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 5

Выбор схемы электрических соединений РУ производится на основании: количества присоединений, номинального напряжения, категории потребителя и перспектив дальнейшего расширения как электростанции, так энергосистемы в целом.

Расчет суммарного количества присоединений к РУ 500 кВ и  РУ 220 кВ представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Подсчет суммарного количества присоединений к РУ

Наименование

Количество присоединений  РУ

присоединения

РУ 220 кВ

РУ 110 кВ

РУ 10 кВ

Линии связи с системой

-

2

-

Линии, питающие потребителей 220 кВ

2

-

-

Линии, питающие потребителей 10 кВ

-

-

32

Блок генератор-трансформатор

2

4

-

Выводы автотрансформатора связи

2

2

-

Понижающие трансформаторы

-

-

4

Выводы ПРТСН

-

1

-

ИТОГО:

6

9

36

Согласно /14/ для РУ 220 кВ с общим числом присоединений равным 6 рекомендуется схема электрических соединений одна система сборных шин с обходной, с одним выключателем на цепь.

К достоинствам схемы относятся: достаточная гибкость и надежность; возможность ремонта выключателей без перерыва работы присоединений.

К недостаткам схемы относят: большое количество разъединителей, частые переключения которых увеличивают вероятность повреждений в зоне сборных шин; при ремонте секции шин необходимо отключение всех присоединений.

Согласно /14/ для РУ 110 с общим числом присоединений равным 9 рекомендуется схема электрических соединений с двумя не секционированными основными и третьей обходной  системами шин, с одним выключателем на цепь.

В нормальном режиме в этой схеме половина цепей (линий и  трансформаторов) присоединяются к одной системе шин, а другая половина - ко второй. В таком режиме  работы схемы при отказе  выключателя  любой из  линий,  релейная  защита (РЗ) отключит  шиносоединительный выключатель (ШСВ) и, таким образом, половина присоединений РУ сохранится в работе.

Для РУ 10 кВ с общим числом присоединений равным 36  применяется схема с одной секционированной системой шин.

К достоинствам данной схемы можно отнести простоту, наглядность, экономичность, достаточно высокую надежность.

Недостаток схемы: при к.з. на шинах теряется питание потребителей, присоединенных к данной секции.

Рисунок 3.1-Главная схема электрических соединений

4 Выбор схем РУСН 6 кВ и 0,38 кВ

4.1 Выбор схемы РУСН 6 кВ

Питание собственных нужд осуществляется от отпаек блоков генератор-трансформатор. В технологической части применяются поперечные связи.

Расход на собственные нужды ТЭЦ из расчета на один блок составляет 11,294 МВА, с учетом этого, выбирается трансформатор собственных нужд типа   ТДНС-16000/18. Параметры трансформаторов собственных нужд по /9/ приведены в таблице 4.1.

Так как в блоках генератор-трансформатор отсутствуют выключатели и трансформатор должен обеспечить пуск или останов аварийного блока и одновременно замену рабочего трансформатора собственных нужд, то принимаются к установке ПРТСН. Количество резервных трансформаторов собственных нужд принимается равным одному, так как имеются поперечные связи по пару и общее число рабочих трансформаторов  равно шести. ПРТСН присоединяется отпайкой от токоведущих частей обмотки СН автотрансформатора связи  Т4. Точка подключения ПРТСН к токоведущим частям обмотки СН автотрансфор-матора является точкой надежного питания,  так как при аварии в РУ 110 кВ ПРТСН будет получать питание через автотрансформатор.

При питании рабочих источников питания собственных нужд от отпаек блоков без генераторных выключателей, мощность резервного источника Sпртсн, МВ∙А, определяется по формуле:

Sпртсн=1,5∙ Sс.н.,,                                                        (4.1)

Sпртсн=1,5∙ 10,15= 15,23  МВ∙А.

Поэтому пускорезервный трансформатор собственных нужд выбираются типа ТДНС-16000/110. Параметры пускорезервных трансформаторов собственных нужд по /9/ приведены в таблице 4.1.