Проектирование подстанции 110/10 кВ «Эрзянская»

Скачать дипломную работу на тему: "Проектирование подстанции 110/10 кВ «Эрзянская»". В которой спроектирован ПС 110/10 кВ для обеспечения электроэнергией потребителей II и III категорий надежности электроснабжения, максимальной активной мощностью 26,1 МВт с учетом всех требований.
Author image
Denis
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
18.09.2024
Объем файла
727 Кб
Количество страниц
47
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2240 руб.
2800 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

Введение
В связи с расширением различных отраслей промышленности, строительством жилых кварталов, новых предприятий потребление электроэнергии значительно увеличивается. Сейчас многие из существующих ПС устарели или их мощности недостаточно для питания всех потребителей. Решение этой проблемы подразумевает строительство новых ПС с возможностью их дальнейшего улучшения и современных новых технологий. Задачей проектирования сетевых ПС является разработка и обоснование решений, определяющих развитие энергосистем, обеспечивающих подачу электроэнергии потребителям с наименьшими финансовыми затратами при соблюдении технических ограничений по надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.
По заданию на выпускную квалификационную работу (ВКР), необходимо разработать понижающую ПС 110/10 кВ для обеспечения электроэнергией 10 потребителей II и III категорий надежности электроснабжения. Для каждого потребителя задана максимальная активная мощность. Проектируемая ПС находится на расс

Содержание

Введение
1 Анализ нагрузок линии электропередачи высокого напряжения
2 Выбор электрической схемы подстанции
3 Выбор силовых трансформаторов
4 Расчёт токов короткого замыкания
5 Выбор оборудования и разработка плана подстанции
5.1 Выбор и проверка выключателей
5.2 Выбор и проверка разъединителей
5.3 Выбор комплектного распределительного устройства 10 кВ
5.4 Выбор и проверка трансформатора напряжения
5.5 Выбор и проверка трансформатора тока
5.6 Выбор ограничителей перенапряжения
5.7 Разработка плана подстанции с размещение оборудования
6 Расчёт уставок дифференциальной защиты трансформатора
6.1 Выбор первичных трансформаторов и преобразователей ток-напряжение
6.2 Расчёт дифференциальной токовой отсечки
6.3 Выбор уставки начального тока срабатывания дифференциальной защиты трансформатора
6.4 Выбор уставки коэффициента торможения второго участка характеристики торможения дифференциальной защиты трансформатора
6.5 Выбор уставки коэффициента торможения третьего участка характеристики торможения дифференциальной защиты трансформатора
6.6 Проверка чувствительности дифференциальной защиты трансформатора
6.7 Выбор уставки сигнализации небаланса и блокировки дифференциальной защиты трансформатора при возникновении броска тока намагничивания
7 Расчёт защиты подстанции от атмосферных перенапряжений
8 Расчёт системы защитного заземления подстанции
Заключение
Библиографический список

Библиографический список
1 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ТД. Руководство по эксплуатации. ДИВГ.648228.070-20 РЭ. – 41 с.
2 ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 7 с.
3 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – М.: Энергоатомиздат, 2016. – 160 с.
4 Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Расчёты. – М.: Энергоатомиздат, 1985, - 96 с.
5 РД 153-34.0-35.301-2002. Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения. Служба передового опыта ОРГРЭС, 2003. – 152 с. 
6 СТО 56947007 29.240.01.221-2016. Руководство по защите электрических сетей напряжением 110 – 750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. –    46 с.
7 СТО 56947007- 29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)  – 135 с.
8 Ананичева, С.С. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования, часть I: Электроэнергетические системы и сети/ С.С. Ананичева, А.Л. Мызин, С.Н. Шелюг – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2005. – 53с.
9 Гайсаров Р.В., Лисовская И.Т. Выбор электрической аппаратуры, токоведущих частей и изоляторов: Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию. − Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002 − 59 с.
10  Идельчик, В.И. Электрические системы и сети/В.И. Идельчик М.: Энергоатомиздат,  2009. – 592с.
11 Куликов, А.Ю. Переходные процессы в электрических системах/ А.Ю. Куликов – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 283 с.
12 Кокин, С.Е. Схемы электрических подстанций/ С.Е.  Кокин, С.А. Дмитриев, А.И. Хальясма, Издательство Уральского университета, 2015. – 99 с.
13  Коломинец, Н.В. Электр

Экономическая целесообразность схемы оценивается на основе затрат, которые включают в себя расходы на строительство установки (капитальные вложения), ее эксплуатацию и возможный ущерб, связанный с нарушением электроснабжения [14].
В зависимости от способа присоединения к питающей электрической сети ПС подразделяют на тупиковые, ответвительные, проходные (транзитные), узловые [13]. 
В данном случае необходимо спроектировать узловую ПС, питающуюся от источника, расположенного на расстоянии 65 км. В состав потребителей входят потребители II-III категорий. Для электроснабжения