Трансформаторов связи на электростанции
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Методика расчета

 

       При отсутствии графиков электрической нагрузки для трансформаторов, подключенных к генераторному распределительному устройству (ГРУ), вычисляют мощности трех режимов и выбирают наибольшую из них.

Режим 1. При минимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении:

( ):

где  - активная мощность одного генератора и его собственных нужд, МВт;

   - реактивная мощность одного генератора и его собственных нужд, Мвар;

   - активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

   - реактивная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар;

   - число генераторов, подключенных к ГРУ.

 

Режим 2. при максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ( ):

где  - активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

 - реактивная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар.

 

Режим 3. при отключении одного генератора и максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ( ):

где  - новое число генераторов, подключенных к ГРУ,

Условие выбора мощности трансформаторов ( ), подключенных к ГРУ:

где  - максимальная расчетная мощность, МВ·А. Это мощность одного из рассчитанных режимов.

 

При блочном подключении генераторов и трансформаторов:

.

 

Условие выбора мощности блочного трансформатора:

где  - полная расчетная мощность блочного трансформатора, МВ·А.

 

Для выбора трансформатора по справочнику нужно знать три величины: полную расчетную мощность, высокое и низкое напряжение.

Высокое напряжение (VBH) ориентировочно определяют из соотношения:

где  - напряжение линии электропередачи, кВ;

   - активная мощность, передаваемая от электростанции в ЛЭП, МВт,

где  - количество генераторов на электростанции.

 

Из полученного промежутка значений напряжения выбирается класс напряжения, соответствующий среднему номинальному значению по шкале напряжений:

Полную передаваемую мощность ( ) без учета потерь определяют по формуле:

,

где  - коэффициент активной мощности генераторов электростанции.

 

Полную передаваемую мощность с потерь в трансформаторах ( ) определяют как:

где  - коэффициент потерь в трансформаторе.

 

Зависимость

1 0,9 0,8 0,7 0,6
1,02 1,06 1,08 1,085 1,09

 

Приближенно потери в трансформаторах можно определить из соотношений:

 

Коэффициент загрузки трансформатора (Кз) определяется по формуле:

где  - фактическая нагрузка на трансформаторы, МВ·А;

  - номинальная мощность трансформатора, МВ·А;

   n – число трансформаторов, на которые распределены фактическая нагрузка.

 

 

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

количество и марка трансформаторов;

значение их коэффициентов нагрузки;

полная передаваемая мощность .

 

Пример решения

Дано:                                                                                    =139 МВ·А

       Тип генератора – ТВФ – 63                                        VВН=220 кВ

РУВН
       =10,5 кВ

       =0,8

       =2                                                                Т1   Т2     Т3

       =1

       =50 МВт                                                                              V 1=10,5 кВт                                                                            

       =65 МВт                                                                             cosφ1=0,8

       =0,85                                                                                 Рсн=10%

ГРУ
        =10%                                                                                    63 х 3 МВт

 


Требуется:                                         Рмин=50 МВт

Составить структурную схему  Рмакс=65МВт  СН   СН       СН

электростанции (ЭС);            cosφн=0,85

Рассчитать и выбрать                                           

Трансформаторы;                                                      G1  G2     G3

Определить                                   Рис. 1.1.1. Структурная схема ЭС

Решение:

Составляется структурная схема ЭС и наносятся данные (рис. 1.1.1).

Определяется расчетная мощность трансформатора ГРУ:

Примечание. Знак «минус» в первой скобке подкоренного выражения означает, что недостающая мощность потребляется из ЭНС.

Определяется расчетная мощность блочного трансформатора:

Определяется передаваемая мощность:

Определяется напряжение передачи:

Согласно шкале напряжение принимается

 

Выбираются трансформаторы согласно таблицам (см. справочник Неклепаев Б. Н. – Электрическая часть электростанций и подстанций).

 

Для ГРУ- два ТРДЦН 63000-220/10,5 Блочный – один ТДЦ 80000-220/10,5

 

Определяются коэффициенты загрузки трансформаторов:

 

Наносятся необходимые данные ( , ) на структурную схему.

 

Ответ: На ЭС выбраны трансформаторы связи ГРУ – 2 х ТРДНЦ 63000-220/10; =0,66; БЛ-ТДЦ 80000-220/10,5;

 

 

Структура условного обозначения турбогенераторов

 

     
 


Одна или две буквы

Т или ТГ – турбогенератор

 

Одна или две буквы

Тип охлаждения:

В – водородное

ВВ – водородно-водяное

ВФ – водородно-форсированное

3В – трижды водяное (ротор, статор и

         сердечник)

ВМ – водомасляное

Без буквы – воздушное

 

Число

Номинальная мощность, МВт

(для генератора типа ТВФ-120-2

указана мощность в продолжительно

допустимом режиме перегрузки)


Количество полюсов

 

 

Например:

     
 

 

 


Турбогенератор

 

Водородно-водяное охлаждение

 

Мощность – 1000МВт

 

Количество полюсов – 2 шт.

 

Таблица 1.1.1.

Индивидуальные задания для КРС-1

 

Вариант

Генераторы

Нагрузка ГРУ

тип сosφг , % сosφн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Т-6-2 6,3 0,8 4 2 10 5 10 0,9
2 ТВФ-63-2 6,3 0,8 3 2 10 40 80 0,92
3 ТВФ-160-2 18 0,85 3 1 8 300 400 0,85
4 ТВВ-200-2 15,75 0,85 2 1 8 200 300 0,87
5 ТВВ-800-2 24 0,9 2 1 5 800 1200 0,95
6 ТВВ-320-2 20 0,85 3 1 6 300 400 0,93
7 ТВС-32-2 10,5 0,8 4 2 10 10 15 0,94
8 ТВВ-220-2 15,75 0,85 2 1 8 200 300 0,9
9 ТВФ-120-2 10,5 0,8 2 2 9 100 200 0,92
10 Т-6-2 10,5 0,8 5 3 10 8 10 0,93
11 ТВВ-165-2 18 0,85 3 1 8 300 400 0,94
12 ТВФ-63-2 6,3 0,8 4 1 10 30 50 0,95
13 ТВС-32-2 10,5 0,8 4 3 10 40 50 0,96
14 ТВМ-300-2 20 0,85 3 1 6 600 700 0,88
15 ТВФ-100-2 10,5 0,85 5 2 9 300 400 0,87
16 ТВВ-220-2 15,75 0,85 3 1 8 400 500 0,93
17 ТВС-32-2 6,3 0,8 3 1 10 4 6 0,9
18 ТВФ-60-2 10,5 0,8 3 2 10 10 20 0,85
19 ТВВ-165-2 18 0,85 2 1 8 200 300 0,86
20 Т-12-2 6,3 0,8 5 2 10 5 10 0,92
21 ТВВ-320-2 20 0,85 2 1 6 300 400 0,93
22 ТВФ-60-2 10,5 0,8 3 3 10 30 100 0,94
23 ТЗВ-800-2 24 0,9 2 1 5 800 1000 0,95
24 ТГВ-300-2 20 0,85 2 1 6 300 600 0,96
25 ТВФ-60-2 6,3 0,8 2 3 10 40 60 0,95
26 Т-12-2 10,5 0,8 3 3 10 5 10 0,94
27 ТВФ-100-2 10,5 0,85 2 2 9 100 200 0,93
28 ТВФ-120-2 10,5 0,8 4 1 9 100 200 0,92
29 ТВВ-200-2 15,75 0,85 3 1 8 400 500 0,9
30 ТВФ-63-2 10,5 0,8 2 1 10 50 65 0,85

 

 





КРС-2.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 313.