Особенности проектирования двухтрансформаторной главной понизительной подстанции

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?ёт ли к исполнению трансформатор типа ТДН-16000/110/10,5 [1, табл. 3.6]. Данный трансформатор представлен на рисунке 2.3

 

Рисунок 2.3 - Общий вид трансформатора ТДН - 16000/110/10.5

2.9Проверка выбранного трансформатора по перегрузочной способности

 

Для определения перегрузочной способности выбранного трансформатора исходный суточный график зимнего максимума электрической нагрузки преобразуем в двухступенчатый прямоугольный.

а) на исходном графике проведём линию номинальной мощности трансформатора;

 

Рисунок 2.4 - Суточный график электрической нагрузки для зимнего максимума.

 

б) на пересечении линии номинальной мощности трансформатора с исходным графиком выделим участок наибольшей перегрузки продолжительностью h'=9 ч;

в) для оставшейся части исходного графика (под линией номинальной мощности трансформатора) рассчитаем коэффициент начальной нагрузки К1:

 

г) для участков перегрузки (над линией номинальной мощности трансформатора) рассчитаем предварительный коэффициент аварийной нагрузки K'2:

 

 

д) рассчитаем коэффициент максимальной перегрузки исходного графика Кmax:

 

 

е) сравним полученное значение K'2 с Кmax:

Так как K'2=1,856 > 0,9?Кmax=1,795, значит коэффициент аварийной нагрузки К2=K'2 и h=h'.

Таким образом, для двухступенчатого прямоугольного графика итоговые значения K1=0,557; K2=1,856; h=13 часов.

В соответствии с ГОСТ 14209-85 допустимый коэффициент аварийной нагрузки K2доп=1,4 при h=13 часов. Так как K2доп > K2, то трансформатор может систематически перегружаться по данному графику нагрузки.

2.10Проверка возможности обеспечения одним трансформатором всей нагрузки ГПП

 

 

Так как условие выполняется, то трансформатор мощностью 16 МВА обеспечивает электроснабжение всей нагрузки ГПП. Таким образом, к исполнению примем трансформатор ТДН-16000/110/10,5.

 

3.Расчёт токов короткого замыкания

 

.1Построение эквивалентной схемы замещения заданного участка сети

 

Рисунок 3.1 - Эквивалентная схема замещения участка сети

 

.2Расчёт сопротивлений систем S1 и S2

 

Расчётное напряжение Uр=1,05?U1=1,0535=36,75 кВ.

Определим сопротивление системы S1:

 

 

Определим сопротивление системы S2:

 

 

.3Расчёт сопротивлений линий электропередач

 

Определим сопротивление линии l1:

 

Определим сопротивление линии l2:

 

 

.4Расчёт тока КЗ в точке K1

 

.4.1Расчёт тока КЗ в точке K1 от первой системы S1

 

 

.4.2Расчёт тока КЗ в точке K1 от второй системы S2

 

 

.4.3Расчёт суммарного тока КЗ в точке K1

 

 

.5Расчёт результирующего сопротивления в точке K1

 

 

.6Расчёт сопротивления трансформатора

 

.7Расчёт результирующего сопротивления в точке K2

 

 

.8Расчёт результирующего сопротивления в точке K2, приведённого к низкому напряжению 10 кВ

 

 

.9Расчёт тока КЗ в точке K2

 

 

.10Расчёт тока КЗ в точке K3

 

3.10.1Выбор типа и сечения питающего кабеля

Определим номинальный ток нагрузки:

 

 

Рассчитаем по формуле:

 

где EН=0,15 - нормированный коэффициент, учитывающий эффективность капиталовложений (для вновь вводимых объектов); p?=0,063 - суммарные амортизационные отчисления [2, табл. 6.32].

 

 

Для прокладки в земляной траншее выберем кабель ААБ (А - алюминиевая жила; А - алюминиевая оболочка; Б - наружный покров из шланга винилового; Б - бронирован стальными лентами). Для данного кабеля при рассчитанном по номограмме выберем сечение F=70 мм2 [2, рис. 7.24].

 

3.10.2Расчёт активного и реактивное сопротивления кабельной линии

Определим активное сопротивление кабеля:

 

где r0=0,5046 Ом/км - погонное активное сопротивление [1, табл. 7.28].

 

Определим реактивное сопротивление кабеля:

 

где x0=0,086 Ом/км - погонное индуктивное сопротивление [1, табл. 7.28].

 

Определим полное сопротивление кабеля:

 

3.10.3Расчёт результирующего сопротивления в точке K3

 

 

Расчёт тока КЗ в точке K3

 

 

.11Расчёт ударных токов КЗ

 

Ударный ток определим по формуле:

 

 

где kуд=1,8 - ударный коэффициент.

 

Определим ударные токи в каждой точке короткого замыкания:

 

 

4.Выбор оборудования ГПП

 

.1Выбор оборудования на стороне 110 кВ

 

.1.1Выбор выключателей

Выберем элегазовые высоковольтные выключатели типа ВЭКТ-110-40/630 УХЛ1 (В - выключатель; Э - элегазовый; К - колонкового типа; 110 - номинальное напряжение, кВ; 40 - номинальный ток отключения, кА; 630 - номинальный ток, А; УХЛ - для работы в районах с умеренным и холодным климатом; 1 - для работы на открытом воздухе). Достоинствами этих выключателей являются: высокая сейсмостойкость благодаря низкому центру тяжести; дугогасительное устройство с использованием принципа термического эффекта дуги, с дополнительным автопневматическим эффектом;надежный пружинный привод, не требующий мощных источников питания;легкая и быстрая установка на месте, регулировка не нужна;при нормальных условиях эксплуатации ремонт не требуется;легок в обслуживании. Проверим данные выключатели по следующим условиям:

а) по номинальному напряжению:

<