Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.1. Задачи и исходные положения проработки раздела

  • 3.2. Формирование вариантов схемы и выбор номинального напряжения сети

  • 3.3. Выбор схем электрических подстанций

  • Указания по применению блочных схем РУ ВН

  • Разъединители после выключателей

  • 2Введение-раздел 7 13 12 11. Курсовой проект может включать в себя научноисследовательские вопросы. Студент, выполняющий курсовой проект, должен использовать научнотехническую и справочную литературу, Государственные стандарты (гост), правила устройства электроустановок (пуэ) и т д.


    Скачать 2.36 Mb.
    НазваниеКурсовой проект может включать в себя научноисследовательские вопросы. Студент, выполняющий курсовой проект, должен использовать научнотехническую и справочную литературу, Государственные стандарты (гост), правила устройства электроустановок (пуэ) и т д.
    Дата19.07.2022
    Размер2.36 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файла2Введение-раздел 7 13 12 11.doc
    ТипКурсовой проект
    #633354
    страница3 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    3. ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, СХЕМЫ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
    3.1. Задачи и исходные положения проработки раздела

    В этом разделе проекта выбираются номинальное напряжение электрической сети, ее схемы, образуемые линиями электропередачи, схемы электрических соединений понижающих подстанций, марки проводов воздушных линий, число и мощности трансформаторов и автотрансформаторов подстанций.

    Перечисленные характеристики определяют капиталовложения и расходы по эксплуатации электрической сети, и поэтому они должны отвечать требованиям экономической целесообразности. При этом следует учитывать, что указанные характеристики и параметры сети находятся в тесной технико-экономической взаимосвязи. Так, изменение схемы сети может повлечь необходимость изменения не только сечения проводов воздушных линий и схем подстанций, но и изменения ее номинального напряжения (по техническим или по технико-экономическим соображениям).

    В общем виде требования к комплексу схемы, номинального напряжения и основных параметров сети должны обеспечивать экономическую ее целесообразность при обеспечении надежности электроснабжения потребителей электроэнергии и качества напряжения.

    Решение данной задачи, как правило, осуществляется на основе формирования ряда вариантов (от 5-ти до 8…10-ти) выполнения сети, обладающих отличающимися техническими и технико-экономическими характеристиками и показателями.

    Общие принципы экономически целесообразного формирования электрических сетей могут быть сформулированы следующим образом:

    а) схема сети должна быть по возможности (обоснованно) простой и передача электроэнергии потребителям должна осуществляться по возможно кратчайшему пути, без обратных потоков мощности, что обеспечивает снижение стоимости сооружения линий и уменьшение потерь мощности и электроэнергии;

    б) схемы электрических соединений распределительных устройств понижающих подстанций также должны быть, возможно (обоснованно) простыми, что обеспечивает снижение их стоимости сооружения и эксплуатации, а также повышение надежности их работы;

    в) следует стремиться осуществлять электрические сети с минимальным количеством трансформаций напряжения, что снижает необходимую установленную мощность трансформаторов и автотрансформаторов, а также потери мощности и электроэнергии;

    г) схемы электрических сетей должны обеспечивать надежность и необходимое качество электроснабжения потребителей, и не допускать перегрева и перегруза электрооборудования линий и подстанций (по токам в различных режимах сети, по механической прочности и т.п.).

    Все расчеты данного раздела выполняются, в основном, по методикам, изложенным в [1,2], и с учетом рекомендаций и норм по [3,4,6,9,13].
    3.2. Формирование вариантов схемы и выбор

    номинального напряжения сети
    Выше было сказано о том, что выбор рациональной схемы сети производится на основе технико-экономического сопоставления ряда ее вариантов, которые составляются проектировщиком (студентом). Сопоставляемые варианты обязательно должны отвечать условиям технической осуществимости каждого из них по параметрам основного электрооборудования (провода, трансформаторы и т.п.), а также быть равноценными по надежности электроснабжения потребителей, относящихся к I категории по [3,4,6,9,13].

    Число цепей на любом участке проектируемой сети определяется, прежде всего, условиями обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей.

    Согласно [13]) при наличии потребителей I и II категорий на ПС электроснабжение от сетей энергосистемы должно выполняться не менее чем по двум линиям, подключенным к независимым источникам питания. При выходе из строя одной из питающих линий оставшиеся в работе линии должны обеспечить всю нагрузку. При выходе из строя одного независимого источника питания оставшиеся в работе источники питания должны обеспечить питание всех электроприемников I и II категорий.

    Необходимость составления вариантов схемы сети обуславливается тем, что различные типы схем обладают различными и часто конкурирующими техническими и технико-экономическими показателями (при сооружении, эксплуатации и т.п.).

    Разработку вариантов необходимо начинать не по пути "возможных сочетаний" линий, подстанций и номинальных напряжений, а на основе принципов, приведенных в предыдущем параграфе, и с учетом соображений альтернативности качеств и показателей определенных типов схем сетей. На такой основе можно рекомендовать формирование, в первую очередь, вариантов схем сетей:

    а) радиального и радиально-магистрального типа, при котором линии (двухцепные и одноцепные) не образуют замкнутых контуров (рис. 3.1);



    Рис. 3.1
    б) простейшего замкнутого кольцевого (петлевого) типа (рис. 3.2).
    Радиальные и радиально - магистральные сети, как правило:

    – имеют наименьшую длину трасс линий;

    – возможности применения простых схем на стороне высшего напряжения концевых и ответвительных (отпаечных) подстанций (п/ст 2,3,4,6 на рис. 3.1);

    – могут иметь высокую суммарную длину и стоимость линий, которые на большей части (или на всех участках) должны сооружаться одноцепными или двухцепными по условию надежного питания ответственных и крупных подстанций;

    – обладают большими резервами по пропускной способности линий при перспективном росте нагрузок в заданных пунктах.


    Рис. 3.2
    Кольцевые (петлевые) схемы обычно:

    – обладают повышенной длиной трасс линий;

    – имеют повышенные потери мощности и электроэнергии и большие потери напряжения в послеаварийных режимах (отключение участка "ЭС – п/ст 1" или "ЭС – п/ст 3","ЭС – п/ст 4" или "ЭС – п/ст 5" – на рис. 3.2);

    – могут иметь весьма простые схемы транзитных (мостиковых) подстанций (все п/ст на рис. 3.2);

    – могут иметь пониженную суммарную длину линий (длину проводов), а значит и стоимость одноцепных линий;

    – обладают хорошими возможностями присоединения новых подстанций, располагающихся на территории данного района.
    Промежуточными ("компромиссными") техническими и технико-экономическими характеристиками могут обладать сложно-замкнутые сети, образуемые сооружением диагональных линий в составе кольцевых сетей (рис. 3.3). В некоторых случаях такое выполнение схемы сети может оказаться рациональным (например, при преобладающей нагрузке п/ст 3).


    Рис. 3.3
    Питание мелких подстанций, в составе потребителей которых отсутствует I категория (по требованиям надежности электроснабжения), в некоторых случаях может осуществляться по одноцепным воздушным линиям (линия 2-3 на п/ст 3 на рис. 3.4). При этом надо иметь в виду, что по [3] любая группа потребителей электроэнергии с суммарной максимальной нагрузкой 10 МВт и более относится к I категории. Технико-экономическая обоснованность питания по одноцепной воздушной линии подстанции без потребителей I категории может быть установлена специальным анализом, о котором говорится ниже.



    Рис. 3.4

    Применение в обсуждаемых случаях вариантов с одноцепными нерезервированными линиями в большинстве случаев не означает осуществление однотрансформаторных подстанций. Это связано с тем, что:

    а) все плановые ремонты воздушных линий могут быть выполнены без их отключения, а аварийные ремонты производятся за относительно короткое время (одноцепных линий 8 – 10 часов, двухцепных линий 20 – 30 часов);

    б) все плановые ремонты трансформаторов требуют их отключения на длительный срок (600 – 700 часов) и в некоторых случаях этот ремонт должен выполняться с доставкой трансформатора в специальные мастерские.

    Таким образом, осуществление однотрансформаторных понижающих подстанций возможно лишь при наличии передвижного трансформаторного резерва в рассматриваемой сети. Такое выполнение подстанций осуществимо при наличии развитой сети хороших шоссейных дорог, применяется при трансформаторах напряжением 110 кВ и мощностью до 6,3 МВА и экономически оправдывается при обслуживании передвижным резервом не менее двух – трех подстанций, расположенных в общем районе.
    Намечая схемы, которые в дальнейшем будут сопоставляться по технико-экономическим показателям с целью выбора оптимальной, следует иметь в виду, что структура связей потребления с источником питания, т.е. конфигурация сети, находится в тесной взаимосвязи с величиной номинального напряжения отдельных ее участков. Поэтому, разрабатывая схемы, следует одновременно выполнить оценку номинального напряжения ее звеньев (участков).

    Для ориентировочного определения величины экономически целесообразного напряжения линии электропередачи (звена схемы) можно воспользоваться следующей эмпирической формулой [4]:
    , (3.1)
    где L – длина линии электропередачи (звена схемы), км; Р – активная мощность передаваемая по данной линии (по одной цепи), МВт.

    Указанное выше напряжение должно определяться для всех участков (звеньев) схемы сети. В тех случаях, когда полученное значение напряжения попадает в зону вблизи границы областей двух смежных (по шкале номинальных напряжений), следует рассматривать варианты использования как одного, так и другого номинального напряжения.

    В наиболее приближенной форме допустимо сформулировать целесообразность передачи мощности по одной цепи линии при напряжении:

    а) 35 кВ – до 10 - 15 МВт на расстояния до 10 – 15 км;

    б) 110 кВ – десятков МВт на десятки км;

    в) 220 кВ – 100 - 250 МВт на 150 – 250 км.

    Введение промежуточных трансформаций в настоящем курсовом проекте (220/110 кВ, 110/35 кВ) может предварительно намечаться, но целесообразность реализации таких вариантов следует подвергнуть тщательному технико-экономическому анализу. Варианты применения двух номинальных напряжений в пределах проектируемой сети могут быть полезны в случаях явного подразделения компактных групп потребителей электроэнергии по величинам нагрузок подстанций и расстояниям передачи электроэнергии (рис. 3.4). Нецелесообразно введение "второго" номинального напряжения для питания одной или двух подстанций.

    Как отмечалось ранее, не рекомендуется без серьезных обоснований применение напряжения 35 кВ. Экономически не оправдано применение близких по техническим и технико-экономическим показателям номинальных напряжений в пределах одной и той же сети (например, 110 и 150 кВ или 220 и 330 кВ).

    Приемлемость по техническим показателям намеченных вариантов комплексов схем и номинальных напряжений сети в первом приближении может проверяться по требующимся сечениям токоведущей части проводов (как правило, сталеалюминиевых), а также по наибольшим потерям напряжения в нормальных и послеаварийных режимах сети (см. ниже). Указанные сечения проводов в общем случае должны находиться в пределах: при напряжении 35 кВ – 50 - 150 мм2; при 110 кВ – 120 - 240 мм 2; 220 кВ – 240 - 400 мм2.

    Поскольку в современных электрических сетях 110 (35) - 220 кВ практически на всех вновь сооружаемых подстанциях устанавливаются трансформаторы с регулированием коэффициента трансформации под нагрузкой, то для этих сетей отсутствует нормирование потерь напряжения. Вместе с тем для предварительной технической оценки вариантов схем и номинальных напряжений сети можно рекомендовать в качестве допустимых суммарные потери напряжения в сети до 10 – 12 % в нормальных и до 15 – 17 % в послеаварийных режимах работы.

    Например, для сети 110 кВ если при расчете напряжений в послеаварийном режиме (при отключении одной цепи двухцепной линии) на стороне высшего напряжения (ВН) самой удаленной ПС с наибольшей нагрузкой получилось напряжение в диапазоне 96-97 кВ или ниже, то это говорит о том, что схему сети следует переделать, иначе напряжение у потребителя будет недопустимо низким. Объяснить это можно следующим образом. Крайнему «-9» положению регулятора РПН установленного на стороне ВН трансформатора и имеющего ± 9 ступеней регулирования (115 кВ ± 9х1,78%) соответствует напряжение 96,6 кВ, поэтому регулятор РПН не сможет поднять напряжение до уровня необходимого для потребителей.

    На основе изложенных выше принципов и рекомендаций формируется некоторое количество дополняющих друг друга и конкурирующих между собой вариантов (по комплексу схем и номинальных напряжений) электрической сети заданного района. При охарактеризованных в разделе 1 условиях выполнения данного курсового проекта количество обоснованных вариантов находится в пределах 4 – 6 и более. Из их числа далее должен быть выбран наиболее рациональный по комплексу показателей и характеристик.
    3.3. Выбор схем электрических подстанций
    Выбор схем электрических подстанций (ПС) осуществляется по работе [9]"Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35–750 кВ подстанций. Типовые решения". 278 тм-Т1 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 (№ ФСК ЕЭС) разработанной ОАО Энергосетьпроект г. Москва в 2007 году. Работой установлено минимальное количество типовых схем РУ (в том числе для ОРУ, ЗРУ, КРУЭ), охватывающих большинство встречающихся в практике случаев проектирования новых и реконструкции действующих подстанций (ПС) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Они позволяют обеспечить надежность и живучесть ПС и достичь экономичных унифицированных решений.

    Согласно данной работе для разработанного набора схем соответствующим институтам-разработчикам рекомендуется выполнить типовые проектные решения компоновок РУ, установок оборудования, устройств управления, релейной защиты и автоматики, АСУ ТП и строительной части.

    Ниже из представленной выше работы приведены только те схемы, которые могут понадобиться для выполнения курсового проекта. Для них есть разработанные типовые проектные решения компоновок РУ, установок оборудования, устройств управления, релейной защиты и автоматики, АСУ ТП и строительной части.

    Для курсового проекта рассматриваются следующие схемы распределительных устройств (РУ) подстанций:

    для РУ высшего напряжения (ВН) - блочные, мостиковые, четырехугольник, со сборными шинами и одним выключателем на присоединение;

    для РУ низшего напряжения (НН) - одна одиночная секционированная выключателем система шин и две одиночные секционированные выключателями системы шин.


    Указания по применению блочных схем РУ ВН
    Блочные схемы (их три) применяются на стороне высшего напряжения (ВН) тупиковых, в основном потребительских ПС или ответвительных ПС до 500 кВ включительно. Это упрощенные, экономичные схемы ПС территориально недалеко расположенные от питающих ПС или проходящих ВЛ.

    Для данного курсового проекта рекомендуется схема 4Н.

    Схема 4Н называется «два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой (из разъединителей) со стороны линий». Применяется на напряжении35-220 кВ для тупиковых или ответвительных двухтрансформаторных подстанций (рис. 3.5).

    Разъединители после выключателей (перед трансформаторами) предусматриваются при установке на подстанциях трехобмоточных трансформаторов и наличии питания со стороны среднего напряжения.
    Указания по применению мостиковых схем РУ ВН
    Мостиковые схемы (их две – 5Н и 5АН) применяются на стороне ВН ПС 35 - 220 кВ при 4-х присоединениях (две воздушные линии - 2ВЛ + два трансформатора - 2Т) и необходимости осуществления секционирования сети.

    Схема 5Н (рис. 3.6) – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой (из разъединителей) со стороны линий. Применяется для проходных двухтрансформаторных ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ в нормальном режиме ПС (при равномерном графике нагрузок).

    Схема 5АН (рис. 3.7) – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой (из разъединителей) со стороны трансформаторов. Применяется для проходных двухтрансформаторных ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения транзита при КЗ (повреждении) в трансформаторе, при необходимости отключения одного из трансформаторов в течение суток (неравномерный график нагрузок).
    На напряжении 110 и 220 кВ мостиковые схемы применяются как с ремонтной перемычкой так и при соответствующем обосновании без ремонтной перемычки.

    При необходимости секционирования сети на данной ПС в режиме ремонта выключателя предпочтительнее применять схему 5АН (мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов). Схема 5АН применяется при необходимости частого отключения трансформаторов.

    Необходимость установки ремонтной перемычки в схемах 5Н и 5АН определяется возможностью отключения одной из ВЛ в схеме 5Н (одного из трансформаторов в схеме 5АН) на время ремонта выключателя: если такое отключение ВЛ по условиям электроснабжения потребителя возможно – ремонтная перемычка не устанавливается.




    Схема «4Н» Схема «5Н» Схема «5АН»

    Рис. 3.5 Рис. 3.6 Рис. 3.7
    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта