ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.01.2025
Просмотров: 500
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Выбор схемы распределительного устройства (ру) на генераторном напряжении.
Выбор выключателей и разъединителей в цепи генератора
Выбор выключателей и разъединителей ру 6,3 кВ трансформаторов связи
Выбор выключателей и разъединителей ру 6,3 кВ цепи собственных нужд.
Выбор выключателей цепи линейного реактора нагрузки 6,3 кВ
Выбор измерительных трансформаторов, измерительных приборов, разрядников и предохранителей.
,А
,А
Применяем реактор типа РБГ 10-2500-0,2 У3
Рассчитаем ток КЗ в той же точке, но уже с учетом секционного реактора
Рис.10. Схема
замещения с секционным реактором.
Сопротивление реактора
Линии электропередачи ВЛ-1, ВЛ-2:
Сопротивления Н.Н. трансформаторов Т-2, Т-3 включены параллельно:
Сопротивления генераторов Г-3, Г-4 и трансформаторов Т-2, Т-3 включены последовательно:
Преобразуем
треугольник сопротивлений
,
,
в эквивалентную звезду сопротивлений
,
,![]()
Поскольку
,
то![]()
Суммируем сопротивления последовательно:
Суммируем сопротивления последовательно:
Суммируем сопротивления последовательно:
Дальнейшее преобразование схемы выполним путем приведенных ветвей генераторов Г-3, Г-4 и системы. Воспользуемся коэффициентами распределения
Коэффициенты распределения по ветвям
Результирующие сопротивления по ветвям схемы замещения
Ветвь генератора Г-3
Ветвь генератора Г-4
Ветвь системы С
Генераторы Г-3 и Г-4 имеют одинаковые характеристики, совместим ветви схемы:
Дальнейшее преобразование схемы выполним путем приведенных ветвей генераторов Г-3,4 Г-1 и системы. Воспользуемся коэффициентами распределения
Коэффициенты распределения по ветвям
;
;
.
Результирующие сопротивления по ветвям схемы замещения
Ветвь генератора Г-1
Ветвь генератора Г-3,4
Ветвь системы С
Ветвь генератора Г-2 и местной нагрузки не нуждаются в преобразовании
Токи по ветвям схемы при КЗ в данной точке
Ветвь генератора Г-1
,кА
Ветвь генератора Г-2
,кА
Ветвь генератора Г-3,4
,кА
Ветвь системы С
,кА
,кА
Вывод: При применении секционного реактора ток КЗ снизился на 83,64 кА, но этого недостаточно, чтобы установить выключатель напряжением 10,5 кВ типа МГГ с током отключения 45-63 кА. В нашем случае применяем выключатель с повышенным напряжением на 20 кВ.
Выбор схемы собственных нужд электростанции.
Бесперебойность работы собственных нужд (далее С.Н.) электростанции в значительной степени зависит от источников питания и надежности схем электроснабжения. В настоящее время установки С.Н. питают электроэнергией, как правило, от основных генераторов станции.
В нашем случае ГРУ имеет напряжение 6,3 кВ, поэтому схема С.Н. не будет иметь две ступени понижения напряжения: с 10,5 кВ до 6,3 кВ – для питания крупных электродвигателей С.Н.; с 6,3 кВ до 0,4 кВ – для питания мелких двигателей, освещения помещений и территории электростанции и др.
Рабочие трансформаторы С.Н. подключаются к сборным шинам ГРУ. Резервный трансформатор С.Н. подключается в точке между трансформатором связи и выключателем ГРУ. Чем обеспечивает надежное питание любой секции С.Н. от энергосистемы даже при отключении всех блоков станции.
В виду отсутствия сборных шин генераторного напряжения на генераторах Г-3, Г-4 (от Г-3, Г-4 электроэнергия передается в систему через трансформаторы блока Т-2, Т-3, на сборные шины высокого напряжения) рабочие трансформаторы С.Н. подключаются к ответвлениям токопроводов генераторов Г-3,Г-4. С установкой выключателя между генератором и трансформатором блока.
Перед составлением электрической схемы ТЭЦ С.Н. рассчитаем и выберем трансформаторы С.Н. соответствующей мощности и класса напряжения.
Количество трансформаторов С.Н. не блочной части ТЭЦ выбирается по числу потребителей С.Н., т.е. числу генераторов плюс один резервный трансформатор С.Н. для резервирования рабочих трансформаторов С.Н. Мощность рабочих трансформаторов С.Н. выбираем исходя из условия:
где:
- 8% от
МВА,
- число генераторов.
МВА
Резервный трансформатор С.Н. выбирается той же мощности, что и рабочий трансформатор С.Н.
Трансформатор С.Н. для блочной части ТЭЦ устанавливается один рабочий, а резервирование блочных источников питания С.Н. осуществляется трансформатором, который резервирует трансформаторы подключенные к ГРУ.
Рабочий трансформатор С.Н. блока выбирается из условия:
МВА, т.к.
от
МВА.
Исходя из выше изложенных условий в схеме используем четыре рабочих трансформатора С.Н. и один резервный. Устанавливаем выбранный трансформатор С.Н. типа ТМ 4000/10 с параметрами:
Номинальная мощность: 4000кВА
Напряжение обмоток: ВН 6,3 кВ
НН 0,4 кВ
Потери х.х.: 5,2 кВт
Потери к.з.: 33,5 кВт
Напряжение к.з. между обмотками ВН-НН: 7,5%
Ток х.х.: 0,9%
Выбор линейных реакторов.
Для ограничения токов КЗ у потребителей, питающихся со сборных шин ГРУ 6,3 кВ устанавливаются групповые сдвоенные реакторы.
Определяем максимальный ток, потребляемый местной нагрузкой на генераторном напряжении.
,А
Определяем максимальный ток каждой линии.
,А
Распределяем число кабелей по секциям.
На каждую секцию количество сдвоенных реакторов 2 штуки, так как к одному сдвоенному реактору можно подключить не более трех-четырех кабелей. В нашем случае общее количество питающих кабелей 26 штук, то есть по 13 кабелей на секцию ГРУ 6 кВ. Всего сдвоенных реакторов 4 штуки.
Определяем ток термической стойкости.
Сечение
кабеля 95 мм
.
Допустимый длительный ток для кабелей
с резиновой и поливиниловой изоляции
с медными жилами определяем по табличным
данным:
,А
,кА
где
- коэффициент термической стойкости;