Схемы питания собственных нужд КЭС

Схемы с. н. КЭС и блочных ТЭЦ, как и главная схема, строятся на блочном принципе: РУ каждого блока подсоединяют через рабочие трансформаторы собственных нужд (ТСН) к ответвлению от генератора данного блока (рис. 16.2). Если между генератором и повышающим трансформатором предусмотрен выключатель, то ТСН присоединяют к ответвлению, между выключателем и блочным трансформатором (рис. 16.3). Электроприемники с. н. блока питаются от РУ данного блока, а электроприемники общестанционного назначения распределяют между блочными РУ по возможности равномерно. Электрические поперечные связи (резервные магистрали) между РУ с. н. разных блоков сооружают лишь для резервного питания.

Мощность ТСН блоков определяется по формуле Схемы питания собственных нужд КЭС - student2.ru , где PСНmax подсчитывается в зависимости от установленной мощности энергоблока, а Схемы питания собственных нужд КЭС - student2.ru ; kОДН и kЗ – коэффициенты одновременности и запаса; ήСР и cosφСР – средние к.п.д. и cosφ. На электростанциях с энергоблоками 300 МВт и более часть мощных механизмов с. н. (питательные насосы, дутьевые вентиляторы) может иметь турбопривод (т.е. привод от специальных паровых турбин). Это значительно снижает расход электроэнергии на с.н., а, следовательно и мощность ТСН.

Схемы питания собственных нужд КЭС - student2.ru

Рис. 16.2 Схема питания с.н. КЭС с блоками без генераторных выключателей.

Схемы питания собственных нужд КЭС - student2.ru

Рис. 16.3 Схема питания с.н. КЭС с блоками с генераторными выключателями.

Распределительные устройства 6 кВ с.н. выполняют по схеме с одной секционированной системой сборных мши (на рис. 16.2 и 16.3 показано секционирование на две части—А и Б). Собственные нужды каждого блока питаются от двух и более секций с тем, чтобы при отказе (или ремонте) на одной из секций можно было сохранить в работе блок. К секциям 6 кВ подключают крупные двигатели мощностью 200 кВт и более. Сюда же присоединяют и трансформаторы второй ступени трансформации 6/0,4 кВ. Для резервирования питания с.н. должны быть предусмотрены резервные трансформаторы.

Число и мощность резервных трансформаторов с. н. зависят от расстановки выключателей в блоке. В схеме без генераторных выключателей (рис. 16.2) для обеспечения пусков и остановов блоков необходимы обходные пути питания, в качестве которых используют цепи резервного питания. Таким образом, функции последних расширяются. Число пускорезервных трансформаторов ТСН-ПР выбирают в зависимости от числа энергоблоков на КЭС:

при одном или двух блоках — один,

при числе блоков от трех до шести включительно — два,

при семи и более блоках — три, из которых два трансформатора присоединены к главной электрической схеме, а третий — аналогичный по параметрам рабочим ТСН — не присоединяют, но устанавливают на фундаменте и держат готовым к перекатке.

Резервные магистрали секционируют через каждые два блока, чтобы исключить параллельную работу резервных трансформаторов при их одновременном использовании (продолжительная параллельная работа не допускается по условию ограничения токов к.з.). Мощность каждого резервного трансформатора выбирают из расчета одновременного обеспечения замены рабочего ТСН одного блока и пуска или аварийного останова второго блока. Резерервные трансформаторы присоединяют к двум разным точкам главной электрической схемы станции из такого расчета, чтобы при ремонте или отказе любого элемента главной схемы резервное питание через один трансформатор сохранялось.

В схемах с генераторными выключателями (рис. 16.3), где пуски и остановы блоков осуществляются с помощью рабочих ТСН, достаточно установить один резервный трансформатор ТСН-Р такой же мощности, как и самый мощный ТСН.

Места присоединения резервных и пускорезервных трансформаторов могут быть:

а) сборные шины РУ СН (110-220 кВ);

б) третичная обмотка (обмотка низкого напряжения) автотрансформатора связи между РУ среднего и высшего напряжений.

Наши рекомендации