6. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ С. Н.

 

6.1 Выбор ТСН рабочих

 Рабочие ТСН подключаются отпайкой к блоку их количество равно количеству генераторов. Требуемая мощность рабочих Т.С.Н.

 - коэффициент спроса по уч. 1 стр. 20 т. 1,17

Требуемая мощность Т.С.Н.

SСН≥0,85×6=5,1 МВА

По каталогу принимаю для блоков 120 МВт трансформатор ТМН-6300/20

UВН=13,8 кВ

UНН=6,3 кВ

PХ=8 кВт

PК=46,5 кВт

UК= 7,5 %

 Требуемая мощность Т.С.Н.

SСН≥0,85×11=9,35 МВА

По каталогу принимаю для блоков 220 МВт трансформатор ТДНС-10000/35

UВН=15,75 кВ

UНН=6,3 кВ

PХ=12 кВт

PК=60 кВт

UК= 8 %

6,2 Выбор резервных трансформаторов С.Н.

Так как на ГРЭС количество блоков больше трёх устанавливаю два РТСН. Один подключён к НН АТ связи, другой в резерве.

Требуемая мощность РТСН

SРТСН≥1,5×SСНmax=1.5×9.35=14.03 МВА

По каталогу принимаю ТДНС-16000/20

UВН=15,75 кВ

UНН=6,3 кВ

PХ=17 кВт

PК=85 кВт

UК= 10 %

Схема ТСН

Рис. 3 схема ТСН


7. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УПРОЩЁННЫХ СХЕМ РУ ВСЕХ НАПРЯЖЕНИЙ

 

Для РУ 110 и 220 кВ выбираю схему с двумя рабочими и обходной системами шин с одним выключателем на цепь. Как правило, обе системы шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении всех присоединений. Такое распределение присоединений увеличивает надёжность схемы, т.к. при КЗ на шинах отключается шиносоединительный выключатель QA и только половина присоединений переводят на исправную систему шин перерыв эл. снабжения половины присоединений определяется длительностью переключений.

1.  220 кВ число присоединений n=10 принимаю схему с двумя рабочими и обходной системами сборных шин по уч. 1, стр. 416 рис. 515.

Рис. 4

Фиксация на присоединение: 220 кВ

А1: W1, W2, Т1, Т2, АТ1

QO; QA

А2: W3, W4, Т3, Т4, АТ2.

2. 110 кВ число присоединений n=10 принимаю схему с двумя рабочими и обходной системами сборных шин уч. 1, стр. 416 рис. 515.

Рис. 5

Фиксация на присоединение: 110 кВ

А1: W5, W6, W7, Т5, АТ1

QO; QA

А2, W8, W9, W10 , Т6, АТ2.


8. РАСЧЁТ ТОКОВ КЗ

 

8.1. Составляем схему замещения

Рис. 6 Схема замещения

Схема замещения для расчёта трёхфазного КЗ представлена на рис. 5. каждому сопротивлению в схеме присваивается свой порядковый номер, который сохраняется за данным сопротивлением в течении всего расчёта. В схеме сопротивление дробное значение, где числитель – номер сопротивления, знаменатель – численное значение сопротивления.

Определяем сопротивление схемы (рис. 5) при базовой мощности Sб=10000 МВА.

Сопротивление генераторов G1; G2; G3; G4; G5; G6.

X1*=X2*=

X3*=X4*=X5*=X6*=

Для упрощения обозначенный индекс «*» опускаю подразумеваю, что все полученные значения сопротивлений даются в относительных единицах и приведены к базовым условиям. Таким образом:

 X1=X2=0.1906× о.е.

 Х34=X5=X6=0.192× о.е.

Сопротивление трансформаторов Т1, Т2 – ТДЦ-400000/220 и Т3, Т4 – ТДЦ-200000/220

Х78=

Х910=

 Х78= о. е.

 Х910= о.е.

Сопротивление трансформаторов Т5, Т6 – ТДЦ-200000/110

Х1112=

 Х1112= о.е.

Сопротивление линий электропередач W1,W2.

Х1617уд×l×

 Худ=0.32 Ом/км – удельное сопротивление ВЛ-220 кВ по уч. 1 стр. 130

 Х1617=0,32×100× о.е.

Сопротивление АТ связи АТДЦТН-125000/220/110

Сопротивление в процентах

 ХТВ%=0,5(UкВ-Н+UкВ-С-UкС-Н)=0,5(45+11-28)=14 %

 ХТС%=0,5(UкВ-С+UкС-Н-UкВ-Н)=0,5(11+28-45)=-3 %

 ХТН%=0,5(UкВ-Н+UкС-Н-UкВ-С)=0,5(45+28-11)=31 %

Сопротивление в о. е.

 Х13= о. е.

 Х14=0 т. к. ХТС% - отрицательное число

 Х15= о. е.

Сопротивление системы

 Х18с× о.е.


8.2. Упростим схему относительно точки КЗ К1, результирующие сопротивление цепи генератора G1

Х1917=7,38+2,75=10,13 о. е. Х1920=10,13 о. е. X19=X20=10.31 о. е.

 Х2139=15,36+5,5=20,86 о. е. Х2122=20,86 о. е. X21=X22=20,86 о. е.

 Х23511=15,36+5,25=20,61 о. е. Х2324=20,61 о. е. X23=X24=20,61 о. е.

Результирующее сопротивление цепи однотипных генераторов G1, G2, G3, G4, G5, G6.

 Х26= о. е.

 Х27= о. е.

 Х28= о. е.

Объединяются генераторы G1,G2, G3, G4.

  о. е.

 Х2516//Х1718= о. е.

Получили схему замещения

Рис. 7 Лучевая схема замещения

Необходимо произвести разделение цепей связанных цепей КЗ т. к. через сопротивление (13) проходят токи от двух источников.

Эквивалентное сопротивление

 Хэкв29//Х25= о.е.

Результирующие сопротивление

 Хрезэкв13=1,9+5,6=7,5 о. е.

Коэффициент распределение токов КЗ по связанным ветвям КЗ

 

  проверка: С12=1 0,4+0,6=1

Результирующие сопротивление по связанным ветвям

  о. е.

  о. е.

Рис. 8

Начальное значение периодической составляющей тока КЗ

Ino=

 Где Х* - результирующие сопротивление ветви схемы

Iб – базовый ток

  кА

Ветвь энергосистемы

 InoС= кА

Ветвь эквивалентного источника G1-4

 InoG1-4= кА

Ветвь эквивалентного источника G5-6

 InoG5-6= кА

Суммарный ток

 ΣInoK1=Inoc+InoG1-4+InoG5-6=2.7+4.54+5,5=12,74 кА

8.3. Короткое замыкание в точке К2 (на выводе генератора G4) использую частично результаты преобразования предыдущую схему замещения для данной точки КЗ можно представить в виде, показанном на рис. 8.

Рис. 9

Объединяю генераторы G1-2-G3 в G1-3

 

 о. е.

Объединяю генераторы G1-3 c энергосистемой

  о. е.

 

Рис. 10

Провожу разделение цепей для точки КЗ

Определяю эквивалентное сопротивление

Хэкв28//Х30= о. е.

Определяю результирующие сопротивление

 

Хрезэкв10=1,72+5,5=7,22 о.е.

Определяю коэффициент распределения тока КЗ по ветвям

  проверка: С12=1 0,16+0,84=1

Проверяю сопротивление ветвей с учётом распределения

 о. е.

 о. е.

Определяю начальную периодическую составляющую тока КЗ в точке К2 по ветвям

Ino=

Где Х* - результирующие сопротивление ветви схемы

Iб – базовый ток

  кА

Ветвь генератора и энергосистемы (Ст-G1-3)

 InoСт-G1-3= кА

Ветвь генератора G4

InoG4= кА

Ветвь генератора источника G5-6

 InoG5-6= кА

Суммарное значение начальной периодической составляющей тока КЗ в точке К2.

 ΣInoK1=InoСт-G1-3+InoG4+InoG5-6=72,3+10,5+13,8=126,6 кА


Информация о работе «Технические параметры синхронных генераторов»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 44061
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 12

Похожие работы

Скачать
15490
0
8

... , напряжений и выбрать подходящую элементную базу для его реализации. Рассчитать потери на полупроводниковых компонентах. – Оценить массо – габаритные показатели и стоимость комплектующих ЭП. синхронный генератор когтеобразный ротор ВВЕДЕНИЕ   Современный автомобиль невозможно представить себе без электрооборудования. Все потребители нуждаются в стабильном источнике постоянного тока, ...

Скачать
7061
0
20

... одной демпферной обмоткой аналогичной по оси q. 6.  При исследовании электромагнитных переходных процессов не учитывают изменение вращения скорости генератора. Математическая модель синхронного генератора в фазных координатах При составлении этой модели, в целях упрощения, не будем учитывать демпферные обмотки. Следовательно, уравнение баланса напряжений имеет вид: Уравнение статора: ...

Скачать
342209
3
154

... особенностью машины постоянного тока является наличие коллектора и скользящего контакта между обмоткой якоря и внешней электрической цепью. 2.2 Устройство машины постоянного тока Машина постоянного тока (рис. 2.3) по конструктивному исполнению подобна обращенной синхронной машине, у которой обмотка якоря расположена на роторе, а обмотка возбуждения – на статоре. Основное отличие заключается ...

Скачать
76752
1
10

... напряжения между концами вала осуществляют на работающей машине с помощью вольтметра с малым внутренним сопротивлением, при этом прибор присоединяют непосредственно к концам вала. 3.2. Ремонт синхронных двигателей В соответствии с Правилами технической эксплуатации в системе планово предупредительных ремонтов электрооборудования предусмотрено два вида ремонтов: текущий и капитальный. Текущий ...

0 комментариев


Наверх