Курсовая работа (т): Строительство новой районной электрической станции установленной мощностью 2500 МВт

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам


Капиталовложения в тран-ры и РУ:


) Стоимость потерь электроэнергии:


Потери электроэнергии за год в одном трансформаторе типа ТЦ-630000/220, на РУ 220 кВ:


Потери электроэнергии за год в одном трансформаторе ТЦ-630000/500:


Потери электроэнергии за год в АТ связи:


) Амортизационные отчисления за год:

) Издержки за год на обслуживание электроустановки:


) Эксплуатационные издержки за год:

) Расчёт минимума приведённых затрат:

По результатам расчётов первый вариант схемы оказался менее затратным. Его мы принимаем в качестве главной схемы РЭС. В связи с этим дальнейший расчет мы ведем только для этого варианта.

Таблица 1.6.1 Принятое к установке оборудование и его стоимость

Наименование оборудования

Стоимость единицы, р.

Кол-во единиц, шт.

Общая стоимость, млн.р.

Трансформаторы блочные 220 кВ

579000

2

1158000

Трансформаторы блочные 500 кВ

670000

3

2010000

Автотрансформаторы

375000

1

375000

Трансформаторы собственных нужд

62000

5

310000

Ячейка выключателя 220 кВ

85179

9

766611

Ячейка выключателя 500 кВ

105350

13

1369550

Издержки

551943

Приведенные затраты

1233595

.       

2. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

генератор станция ток трансформатор

Расчет токов короткого замыкания в данном курсовом проекте проводился с целью дальнейшего выбора электрических аппаратов, токоведущих частей.

Составим схему замещения, в которой все элементы заменим на соответствующие индуктивные сопротивления:

Рисунок 2.1 Исходная схема замещения проектируемой станции

2.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ 500 кВ (К1)

За базисное значение напряжения принимаем величину равную 515 кВ [3]:

 ,

36,4 Ом;

54,6 Ом.

Двухобмоточные трансформаторы:

 ,

 Ом;

 Ом.

АТ:

 ,

 Ом;

 Ом.

ВЛ:

 ,

 Ом;

 Ом;

Сопротивление энергосистемы можно определить по формуле:





Рисунок 2.1.1 Схема замещения проектируемой системы после преобразования

Сверхпереходные ЭДС от всех источников рассчитаем по выражению ниже:

 ,

.

,

.

 кВ;

;

;

.

Преобразование треугольника относительных сопротивлений в звезду производится по формулам:



Рисунок 2.1.2 Схема замещения после преобразования треугольника сопротивления в звезду

Производим замену верхней части схемы одной ветвью:


Находим эквивалентную ЭДС системы:


Рассчитаем эквивалентное сопротивление в ветви генераторов Г1-Г2:


Рисунок 2.1.3 Упрощённая схема замещения проектируемой станции, РЭС и системы

Начальное значение периодической составляющей тока к.з. для каждой ветви можно определить по приведенной ниже формуле:


Суммарный периодический ток к.з. рассчитаем:


Ударный ток рассчитаем по:

,

где -ударный  коэффициент и определяется по формуле [3]:

 ,

Ударный коэффициент определяют по справочнику: для напряжения 500кВ - 1,85 [3].

;

;

.

От всех источников ударный ток в месте КЗ рассчитаем:

.

Ниже приведён расчёт периодических составляющих тока:

. Номинальный ток генератора , который приведен к ступени точки КЗ:



. По найденному выше значению  генератора определяем отношение:


. Находят отношение для кривой [3], которая соответствует найденному выше отношению для τ=0,035 с :

,


Рисунок 2.1.4 Типовые кривые изменение во времени периодических составляющих тока к.з. при различных удаленностях точки к.з.

4. По рассчитанным выше α и  находим:

А периодическая составляющая тока:

,

Постоянная времени определяем по справочнику: для напряжения 500 кВ


За базисное значение напряжения принимаем величину равную 24 кВ [3]:


0,08 Ом;

0,12 Ом.




0,14 Ом;

 







Рисунок 2.2.1 Схема замещения проектируемой системы после преобразования

Сверхпереходные ЭДС от всех источников рассчитаем по выражению ниже:




;

Преобразование треугольникa относительных сопротивлений в звезду произведём по формулам:

0,1 Ом;

0,09 Ом;

0,08 Ом.

Рисунок 2.2.2 Схема замещения после преобразования треугольника сопротивления в звезду

Производим замену верхней части схемы одной ветвью:


Найдём эквивалентную ЭДС системы:


Эквивалентное сопротивление в ветви генераторов Г1-Г2 найдем по формуле приведенной ниже:


Эквивалентное сопротивление в ветви генераторов Г3-Г5 найдём по формуле приведенной ниже:


Рисунок 2.2.3 Упрощённая схема замещения проектируемой станции

Начальное значение периодической составляющей тока к.з. для каждой ветви можно определить по приведенной ниже формуле:


;

.

Суммарный периодический ток к.з. рассчитаем:


Ударный ток рассчитаем по :

,

Ударный коэффициент определяют по справочнику: для турбогенератора - 1,976 [3].

;

;

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=871040