Проектирование ТЭЦ-200 МВт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 13:41, курсовая работа

Описание работы

В данном курсовом проекте разрабатывается технический проект теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). ТЭЦ предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов теплом и электроэнергией.
При комбинированной выработке электрической и тепловой энергии,обеспечивается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением. Особенности электрической части ТЭЦ определяются положением электростанции вблизи центров электрических нагрузок. Поэтомувозможна передача мощностив местную сеть на генераторном напряжении.
Целью курсовой проект является закрепление и применение знаний, полученных при изучении курса, изучить методики специальных расчетов, научится использовать справочные и нормативные данные, типовые проекты для решения различных инженерных задач.

Файлы: 1 файл

станции перебитый.docx

— 378.44 Кб (Скачать файл)

 

Составим сводную таблицу параметров 11 для выбора аппаратов:

Таблица 11 – Параметры для выбора аппаратов

Точка КЗ

, кА

, кА

, кА

, кА

,кА2с

1

50,031

138,56

45,77

48,562

10475,8

4

8,925

23,641

8,588

8,25

329,781

7

13,299

36,83

13,299

12,539

740,14

11

22,133

57,662

17,598

15,991

2050,06


 

 

4 Выбор  аппаратов

 

 

4.1. Выбор выключателей

 

 Электрические  аппараты выбираются по расчётным  условиям нормального режима с последующей проверкой их работоспособности в аварийных режимах. При этом расчётные величины должны быть меньшими или равным каталожным параметрам.

Выбор выключателей производится по:

1) по напряжению установки       (4.1)

2) по длительному току  ; ;    (4.2)

3) по отключающей способности.

В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключения по условию

  .          (4.3)

Затем проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ

  ,        (4.4)

где - номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени ;

          - нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе;

           - апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов ;

           - наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных контактов:

   ,         (4.5)

 здесь  =0,01с - минимальное время действия релейной защиты;

           - собственное время отключения выключателя.

Если условие соблюдается, а , то допускается проверку по отключающей способности производить по полному току КЗ:

  ,      (4.6)

4) на электродинамическую стойкость  выключатель проверяется по предельным  сквозным токам КЗ:

  ; ,        (4.7)

где - наибольший пик (ток электродинамической стойкости) по каталогу ;

      - действующее значение периодической составляющей предельного сквозного тока КЗ.

5) на термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому импульсу тока КЗ:

,         (4.8)

где - тепловой импульс тока КЗ по расчету, ;

      - среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) по каталогу ;

       - длительность протекания тока термической стойкости по каталогу, с.

 

Из табл.4.2 стр. 238 [1] выбираем элегазовый выключатель ВЭК-220-40/2000У1.

Расчётные и каталожные параметры выключателя на 220 кВ сводим в табл. 4.1.

 

                  Таблица 4.1   Высоковольтный выключатель 220 кВ

Параметры

Выключатель ВЭК-220-40/2000У1

Расчётные величины

Каталожные величины

Номинальное напряжение, кВ

220 кВ

220 кВ

Номинальный ток, А

Iр ном = 330,7 А

Iн = 2000 А

Аварийный ток, А

Iр мах = 459,5 А

Iн = 2000 А

Номинальный ток отключения:

   

- симметричный

Iпτ = 4,18 кА

Iн откл = 40 кА

- асимметричный

iк = 10,72 кА

√2·Iн откл ·(1+β)

Номинальный ток динамической стойкости

   

- симметричный

Iпо = 5,16 кА

Iдин = 50 кА

- асимметричный

iу = 4,03 кА

iмах = 143 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt


 

Из табл.4.1 стр. 227 [1] для КРУ 10 кВ выбираем выключатель МГГ 10-63.

Расчётные и каталожные параметры выключателя на 10 кВ сводим в табл. 4.2.

 

Таблица 4.2   Высоковольтный выключатель 10 кВ

Параметры

Выключатель ВГГ 10-63

Расчётные величины

Каталожные величины

Условия выбора проверки

Номинальное напряжение, кВ

10 кВ

10 кВ

10 = 10

Номинальный ток, А

Iр ном = 4330 А

Iн = 5000 А

4330 < 5000

Аварийный ток, А

Iр мах = 4558 А

Iн = 5000 А

4558 < 5000

Номинальный ток отключения:

     

- симметричный

Iпτ = 20,4 кА

Iн откл = 63 кА

20,4 < 63 кА

- асимметричный

iк = 10,72 кА

√2·Iн откл ·(1+β)

10,72 < 37,2 кА

Номинальный ток динамической стойкости

     

- симметричный

Iпо = 38,3 кА

Iдин = 45 кА

38,3< 45 кА

- асимметричный

iу = 78,5 кА

iмах = 120 кА

78,5 < 120 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt

3983 < 8100 кА²∙с


 

 

В цепи собственных нужд  выбираем шкафы КРУ  серии К-ИН96 с выключателями BB/TEL-10-20-1000 с Iр ном=1000 А. С трансформаторами тока ТЛК-10-1000/5. Номинальные данные заносим в табл. 4.3

 

 

Таблица 4.3   Высоковольтный выключатель С.Н. 6 кВ

Параметры

Выключатель ВГГ 10-63

Расчётные величины

Каталожные величины

Условия выбора проверки

Номинальное напряжение, кВ

6 кВ

6 кВ

6 = 6

Номинальный ток, А

Iр ном = 606 А

Iн = 5000 А

606 < 1000

Аварийный ток, А

Iр ном = 606 А

Iн = 5000 А

606 < 1000

Номинальный ток отключения:

     

- симметричный

Iпτ = 7,4 кА

Iн откл = 20 кА

7,4 < 63 кА

- асимметричный

iк = 8,1 кА

√2·Iн откл ·(1+β)

8,1 < 18,5 кА

Номинальный ток динамической стойкости

     

- симметричный

Iпо = 7,4 кА

Iдин = 20 кА

7,4< 20 кА

- асимметричный

iу = 18,9 кА

iмах = 52 кА

18,9 < 52 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt

26,6 < 1200 кА²∙с


 

Выключатель для резервного трансформатора С.Н. выбирается аналогично. Полученные данные заносим в табл.4.4

 

Таблица 4.4 Высоковольтный выключатель С.Н. 6 кВ, для резервного трансформатора.

Параметры

Выключатель ВГГ 10-63

Расчётные величины

Каталожные величины

Условия выбора проверки

Номинальное напряжение, кВ

6 кВ

6 кВ

6 = 6

Номинальный ток, А

Iр ном = 962 А

Iн = 5000 А

962 < 5000

Аварийный ток, А

Iр ном = 962 А

Iн = 5000 А

962 < 5000

Номинальный ток отключения:

     

- симметричный

Iпτ = 11,6 кА

Iн откл = 63 кА

11,6 < 63 кА

- асимметричный

iк = 12,6 кА

√2·Iн откл ·(1+β)

12,6 < 18,5 кА

Номинальный ток динамической стойкости

     

- симметричный

Iпо = 11,6 кА

Iдин = 20 кА

11,6< 63 кА

- асимметричный

iу = 29,6 кА

iмах = 52 кА

29,6 < 52 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt

62,3 < 1200 кА²∙с


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Выбор разъединителей

 

Выбор разъединителей производится по условиям:

1) по напряжению установки  ,   (4.9)

2) по току ,      (4.10)

3) по конструкции, роду установки;    (4.11)

4) по электродинамической стойкости  ,   (4.12)

где   - предельный сквозной ток КЗ (амплитуда и действующее значение) ;

5) по термической стойкости    .   (4.13)

 

Условия выбора и полученные данные заносим в табл.4.5 – 4.6.

 

 

Таблица 4.5                            Выбор разъединителя для стороны 220 кВ.

Параметры

Разъединитель РДЗ-220-1000

Расчётные величины

Каталожные величины

Условия выбора проверки

Номинальное напряжение, кВ

220 кВ

220 кВ

220 =220

Максимальный ток, А

Iр мах = 330,7 А

Iн = 1000 А

330,7 < 1000

Номинальный ток динамической стойкости

iу = 18,86 кА

iмах = 100 кА

18,86 < 100 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt

16,5 < 4800 кА²∙с


 

 

 

 

Таблица 4.6                            Выбор разъединителя для стороны 10 кВ.

Параметры

Разъединитель РВЗ-10-6300

Расчётные величины

Каталожные величины

Условия выбора проверки

Номинальное напряжение, кВ

10 кВ

20 кВ

10<20

Максимальный ток, А

Iр мах = 4558 А

Iн = 5000 А

4558 <5000

Номинальный ток динамической стойкости

iу = 78,5 кА

iмах = 120 кА

78,5 < 120 кА

Номинальный тепловой импульс

Iпо2(tоткл+Та)

It2·tt

3983 <8100 кА²∙с


 

 

4.3. Выбор группового реактора

 

Для питания отходящих линий на стороне 10 кВ используется групповой реактор. Выбор производится по условиям:

1) по напряжению установки  ,   (4.14)

2) по току ,      (4.15)

3 по  сопротивлению :

 Ом ,        (4.16)

  Ом,    (4.17)

  Ом,   (4.18)

  Ом,    (4.19)

 кА.    (4.20)           

4) по электродинамической стойкости  ,   (4.21)

5) по термической стойкости    .   (4.22)

Информация о работе Проектирование ТЭЦ-200 МВт