Проектирование тепловой электростанции мощностью 960 МВт, работающей на мазуте (Выбор и обоснование оптимального варианта главной схемы. Выбор схем РУСН 6 кВ и 0,38 кВ), страница 3

где Рх – потери мощности холостого хода, кВт;

Т – продолжительность работы трансформатора;

Рк – потери мощности короткого замыкания, кВт;

Sмах – расчетная(максимальная) нагрузка трансформатора, МВЧА;

Sном – номинальная мощность трансформатора, МВЧА.

Продолжительность работы Т, ч, трансформатора определяется по выражению,

Т=Тгодрем,                                                       (2.21)

где Трем – продолжительность ремонта трансформатора, ч.

Потери электроэнергии ΔW ат, кВт∙ч, в двухобмоточном  автотрансформаторе определяются по формуле:

ΔWат = РхЧТ + Рк.в Ч(Sмах.в /Sном)2Чτв+ Рк.с Ч(Sмах.с /Sном)2Чτс,                           (2.22)

где   Ркв, Ркс – потери мощности короткого замыкания в обмотках ВН и СН, кВт;

Sмах.в, Sмах.с – расчетная (максимальная) нагрузка обмоток ВН и СН автотрансформатора, МВЧА;

τв, τс -  продолжительность максимальных потерь для обмоток ВН и СН, ч.

2.3.1 Расчет потерь электроэнергии для первого варианта а) Потери электроэнергии в автотрансформаторах связи Т3 и Т4

Для определения потерь электроэнергии  в автотрансформаторах Т3, Т4, определяется время максимальных потерь с помощью графиков перетоков мощности через автотрансформатор. Расчет перетока мощности представлен в виде таблицы 2.3 и графика на рисунке 2.3.       

Таблица 2.3-Перетоки мощности через автотрансформаторы Т3 и Т4

Время, ч

4

5

2

8

5

Pг, МВт

320

320

320

320

320

Pсн, МВт

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

Pн.220, МВт

234

226,98

222,3

217,62

205,92

PТ3,Т4= Pг- Pсн - Pн.220, МВт

66,8

73,82

78,5

83,18

94,88

Рисунок 2.3-График перетока мощности через автотрансформаторы Т3, Т4

Согласно расчетам, проведенным в таблице (2.3), определяется время использования максимальной нагрузки  , ч, по формуле:

,                                                (2.23)

       ч.

Продолжительность максимальных потерь для автотрансформаторов Т3 (Т4):

 ч.

Максимальный переток мощности Sмах, МВ∙А, через автотрансформаторы Т3 (Т4):

Sмах =,                        (2.24)

Sмах.=  МВ·А.

Потери электроэнергии в автотрансформаторе Т3 (Т4):

ΔWт3=0,065Ч8760+0,1575Ч(62,35/125)2Ч6595,01+0,1575Ч(62,35/125)2Ч6595,01=1086,27 МВт·ч.

б) Потери электроэнергии в блочных трансформаторах

Для определения потерь электроэнергии  в трансформаторах Т5, Т6, определяется время максимальных потерь с помощью графиков перетоков мощности через трансформатор. Расчет перетока мощности представлен в виде таблицы 2.4 и графика на рисунке 2.4.       

Таблица 2.4-Перетоки мощности через трансформаторы Т5 и Т6

Время, ч

4

5

2

8

5

Pг, МВт

320

320

320

320

320

Pсн, МВт

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

Pн.10, МВт

96

93,12

91,2

89,28

84,48

PТ5,Т6= Pг- Pсн – Pн.10, МВт

204,8

207,68

209,6

211,52

216,32

Согласно расчетам, проведенным в таблице (2.4), определяется время использования максимальной нагрузки по формуле (2.23):

       ч.

Продолжительность максимальных потерь для трансформаторов Т5 (Т6):

 ч.

Максимальный переток мощности Sмах, МВ∙А, через трансформаторы Т5 (Т6):

Sмах =;                (2.25)

Sмах=  МВ·А.

Рисунок 2.4-График перетока мощности через трансформаторы Т5, Т6

Потери электроэнергии в трансформаторе Т5 (Т6):

ΔWт5=0,17Ч8760 +0,55Ч(130,35/200)2Ч8347,79=3439,48 МВт·ч.

Расчет потерь в блочном трансформаторе Т1 ведется с учетом времени ремонтов Трем=96 ч /10/.

Время работы трансформатора:

Т=8760-96=8664,0 ч.

Максимальная мощность Sмах, МВ·А, протекающая через трансформатор:

Sмах= Sном.г –Sс.н,                                                       (2.26)

Sмах= 188-11,29=176,71 МВ·А.

Потери электроэнергии в блочном трансформаторе Т1: