Реконструкция главного распределительного устройства электростанции.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергетических рынках во многом определяет ее геополитическое влияние.
Главное распределительное устройство (ГРУ) газотурбинной электростанции (ГТЭС) - это система, которая обеспечивает распределение и защиту электрической энергии, производимой на ГТЭС. ГРУ ГТЭС имеет свои особенности, которые связаны с техническими характеристиками ГТЭС и требованиями к надежности и безопасности электроснабжения.
Реконструкция главного распределительного устройства (ГРУ) электростанции - это важный и сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования. Для успешной реконструкции ГРУ необходимо выполнить следующие шаги:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРУ5
2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ8
2.1 Общая характеристика проектируемой станции и обоснование реконструкции силового оборудования8
2.1.2 Выбор схемы реконструируемого ГРУ ГТЭС10
2.2.1 Выбор генераторов17
2.2.2 Выбор силовых трансформаторов блока17
2.4.1 Выбор и проверка выключателей ОРУ-110кВ35
2.4.2. Выбор и проверка разъединителей ОРУ-110кВ39
2.4.3 Выбор и проверка выключателей ОРУ-35кВ40
2.4.4 Выбор и проверка разъединителей ОРУ-35кВ43
2.4.5 Выбор и проверка выключателей ЗРУ-6кВ44
2.4.6 Выбор и проверка разъединителей ЗРУ-6кВ47
2.4.7 Проверка трансформаторов тока присоединений ОРУ-110 кВ в цепи линии48
2.4.8 Выбор трансформаторов тока 35 кВ51
2.4.9 Выбор трансформаторов напряжения ОРУ-110кВ54
2.4.10 Выбор трансформаторов напряжения 35 кВ56
2.5.2. Проверка сборных шин ОРУ-110кВ57
2.5.2. Выбор ошиновки ОРУ 110кВ59
2.5.3. Проверка сборных шин ОРУ-35кВ59
2.5.4 Выбор и проверка ошиновки на ОРУ 35 кВ60
2.6. Релейная защита трехобмоточного трансформатора 110/35/6 кв61
3. МОЛНИЕЗАЩИТА65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ70
Борисов В.Д., Шушков Ю.Н. Газовые турбины и комбинированные циклы. – М.: Энергоатомиздат, 2018. – 448 с.
Кузнецов Д.П. Газотурбинные двигатели для авиации и энергетики. – М.: Издательский дом "МАИ-Пресс", 2019. – 383 с.
Лещенко А.В. Газотурбинные установки. – СПб.: Политехника, 2018. – 416 с.
Неделько Л.Н., Генкин А.С. Энергетические установки на основе газовых турбин. – М.: Энергоатомиздат, 2017. – 688 с.
Соловьев С.Л., Попов В.А. Газотурбинные электростанции: устройство, эксплуатация, ремонт. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 2017. – 442 с.
Степанов В.К. Газотурбинные электростанции: устройство, эксплуатация, ремонт. – СПб.: Питер, 2019. – 448 с.
Шипалов Ю.В., Миронов И.И. Газотурбинные электростанции: конструкция и применение. – М.: Академия, 2018. – 326 с.
Кучеренко В.Д. Газотурбинные электрические станции. – М.: Энергоиздат, 2017. – 384 с.
Гордеев М.А. Газотурбинные электростанции. – М.: Издательство МЭИ, 2017. – 176 с.
Теплогенерация на основе газовых турбин. – Под ред. Л.Н. Неделько. – М.: Энергия, 2018. – 528 с.
Чехович И.М., Козловский Г.И. Газотурбинные двигатели. – М.: Машиностроение, 2018. – 288 с.
Шакарян Ю.Г. Электростанции на газотурбинных установках. – М.: Энергоиздат, 2019. – 279 с.
Крылов Е.В. Газовые турбины и компрессоры. – М.: Издательство МЭИ, 2017. – 424 с.
Титов В.Ф., Котляров А.С. Газовые турбины для электростанций. – М.: Энергоиздат, 2017. – 220 с.
Данилова Н.В. Газотурбинные установки в энергетике. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2018. – 112 с.
Сапухин Н.И. Турбины газовые и паровые: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2017. – 456 с.
Руденко Д.Ю., Лысенков Д.В., Фрунзе М.А. Газовая турбина и комбинированный цикл. – М.: Издательство МЭИ, 2017. – 230 с.
Расчет однофазного короткого замыкания в точке К2 выполняется при условии , т.к. ток однофазного КЗ в этом случае больше трёхфазного и является расчётным при проверке выключателей на коммутационную способность. Здесь и – эквивалентные сопротивления прямой и нулевой последовательности, полученные путём преобразования соответствующих схем замещения по отношению к точке КЗ.
Сопротивления в основном такие же, как и на рисунке 2.7. Исключение составляют сопротивление линий и систем.
Значения сопротивлений указанных элементов следующие:
- системы
Сопротивления нулевой последовательности остальных элементов примем равными сопротивлениям прямой последовательности.
Рис. 2.11 - Схема замещения нулевой последовательности
Алгоритм преобразования СЗНП следующий:
Сворачиваем СЗПП (рисунок 2.8.)