Выбор варианта подключения цифровой подстанции к районной сети 110 кВ
|
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ 11
1 РАЗВИТИЕ СЕТИ 110 КВ 13
1.1 Выбор варианта развития схемы электрической сети 110 кВ 13
1.2 Экономический расчет оптимального варианта развития
электрической сети 21
1.3 Анализ основных установившихся режимов перспективной
электрической сети 110 кв 25
1.3.1 Параметры схем замещения основного электрооборудования
сети 26
1.3.2 Расчет режима максимальных нагрузок 27
1.3.3 Расчет режима минимальных нагрузок 31
1.3.4 Расчет послеаварийного режима 33
1.3.5 Выбор отпаек РПН силовых трансформаторов 37
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 39
2.1 Выбор схем соединений на стороне ВН и НН проектируемой ПС ... 39
2.1.1 Главная схема электрических соединений РУ на стороне ВН
ПС 39
2.1.2 Схема РУ на стороне НН ПС 40
2.1.3 Схема РУ 10 кВ питаемого от секции шин НН ПС 41
2.2 Режим заземления нейтралей трансформаторов 42
2.2.1 Выбор сечения КЛ 42
2.2.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 45
2.3 Оперативный ток 45
2.3.1 Выбор оперативного тока 45
2.3.2 Выбор источников оперативного тока 46
2.3.3 Определение мощности собственных нужд 46
2.3.4. Выбор предохранителей на ТСН 48
2.4 Выбор силовых трансформаторов 49
2.4.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 49
2.4.2 Определение мощности основных трансформатор ПС 49
Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ РУ 50
2.5 Расчет токов короткого замыкания 50
2.6 Выбор и проверка силовых выключателей и другого
оборудования ПС, РУ 53
2.6.1 Нормативные требования и указания по выбору
выключателей 53
2.6.2 Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне ВН ПС 56
2.6.3. Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне НН ПС 57
2.6.4 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ 66
2.7 Выбор типоисполнения устройств РЗА для всех объектов
проектируемой пс, по каталогам фирмы-разработчика ООО НТЦ «ГОСАН» 67
2.7.1 Выбор типоисполнения терминалов РЗА 10 кВ 67
2.7.2 Выбор типоисполнений оборудования РЗА 110 кВ 68
2.8 Расчет параметров устройств РЗА 71
2.8.1 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к ЭД 10 кВ 71
2.8.2 Расчет устройств РЗА присоединений 110 кВ 81
2.9 Выбор ПТК АСУ ТП ЦПС 93
2.9.1 Структура АСУ ТП подстанции 93
2.9.2 Распределённые и централизованные системы автоматизации . 96
2.9.3 Решения компании «Прософт-Системы» для автоматизации
энергообъектов 97
2.9.4 Автоматизация учёта энергоресурсов 99
2.9.5 Преимущества автоматизации подстанций 100
2.9.6 Цифровые АИИС КУЭ 100
3 ВИБРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 102
3.1 Повышение надежности работы сетей 102
3.1.1 Понятие надежности электроэнергетической сети 102
3.1 Разновидности вибрационных методов и диагностические параметры 104
3.2 Диагностика электрооборудования 110
3.3 Необходимое оборудование 110
3.4 Необходимые условия 112
3.5 Повреждения и дефекты маслонаполненного
электрооборудования 112
3.6 Наглядность метода, реальные примеры и результаты 114
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 116
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 117
ВВЕДЕНИЕ 11
1 РАЗВИТИЕ СЕТИ 110 КВ 13
1.1 Выбор варианта развития схемы электрической сети 110 кВ 13
1.2 Экономический расчет оптимального варианта развития
электрической сети 21
1.3 Анализ основных установившихся режимов перспективной
электрической сети 110 кв 25
1.3.1 Параметры схем замещения основного электрооборудования
сети 26
1.3.2 Расчет режима максимальных нагрузок 27
1.3.3 Расчет режима минимальных нагрузок 31
1.3.4 Расчет послеаварийного режима 33
1.3.5 Выбор отпаек РПН силовых трансформаторов 37
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 39
2.1 Выбор схем соединений на стороне ВН и НН проектируемой ПС ... 39
2.1.1 Главная схема электрических соединений РУ на стороне ВН
ПС 39
2.1.2 Схема РУ на стороне НН ПС 40
2.1.3 Схема РУ 10 кВ питаемого от секции шин НН ПС 41
2.2 Режим заземления нейтралей трансформаторов 42
2.2.1 Выбор сечения КЛ 42
2.2.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 45
2.3 Оперативный ток 45
2.3.1 Выбор оперативного тока 45
2.3.2 Выбор источников оперативного тока 46
2.3.3 Определение мощности собственных нужд 46
2.3.4. Выбор предохранителей на ТСН 48
2.4 Выбор силовых трансформаторов 49
2.4.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 49
2.4.2 Определение мощности основных трансформатор ПС 49
Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ РУ 50
2.5 Расчет токов короткого замыкания 50
2.6 Выбор и проверка силовых выключателей и другого
оборудования ПС, РУ 53
2.6.1 Нормативные требования и указания по выбору
выключателей 53
2.6.2 Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне ВН ПС 56
2.6.3. Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне НН ПС 57
2.6.4 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ 66
2.7 Выбор типоисполнения устройств РЗА для всех объектов
проектируемой пс, по каталогам фирмы-разработчика ООО НТЦ «ГОСАН» 67
2.7.1 Выбор типоисполнения терминалов РЗА 10 кВ 67
2.7.2 Выбор типоисполнений оборудования РЗА 110 кВ 68
2.8 Расчет параметров устройств РЗА 71
2.8.1 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к ЭД 10 кВ 71
2.8.2 Расчет устройств РЗА присоединений 110 кВ 81
2.9 Выбор ПТК АСУ ТП ЦПС 93
2.9.1 Структура АСУ ТП подстанции 93
2.9.2 Распределённые и централизованные системы автоматизации . 96
2.9.3 Решения компании «Прософт-Системы» для автоматизации
энергообъектов 97
2.9.4 Автоматизация учёта энергоресурсов 99
2.9.5 Преимущества автоматизации подстанций 100
2.9.6 Цифровые АИИС КУЭ 100
3 ВИБРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 102
3.1 Повышение надежности работы сетей 102
3.1.1 Понятие надежности электроэнергетической сети 102
3.1 Разновидности вибрационных методов и диагностические параметры 104
3.2 Диагностика электрооборудования 110
3.3 Необходимое оборудование 110
3.4 Необходимые условия 112
3.5 Повреждения и дефекты маслонаполненного
электрооборудования 112
3.6 Наглядность метода, реальные примеры и результаты 114
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 116
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 117
Электроэнергетика - базовая инфраструктурная отрасль, снабжающая электричеством и теплом все остальные сектора хозяйства. С энергопотреблением прямо связаны и уровень социально-экономического развития, и общая деловая активность, и жизнь каждого человека.
В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Принципиальной особенностью электрической энергии как продукта, отличающей ее от всех других видов товаров и услуг, является то, что ее потребитель может повлиять на устойчивость работы производителя. Поэтому важной задачей современной электроэнергетики является надежное и бесперебойное обеспечение энергией потребителей.
В данном дипломном проекте анализируется электрическая сеть промышленного района и проводится внедрение в сеть 110 кВ новой подстанции 110/10 кВ, 41,5 МВА.
Проводится оптимальное подключение нового узла, при котором параметры режима ветвей (токи, мощности) не должны превышать допустимых значений, а параметры режимов узлов (напряжения) должны лежать в допустимых пределах, обеспечивающих нормальную работу изоляции и экономичную работу потребителей.
В связи с развитием электрических систем, характеризующимся в основном ростом единичных мощностей агрегатов и блоков, повышением напряжения и пропускной способности линий электропередачи, а также интенсификацией использования оборудования необходимо решить ряд проблем, обусловленных повышением и усложнением требований к техническому совершенству и надежности функционирования устройств релейной защиты и автоматики.
В настоящее время внедрен комплекс устройств РЗА с широким применением интегральных микросхем, как в измерительных органах, так и в логической части. Применение ИМС сделало возможной реализацию более сложных алгоритмов измерительных и пусковых органов. Более эффективные характеристики срабатывания позволяют повысить отстроенность защит от режимов без требований к срабатыванию при удовлетворительной чувствительности к КЗ с учетом усложнившихся условий резервирования.
Надежность функционирования, удовлетворяющая принятым для релейной защиты требованиям, достигается рядом мер и в том числе применением постоянного функционирования автоматического контроля, охватывающего значительную часть элементов, с сигнализацией возникающих неисправностей. Для снижения трудозатрат на профилактическое обслуживание сложных устройств предусматривает автоматический тестовый контроль.
Релейная защита является основным видом защит от повреждений и ненормальных режимов работы оборудования. Релейная защита удовлетворяет требованиям, основными из которых являются селективность, чувствительность, быстродействие, надежность.
В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Принципиальной особенностью электрической энергии как продукта, отличающей ее от всех других видов товаров и услуг, является то, что ее потребитель может повлиять на устойчивость работы производителя. Поэтому важной задачей современной электроэнергетики является надежное и бесперебойное обеспечение энергией потребителей.
В данном дипломном проекте анализируется электрическая сеть промышленного района и проводится внедрение в сеть 110 кВ новой подстанции 110/10 кВ, 41,5 МВА.
Проводится оптимальное подключение нового узла, при котором параметры режима ветвей (токи, мощности) не должны превышать допустимых значений, а параметры режимов узлов (напряжения) должны лежать в допустимых пределах, обеспечивающих нормальную работу изоляции и экономичную работу потребителей.
В связи с развитием электрических систем, характеризующимся в основном ростом единичных мощностей агрегатов и блоков, повышением напряжения и пропускной способности линий электропередачи, а также интенсификацией использования оборудования необходимо решить ряд проблем, обусловленных повышением и усложнением требований к техническому совершенству и надежности функционирования устройств релейной защиты и автоматики.
В настоящее время внедрен комплекс устройств РЗА с широким применением интегральных микросхем, как в измерительных органах, так и в логической части. Применение ИМС сделало возможной реализацию более сложных алгоритмов измерительных и пусковых органов. Более эффективные характеристики срабатывания позволяют повысить отстроенность защит от режимов без требований к срабатыванию при удовлетворительной чувствительности к КЗ с учетом усложнившихся условий резервирования.
Надежность функционирования, удовлетворяющая принятым для релейной защиты требованиям, достигается рядом мер и в том числе применением постоянного функционирования автоматического контроля, охватывающего значительную часть элементов, с сигнализацией возникающих неисправностей. Для снижения трудозатрат на профилактическое обслуживание сложных устройств предусматривает автоматический тестовый контроль.
Релейная защита является основным видом защит от повреждений и ненормальных режимов работы оборудования. Релейная защита удовлетворяет требованиям, основными из которых являются селективность, чувствительность, быстродействие, надежность.
В результате выпускной квалификационной работы был проведен анализ сети, с помощью программы NetWORKS были построены карты режимов сети 110 кВ, также был разработан проект цифровой подстанции 110/10 кВ с использованием современной микропроцессорной релейной защиты. Было выбрано современное первичное и вторичное оборудование по каталогам заводов-изготовителей.
Выбранное оборудование было проверено по расчётным условиям: по электродинамической стойкости, по термической стойкости, по тепловому импульсу, выделяемому током короткого замыкания и другим параметрам. Полученные значения были сопоставлены с едиными нормами проектирования, правилами устройства электроустановок, техническими требованиями и стандартами. Рассмотрены требования к релейной защите подстанции 110/10 кВ, выбраны типоисполнения шкафов терминалов РЗА фирмы «ГОСАН» и рассчитаны их уставки на высокой и низкой стороне подстанции. Построены тормозная характеристика защиты трансформатора, полигональные характеристики срабатывания ступеней ДЗ линии 110 кВ.
Выбранное оборудование было проверено по расчётным условиям: по электродинамической стойкости, по термической стойкости, по тепловому импульсу, выделяемому током короткого замыкания и другим параметрам. Полученные значения были сопоставлены с едиными нормами проектирования, правилами устройства электроустановок, техническими требованиями и стандартами. Рассмотрены требования к релейной защите подстанции 110/10 кВ, выбраны типоисполнения шкафов терминалов РЗА фирмы «ГОСАН» и рассчитаны их уставки на высокой и низкой стороне подстанции. Построены тормозная характеристика защиты трансформатора, полигональные характеристики срабатывания ступеней ДЗ линии 110 кВ.
Подобные работы
- Подключение цифровой подстанции при развитии сети 110 кВ энергорайона
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4750 р. Год сдачи: 2023 - Развитие районной сети 110 кВ с подключением цифровой подстанции
производственного предприятия
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2023 - Подключение транзита при развитии сети 110 кВ
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4650 р. Год сдачи: 2023 - Подключение цифрового центра питания 110/10 кВ к районной сети
Дипломные работы, ВКР, Электроснабжение и элктротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4750 р. Год сдачи: 2023 - Развитие сети 110 кВ энергорайона с подключением тупиковой подстанции 110/10 кВ
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2023 - Расширение сетевого района, проектирование тупиковой подстанции 110/10 кВ
Дипломные работы, ВКР, Электроснабжение и элктротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2023 - Анализ режимов электрической сети с учетом реконструкции электрической части ПС 110 кВ «Матюшкино»
Магистерская диссертация, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4870 р. Год сдачи: 2021 - Подключение подстанции 110/10 кВ к развивающейся электрической сети
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2023 - Реализация второй архитектуры цифровой подстанции 110/10 кВ по схеме 4Н
Дипломные работы, ВКР, Электроснабжение и элктротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4650 р. Год сдачи: 2023





