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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.