Курсовая работа (т): Проектирование подстанции 220/110/10 кВ

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Проектирование подстанции 220/110/10 кВ

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. Расчет токов короткого замыкания

4.1 Схемы: расчетная, замещения

.2 Определение параметров схемы замещения

.3 Преобразование схемы замещения

.4 Расчет токов короткого замыкания

5. Выбор оборудования

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.

1. Обоснование выбора схем электрических соединений подстанции


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


3. Расчет электрических нагрузок подстанции


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 = =

3.1 Выбор трансформатора (автотрансформатора)


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.

Параметры выбираемых трансформаторов оформляются в таблицу №1.

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



3.2 Расчёт потерь электроэнергии для двух вариантов


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


4. Расчет токов короткого замыкания


.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. Выбор оборудования

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

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=806505