Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЭЦ 490 (образец).doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.07 Mб
Скачать

2.4 Схема перетоков мощностей для обоих вариантов

Для первого варианта

Рисунок 2.1 – Схема перетоков мощностей для первого варианта

Для второго варианта

Рисунок 2.1 – Схема перетоков мощностей для второго варианта

3. Расчет количества линий распределительных устройств

3.1 Расчёт количества линий на высокое напряжение

Расчет для первого варианта структурных схем:

Рассчитаем суммарную активную мощность собственных нужд на ТЭЦ , МВт:

= Рснбл + Рснгру, (3.1)

= = 32,07 МВт

Определим общее количество линий на высокое напряжение:

nлин = , (3.2)

где Рст - активная мощность станции, МВт.

Р - пропускная способность одной линии, МВт. [2, с 21]

nлин = = 2,55

Принимаем количество линий равное четырем.

Количество тупиковых линий равно.

nтуп =107/150=0,7

Принимаем количество тупиковых линий равное двум, т.к. число линий должно быть не менее двух.

Количество линий отходящих в энергосистему определяется:

nл.сист = n лин – n туп, (3.3)

nл.сист = 4-2 = 2

Расчет для второго варианта структурных схем:

Рассчитаем суммарную активную мощность собственных нужд на ТЭЦ , МВт:

= Рснбл + Рснгру, (3.4)

= = 32,27 МВт

Определим общее количество линий на высокое напряжение:

n лин = ,

где Рст - активная мощность станции, МВт.

Р - пропускная способность одной линии, МВт. [2, с 21]

n лин = = 2,56

Принимаем количество линий равное четырем.

Количество тупиковых линий равно:

n туп = 70 / 35 = 2

Количество линий отходящих в энергосистему определяется:

n л.сист = n лин - n туп ,

n л.сист = 4 – 2 = 2

3.2 Расчёт количества линий на низкое напряжение

n = , (3.5)

где Рmax - максимальная активная мощность потребляемая с шин низкого напряжения, МВт.

n л = = 29

Принимаем количество линий равное 30.

4 Выбор схем распределительных устройств всех напряжений

4.1 Рувн – 220кВ

Для РУВН – 220кВ обоих вариантов структурных схем выбираем схему с двумя рабочими и обходной системами шин. Эта схема применяется при большом числе присоединений, в данном случае на РУ-220кВ 8 присоединений (2 блочных трансформатора, 2 трансформатора связи и 4 системных линий) для первого варианта и 10 присоединений (4 блочных трансформатора, 2 трансформатора связи и 4 системных линий) для второго варианта выбранных схем.

4.1.1 Схема для первого варианта

Рисунок 4.1 – Схема РУВН-220кВ для первого варианта

4.1.2 Схема для второго варианта

Рисунок 4.2 – Схема РУВН-220кВ для второго варианта

4.2 ГРУ – 10кВ

На генераторное распределительное устройство применим одну секционированную системную сборных шин. Шины ГРУ секционируются по количеству генераторов, секционный выключатель нормально включён для выравнивания потенциалов по секциям шин. Для ограничения токов которого замыкания на шинах в цепи секционного выключателя применяются секционные реакторы, в цепи секционного реактора предусматривается шунтирующий разъединитель, который закорачивает один из секционных реакторов в режиме вывода в ремонт одного из генераторов, чтобы уменьшить посадку напряжения на секционном реакторе.. Питающие потребитель линии запитываются с шин ГРУ через групповые реакторы, они предусмотрены для:

– ограничения тока короткого замыкания в линии с целью установки малогабаритных вакуумных выключателей встроенных в КРУ;

– поддержание напряжения на шинах в пределах 65% от номинального напряжения при коротком замыкании в линии;

– уменьшение габаритов ГРУ за счёт уменьшения количества присоединений к шинам.

4.2.1 Схема для обоих вариантов

Рисунок 4.3 – Схема ГРУ для обоих вариантов