 23.03.2013Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений. Расчет токов короткого замыкания для аппаратов и токоведущих частей. Выбор измерительных приборов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 09.04.2012Специфика электрической части ТЭЦ. Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Расчет токов короткого замыкания для аппаратов и токоведущих частей. Типы релейной защиты, токоведущих частей и измерительных приборов ТЭЦ.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.06.2011Составление структурных схем выдачи мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор генераторов и трансформаторов, электрических аппаратов (выключателей и разъединителей), проводников, токоведущих частей, измерительных приборов, типов релейной защиты.
курсовая работа [874,1 K], добавлен 01.04.2015Выбор основного оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Выбор и технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор реакторов, выключателей, разрядников, токоведущих частей.
курсовая работа [356,9 K], добавлен 16.04.2012Структура организации охраны труда на предприятиях электрических сетей. Разработка вариантов схем и выдачи энергии. Расчет токов короткого замыкания. Выбор оборудования, измерительных приборов и измерительных трансформаторов, типов релейной защиты.
дипломная работа [231,8 K], добавлен 06.06.2014Выбор оборудования и разработка вариантов схем выдачи энергии. Выбор и обоснование главной схемы электрических соединений. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов и токоведущих частей. Выбор токоведущих частей и типов релейной защиты.
курсовая работа [370,0 K], добавлен 18.04.2012Выбор генераторов, блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, сечения отходящих линий, токопроводов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.02.2013Проект конденсационной электрической станции. Разработка вариантов структурных схем. Выбор типов и конструкции синхронных генераторов и трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор коммутационных аппаратов, контрольно-измерительных приборов.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 23.03.2015Разработка структурной схемы выдачи электроэнергии. Расчет токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и сборных шин, контрольно-измерительных приборов, типов релейной защиты, измерительных трансформаторов и средств защиты от перенапряжений.
курсовая работа [647,0 K], добавлен 20.03.2015