ВВЕДЕНИЕ 5
1 Анализ существующего баланса мощности Тульской энергосистемы 6
1.1 Баланс мощности Тульской энергосистемы 9
1.2 Основные показатели развития на перспективу до 2025 года 9
2 Расчет электрических нагрузок Тульской энергосистемы и участков сети смежных энергосистем 11
2.1 Расчет электрических режимов для уровня нагрузок 2017 года 12
2.2 Расчет электрических режимов для уровня нагрузок 2025 года 13
3 Характеристика Черепетская ГРЭС 220/110/6 кВ 14
3.1 Электротехнические решения реконструкции Черепетской ГРЭС 220/110/6 кВ 14
3.2 Краткое обоснование принятой схемы электроснабжения 15
3.3 Сведения о типе оборудования, классе проводов 15
3.4 Перечень и объёмы поставки основного электротехнического оборудования 16
4 Выбор мощности трансформатора Черепетской ГРЭС 220/110/6 кВ 19
4.1 Технико-экономический расчёт выбора трансформаторов 19
4.1.1 Расчет приведенных затрат подстанции с одним трансформатором АТДЦТН 125000/220/110/6 19
4.1.2 Расчет приведенных затрат подстанции с одним трансформатором АТДЦТН 250000/220/110/6 26
5 Расчет токов короткого замыкания 31
6 Выбор и проверка нового оборудования Черепетской ГРЭС 220/110/6 кВ 36
7 Релейная защита и автоматика Черепетской ГРЭС 220/110/6 кВ 40
7.1 Общие положения 40
7.2 Характеристика защищаемого объекта 42
7.3 Структура комплекса РЗА автотрансформаторов АТ-1, АТ-3 43
7.4 Структура комплекса РЗА КРУ 6 кВ 49
7.6 Расчет защит автотрансформатора АТ-1 (АТ-3 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
Аннотация. Введение.
Исходными данными приняты:
1. Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области на период 2013 - 2017 годов утвержденная приказом № 18 от 23.04.2012г. министерством экономического развития и промышленности Тульской области.
2. «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на период 2012 - 2018 годы», утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ № 387 от 13.08.2012 г.;
3. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 г. с учетом материалов для формирования Прогнозного баланса электроэнергетики до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года.
ГРЭС является тепловой пылеугольной конденсационной электростанцией, обеспечивающей надежность электроснабжения
потребителей на стыке Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской и Брянской энергосистем, а также теплоснабжение города Суворова.
Основным источником электроэнергии Тульской энергосистемы является ГРЭС, на долю которой приходится более половины (53%) установленной мощности.
В ВКР были выполнены электрические расчеты сети 110 кВ и выше в зоне влияния ГРЭС для нормальной схемы для зимних и летних максимальных нагрузок рабочего дня и летних минимальных нагрузок выходного дня на 2017 г. и 2025 г.
Анализ результатов электрических расчетов показал, что требуется замена трансформаторов на более мощные.
В связи с чем, для ГРЭС выполнен расчет по замене двух автотрансформаторов 220/110/6 кВ мощностью по 125 МВА, которые обеспечат надежность электроснабжения собственных нужд ГРЭС, потребителей Тульской и прилегающих энергосистем. С присоединением АТ схемы ОРУ 220 кВ и 110 кВ не меняются.
Для определения уровней токов короткого замыкания в зоне влияния ГРЭС были выполнены расчеты трехфазного и однофазного коротких замыканий.
По результатам расчета токов КЗ, на шинах 220 кВ ГРЭС необходимо установить выключатели с током отключения не менее 50 кА, а на шинах 110 кВ выключатели с током отключения не менее 25 кА.
При вводе в работу автотрансформаторов 220/110/6 кВ ГРЭС максимальное значение токов КЗ на шинах 6 кВ составит 33,1 кА. При установке токоограничивающих реакторов сопротивлением 0,25 Ом ток КЗ снизится 10,1 кА.
1. СТО 56947007-29.240.30.010.-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. М. ЦПТИ ОРГРЭС, 2008.
2. РД 34.03.604. Руководящие указания по защите персонала, обслуживающие распределительные устройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля. М., 2015.
3. ГОСТ 12.4.154-85. Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. М., 2015.
4. ГОСТ 52735-2007. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. М.: Издательство МЭИ, 2007.
5. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. М., ЦПТИ ОРГРЭС, 2003.
6. Правила устройства электроустановок. Издание 7. [Электронный ресурс], URL: https://www.elec.ru/library/direction/pue.html (дата обращения 31.12.2017 г.).
7. СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2002.
8. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты. М., 1987.
9. СТО 56947007-29.130.15.114-2012. Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ . М.: Изд-во ПАО «ФСК ЕЭС», 2012.
10. СТО 56947007-29.240.30.010-2016. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2016.
11. Кислов А.П. Схемы электроснабжения дуговых сталеплавильных печей : Вестник ПГУ. – 2012.
12. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Защитное заземление и защитное зануление электроустаново. Справочник СПб.: Политехника, 2015.
13. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебник для вузов. СПб.: Петербург, 2014.
14. Номенклатурный каталог «Тольяттинский Трансформатор»: каталог / разработчик и изготовитель Тольяттинский Трансформатор. Тольятти, 2016.
15. Завод электротехнического оборудования. Газонаполненное оборудование. ВГТ-110 (У1, УХЛ1*) Выключатель элегазовый колонковый / URL: http://zeto.ru/products_and_services/high_voltage_equipment/elegazovye kolonkovye-vyklyuchateli-tipa-vgt-110 (дата обращения 19.02.2018 г.).
...