Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Электрооборудование и электрохозяйство реконструируемой ПС 110 кВ ''Клин''

Работа №105483

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

электроэнергетика

Объем работы48
Год сдачи2019
Стоимость4375 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
69
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 5
1 Краткое описание реконструируемой ПС 110 кВ Клин 8
2 Ожидаемые электрические нагрузки реконструируемой подстанции 11
3 Выбор силовых трансформаторов реконструируемой подстанции 14
4 Анализ расположения реконструируемой подстанции 16
5 Расчёт токов короткого замыкания для вновь строящейся понизительной
подстанции 18
6 Выбор оборудования электрической части ПС 110/10 кВ 23
6.1 Условия выбора оборудования 24
6.2 Выбор выключателей на стороне 110 кВ 26
6.3 Выбор разъединителей 110 кВ 27
6.4 Выбор трансформаторов тока 110 кВ 28
6.5 Выбор измерительного ТН - 110 кВ 30
6.6 Выбор ОПН ОРУ 110 кВ 30
6.7 Выбор оборудования закрытого распределительного устройства 10 кВ .. 31
6.7.1 Выбор выключателей КРУ 10 кВ 31
6.7.2 Выбор трансформатора тока 10 кВ 33
6.7.3 Трансформатор ТН на 10 кВ 34
7 Расчёт релейной защиты силовых трансформаторов 36
7.1 Расчёт токов срабатывания ДЗТ 36
7.2 Расчёт уставки токовой отсечки от междуфазных КЗ в обмотке
трансформатора 39
7.3 Расчёт максимальной токовой защиты трансформатора 41
7.4 Расчёт защиты от перегрузки трансформатора 41
8 Расчёт защитного заземления реконструируемой подстанции 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 46


В современном обществе человек не представляет удобную, благополучную жизнь без электрической энергии. Именно этим видом энергии человек окружил себя повсеместно.
Для дальнейшего прогресса требуются колоссальные объемы электрической энергии. Для этого усовершенствуются старые источники питания, строятся новые, а также для совместной работы источники питания объединяют в единую энергосистему, этим целям служат высоковольтные линии.
Из-за бурного технологического прогресса во много крат возрастает потребление энергии, так как повсеместно вводится автоматизированное управление различными технологическими процессами.
Вследствие этого каждое государство ставит главнейшей задачей создание и развитей программ для создания и реконструкции территориально-производственных комплексов на тех местах, где располагаются большие запасы различного рода ресурсов.
Россия следует программе развивающей, поощряющей политики по сбережению энергетических ресурсов. Переход к более низкому потреблению энергии и энергоресурсов обеспечивается модернизацией производства на энергосберегающие технологии, усовершенствованием оборудования, заменой старого оборудования, урезанием различных видов потерь, повышением качества производства, переработкой отходов.
Также необходимо отметить, что вопрос повышения надежности системы электроснабжения городов и промышленных площадок на территории РФ не теряет свою актуальность, а, наоборот, занимает главенствующую позицию в рамках технического перевооружения и инновационного развития энергетики РФ согласно стратегии развития электроэнергетики до 2030 года.
На сегодняшний день в крупных городах Российской Федерации быстрыми темпами идет строительство нового жилого фонда, развитие городской агломерации, в связи с этим становится актуальным развитие городского электросетевого комплекса.
Существует четкое понимание, что основной предпосылкой к развитию промышленного сектора и строительства новых жилых микрорайонов на территории малых и крупных городов является своевременное развитие сетевой инфраструктуры.
Данное развитие городских электрических сетей невозможно без реконструкции существующих главных понизительных подстанций с увеличением трансформаторной мощности.
Выполнение данных условий также необходимо согласовывать с нормами технологического проектирования, предусматривая использование наиболее надежных и, одновременно, современных решений в части выбора электрооборудования ГПН.
Целью выпускной квалификационной работы является выбор электрооборудования реконструируемой ПС 110 кВ "Клин" в Ульяновской области для повышения надежности системы электроснабжения потребителей данной 1С с обеспечением всех вышеуказанных требований.
Для выполнения данной работы использовались следующие исходные данные:
- задание на разработку проектной и рабочей документации «Подстанция 110/10 кВ мощностью 2x40 MBA».
Для выполнения поставленной цели необходимо проработать следующие задачи:
1. Рассчитать электрические нагрузки будущих потребителей.
2. Выполнить анализ существующего электрооборудования на ПС 110 кВ.
3. Проверить загрузку устанавливаемых силовых трансформаторов с учетом перспективного ввода мощностей новых потребителей.
4. Выбрать электрооборудование понизительной подстанции на основании расчетов токов короткого замыкания и расчетных номинальных токов и напряжений по стороне РУ-110 кВ и РУ-10 кВ, а также на основании выбранной схемы ОРУ-110 кВ.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


В выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос выбора электрооборудования реконструируемой ПС 110/10 кВ "Клин". Реконструкция данной подстанции необходима для подключения новых потребителей, а также повышения надежности системы электроснабжения электросетевого комплекса энергосистемы Ульяновской области.
В работе приведен расчет электрических нагрузок существующих потребителей с учетом планируемых к подключению новых потребителей. На основании расчетных данных проведена проверка корректности заявленных в ТУ на ТП в соответствии с техническим заданием на реконструкцию ПС 110/10 кВ. По результатам проверки выбрали мощность силовых трансформаторов реконструируемой подстанции 110/10 кВ.
Произведены расчёты по току нагрузки и короткого замыкания в расчётных участках схемы распределительного устройства 110 и 10 кВ. На основании полученных значений, а также с учетом схемы ОРУ-110 кВ выбрано соответствующее коммутационное оборудование ПС 10/110 кВ.
Выбрано электрооборудование понижающей подстанции 110/10 кВ кВ, исходя из схемы ОРУ 110 кВ и комплектации ЗРУ 10 кВ.
Выбрана защита основного силового оборудования и произведён расчёт уставок данных защит.
Цели и задачи данной выпускной квалификационной работы достигнуты.



1. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1715-р
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» от 13.11.2009 г. М., 2009. 21 с.
2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. СПб.: Энерго- атомиздат, 2013. 692c.
3. Правила технической эксплуатации электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат. 2013. 31 с.
4. Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. от 13.07.2015). М., 2015. 92 с.
5. СО 153-34.20.118-2003. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем: утверждены приказом Минэнерго России № 281 от 30.06.03. М., 2003. 38 с.
6. Методические указания по устойчивости энергосистем: утверждены приказом Минэнерго РФ №277 от 30.06.03. М., 2003. 10 с.
7. Нормы технологического проектирования тепловых
электростанций. ВНТП №81 от 17.08.1981. М., 1981. 46 с.
8. Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК». М., 2012. 71 с.
9. СО-278ТМ-2007. Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ подстанций и указания по их применению. М., 2007. 132 с.
10. Определение предварительных технических решений по выдаче мощности электростанций. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России». М., 2007. 20 с.
11. Коломиец Н.В., Пономарчук Н.Р., Шестакова В.В. Электрическая часть электростанций и подстанций: Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. 143с.
12. Гайсаров Р.В.. Режимы работы электрооборудования электрических станций и подстанций. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. 42 с
13. Кургузова Л.И., Кургузов Н.Н., Леньков Ю.А. Основы проектирования электрических станций. Павлодар: Изд-во ПГУ, 2003. 66 с.
14. Кудрин Б.И. Электроснабжение: учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования. М.: ИЦ Академия, 2013. 352 с.
15. Типовые технические требования к распределительным устройствам 6-110 кВ и подстанциям 35 и 110 кВ. М., 2014. 25 с.
16. Свиридов Ю.П., Пестов С.М. Проектирование электрических станций и подстанций. Ульяновск: УлГТУ, 2011. 42 с.
17. Хавроничев С.В., Рыбкина И.Ю. Расчет токов коротких замыканий
и проверка электрооборудования. Волгоград: Волгоградский
государственный технический университет, 2012. 57 с.
18. Алиев И. И., Казанский С. Б. Кабельные изделия: Справочник. М.: ИП Радио Софт, 2012. 224с.
19. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. 143 с.
20. Григорьев В. И. Справочная книга электрика. М.: Колос, 2004. 746 с.
21. Bhalja В., Maheshwari R. P., Chothani N. Protection and Switchgear (Oxford Higher Education). Oxford: Oxford University Press, 2016. 576 p.
22. Croft T., Hartwell F.P., Summers W.I. American Electricians' Handbook. Edition 16. New York City: McGraw-Hill Education, 2013. 1712 p.
23. Gonen Т. Electric Power Distribution Engineering. Edition 3. Boca Raton: CRC Press, 2014. 1061 p.
24. McPartland J.F., McPartland B.J., McPartland S.P. McGraw-Hill's Handbook of Electric Construction Calculations. New York City: McGraw-Hill Professional Publishing, 2013. 320 p.
25. Ram B. Power System Protection and Switchgear. New York City: McGraw-Hill Professional Publishing, 2011. 684 p.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ