| t, ч | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 | 
| зима | ||||||
| Pг, МВт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Рмн, МВт | 16 | 16 | 22,4 | 32 | 25,6 | 22,4 | 
| Рсн, МВт | 3,024 | 3,024 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 3,024 | 
| Рт1,т2, МВт | 16,976 | 16,976 | 9,28 | -0,32 | 6,08 | 10,576 | 
| лето | ||||||
| Pг, МВт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Рмн, МВт | 16 | 16 | 16 | 22,4 | 22,4 | 16 | 
| Рсн, МВт | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 
| Рт1,т2, МВт | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 10,58 | 10,58 | 16,98 | 
| зима | ||||||
| Qг, Мвар | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Qмн, Мвар | 12 | 12 | 16,8 | 24 | 19,2 | 16,8 | 
| Qсн, Мвар | 1,87 | 1,87 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,87 | 
| Qт1,т2, Мвар | 13,13 | 13,13 | 7,52 | 0,32 | 5,12 | 8,33 | 
| лето | ||||||
| Qг, Мвар | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Qмн, Мвар | 12 | 12 | 12 | 16,8 | 16,8 | 12 | 
| Qсн, Мвар | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 
| Qт1,т2, Мвар | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 8,33 | 8,33 | 13,13 | 
| зима | ||||||
| Sт1,т2, МВА | 21,46 | 21,46 | 11,95 | 0,45 | 7,95 | 13,46 | 
| лето | ||||||
| Sт1,т2, МВА | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 13,46 | 13,46 | 21,46 | 

Рис.2.6. График нагрузки трансформаторов связи при отключении одного из генераторов
Из графика видно, что наибольшая мощность, протекающая через трансформаторы связи в данном режиме, составляет 21,46 МВА. Таким образом, выбранные трансформаторы ТДН-16000/110 в этом режиме перегружаются. Проверим их на допустимость аварийных перегрузок.
Расчетная полная мощность:
Smax = 21,46 МВА
Эквивалентная нагрузка для периода перегрузки (16 часов):
 МВА
 МВА
Эквивалентная нагрузка для периода недогрузки (8 часа):
 МВА
 МВА
Коэффициент недогрузки: Коэффициент перегрузки:
 
               
   
 , 0.9*кmax = 1,206 <
, 0.9*кmax = 1,206 <  ,
следовательно к2 = 1,34.
,
следовательно к2 = 1,34.
Учитывая к1 по таблице 1.36 [2] для аварийных перегрузок находим кдоп = 1.5 при t = -100С. кдоп > к2 следовательно выбранный трансформатор возможно использовать для установки на станции.
Аварийное отключение одного из трансформаторов связи
При аварийном отключении одного из трансформаторов связи через оставшийся в работе трансформатор протекает мощность, определяемая графиком нагрузки нормального режима.

Рис.2.7. График нагрузки одного из трансформаторов
связи при аварийном отключении другого
Из графика видно, что наибольшая мощность, протекающая через трансформатор связи в данном режиме, составляет 21,28 МВА. Таким образом, выбранный трансформатор ТДН-16000/110 в этом режиме перегружается. Проверим его на допустимость аварийных перегрузок.
Расчетная полная мощность:
 МВА
 МВА
Эквивалентная нагрузка для периода перегрузки (8 часов):
 МВА
 МВА
Эквивалентная нагрузка для периода недогрузки (16 часа):
 МВА
 МВА
Коэффициент недогрузки: Коэффициент перегрузки:
 
              
 , 0.9*кmax = 1,52 <
, 0.9*кmax = 1,52 <  ,
следовательно к2 = 1,56.
,
следовательно к2 = 1,56.
Учитывая к1 по таблице 1.36 [2] для аварийных перегрузок находим кдоп = 1.6 при t = -100С. кдоп > к2 следовательно выбранный трансформатор возможно использовать для установки на станции.
Окончательно в качестве трансформаторов связи Т1 и Т2 на ТЭЦ устанавливаем трансформаторы типа ТДН-16000/110.
Таблица 2.6.
Номинальные данные трансформатора.
| Sном, МВА | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uк, % | DРк, кВт | DРх, кВт | Iх, % | 
| 16 | 115 | 11 | 10,5 | 85 | 18 | 0,7 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.