Главная страница

КП. Электрическая часть ТЭЦ. КП Э-06-17. Курсовой проект по дисциплине Электрическая часть станций и подстанций


Скачать 1.85 Mb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине Электрическая часть станций и подстанций
АнкорКП. Электрическая часть ТЭЦ
Дата20.09.2022
Размер1.85 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКП Э-06-17.docx
ТипКурсовой проект
#687966
страница2 из 13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2 Выбор числа, типа и мощности трансформаторов

2.1 Общие сведения


Выбор типа, числа и номинальной мощности трансформаторов на подстанциях района осуществляется в зависимости от мощности потребителей и степени их ответственности (категории) в соответствии с рекомендациями п. 1.2.17. - 1.2.21.[6].

Требования, предъявляемые к главной схеме подстанции:

  • надежное электроснабжение присоединенных к ПС потребителей в нормальном и послеаварийном режимах в соответствии с их категориями;

  • надежный транзит мощности через РУ высшего напряжения ПС по межсистемным и магистральным линиям;

  • экономически целесообразное значение тока КЗ на стороне среднего и низшего напряжений;

  • возможность постепенного расширения ПС;

  • соответствие требованиям противоаварийной автоматики.;

Выбор номинальной мощности трансформаторов ведётся с учётом характера графиков нагрузки и допустимых по ГОСТ 14209-97 систематических и аварийных перегрузок. Первые могут иметь место при неравномерном суточном графике нагрузки трансформаторов и определяют допустимость ремонтного режима, вторые – при аварийной ситуации, когда требуется сохранить электропитание потребителей, несмотря на перегрузку трансформатора.

Допустимая систематическая перегрузка (в ГОСТ 14209-97 иной термин – «нагрузка») определяется балансом старения изоляции трансформатора, т.е. циклы со скоростью относительного износа изоляции больше и меньше единицы компенсируются. Он зависит от постоянной времени и системы охлаждения трансформатора, а также длительности перегрузки и эквивалентной температуры охлаждающей среды.

Аварийные перегрузки могут быть продолжительными и кратковременными. Первые имеют длительность, сравнимую с тепловой постоянной времени трансформатора. Кратковременная аварийная перегрузка составляет примерно 30 минут. Она меньше постоянной времени трансформатора и зависит от достигнутой до перегрузки температуры.

Аварийные перегрузки могут быть продолжительными и кратковременными. Первые имеют длительность, сравнимую с тепловой постоянной времени трансформатора. Кратковременная аварийная перегрузка составляет примерно 30 минут. Она меньше постоянной времени трансформатора и зависит от достигнутой до перегрузки температуры.

Выбор количества и мощности трансформаторов будем вести по упрощённой методике, в основе которой лежит допущение, что не только в нормальном режиме и при плановом ремонте одного из трансформаторов, но и при отказе одного из них электроснабжение потребителей не должно ограничиваться.

2.2 Расчет графиков мощности обмотки ВН


По заданным графикам нагрузки обмотки низшего напряжения и среднего напряжения определяем график нагрузки высшего напряжения .

Определяем графики и :





Определяем графики и :





Полную мощность обмотки ВН вычислить по формуле:



Результаты расчета сведены в таблицу 2.1, а графики нагрузки представлены на рисунках 2.1-2.3.

Таблица 2.1 Расчет графиков нагрузки обмотки ВН


Зима

Сторона

Мощность

Δt, ч

0 - 2

2 - 4

4 - 6

6 – 8

8 - 10

10 - 12

12 - 14

14 - 16

16 - 18

18 - 20

20 - 22

22 - 24

НН

Рнн з, МВт

36

36

36

48

48

48

42

42

60

60

60

42

Qнн з, Мвар

24,19

24,19

24,19

32,26

32,26

32,26

28,22

28,22

40,32

40,32

28,22

43,37

Sнн з, МВА

43,37

43,37

43,37

57,83

57,83

57,83

50,6

50,6

72,29

72,29

72,29

50,6

СН

Рсн з, МВт

54

54

54

54

72

72

72

72

90

90

90

54

Qсн з, Мвар

54

36,29

36,29

36,29

48,38

48,38

48,38

48,38

60,48

60,48

60,48

36,29

Sсн з, МВА

65,06

65,06

65,06

65,06

86,75

86,75

86,75

86,75

108,43

108,43

108,43

65,06

ВН

Рвн з, МВт

90

90

90

102

120

120

114

114

150

150

150

96

Qвн з, Мвар

60,48

60,48

60,48

68,54

80,64

80,64

76,61

76,61

100,8

100,8

100,8

64,51

Sвн з, МВА

108,43

108,43

108,43

122,89

144,58

144,58

137,35

137,35

180,72

180,72

180,72

115,66

Лето

Сторона

Мощность

Δt, ч

0 - 2

2 - 4

4 - 6

6 – 8

8 - 10

10 - 12

12 - 14

14 - 16

16 - 18

18 - 20

20 - 22

22 - 24

НН

Рнн л, МВт

24

24

24

30

30

30

30

30

48

48

48

30

Qнн л, Мвар

16,13

16,13

16,13

20,16

20,16

20,16

20,16

20,16

32,26

32,26

32,26

20,16

Sнн з, МВА

28,92

28,92

28,92

36,14

36,14

36,14

36,14

36,14

57,83

57,83

57,83

36,14

СН

Рсн л, МВт

36

36

36

36

54

54

54

54

72

72

72

36

Qсн л, Мвар

24,19

24,19

24,19

24,19

36,29

36,29

36,29

36,29

48,38

48,38

48,38

24,19

Sсн л, МВА

43,37

43,37

43,37

43,37

65,06

65,06

65,06

65,06

86,75

86,75

86,75

43,37

ВН

Рвн л, МВт

60

60

60

66

84

84

84

84

120

120

120

66

Qвн л, Мвар

40,32

40,32

40,32

44,35

56,45

56,45

56,45

56,45

80,64

80,64

80,64

44,35

Sвн л, МВА

72,29

72,29

72,29

79,52

101,2

101,2

101,2

101,2

144,58

144,58

144,58

79,52





Рисунок 2.1 График нагрузки обмотки низшего напряжения



Рисунок 2.2 График нагрузки обмотки среднего напряжения



Рисунок 2.3 График нагрузки подстанции
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


написать администратору сайта