Выбор схемы электрических соединений РУ производится на основании: количества присоединений, номинального напряжения, категории потребителя и перспектив дальнейшего расширения как электростанции, так энергосистемы в целом.
При подсчете суммарного количества присоединений к РУ 220 кВ следует так же учесть то обстоятельство, что к нему присоединяются пускорезервные трансформаторы собственных нужд.
Расчет суммарного количества присоединений к РУ 500 кВ, 330 кВ и РУ 220 кВ представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Подсчет суммарного количества присоединений к РУ
Наименование |
Количество присоединений к РУ |
||
присоединения |
РУ 500 кВ |
РУ 330 кВ |
РУ 220 кВ |
Линии связи с системой |
2 |
- |
- |
Линии, питающие потребителей 330 кВ |
- |
2 |
- |
Линии, питающие потребителей 220 кВ |
- |
- |
10 |
Блок генератор-трансформатор |
4 |
- |
1 |
Выводы автотрансформатора связи |
2 |
4 |
2 |
Выводы ПРТСН |
- |
- |
2 |
ИТОГО: |
8 |
6 |
15 |
Согласно /14/ для РУ 500 кВ с общим числом присоединений равным 8 допускается применение схемы электрических соединений с двумя системами шин и тремя выключателями на два присоединения.
Достоинством данной схемы является то, что при ревизии любого выключателя все присоединения остаются в работе. Данная схема является очень надежной.
Недостатки данной схемы:
-отключение к.з. двумя выключателями , что увеличивает общее количество ревизий выключателей;
- удорожание конструкции РУ при нечетном числе присоединений , так как одна цепь должна присоединятся через два выключателя ;
- снижение надежности схемы , если количество линий не соответствует числу трансформаторов ;
-усложнение цепей релейной защиты.
Согласно /14/ для РУ 330 кВ с общим числом присоединений равным 6 допускается применение схемы электрических соединений с двумя системами шин и тремя выключателями на два присоединения.
Согласно /14/ для РУ 220 кВ с общим числом присоединений равным 15 допускается применение схемы электрических соединений с двумя системами сборных шин с обходной. Одна система сборных шин секционируется.
К достоинствам схемы относятся: достаточная гибкость и надежность; возможность поочередного ремонта сборных шин без перерыва работы присоединений; возможность ограничения токов короткого замыкания .
К недостаткам схемы относят: большое количество разъединителей, частые переключения которых увеличивают вероятность повреждений в зоне сборных шин; при ремонте одной из система шин нормальная работа на двух системах нарушается; сложность схемы.
4 Выбор схем РУСН 6 кВ и 0,4 кВ
4.1 Выбор схемы с.н. 6 кВ
Питание собственных нужд на проектируемой ГРЭС осуществляется путём устройства ответвлений от блоков генератор-трансформатор к рабочему источнику питания закрытыми комплектными пофазно-экранированными токопроводами.
При выборе мощности рабочих источников питания собственных нужд электростанции необходимо исходить из условия обеспечения питания всей присоединенной к соответствующей секции нагрузки собственных нужд без перегрузки обмоток трансформаторов собственных нужд.
Расход на собственные нужды ГРЭС из расчета на один блок составляет 23,52 МВ∙А, с учетом этого, выбирается трансформатор собственных нужд типа ТРДНС-25000/20. Параметры трансформаторов собственных нужд по /9/ приведены в таблице 4.1.
Распределительное устройство собственных нужд выполняется с одной системой сборных шин. Сборные шины 6 кВ разделяются на секции, количество которых выбирается по две на один блок, так мощность блоков более 160 МВт /14/.
Количество ПРТСН (принимаются к установке ПРТСН, так как отсутствуют выключатели в блоках) выбирается равным двум (при числе блоков равным 6 и отсутствии генераторных выключателей). Один ПРТСН (Т15) присоединяется к токоведущим частям обмотки СН Т7, второй ПРТСН (Т16) присоединяется к РУ 220 кВ. Точка подключения ПРТСН к токоведущим частям обмотки СН автотрансформатора является точкой надежного питания.
Мощность резервного источника Sпртсн , МВ∙А, определяется по формуле:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.