Расчетное задание на курсовой проект
электрический подстанция заземляющий трансформатор
Подстанция 220/110/10 кВ
|
№вар |
Подстанция U, кВ |
Напряжения U, кВ |
Номер, число линий L - n |
Мощность линии, Рл, МВт |
Рmax, МВт |
Рmin, МВт |
Cos j |
Мощ ность КЗ Sкз, МВА |
|
8 |
220/110/10 |
110 10 |
L1 - 4 L2 -6 |
8 12 |
32 72 |
25 65 |
0,87 0,89 |
1000 |
|
Длина линии L,км |
61 |
|
Длина линии L,км |
112 |
|
Длина линии L,км |
2,8 |
Содержание
Введение
. Обоснование выбора схем электрических соединений подстанции
. Технико-экономический расчет
. Расчет электрических нагрузок подстанции
.1 Выбор трансформатора (автотрансформатора)
.2 Расчёт потерь электроэнергии для двух вариантов
4.1 Схемы: расчетная, замещения
.2 Определение параметров схемы замещения
.3 Преобразование схемы замещения
.4 Расчет токов короткого замыкания
5.1 Выбор реактора
.2 Выбор выключателей
.3 Выбор жестких шин
.4 Выбор измерительных трансформаторов
. Расчет заземляющего устройства
Список
используемой литературы
Введение
Широко известные преимущества энергетических систем и их объединение в ЕЭС приобретает особо большое значение в условиях Казахстана.
В сетях 220 кВ и выше зарядная мощность линий играет большую роль в общем, балансе реактивной мощности энергосистемы.
При этом влияние зарядной мощности сильно колеблется в зависимости от нагрузки сети. В крупных энергосистемах в часы максимума суточной нагрузки удельный вес зарядной мощности составляет 17-25%, а в часы минимума нагрузки - резко возрастает, достигая в отдельных энергосистемах 50-60%.
Огромная территория, неравномерное распределение по ней энергетических ресурсов и, в особенности бедность водными ресурсами богатых минеральными ископаемыми районов, создают в ряде случаев неблагоприятные в отношении энергетической базы условия для размещения объектов близь источников минерального сырья.
ЕЭС, охватывающая своими сетями практически всю заселенную часть территории республики, позволяет наиболее эффективным путем снабжать эл. энергией и с/х.
Сети ЕЭС республики как бы выравнивают неравномерное распределение энергетических и водных ресурсов, ставя потребителей независимо от их территориального положения в одинаковые в энергетическом отношении условия.
Наконец. ЕЭС позволяет организовать рациональный обмен энергией с
энергосистемами соседних республик и районов страны.
На основе исходных данных предусматриваются два варианта структурных схем.
На основе технико-экономического расчета прошел вариант №1.
Согласно НТППП на стороне напряжения 220 кВ принимаем схему четырехугольника. На открытом распределительном устройстве (ОРУ) предусмотрена установка оборудования: выключатель, разъединитель, трансформатор тока, трансформатор напряжения, ошиновка.
Согласно НТППП на стороне напряжения 110 кВ принимаем схему "две системы сборных шин" с обходной системой сборных шин не секционированная (количество присоединений 4 шт.). На ОРУ предусмотрена установка оборудования: выключатель, разъединитель, трансформатор тока, трансформатор напряжения, ошиновка.
Согласно НТППП на стороне напряжения 10 кВ принимаем схему "две системы сборных шин" секционированные выключателем (количество присоединений 6 шт.). QВ отключен и находится на АВР. Все выключатели расположены в ячейках КРУ на выдвижных элементах. В цепи QВ предусмотрен шинный разъем для ремонта трансформатора тока.
Для электрической связи между шинами различных напряжений (220;110;10 кВ)
применяем автотрансформаторы типа:
АТДЦТН - 125000/110/10 с Sном =125 МВА.
В электрической схеме напряжением 220 - 110 кВ с режимом работы
эффективно заземленной нейтрали принимаем защитные меры по электробезопасности:
заземление, компенсация емкостной составляющей. Защита от атмосферного
перенапряжения выполняется разрядниками.
2. Технико-экономический расчет
Вариант
вариант
Полные мощности подстанции.
нСН =
нНН =
нВН = SНСН +SННН=36,8+80,9=117,7
Реактивные мощности подстанции
=
=
Расчет графика нагрузки.
Построение графика нагрузки для мощностей подстанции.
Энергия зимних суток.
зссн=Р1×t1+Р2×t2+Р3×t3=19,2×8+28,8×12+16×4=153,6+345,6+64=563,2 МВтчзснн =Р1×t1+
Р2×t2+
Р3×t3
= 36×6+72×12+43,2×6= 1339,2 МВтч
Энергия летних суток
лссн = Р4×t4+ Р5×t5+ Р6×t6=16×4+32×6+19,8×4= 224+192+79,2=495,2 МВтчлснн=Р4×t4+Р5×t5+Р6×t6=28,8×6+43,2×8+21,6×10=172,8+345,6+216=734,4МВтч
Энергия потребленная за год.
год = Wзс × Nз + Wлс × Nлгодсн = 563,2
× 213 + 495,2
× 152 = 195232
МВтчгоднн = 1339,2 × 213 + 734,4 × 152 = 396878,4 МВтч
Время максимума потребления нагрузки
Тмсн =
ч
ТмНН =
ч
Тмвн=![]()
Время максимальных потерь.
Время максимальных потерь энергии -t рассчитывается, за год на каждом напряжении. Годовая
продолжительность времени потерь принимается календарная Т=8760 часов
, час
для каждого напряжения свое время максимальных потерь
τ СН=
=
τ НН =
=
τ ВН =
=
Мощность автотрансформатора определяется его нагрузкой и определяется как
Н.ТР . ³(0,7 -
0,65) S М
для каждой ступени напряжения с учетом установки двух трансформаторов.
Намечается два варианта схем подстанции, выполняется их технико-экономический расчет, на основании которого выбирается один из расчетных вариантов.
1 Вариант
Выбираем автотрансформатор напряжением 220/110/10 кВ по номинальной мощности
н АТ =0,7 × SмВН = 0,7 × 117,7 = 82,4 МВ
Вариант
Выбираем трансформатор напряжением 220/10 кВ по номинальной мощности
н тр =0,7 × Sмвн = 0,7 × 117,7=82,4 МВА
Выбираем трансформатор напряжением 110/10 кВ по номинальной мощности
н тр =0,7 × Sмсн = 0,7 × 36,8=25,76 МВА
Таблица №1
|
Тип |
Sном МВА |
Напр обмоток |
Потери, кВт |
Uк, % |
Ix,% |
Sнн , МВА |
Ценатыс. тенге. |
|||||||
|
|
|
ВН |
СН |
НН |
Рх |
Рк |
ВН-СН |
ВН-НН |
СН-НН |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
ВН СН |
ВН СН |
СН НН |
|
|
|
|
|
|
|
АТДЦТН |
125 |
230 |
121 |
11 |
65 |
315 |
280 |
275 |
11 |
45 |
28 |
0,4 |
63 |
270 |
|
ТРДЦН |
100 |
230 |
- |
11 |
102 |
- |
340 |
- |
- |
12,5 |
- |
0,6 |
- |
251 |
|
ТРДН |
40 |
115 |
- |
10,5 |
34 |
- |
170 |
- |
- |
10,5 |
- |
0,55 |
- |
67 |
Расчет потерь мощности DРк в автотрансформаторах по обмоткам
∆РК,В =
=
кВт
∆Р К,С =
=
кВт
∆Р К,Н =
=
кВт
КВЫГ=
где
КВЫГ - коэффициент выгодности
Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах
Мощности обмоток автотрансформатора при работе нагрузки
Sмв = Sмвн = 117,7 МВАмс = Sмсн = 36,8 МВАн =
Потери энергии в автотрансформаторах по каждому варианту - DW
.1 Схемы: расчетная, замещения
Рисунок 3.1
Рисунок 3.2
4.2 Определение параметров схемы замещения
Расчет проводим в относительных единицах, для этого принимаем базовую мощность Sб = 10000 МВА.
Энергосистема
Х1 = Sб/Sк.з. = 10000/10000= 1,0
Линии электропередач
, где
Худ = 0,4 Ом/км
= длина линии, согласно задания
Линия 220 кВ
Линия 110 кВ
Линия 10 кВ
По таблице 3.2 [1] для автотрансформатора
тВ% = 0,5×(Uk В-Н% + Uk В-С% - Uk С-Н%)
= 0,5×(45+11-28) = 14%тС% = 0,5×(Uk В-С% + Uk С-Н% - Uk В-Н%) = 0,5×(11+28-45) = -3<0тН% = 0,5×(Uk
В-Н% + Uk С-Н% - Uk В-С%)
= 0,5×(45+28-11) = 31%
Расчет сопротивлений производим в относительных единицах
Х6 =Х9 =
Х7 = Х10 = 0 так как Uтс < 0
Х8 = Х11 =
Преобразуем схему относительно точки к.з. к виду, когда между источниками
питания и точкой к.з. останется одно сопротивление.
.3 Преобразование схемы замещения
К1:
К2:
4.4 Расчет токов короткого замыкания
Ток базы
К1:
К2:
Начальная периодическая составляющая тока к.з.
,
где Е*=1, дли питания от системы
К1:
кА
К1:
кА
Ударный ток к.з.
Где Ку = 1,85 - ударный коэффициент (Табл. 3.8, стр. 150.[1])
К1:
К2:
Апериодическая составляющая тока К.З.
,
где
Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей
Та = 0,04 с, Та = 0,1 с, (Таблица 3.8 стр. 150 [1])
с
с
рз =0,1 с - время быстродействия защитысо =0,09 с - собственное время
отключения выключателя на стороне 10 кВсо =0,035 с - собственное время
отключения выключателя на стороне 110 кВ
К1:
кА
К2:
кА
Периодическая составляющая токов КЗ в момент отключения.
К1:
кА
К2:
кА
Тепловой импульс
К1: ![]()
К2: ![]()
где:
- время отключения КЗ, требуемое для оценки термической
стойкости аппаратов, определяемое по времени действия основных релейных защит и
полному времени отключения выключателей (приведено на рис. 3.62, стр.211 [1])
5.1 Выбор реактора
Так как значение тока короткого замыкания меньше значения номинального тока отключения, предполагаемого выключателя выбор реактора на стороне 10 кВ не производится.
= 3,52 кА< Iоткл.ном = 20 кА.
5.2 Выбор выключателей
Выбор выключателя и разъединителя на стороне 110 кВ.
Рабочий ток:
![]()
А
| !Контрольная работа (задание) |
| 1 Понятие |
| 1112 |
| 1119 |
| 1131 |
| 1302 |
| 1644 |
| 2 |
| 2 |
| 2.ОМК.6112.Апарина О. А. |