Главная страница
Навигация по странице:

  • 6 Выбор собственных нужд 31 7 Расчет токов короткого замыкания 35 8 Выбор выключателей и разъединителей 59 8.1 Выбор генераторных выключателей 59

  • Выбор генераторного выключателя в цепи генератора (ТВВ-800-2УЗ) 59 Выбор генераторного выключателя в цепи генератора (ТГВ-300-2УЗ) 63

  • ЩМ120-10000/100-200/5-220ВУ-RS06-X-4П-К 78

  • Выбор 1-го варианта структурной схемы

  • Выбор 2-го варианта структурной схемы

  • курсовая эсип. Содержание введение 6 1Выбор двух структурных схем грэс 8 2 Выбор основного оборудования 10


    Скачать 1.58 Mb.
    НазваниеСодержание введение 6 1Выбор двух структурных схем грэс 8 2 Выбор основного оборудования 10
    Анкоркурсовая эсип
    Дата23.03.2022
    Размер1.58 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла5_PZ_GRES4000_1.docx
    ТипРеферат
    #411862
    страница1 из 9
      1   2   3   4   5   6   7   8   9


    СОДЕРЖАНИЕ


    ВВЕДЕНИЕ 6

    1Выбор двух структурных схем ГРЭС 8

    2 Выбор основного оборудования 10

    3 Расчет количества линий 21

    4 Выбор схем распределительных устройств 23

    5 Технико-экономическое сравнение вариантов структурных схем 26

    6 Выбор собственных нужд 31

    7 Расчет токов короткого замыкания 35

    8 Выбор выключателей и разъединителей 59

    8.1 Выбор генераторных выключателей 59

    Выбор генераторного выключателя в цепи генератора (ТВВ-800-2УЗ) 59

    Выбор генераторного выключателя в цепи генератора (ТГВ-300-2УЗ) 63

    Выбор генераторного выключателя в цепи генератора (ТГВ-200-2УЗ) 66

    9 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 76

    ЩМ120-10000/100-200/5-220ВУ-RS06-X-4П-К 78

    10 Выбор токоведущих частей и изоляторов 84

    11 Выбор ограничителей перенапряжений 90

    12Описание конструкции РУ 91

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 93



    ВВЕДЕНИЕ


    Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики России и одной из нескольких естественных монополий. В настоящее время в России функционируют более 700 тепловых и гидравлических электростанций и 9 атомных. Имеющийся производственный потенциал полностью обеспечивает тепловой и электрической энергией промышленные предприятия и население России. Основными субъектами единой энергетической системы России являются:

    - РАО «ЕЭС России»;

    - 74 региональные энергокомпании, осуществляющие поставки электрической и тепловой энергии потребителю на всей территории Российской Федерации;

    - 34 крупные электростанции - филиалы или дочерние предприятия РАО « России »;

    - 9 атомных электростанций (8 станций находятся под контролем государственного предприятия)

    - более 300 организаций, обслуживающих основной технологический процесс и развитие в ЕЭС России.

    Электроэнергетическая отрасль России занимает 4 место в мире по установленной мощности после США, Китая и Японии. Общая установленная мощность российских электростанций в 2001 году составляет 213,9 млн. кВт. Установленная мощность электростанций холдинга РАО ЕЭС составляет 155,1 млн. кВт (72,5% от общей установленной мощности электростанций России). Основными видами топлива, используемыми при производстве электроэнергии, являются газ, уголь, мазут. В настоящий момент доля газа в общей структуре топливного баланса России составляет более 60%, около 35% - уголь и 5% - мазут.

    В целом по России можно отметить положительную тенденцию к увеличению выработки электроэнергии. Так, начиная с 1998 года, наблюдается прирост производства электроэнергии после восьмилетнего снижения, в 1999 году рост составил 102,3% к уровню 1998 года, а в 2000 году -103,5%.

    На сегодняшний момент очень остро стоит вопрос состояния основных производственных мощностей в электроэнергетике. По данным РАО ЕЭС России в 2001 году износ производственных мощностей достиг 40%, в том числе линий электропередачи - 35,6%. подстанций - 63,1%, зданий и сооружений -23,1%, устройств релейной защиты и автоматики - 44%. Практически выработали свой ресурс 25% энергоблоков и более 40% не блочного оборудования. В целом же по России износ основных фондов составляет 52%. Почти треть электроэнергии в стране вырабатывается на оборудовании, технические нормы которого закладывались в 30-40 годы. Срок службы целого ряда генерирующих объектов находится в пределах 50 - 60 лет. Сохранение в работе устаревшего оборудования увеличивает количество аварийных ситуаций, отражается на надежности работы электрических станций, приводит к увеличению расходов топлива и затрат на ремонты оборудования, увеличиваются потери электроэнергии в сетях.

    Главной проблемой электроэнергетики является замена морально и физически изношенного технологического оборудования. Поэтому целью данного курсового проекта является проектирование Государственной Районной электрической станции, с использованием современного технологического оборудования и новейших достижений в области электроэнергетики.

    1. Выбор двух структурных схем ГРЭС


    Выбираем варианты структурных схем ГРЭС мощностью 1900 МВт, у которой связь с энергосистемой осуществляется по воздушным линиям 220 кВ и 110 кВ.

      1. Выбор 1-го варианта структурной схемы


    Рисунок 1.1 – Структурная схема ГРЭС, вариант 1


    Для первого варианта устанавливаем на шинах 220 кВ 5 энергоблока с мощностью генераторов 300 МВт, а на шинах СН 2 энергоблока с мощностью генераторов 200 МВт. На ГРЭС устанавливаем один автотрансформатор связи, так как связь с энергосистемой осуществляется по двум напряжениям.

    Суммарная мощность всех энергоблоков равна 1900 МВт.


    1. Выбор 2-го варианта структурной схемы


    Рисунок 1.2 – Структурная схема ГРЭС, вариант 2


    Для второго варианта устанавливаем на шинах ВН 3 энергоблока с мощностью генератора 300 МВт и энергоблок 800 МВт, а на шинах СН
    1 энергоблок мощностью 200 МВт и 1 энергоблок 300 МВт. По аналогии с первым вариантом на электростанции устанавливаем один автотрансформатор связи, так как связь с энергосистемой осуществляется по двум напряжениям.

    Суммарная мощность всех энергоблоков равна 1900 МВт.

      1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта