Содержание
Введение
1. Разработка главной схемы электрических соединений электростанции
1.1 Обработка заданных графиков нагрузок
1.2 Разработка вариантов главной схемы первичных соединений электростанции
1.3 Выбор трансформаторов
1.4 Технико-экономическое сравнение вариантов
2. Выбор токоведущих частей и аппаратов для главной схемы станции
2.1 Расчёт токов трёхфазных коротких замыканий
2.2 Выбор выключателей и разъединителей
2.3 Выбор шин и изоляторов
3. Собственные нужды, измерения, управление и сигнализация на станции
3.1 Разработка схемы собственных нужд
3.2 Выбор измерительных приборов для всех электрических цепей станции
3.3 Выбор и проверка класса точности трансформатора тока в цепи ЛЭП-110 кВ
3.4 Выбор и проверка класса точности трансформатора напряжения на сборных шинах 110 кВ
3.5 Выбор схемы управления и сигнализации выключателем
4. Разработка конструкции распределительных устройств
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Теплофикационные электростанции (ТЭЦ) предназначены для снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом. При комбинированной выработке тепла и электроэнергии достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным электроснабжением , то есть выработкой электроэнергии на конденсационных электрических станциях и получение тепла от местных котельных. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах (городах) с достаточно большим потреблением тепла и электроэнергии. В целом на ТЭЦ производится около 10 % всей электроэнергии, вырабатываемой в республике Молдова.
Специфика электрической части ТЭЦ определяется расположением электростанций в близи центров электрических нагрузок. В этих условиях часть мощности может выдаваться в местную сеть непосредственно на генераторном напряжении. С этой целью на электростанции создаётся генераторное распределительное устройство (ГРУ). Для ГРУ предусматривается специальное здание, размещённое вдоль стены машинного зала. Избыток мощности выдаётся в энергосистему на повышенном напряжении.
Существенной особенностью ТЭЦ является также повышенная мощность теплового оборудования по сравнению с электрической электростанцией. Это и определяет большой относительный расход электроэнергии на собственные нужды (5 – 14 % от установленной мощности генераторов ТЭЦ).
1. Разработка главной схемы электрических соединений электростанции
1.1 Обработка графиков нагрузок
Обработка графиков нагрузок заключается в определении максимальных нагрузок на всех шинах электростанции, а также коэффициентов заполнения и годовой продолжительности использования максимальной нагрузки.
Заданные графики нагрузок
ВН
Выработки активной энергии:
Средняя нагрузка:
Коэффициент заполнения графика нагрузки:
Время использования максимальной нагрузки:
Коэффициент использования установленной мощности:
Коэффициент резерва:
Продолжительность использования установленной мощности:
Время максимальных потерь:
СН
Выработки активной энергии:
Средняя нагрузка:
Коэффициент заполнения графика нагрузки:
Время использования максимальной нагрузки:
Коэффициент использования установленной мощности:
Коэффициент резерва:
Продолжительность использования установленной мощности:
Время максимальных потерь:
ВН+СН
Выработки активной энергии:
Средняя нагрузка:
Коэффициент заполнения графика нагрузки:
Время использования максимальной нагрузки:
Коэффициент использования установленной мощности:
Коэффициент резерва:
Продолжительность использования установленной мощности:
Время максимальных потерь:
1.2 Разработка вариантов главной (структурной) схемы первичных соединений электрической станции
В этом разделе для проектируемой станции намечаем три конкурентно способных варианта главной схемы электрических соединений.
Структурная схема ТЭЦ зависит от единичной и суммарной мощности агрегатов и от соотношения мощности станции и минимальной мощности местной нагрузки. Учитываем, что современные ТЭЦ сооружают вне черты города или промышленного предприятия.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1.3 Выбор трансформаторов