Получаем, что при отключении одного из генераторов наибольшая нагрузка составляет 44.625 МВА и продолжается 8 часов. Следовательно, выбранные ранее трансформаторы работают в данном режиме без перегрузки.
- авария в системе летом во время производства в ней ремонтных работ.
В
этом режиме может потребоваться, чтобы генераторы ТЭЦ в дневное и вечернее
время работали с нагрузкой, равной номинальной мощности, в ночное время они
будут работать по заданному графику.![]()
Определение протекающей мощности через трансформаторы при аварии в системе летом Таблица №2.7
| 
   t, ч  | 
  
   0 – 4  | 
  
   4 – 8  | 
  
   8 – 12  | 
  
   12 –16  | 
  
   16 – 20  | 
  
   20 – 24  | 
 
| 
   Авария в системе летом  | 
 ||||||
| 
   Рг, МВт  | 
  
   60  | 
  
   60  | 
  
   120  | 
  
   120  | 
  
   120  | 
  
   60  | 
 
| 
   Рп, МВт  | 
  
   48  | 
  
   48  | 
  
   48  | 
  
   67.2  | 
  
   67.2  | 
  
   48  | 
 
| 
   Рсн, МВт  | 
  
   5  | 
  
   5  | 
  
   7.2  | 
  
   7.2  | 
  
   7.2  | 
  
   5  | 
 
| 
   РТ1,Т2, МВт  | 
  
   7  | 
  
   7  | 
  
   64.8  | 
  
   45.6  | 
  
   45.6  | 
  
   7  | 
 
| 
   cosjном.г = 0.8 cosjном.мнг = 0.85cosjном.cн = 0.85 tgjном.г = 0.75 tgjном.мнг = 0.62tgном.cн = 0.62  | 
 ||||||
| 
   Qг, МВАр  | 
  
   45  | 
  
   45  | 
  
   90  | 
  
   90  | 
  
   90  | 
  
   45  | 
 
| 
   Qп, МВАр  | 
  
   29.76  | 
  
   29.76  | 
  
   29.76  | 
  
   41.664  | 
  
   41.664  | 
  
   29.76  | 
 
| 
   Qсн, МВАр  | 
  
   3.1  | 
  
   3.1  | 
  
   4.464  | 
  
   4.464  | 
  
   4.464  | 
  
   3.1  | 
 
| 
   QТ1Т2 МВАр  | 
  
   12.14  | 
  
   12.14  | 
  
   55.776  | 
  
   43.872  | 
  
   43.872  | 
  
   12.14  | 
 
| 
   Полная мощность:   | 
 ||||||
| 
   Sт, МВА  | 
  
   14.014  | 
  
   14.014  | 
  
   85.5  | 
  
   63.278  | 
  
   63.278  | 
  
   14.014  | 
 
 

 
Рис. 2.7 График нагрузки трансформаторов при аварии в системе летом
Максимальная мощность протекающая через один
трансформатор:  
  Номинальная мощность
трансформатора при этом составляет 40 МВА, также необходимо учесть что авария
в системе летом бывает довольно редко и при этом перегрузка трансформатора
длится  4 часа, следовательно необходимо проверить на допустимую аварийную
перегрузку двух трансформаторов при аварии в системе летом. (Проверка по
допустимой аварийной перегрузке произведена согласно методике изложенной в
(3) стр.90 и (1) стр. 46).
Определим коэффициент начальной загрузки трансформатора:

Определим коэффициент максимальной нагрузки:

По найденным значениям К1 и К2 из табл. 1.36 ((1) стр. 56) для лета при температуре окружающей среды 20 ºС (так как выбранные трансформаторы классом напряжения 220 кВ, то необходимо расчетную температуру окружающей среды увеличить на 20 ºС ((1) стр.46 п.4 )) и системы охлаждения Д (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) определим К2доп.
, что
говорит о возможности использования выбранного трансформатора в данном режиме.
- при аварийном отключении одного из трансформаторов:
При отключении одного из трансформаторов связи второй
работает по графику нагрузки нормального режима (Рис. 2.8).   
![]()  | 
 
Из графика видно, что максимальная перегрузка трансформатора составляет 63.281 МВА и длится 4 часа, следовательно необходимо проверить на допустимую аварийную перегрузку одного трансформатора при аварийном отключении другого. (Проверка по допустимой аварийной перегрузке произведена согласно методике изложенной в (3) стр.90 и ((1) стр. 46).
Определим коэффициент начальной загрузки трансформатора:

Определим коэффициент максимальной нагрузки:

По найденным значениям К1 и К2 из табл. 1.36 ((1) стр. 56) для зимы при температуре окружающей среды -10 ºС (так как выбранные трансформаторы классом напряжения 220 кВ, то необходимо расчетную температуру окружающей среды увеличить на 20 ºС ((1) стр.46 п.4 )) и системы охлаждения Д (принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла) определим К2доп.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.