Файл: Диплом (Проектирование электрической станции).doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2025

Просмотров: 1624

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

Введение

1.1. Расчёт принципиальной тепловой схемы кэс

1.1.1. Общие сведения

1.1.2. Построение процесса расширения пара в турбине

1.1.3. Распределение регенеративного подогрева по ступеням

1.1.4. Составление уравнений материального баланса и конденсата для схемы

1.1.5. Расходы пара

1.1.6. Показатели тепловой экономичности энергоблока

1.2. Выбор основного и вспомогательного оборудования станции

1.2.1. Выбор котла

1.2.2. Выбор регенеративных подогревателей

1.2.3. Выбор деаэратора питательной воды

1.2.4. Выбор питательных насосов

1.2.5. Выбор конденсатора и конденсатных насосов

1.2.6. Выбор циркуляционного насоса

1.2.6. Выбор тягодутьевых машин

2. Выбор структурной схемы кэс

2.1. Варианты структурной схемы кэс

2.2. Выбор трансформаторов

2.3. Расчёт потерь электроэнергии

2.6. Технико-экономическое сопоставление вариантов структурной схемы кэс

3. Выбор схемы ру 500 и 220 кВ

3.1. Общие сведения

3.2. Выбор схемы ру вн 500 кВ

3.3. Выбор схемы ру сн 220 кВ

3.4. Расчёт схемы «4/3» ру вн 500 кВ

4. Расчёт токов кз и выбор электрооборудования

4.1. Расчётные точки и значения токов кз

4.2. Условия выбора электрооборудования

4.2.1.Общие сведения

4.2.2. Выбор выключателей

4.2.3. Выбор разъединителей

4.2.4. Выбор измерительных трансформаторов тока

4.2.5. Выбор измерительных трансформаторов напряжения

4.3. Выбор электрооборудования для кэс 8х500 мВт

Прочее выбранное оборудование сведено в таблицу 4.2.

5. Выбор схемы собственных нужд

5.1. Общие положения

5.2. Выбор трансформаторов собственных нужд

5.3. Выбор схемы электроснабжения собственных нужд

6. Разработка рз основных элементов блока

6.1. Общие положения

6.2. Нарушение нормального режима

6.3. Основные защиты от внутренних повреждений

6.4. Резервные защиты

6.5. Продольная дифференциальная токовая защита генератора

6.6. Защита от замыканий на землю в обмотке статора

6.7. Поперечная дифференциальная токовая защита генератора

6.8. Защита от замыканий на землю в обмотке ротора и в цепях возбуждения

6.9. Дифференциальная защита трансформатора

6.10. Газовая защита

6.11. Защита от повышения напряжения

6.12. Дистанционная защита

6.13. Токовая защита обратной последовательности

6.14. Защита от внешних коротких замыканий на землю в сети с заземленной нейтралью

6.15. Защита от симметричных перегрузок

6.16. Токовая защита от перегрузок током возбуждения в роторе

6.17. Защита от потери возбуждения

6.18. Дополнительная резервная токовая защита на стороне вн

6.19. Релейная защита собственных нужд электростанций

7. Эффективность инвестиций в проект с анализом

7.1. Расчет технико-экономических показателей кэс

7.2. Экономическая и финансовая осуществимость проекта

7.3. Анализ критериев эффективности инвестиций в кэс

7.4. Ранжирование влияющих факторов

8. Мероприятия по безопасной эксплуатации подстанций

8.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на подстанции

8.1.2. Организация работ по распоряжению

8.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

8.2.1. Отключения

8.2.2. Вывешивание запрещающих плакатов

8.2.3. Проверка отсутствия напряжения

8.2.4. Установка заземления

9. Анализ эффективности использования батареи конденсаторов большой емкости

9.1. Батарея конденсаторов большой ёмкости – общие сведения

9.2. Анализ эффективности использования батареи конденсаторов большой ёмкости

9.2.1. Анализ эффективности использования батареи конденсаторов большой ёмкости на примере модели

9.2.3. Анализ эффективности использования батареи конденсаторов большой ёмкости на примере подстанции «Красногорская»

Заключение

Список литературы

Для подогревателей высокого давления поверхностного типа недогрев () обычно составляет 1-5 градусов. В наших расчётах для всех ПВД поверхностного типа примем:. Тогда температура конденсата греющего пара в регенеративном подогревателе П1 с учётом недогрева воды () составляет:

.

Давление воды, создаваемое питательным насосом (ПН), составляет:

.

Потерю давления питательной воды в каждом ПВД поверхностного типа примем равной: .

Тогда давление питательной воды за регенеративным подогревателем П1:

.

Зная и , определяется энтальпия питательной воды за П1:

.

Зная , определяется давление и энтальпия пара в П1:

;

.

Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе, соединяющем турбину и подогреватель ().

.

Зная , по процессу расширения пара в ЦВД, построенному наh,s-диаграмме, определяем:

;

.

П2 - подогреватель высокого давления (ПВД) поверхностного типа:


Отбор пара из т.2 () ЦВД турбины (пар на выходе из ЦВД).

Пар отбора имеет те же параметры, что и пар на выходе из ЦВД:

Зная определяется температура и энтальпия пара в П2:

;

.

Давление питательной воды за регенеративным подогревателем П2:

.

Температура питательной воды за регенеративным подогревателем П2 с учётом недогрева составляет:

.

Зная и, определяется энтальпия питательной воды за П2:

.

Процесс сжатия воды в питательном насосе (ПН):

Давление в деаэраторе:

Повышение энтальпии воды за счёт сжатия:

где - средний удельный объем воды,

- КПД насоса.

Энтальпия питательной воды за ПН:

.

П3 - подогреватель высокого давления (ПВД) поверхностного типа:

Отбор пара из т.3 () ЦСД турбины.

Давление питательной воды за регенеративным подогревателем П3:

.


Подогрев в П2 больше, чем в П3 на величину , отсюда имеем:

примем , тогда:

.

Температура питательной воды за П3:

.

Температура пара в регенеративном подогревателе П3 с учётом недогрева воды:

.

Давление и энтальпия пара в П3:

Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе():

.

Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦСД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:

К - конденсатор (пар на выходе из турбины):

Конечное давление пара:

Зная давление, определим температуру и энтальпию пара в конденсаторе:

Д (П4) - деаэратор (подогреватель смешивающего типа):

Отбор пара из т.4 () ЦСД турбины.

В подогревателе смешивающего типа находится смесь подогреваемой питательной воды и конденсата греющего пара, поэтому в деаэраторе параметры пара и воды одинаковы:

; ;;;

(из исходных данных);


;

.

Зная , по процессу сработки пара в ЦСД, построенному вh,s-диаграмме, определяем:

;

.

Зная ,определяем температуру и энтальпию пара в П4:

;

.

П5 - подогреватель низкого давления (ПНД) поверхностного типа:

Отбор пара из т.5 () ЦСД турбины.

Давление воды на выходе из П5 (с учётом потерь) примем:

;

;

Определим энтальпию питательной воды:

Температура пара в регенеративном подогревателе П5 с учётом недогрева воды:

Давление и энтальпия пара в П5:

Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе:

Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦСД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:

Общий подогрев питательной воды в ПНД, разделенный поровну между подогревателями:

где - количество ПНД.


П6 - подогреватель низкого давления (ПНД) поверхностного типа:

Отбор пара из т.6 () ЦСД турбины.

Давление воды на выходе из П6 (с учётом потерь) примем:

Энтальпия воды за подогревателем:

.

Определим температуру воды за подогревателем:

Температура пара в подогревателе П6 с учетом недогрева воды:

Давление и энтальпия пара в П6:

Энтальпия пара дренажа:

Давление пара в отборе турбины с учётом потерь давления в паропроводе:

Зная давление пара в отборе турбины по процессу расширения пара в ЦНД, построенному в h,s-диаграмме, определяем температуру и энтальпию:

П7 - подогреватель низкого давления (ПНД) смешивающего типа:

; ; ; ;

Отбор пара из т. ЦНД турбины:

.

Зная определяем давление и температуру воды в П7:

;

.

Давление пара в отборе турбины с учётом потерь (5%) давления в паропроводе, соединяющем турбину и подогреватель.

.

Зная , по процессу сработки пара в ЦНД, построенному вh,s-диаграмме, определяем: