Кафедра «электрические станции»
МИНИСТЕРСТВО ОБРаЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное уреждение высшего образования
Самарский государственный технический университет
Кафедра «электрические станции»
Контрольная работа
По курсу «электрические
Станции и подстанции»
На тему
«Проектирование электрической
Части ТЭЦ-690 мвт»
вариант №7
Выполнил: студент V-ЗО-16
Шталенберг С.А.
Принял: старший преподаватель
кафедры «Электрические станции»
Добросотских А.С.
Самара
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ
Исходные данные
Тип станции………………………………………………………………………………..... ТЭЦ
Установленная мощность станции ……….……………………………………...…….690 МВт
Тип турбин, установленных на станции……………………………….ПТ-135-130, Т-100-130
Количество турбин установленных на станции…………………………………………….2,3
Величина максимальной нагрузки на шинах среднего напряжения …………..160 МВт
Величина минимальной нагрузки на шинах среднего напряжения ………… 130 МВт
Топливо………………………………………………………………………………….газ-мазут
Величина напряжения РУВН…………………….……………………………………… 220 кВ
Величина напряжения РУСН……………...……………………………………………. 110 кВ
Мощность и сопротивление системы ………………………… 4000/1,3
Количество линий, отходящих от РУВН………………………………………………………3
Длина линий, отходящих от РУВН…………………………………………….……….……130
Анализ задачи
Из табл. 1.2 [1] имеем основные данные турбин: конденсационная турбина ПТ-135-130 имеет , , давление пара – 130 кг/см2, отбор производственный и теплофикационный; конденсационная турбина Т-100-130 имеет , , давление пара – 130 кг/см2, отбор теплофикационный. Таким образом, ТЭЦ предназначена для выработки тепловой энергии для производственных и теплофикационных целей и электрической энергии с целью покрытия нагрузки в местных электрических сетях 160/130 МВт на напряжении 110 кВ и передачи остальной мощности в систему мощностью и относительным сопротивлением по трем линиям длиной 130 км на напряжении 220 кВ.
Поскольку давление пара всех турбин одинаково, то выполняем ТЭЦ с поперечными связями по пару для повышения надежности теплоснабжения. Такую станцию целесообразно построить по блочному принципу, как в электрической, так и в тепловой части с распределением блоков между РУСН и РУВН.
Выбор генераторов
По табл. 1.5 [1] выбираем турбогенераторы. Для турбин ПТ-135/165-130 выбираем турбогенератор типа ТВВ-160-2ЕУ3, имеющий следующие данные: , , , , , , , .
Для турбин Т-100/120-130 выбираем турбогенератор типа ТВФ-120-2У3, имеющий следующие данные: , , , , , , , .
Максимальная полная мощность собственных нужд на один турбогенератор ТВФ-120 , где по табл. 1.4 [1] для ТЭЦ на газомазутном топливе.
Максимальная полная мощность собственных нужд на один турбогенератор ТВВ-160 , где по табл. 1.4 [1] для ТЭЦ на газомазутном топливе.
Количество линий для передачи энергии местным потребителям с шин РУСН 110кВ:
,
где – пропускная способность воздушной линии (ВЛ) по табл.1.5 [1].
Таким образом, в результате анализа исходных и некоторых вторичных данных имеем расчетную схему станции.
РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ СТАНЦИИ
Синхронные генераторы.
=0,192*(230)2/125 =81,3 Ом,
где - сопротивление генератора, приведенное к ступени базисного напряжения, Ом; - базисное напряжение, кВ; - номинальная полная мощность синхронного генератора, МВА.
=0,213*(230)2/188 =60 Ом,
где - сопротивление генератора, приведенное к ступени базисного напряжения, Ом; - базисное напряжение, кВ; - номинальная полная мощность синхронного генератора, МВА.
Активное сопротивление электрических машин высокого напряжения во много раз меньше индуктивного, поэтому им пренебрегают и в схему замещения не вводят.
Сверхпереходная э.д.с. определяется по формуле
,
где - сверхпереходная э.д.с. генератора, приведенная к ступени базисного напряжения, кВ; - значение сверхпереходной э.д.с. генератора при номинальных условиях в относительных единицах, определяется по формуле
,
где находится на основе известного из справочных данных генератора; - расчетное индуктивное сопротивление (сопротивление Потье), которое можно определить по выражениям -для генератора ТВФ-120 .
- для генератора ТВВ-120
Энергосистема
В расчетную схему входит энергосистема, заданная своей полной мощностью , МВА и сопротивлением в относительных единицах. В схему замещения электроустановки она вводится в виде эквивалентного генератора с э.д.с. и сопротивлением , которые определяются по формулам
= 1,3*(230)2/4000=17,2 Ом
где - э.д.с. энергосистемы, приведенная к ступени базисного напряжения, кВ; - базисное напряжение, кВ; - сопротивление энергосистемы, приведенное к ступени базисного напряжения, Ом.
Линии
Сопротивление воздушной линии , приведенное к базисному напряжению Ом,
,
где - индуктивное сопротивление линии на 1 км длины, Ом/км; - длина линии, км; - среднее эксплуатационное напряжение линии, кВ.
Таблица расчетов токов к.з.
Точка к.з. | Источник | ,кА | ,кА | ,кА | ,кА |
К1 220кВ | Ветвь генератора, присоединенного к РУСН Ветвь генератора, присоединенного к РУВН Ветвь системы Суммарное значение | 1,4 4,6 3,9 9,9 | 3,8 12,5 10,6 26,9 | 1,37 4,1 3,9 9,37 | 1,3 4,5 3,8 9,6 |
К2 110 кВ | Ветвь генератора, присоединенного к РУСН Ветвь системы Суммарное значение | 4,7 4,8 9,5 | 12,7 25,7 | 4,2 4,8 | 4,6 4,7 9,3 |
К3 Выводы генератора блока | Ветвь генератора Ветвь системы Суммарное значение | 32,6 45,1 77,7 | 90,8 117,6 208,4 | 28,7 45,1 73,8 | 40,7 74,7 |
БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК
1. Разработка электрической части электростанций: Учеб. пособ. / Самар. гос. техн. ун-т. Б.И. Костылев, А.С. Добросотских. Самара, 2009. 136 с.
2. Электрическая часть станций и подстанций. Под ред. Васильева А.А. – М.,1990.
3. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М., 1989.
4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М., 1987.
5. Крючков И.П. и др. Электрическая часть станций и подстанций: Справочный материалы для курсового и дипломного проектирования. – 1987.
МИНИСТЕРСТВО ОБРаЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное уреждение высшего образования
Самарский государственный технический университет
кафедра «электрические станции»
Контрольная работа
По курсу «электрические
Станции и подстанции»
На тему
«Проектирование электрической
Части ТЭЦ-690 мвт»
вариант №7
Выполнил: студент V-ЗО-16
Шталенберг С.А.
Принял: старший преподаватель
кафедры «Электрические станции»
Добросотских А.С.
Самара
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ
Исходные данные
Тип станции………………………………………………………………………………..... ТЭЦ
Установленная мощность станции ……….……………………………………...…….690 МВт
Тип турбин, установленных на станции……………………………….ПТ-135-130, Т-100-130
Количество турбин установленных на станции…………………………………………….2,3
Величина максимальной нагрузки на шинах среднего напряжения …………..160 МВт
Величина минимальной нагрузки на шинах среднего напряжения ………… 130 МВт
Топливо………………………………………………………………………………….газ-мазут
Величина напряжения РУВН…………………….……………………………………… 220 кВ
Величина напряжения РУСН……………...……………………………………………. 110 кВ
Мощность и сопротивление системы ………………………… 4000/1,3
Количество линий, отходящих от РУВН………………………………………………………3
Длина линий, отходящих от РУВН…………………………………………….……….……130
Анализ задачи
Из табл. 1.2 [1] имеем основные данные турбин: конденсационная турбина ПТ-135-130 имеет , , давление пара – 130 кг/см2, отбор производственный и теплофикационный; конденсационная турбина Т-100-130 имеет , , давление пара – 130 кг/см2, отбор теплофикационный. Таким образом, ТЭЦ предназначена для выработки тепловой энергии для производственных и теплофикационных целей и электрической энергии с целью покрытия нагрузки в местных электрических сетях 160/130 МВт на напряжении 110 кВ и передачи остальной мощности в систему мощностью и относительным сопротивлением по трем линиям длиной 130 км на напряжении 220 кВ.
Поскольку давление пара всех турбин одинаково, то выполняем ТЭЦ с поперечными связями по пару для повышения надежности теплоснабжения. Такую станцию целесообразно построить по блочному принципу, как в электрической, так и в тепловой части с распределением блоков между РУСН и РУВН.
Выбор генераторов
По табл. 1.5 [1] выбираем турбогенераторы. Для турбин ПТ-135/165-130 выбираем турбогенератор типа ТВВ-160-2ЕУ3, имеющий следующие данные: , , , , , , , .
Для турбин Т-100/120-130 выбираем турбогенератор типа ТВФ-120-2У3, имеющий следующие данные: , , , , , , , .
Максимальная полная мощность собственных нужд на один турбогенератор ТВФ-120 , где по табл. 1.4 [1] для ТЭЦ на газомазутном топливе.
Максимальная полная мощность собственных нужд на один турбогенератор ТВВ-160 , где по табл. 1.4 [1] для ТЭЦ на газомазутном топливе.
Количество линий для передачи энергии местным потребителям с шин РУСН 110кВ:
,
где – пропускная способность воздушной линии (ВЛ) по табл.1.5 [1].
Таким образом, в результате анализа исходных и некоторых вторичных данных имеем расчетную схему станции.