Электрическая часть КЭС - 1200 МВт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2013 в 07:21, курсовая работа

Описание работы

На основе исходных данных составляются два варианта структурной схемы КЭС. Выбирается основное оборудование электростанций, к которым относятся генераторы и трансформаторы. Для дальнейших расчетов из двух вариантов выбирается наиболее надежная и экономически целесообразная схема.
В соответствии с исходными данными принимается к установке турбогенератор типа ТВВ-200-2А, основные технические данные которого приведены в таблице 5.1.

Содержание работы

1 Выбор структурных схем………………………………………….….…3
2 Технико-экономическое сравнение вариантов…………………..….…6
3 Расчет токов короткого замыкания……………………………….…….9
4 Выбор коммутационной аппаратуры……………………………….…15
1 Выбор генераторных выключателей………………………..…16
Выбор выключателей высокого напряжения…………………16
Выбор разъединителей РУ ВН…………………………………17
Выбор разрядников………………………………………..……17
Выбор измерительных приборов………………………………17
5 Выбор токоведущих частей…………………………………………….19
1 Выбор трансформаторов тока…………………………...………19
2 Выбор трансформаторов напряжения………………………..…23
6 Выбор типов релейной защиты………………………………………...25
1 Защиты блока генератор – трансформатор…………………..…25
2 Защита автотрансформаторов………………………………...…25
3 Защиты трансформаторов собственных нужд…………….……26
4 Защита шин………………………………………………….……26
5Защита ЛЭП………………………………………….……………26
7 Вывод……………………………………………………………….……27
8 Список используемой литературы…………………………………..…28

Файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 489.16 Кб (Скачать файл)

Мощность  приборов, подключённых к ТН приведена в табл. 4.14.

 

 

 

Т а б л  и ц а 4.14- Потребляемая мощность приборов

Прибор

Тип

Sобм, В·А

Число паралл. катушек

cosφ

sinφ

Число приборов

Общая мощность

Р, Вт

Q,Вар

Вольтметр

Э-377

2

1

1

0

1

2

 

Ваттметр

Д-365

1,5

2

1

0

2

6

 

Варметр

Д-365

1,5

2

1

0

1

3

 

Датч. акт. мощности

Е-829

10

-

1

0

1

10

 

Датч. реакт. мощности

Е-830

10

-

1

0

1

10

 

Счётчик акт. эн.

И-675

2 Вт

2

0,38

0,925

1

4

9,7

Ваттметр регистр.

Н-395

10

2

1

0

1

20

 

Вольтметр регистр

Н-393

10

1

1

0

1

10

 

Частото-метр

Э-372

3

1

1

0

2

6

 
             

71

9,7


 Полную  мощность определим по формуле

 

 

 Допустимая  мощность ТН: Sд = 125 В·А

 Тогда  имеем: S2∑ < Sдоп

Таким образом, данный трансформатор напряжения будет работать в классе точности 0,5.

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Выбор ТТ и ТН на РУ – 220 кВ

Устанавливаем трансформаторы тока типа ТОГФ-220.

Требуемый класс точности – 0,2.

Подсчёт вторичной нагрузки приведён в табл. 4.15.

 

Т а б л  и ц а 4.15 - Потребляемая мощность приборов

Прибор

Тип

Кол-во

Потребляемая мощность, В·А

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Амперметр

Э-377

1

 

0,5

 

Ваттметр

Д-365

1

0,5

 

0,5

Варметр

Д-365

1

0,5

 

0,5

Суммарная нагрузка

   

1,0

0,5

1,0


 

Наибольшая  нагрузка от приборов приходится на ТТ фаз А и С.

Sприб = 1 В·А

 

Таблица4.16 - Результаты проверки ТТ

Критерий выбора

Условие выбора

Параметры выключателя 

  Расчетные значения

По номинальному напряжению

220 кВ

220 кВ

По номинальному току

800 А

620 А

По термической способности

По вторичной загрузке

5

1


 

Таким образом, данный трансформатор напряжения будет работать в классе точности 0,2.

 

 

Устанавливаем трансформатор типа НКФ – 220 – 100.

Подсчитаем его вторичную нагрузку.

 

 

 

Т а б л  и ц а 4.17 - Потребляемая мощность приборов

Прибор

Тип

Sобм, В·А

Число паралл. катушек

cosφ

sinφ

Число приборов

Общая мощность

Р, Вт

Q,Вар

Ваттметр

Д-365

1,5

2

1

0

1

3

 

Варметр

Д-365

1,5

2

1

0

1

3

 

Счётчик реакт. эн.

И-675М

3 Вт

2

0,38

0,925

1

3х2

14,6

Счётчик акт. эн.

И-675

3 Вт

2

0,38

0,925

1

3х2

14,6

Вольтметр регистр

Н-393

10

2

1

0

1

20

 
             

38

29,2


 

Полная  мощность:

 

 

Допустимая  мощность 400 В·А, что выше чем S2∑.

  Следовательно ТН обеспечивает необходимый класс точности 0,5.

 

4.5.2 Выбор ТТ и ТН на РУ – 500 кВ

На шинах 500 кВ установим трансформатор тока типа ТГФ – 500.

 Допустимая  мощность 30 В·А, что выше чем S2∑.

  Следовательно ТТ обеспечивает необходимый класс точности 0,5.

 

Т а б л  и ц а 4.18 - Потребляемая мощность приборов

Прибор

Тип

Кол-во

Потребляемая мощность, В·А

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Амперметр

Э-377

3

0,5

0,5

0,5

Ваттметр

Д-365

1

0,5

 

0,5

Варметр

Д-365

1

0,5

 

0,5

Счётчик активной энергии

И-675

1

 

2,5

 

Счетчик реактивной энергии

И-675М

1

 

2,5

 

Регистрирующий амперметр

Э-377

1

10

 

10

Суммарная нагрузка

   

11.5

5,5

11,5


 

 

 

Таблица4.19 - Результаты проверки ТТ

Критерий выбора

Условие выбора

Параметры выключателя 

  Расчетные значения

По номинальному напряжению

500 кВ

500 кВ

По номинальному току

800 А

270 А

По термической способности

По вторичной загрузке

20

11,5


 

На шинах 500 кВ установим ТН типа НКГ – 500.

Подсчитаем его вторичную нагрузку.

 

Т а б л  и ц а 4.20 - Потребляемая мощность приборов

Прибор

Тип

Sобм, В·А

Число паралл. катушек

cosφ

sinφ

Число приборов

Общая мощность

Р, Вт

Q,Вар

Ваттметр

Д-365

1,5

2

1

0

1

3

 

Варметр

Д-365

1,5

2

1

0

1

3

 

Счётчик реакт. эн.

И-675М

3 Вт

2

0,38

0,925

1

3х2

14,6

Счётчик акт. эн.

И-675

3 Вт

2

0,38

0,925

1

3х2

14,6

Вольтметр регистр

Н-393

10

2

1

0

1

20

 
             

38

29,2


 

Полная  мощность:

 

 

Допустимая  мощность 100 В·А, что выше чем S2∑.

  Следовательно ТН обеспечивает необходимый класс точности 0,2.

 

 

 

 

 

 

 

5 Выбор типов релейной защиты.

 

6.1  Защиты блока генератор  – трансформатор.

 

  1. продольная дифференциальная защита трансформатора от многофазных замыканий, витковых замыканий и замыканий на землю на основе применения реле РНТ – 562;
  2. продольная дифференциальная защита генератора от многофазных КЗ в обмотках статора и на его выводах с использованием реле РНТ – 562;
  3. защита напряжения нулевой последовательности – от замыкания на землю на стороне генераторного напряжения;
  4. газовая защита трансформатора – от замыкания внутри кожуха трансформатора;
  5. токовая защита обратной последовательности, состоящая из двух фильтр – реле тока обратной последовательности РТФ – 2 и РТФ – 3. При этом чувствительный орган реле РТФ – 2 и РТФ – 3 осуществляет защиту генератора от перегрузок токами обратной последовательности. Грубый орган реле РТФ – 2 является резервной защитой от внешних несимметричных КЗ;
  6. токовая защита с пуском по минимальному напряжению – резервная от симметричных КЗ;
  7. защита нулевой последовательности от внешних замыканий на землю в сети с большим током замыкания н землю;
  8. максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, используется ток одной фазы;
  9. цепь ускорения отключения блока и пуск схемы УРОВ при неполнофазных отключениях выключателя;
  10. односистемная поперечная защита от витковых замыканий в одной фазе без выдержки времени – для защиты генератора.

 

6.2 Защита автотрансформаторов  (АТ).

 

  1. от всех видов КЗ в обмотках всех сторон АТ и на его выводах – продольная дифференциальная токовая защита;
  2. от многофазных КЗ на выводах стороны НН АТ – дифференциальная токовая защита или МТЗ с комбинированным пуском по напряжению, которая одновременно выполняет функции защит от внешних КЗ;
  3. от замыканий внутри кожуха АТ, устройства РПН АТ, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла – газовая защита;
  4. от замыкания на землю со стороны НН АТ защита напряжения нулевой последовательности, действующая на сигнал;
  5. от внешних многофазных КЗ, а так же для резервирования защит по пунктам 1) – 4) – токовая защита обратной последовательности с приставкой от симметричных КЗ (МТЗ с пуском по напряжению);
  6. от внешних КЗ на землю в сети с большим током замыкания на землю – токовая направленная защита нулевой последовательности;
  7. от перегрузок – МТЗ с использованием тока одной фазы;
  8. в качестве пускового датчика – устройства тушения пожара н АТ – токовая защита нулевой последовательности с заземляющим проводом.

Информация о работе Электрическая часть КЭС - 1200 МВт