Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2013 в 22:46, курсовая работа
Цель курсового проектирования: систематизация и закрепление теоретически полученных знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Углубление теоретических знаний в соответствии с темой проекта.
Введение
Курсовой проект осуществляется на заключительном этапе учебной дисциплины «Электрооборудование электрических станций, сетей и систем», входе которой осуществляется обучение полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
Цель курсового проектирования: систематизация и закрепление теоретически полученных знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Углубление теоретических знаний в соответствии с темой проекта.
В Российской энергетике на долю КЭС приходится до 60% выработки электроэнергии. Основными особенностями КЭС являются: удаленность от потребителей электроэнергии, что определяет в основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях, и блочный принцип построения электростанции. Мощность современных КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечить электроэнергией крупный район страны.
До настоящего времени
уголь в электроэнергетике
Одним из основных направлений
повышения эффективности
В связи этим возникают
экологические проблемы, загрязнения
окружающей среды.Одним из основных
направлений повышения
1. Выбор схемы выдачи электроэнергии.
1.1 Расчет нагрузок
Расчет нагрузок ведется для каждого РУ по двум режимам:
режим максимальных нагрузок;
режим минимальных нагрузок. Расчет режима максимальных нагрузок.
Активную максимальную мощность нагрузки рассчитывают по формуле (1.1):
Рmax i=ni*Pном i*Kc i,
где Рном - активная номинальная мощность нагрузки потребителя, МВт;
Ртах - активная мощность нагрузки потребителя в максимальном режиме, МВт;
n - количества ЛЭП на ОРУ, Мет;
Кс- коэффициент спроса; i - принятый порядковый номер РУ.
Ртах 1=5 200 0,75=750 МВт;
Ртах 2=13-50 0,72=468 МВт.
Полную максимальную мощность нагрузки рассчитывают по формуле (1-2):
Sтах i=Pmax 1/ cosφ
где Smax - полная максимальная мощность нагрузки одной ЛЭП, МВА;
cosφ - коэффициент мощности.
Smax 1=750/0,81=925,9 МВА;
Smax 2=468/0,9=520 МВА.
Реактивную максимальную мощность нагрузки рассчитывают по формуле (1.3):
Qmax i= √(Smaxi 2 -Рmax i2 ),
где Qmax - реактивная максимальная мощность нагрузки одной ЛЭП, МВар.
Qmax 1= \ (925.92-7502)=542.9 МВар;
Qmax 2= V(5202-4682)=226, 6 МВар;
Расчет минимальных нагрузок.
Активную минимальную мощность нагрузки рассчитывают по формуле (1.4):
Pmin i=Kmin i * Рмах i
где Pmin - активная минимальная мощность нагрузки одной ЛЭП, Мет;
Kmin - коэффициент минимума нагрузки
Ртin 4=0,79* 750=592,5 МВт;
Pmin 2 =0,77*468=360,3 МВт.
Полную минимальную
мощность нагрузки рассчитывают по формуле
Smin i= Smin i * SMax i
где Smin - полная минимальная мощность нагрузки одной ЛЭП, МВА;
Smin 1=0,79*925,9=731,4 МВА;
Smin 2=0,77*520=400 MBA.
Реактивную минимальную мощность нагрузки рассчитывают по формуле (1-6):
Qmin i= Кmin i * Qmax i
где Qmin - реактивная минимальная мощность нагрузки одной ЛЭП, МВар.
Qmjn 1=0,79*542,9=428,8 МВар;
Qmin i=0,77* 226,6= 174,4 МВар.
Результаты расчета заносят в таблицу 1. Выбор нагрузок производят по исходным данным (cosφ, Кс и категории потребителей) и по таблице справочника [1.,с.5] и[3., с. 30] Результаты выбора заносят в таблицу 1.
Таблица 1 Расчет нагрузок
Результаты расчета |
|||||||||||||
U кВ |
п, шт |
Рн, МВт |
Кс |
COSφ |
Максимальный режим |
Минимальный режим | |||||||
Р. МВт |
S, МВА |
Q, МВар |
Р. МВт |
S, МВА |
Q, МВар | ||||||||
220 |
5 |
200 |
0,75 |
0,81 |
750 |
925,9 |
542.9 |
592,5 |
731.4 |
428.8 | |||
110 |
13 |
50 |
0.72 |
0.9 |
468 |
520 |
226,6 |
360.3 |
400 |
174,4 |
1.2 Выбор синхронных генераторов
Синхронные генераторы выбирают по установленной мощности станции и ориентируясь на нагрузку РУ не имеющего прямой связи с энергосистемой. Таким образом по таблице справочника [2., с. 76], выбирают синхронные турбогенераторы, параметры которых заносят в таблицу 2.
Таблица 2 Синхронные генераторы
Тип |
Количество генераторо в |
n ном об./мин |
Номинальная мощность |
UHOM кВ |
COSφH |
Iном кА |
X”d |
Схема Соединения |
Число выводов | |
TBM-500-2H |
2 |
3000 |
500 |
588.2 |
20 |
0,85 |
16,98 |
0,242 |
YY |
9 |
ТВВ-400-2УЗ |
1 |
3000 |
400 |
470,6 |
20 |
0,85 |
13,6 |
0,203 |
YY |
9 |
ТВМ-110-2 |
3 |
3000 |
110 |
137,5 |
10,5 |
0,8 |
7,5 |
0,189 |
YY |
9 |
1.3 Выбор двух
вариантов схем проектируемой
электростанции При
Рисунок 1.1 - Первый вариант схемы выдачи электроэнергии
Рисунок 1.2- Второй вариант схемы выдачи электроэнергии
1.4 Выбор силовых трансформаторов
1.4.1 Выбор блочных трансформаторов
Блочные трансформаторы выбираются по следующим условиям:
-определение количества;
-определение места
-выбор по мощности: SH0M > Spac4.;
-согласование по напряжениям.
Выбор количества блочных трансформаторов Количество блочных трансформаторов должно соответствовать количеству блоков «генератор-трансформатор» на данной станции. На данной станции имеется восемь блоков, следовательно,, и восемь блочных трансформаторов.
Место подключения блочных
трансформаторов Блочные
Выбор блочных трансформаторов по полной мощности
Активную мощность собственных
нужд генератора определяют по формуле
Рсн. г. = (Р сн.% *Рном. г /100) -Кс сн,
где Рсн % - ориентировочный процент отбора на собственные нужды принимается по таблице справочника. [ 3., с.445 ] РСн.% =5%;
Кс сн - коэффициент спроса собственных нужд, принимается по таблице справочника [3., с. 445 ], Ксхн = 0,9;
Рном г - активная номинальная мощность генератора, МВт;
Рсн г - активная мощность собственных нужд генератора, МВт.
Для генератора мощностью 500 МВт
Рсн. г1. =(5*500/100) 0,9=22.5 МВт
Для генератора мощностью 400 МВт
Рсн. г2. =(5*400/100) 0,9=18 МВт
Для генератора мощностью 110 МВт
Рсн. гз =(5*110/100) 0,9=4.95 МВт
Полную мощность собственных
нужд генератора определяют по формуле
Sсн г =Рсн. г/ cosφCH
где SCH г - полная мощность собственных нужд генератора, МВА;
cosφCH - коэффициент мощности на собственные нужды.
SCH г1 =22.5/0.85=26.47 МВА
SCH г2 =18/0.85=21.1 МВА
SCH г3 =4.95/0.85=5.83 МВА
Реактивную мощность собственных нужд генератора определяют по формуле (3.3):
Qсн г= √ (Sсн.г.2 - Рсн.г. 2),
где QCH г - реактивная мощность собственных нужд генератора, МВар.
Qсн г 7 = √ (26.472 - 22.52)=13.9 МВар.
Q сн г 2=√ (21.12- 182)=11 МВар
Q сн г 3= √ (5.832 4.952)=3.08 МВар
Реактивную мощность генератора определяют по формуле (3.4):
Qном.г= √ (Sсн.г.2 - Рсн.г. 2),
где Qном.г - реактивная мощность генератора, МВар;
Sном г - полная мощность генератора, МВА.
Qном.г 1= √(588.22-5002)=309.8 МВар.
Qном.г 2= √ (4 70.62- 4002)=24 7.9 МВар.
Qном.г 3=√ (137.52 -1102)=82.5 МВар.
Полную расчетную мощность
генератора определяют по формуле
Sрасч= √ (Pном.г.- Рсн.г.)2 (Qном. г.-Qсн. г.)
где Spacч. - полная расчетная мощность генератора, МВА.
Spacч1 =√ (500-22.5)2 +(309.8- 13.9)2=561.7 МВА.
Spacч2=V(400- 18)2 +(247.9- 11)2=449.4 МВА.
Spacч3 = V(110-4.95)2 +(82.5 -3.08)2= 131.6 МВА. Таким образом выбирают трансформаторы по таблице справочника [2., с. 124], данные которых заносят в таблицу 3
Таблица 3 Блочные трансформаторы
Тип |
Кол-во |
Q МВА |
Напряжение обмоток, кВ |
Потери, кВт |
uk |
Цена, тыс. руб. | |||
1в |
2в |
вн |
нн |
Рх |
Рк |
% | |||
ТНЦ-630000/220 |
2 |
2 |
630 |
242 |
15.75: 20:24 |
400 |
1200 |
12.5 |
14350 |
ТДЦ-250000/110 |
2 |
2 |
250 |
121 |
15.75 |
200 |
640 |
10,5 |
6375 |
ТДЦ(ТЦ)- 200000/220 |
2 |
3 |
200 |
242 |
13.8:15,75:18 |
130 |
660 |
11 |
6325 |
ТДЦ-200000/110 |
1 |
0 |
200 |
121 |
13,8 |
170 |
550 |
10,5 |
5550 |
1.5 Выбор рабочих и резервных ТСН
Выбор рабочих трансформаторов собственных нужд.
а)Количество ТСН равно количеству блоков. На данной станции восемь блоков, следовательно, необходимо восемь трансформаторов собственных нужд;
б)Место подключения: обмотки ВН к генератору обмотки НН к схеме РУ СН 6 кВ
в)Выбор по мощности:
Sном — Sрасч,.
блок 500 МВт.: Sсн г = Spaсч =26,47 MBA;
блок 400 МВт.; Sсн г = Spaсч =21,1 MBA;
блок 110 МВт.; Sсн г = Spaсч =5,83 MBA;
г) Согласование по напряжению:
Информация о работе Электрооборудование электрических станций, сетей и систем