Учебная работа № /2947. Курсовая Тупиковая подстанция

Учебная работа № /2947. Курсовая Тупиковая подстанция


Содержание:
«Содержание

Введение 4
1 Составление структурной схемы 5
2 Выбор числа и мощности трансформаторов связи 6
2.1 Выбор трансформаторов связи для первого варианта 6
2.1.1.Выбор трансформаторов связи 6
2.1.2 Схема перетоков мощности 7
2.2 Выбор трансформаторов связи для второго варианта 8
2.2.1 Выбор трансформаторов связи 8
2.2.2 Схема перетоков мощности 10
3 Расчет количества линий 11
4 Выбор схем распределительных устройств 12
4.1 Выбор схем распределительных устройств для первого варианта 12
4.2. Выбор схем распределительных устройств для второго варианта 15
5 Технико-экономическое сравнение вариантов 18
5.1 Расчет капитальных затрат для варианта № 1 19
5.2 Расчет капитальных затрат для варианта № 2 20
6 Разработка схемы питания собственных нужд 21
7 Расчет токов короткого замыкания 24
7.1 Составление расчетной схемы 24
7.2 Расчет тока короткого замыкания в точке К1 25
7.3 Расчет тока короткого замыкания в точке К2 26
7.4 Расчет тока короткого замыкания в точке К3 с выключенным QB 28
7.5 Расчет тока короткого замыкания в точке К3 включенным QB 31
8 Выбор выключателей и разъединителей 34
8.1 Выбор выключателей и разъединителей на 110 кВ 34
8.2 Выбор выключателей и разъединителей на 35 кВ 37
8.3 Выбор выключателей на 10 кВ 40
9 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 43
9.1 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 110 кВ 43
9.2 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 35 кВ 46
9.3 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 10 кВ 49
10 Выбор токоведущих частей 51
10.1 Выбор сборных шин и токоведущих частей ЗРУ 35 кВ 51
10.2 Выбор сборных шин и токоведущих частей ЗРУ 35 кВ 53
10.3 Выбор сборных шин и токоведущих частей РУ 10 кВ 55
11 Выбор конструкции распределительных устройств 56
Список используемой литературы 59

Список используемой литературы

1. Правила устройства электроустановок. – М.: «Энергия», 2003.
2. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35…750 кВ. – Министерство энергетики Российской Федерации, 2003.
3. Справочник по проектированию электрических сетей./под ред . Д.Л. Файбисовича. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «ЭНАС», 2009.
4. Волкова Т.Ю., Юлукова Г.М. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Электроэнергетика» (раздел «Электроэнергетические системы и сети») / Уфимский авиационный технический университет, 2004.
5. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35…750 кВ. Типовые решения. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС», 2007.
6. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: «Академия», 2004.
7. Неклепаева Б.Н. Электрооборудование станций и подстанций (справочные материалы). – М.: «Энергия», 1978.
8. Исмагилов Ф.Р., Волкова Т.Ю., Потапчук Н.К. Высоковольтное оборудование распределительных устройств электроэнергетических систем. – Уфа: «УГАТУ», 2010.

»

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.
Учебная работа № /2947.  Курсовая Тупиковая подстанция

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    .1 Выбор трансформаторов связи для первого варианта

    .1.1 Выбор трансформатора связи
    Определим Smax :

    (2.2)

    Выбираем трансформатор ТДТН-63000/110 [3]
    )115кВ≥110кВ
    )38,5кВ≥35кВ
    )11кВ≥10кВ
    )63МВА≥43МВА

    Т а б л и ц а 2.1 — Технические данные силового трансформатора

    Проверяем выбранный трансформатор в режиме аварийного отключения другого параллельно работающего трансформатора, при 40%-м перегрузе данного трансформатора:

    (2.3)

    где Sн,т — номинальная мощность трансформатора

    ;

    Следовательно, трансформатор ТДТН-63000/110 подходит
    Данный трансформатор является трёхфазным, трехобмоточным, с масляным охлаждением с естественной циркуляцией масла и дутьем, с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

    2.1.2 Схема перетоков мощности

    .1.3 Построение графиков нагрузки
    Согласно заданию, принимаются типовые графики промышленных предприятий — потребителей,Согласно с достаточной точностью для учебного проектирования можно ограничиться построением только графиков активной мощности,В этом случае принимается, что cosj в течение суток остается постоянным и полная нагрузка в любой час суток определяется по формуле

    (2.4)

    Строим суточные графики:
    Для РУСН:
    Принимаем типичные графики нагрузок для предприятия химической промышленности для зимних и летних суток,Приравняв Pmax=22 МВТ=100%, построим графики в именованных величинах для нагрузок подстанции,Проведя относительную линию номинальной нагрузки (K=1), можно заметить, что даже в «часы пик» трансформатор не догружен.

    Для РУНН:max=32 МВТ=100%

    Для РУВН:
    Суммарная мощность:

    Pmax= Pmax,сн + Pmax,нн =22+32=54 МВт

    Построим годовой график
    Исходными данными для построения годовых графиков являются графики зимних и летних суток и условное количество зимних „nз» и летних „nл» суток,При построении годового графика подсчитывается продолжительность действия каждой ступени нагрузки в течение года,По вертикальной оси откладываем значения нагрузки, а по горизонтальной — продолжительность данной нагрузки в течение года,Предполагаем, что по зимнему графику потребитель работает 183 суток, а по летнему — в течение 182 суток,Определим параметры годового графика (количество часов работы при той или иной нагрузке в течение года- Ti):

    T54=183*(1,8+1,8)=658,8 часов
    T51,4=183*(0,8+4)=878,4 часов
    Т49,6=183*(1+1)=366 часов
    Т46,2=183*(3,4+2,4+2,6)=1537,2 часов
    Т43,6=183*(3,2+2)+182(1,8+1,8)=1606,8 часов
    Т41=182*(0,8+4)=873,6 часа
    Т39,3=182*(1+1)=364 часов
    Т35,8=182*(3,4+2,4+2,6)=1528,8 часа
    Т33,2=182*(3,2+2)=946,4 часов
    часов
    По полученным данным строим годовой график нагрузок:

    Площадь, ограниченная кривой P(t) и координатными осями, в определенном масштабе представляет собой количество полученной потребителем электроэнергии (W):

    (2.5)

    График нагрузки удобно характеризовать показателем, который называется временем (продолжительностью) использования максимальной нагрузки Тmax,Величина Тmax является одним из характерных параметров годового графика,Она определяет такое условное время Тmax < 8760 ч, в течение которого, работая с максимальной неизменной нагрузкой Smax, потребитель получил бы из сети такое же количество электроэнергии, как и при работе по действительному изменяющемуся в течение года графику нагрузки,Продолжительность использования максимальной нагрузки можно определить по выражению: (3.3) часов Величина Тmax играет большую роль в расчетах электропотребления, при определении годового расхода и потерь электроэнергии, экономических нагрузок токоведущих элементов и др,Она имеет определенное характерное значение для каждой отрасли промышленности и отдельных видов предприятий и потребителей. .2 Выбор трансформаторов связи для второго варианта .2.1 Выбор трансформатора связи Определим Smax : Для связи РУВН-РУСН: Выбираем трансформатор ТДН-25000/110 [3] )115кВ≥110кВ )38,5кВ≥35кВ )25МВА≥17,5МВА Т а б л и ц а 2.1 - Технические данные силового трансформатора Проверяем выбранный трансформатор в режиме аварийного отключения другого параллельно работающего трансформатора, при 40%-м перегрузе данного трансформатора: (2.3) где Sн,т - номинальная мощность трансформатора ; Следовательно, трансформатор ТДН-25000/110 подходит Данный трансформатор является трёхфазным, двухобмоточным, с масляным охлаждением с естественной циркуляцией масла и дутьем, с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Для связи РУВН-РУНН: Выбираем трансформатор ТРДН-40000/110 [3] )115кВ≥110кВ )10,5кВ≥10кВ )40МВА≥36,37МВА Т а б л и ц а 2.1 - Технические данные силового трансформатора Проверяем выбранный трансформатор в режиме аварийного отключения другого параллельно работающего трансформатора, при 40%-м перегрузе данного трансформатора: (2.3) где Sн,т - номинальная мощность трансформатора ; Следовательно, трансформатор ТРДН-40000/110 подходит Данный трансформатор является трёхфазным, двухобмоточным с расщепленной обмоткой, масляным охлаждением с естественной циркуляцией масла и дутьем и устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). 2.2.2 Схема перетоков мощности .2.3 Построение графиков нагрузки Согласно заданию, принимаются типовые графики промышленных предприятий - потребителей,Согласно с достаточной точностью для учебного проектирования можно ограничиться построением только графиков активной мощности,В этом случае принимается, что cosj в течение суток остается постоянным и полная нагрузка в любой час суток определяется по формуле (2.4) Строим суточные графики и годовые графики: Для РУСН: Принимаем типичные графики нагрузок для предприятия химической промышленности для зимних и летних суток