Развитие электрической сети 110 кВ с подключением тупиковой подстанции
|
АННОТАЦИЯ 5
ВВЕДЕНИЕ 9
1 АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СЕТИ С ПОДКЛЮЧАЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 110 КВ
10
1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 10
1.1.1 Баланс активных мощностей 10
1.1.2. Баланс реактивной мощности 11
1.2 Анализ схемы электрической сети района 13
1.2.1 Анализ сети 35 кВ рассматриваемой энергосистемы 14
1.2.2 Анализ работы трансформаторов, установленных в систем 18
1.3 Выбор номинального напряжения для разработки сети 19
1.4 Выбор количества и мощности трансформаторов 20
1.4.1 Замена трансформаторов в существующей сети 20
1.4.1 Замена трансформаторов в существующей сети 21
1.4.2 Установка трансформаторов на проектируемых объектах 21
1.5 Выбор варианта развития схемы электрической сети 22
1.5.1 Первый вариант развития 23
1.5.2 Второй вариант развития 23
1.5.3 Третий вариант развития 23
1.5.4 Четвёртый вариант развития 23
1.5.5 Выбор двух вариантов развития 23
1.6 Выбор сечений проводов 27
1.7 Приведенные затраты выбранных вариантов развития 28
1.8 Анализ и расчет режимов сети 30
1.8.1 Режим максимальных нагрузок 30
1.8.2 Режим минимальных нагрузок 32
1.8.3 Послеаварийный режим 34
2 РАЗРАБОТКА ПОДСТАНЦИИ №7 38
2.1 Выбор схемы соединений основного оборудования 382.2 Определение потоков мощности 38
2.3 Выбор трансформаторов 38
2.4 Выбор линии электропередач 39
2.4.1 Линия ввода 39
2.4.2 Кабельная линия на НН 39
2.5 Разработка главной схемы 39
2.6 Расчет токов в нормальном и продолжительном режиме 40
2.7 Расчет токов короткого замыкания 42
2.8 Выбор коммутирующих аппаратов, токоведущих частей, изоляторов
средств контроля и измерений 44
2.8.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне высокого
напряжения 44
2.8.2 Выбор выключателей и разъединителей на стороне НН 46
2.9 Выбор средств измерения и контроля 49
2.9.1 Выбор трансформатора тока ВН 49
2.9.2 Выбор трансформатора тока НН 51
2.9.3 Трансформатор напряжения на шинах НН 56
2.9.4 Трансформатор напряжения на шинах ВН 57
2.9.5 Выбор токоведущих частей распределительного устройства ВН 59
2.9.6 Выбор токоведущих частей распределительного устройства НН 61
2.9.7 Выбор изоляторов 61
2.10 Выбор схемы питания собственных нужд 63
2.10.1 Определение мощности собственных нужд 63
2.10.2 Выбор трансформатора собственных нужд 65
2.11 Расчёт аккумуляторной батареи 66
2.12 Определение мощности зарядно-подзарядного устройства 69
3 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
BB/TEL 10 71
3.1 Преимущества вакуумного выключателя BB/TEL 10 713.2 Конструкция вакуумного выключателя BB/TEL 10 73
3.2 Конструкция вакуумного выключателя BB/TEL 10 75
3.3 Принцип действия выключателя 77
3.3.1 Включение 77
3.3.2 Отключение 78
3.4 Эксплуатация выключателя BB/TEL 10 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 81
ВВЕДЕНИЕ 9
1 АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СЕТИ С ПОДКЛЮЧАЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 110 КВ
10
1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 10
1.1.1 Баланс активных мощностей 10
1.1.2. Баланс реактивной мощности 11
1.2 Анализ схемы электрической сети района 13
1.2.1 Анализ сети 35 кВ рассматриваемой энергосистемы 14
1.2.2 Анализ работы трансформаторов, установленных в систем 18
1.3 Выбор номинального напряжения для разработки сети 19
1.4 Выбор количества и мощности трансформаторов 20
1.4.1 Замена трансформаторов в существующей сети 20
1.4.1 Замена трансформаторов в существующей сети 21
1.4.2 Установка трансформаторов на проектируемых объектах 21
1.5 Выбор варианта развития схемы электрической сети 22
1.5.1 Первый вариант развития 23
1.5.2 Второй вариант развития 23
1.5.3 Третий вариант развития 23
1.5.4 Четвёртый вариант развития 23
1.5.5 Выбор двух вариантов развития 23
1.6 Выбор сечений проводов 27
1.7 Приведенные затраты выбранных вариантов развития 28
1.8 Анализ и расчет режимов сети 30
1.8.1 Режим максимальных нагрузок 30
1.8.2 Режим минимальных нагрузок 32
1.8.3 Послеаварийный режим 34
2 РАЗРАБОТКА ПОДСТАНЦИИ №7 38
2.1 Выбор схемы соединений основного оборудования 382.2 Определение потоков мощности 38
2.3 Выбор трансформаторов 38
2.4 Выбор линии электропередач 39
2.4.1 Линия ввода 39
2.4.2 Кабельная линия на НН 39
2.5 Разработка главной схемы 39
2.6 Расчет токов в нормальном и продолжительном режиме 40
2.7 Расчет токов короткого замыкания 42
2.8 Выбор коммутирующих аппаратов, токоведущих частей, изоляторов
средств контроля и измерений 44
2.8.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне высокого
напряжения 44
2.8.2 Выбор выключателей и разъединителей на стороне НН 46
2.9 Выбор средств измерения и контроля 49
2.9.1 Выбор трансформатора тока ВН 49
2.9.2 Выбор трансформатора тока НН 51
2.9.3 Трансформатор напряжения на шинах НН 56
2.9.4 Трансформатор напряжения на шинах ВН 57
2.9.5 Выбор токоведущих частей распределительного устройства ВН 59
2.9.6 Выбор токоведущих частей распределительного устройства НН 61
2.9.7 Выбор изоляторов 61
2.10 Выбор схемы питания собственных нужд 63
2.10.1 Определение мощности собственных нужд 63
2.10.2 Выбор трансформатора собственных нужд 65
2.11 Расчёт аккумуляторной батареи 66
2.12 Определение мощности зарядно-подзарядного устройства 69
3 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАКУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
BB/TEL 10 71
3.1 Преимущества вакуумного выключателя BB/TEL 10 713.2 Конструкция вакуумного выключателя BB/TEL 10 73
3.2 Конструкция вакуумного выключателя BB/TEL 10 75
3.3 Принцип действия выключателя 77
3.3.1 Включение 77
3.3.2 Отключение 78
3.4 Эксплуатация выключателя BB/TEL 10 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 81
Единая энергетическая система (ЕЭС) России является основой для электроснабжения большей части территории нашей страны. Она представляет собой объединение электрических станций и подстанций, связанных электрическими сетями разных номинальных напряжений, и является единым объектом, работающим на одной частоте, которая постоянно контролируется диспетчерскими управлениями по всей стране и при необходимости корректируется изменениями режима сети, путем регулирования генерации, а в некоторых случаях и регулированием (отключением) потребителей.
В настоящее время электроэнергетические сети активно строятся и реконструируются, постоянно вводятся новые мощности потребителей и все это сильно влияет на режим сети и требует постоянного анализа этого режима, чтобы своевременно и успешно им управлять, обеспечивая надежное снабжение потребителей электроэнергией в необходимом объеме и требуемого качества с наименьшими затратами на развитие и эксплуатацию.
В настоящее время электроэнергетические сети активно строятся и реконструируются, постоянно вводятся новые мощности потребителей и все это сильно влияет на режим сети и требует постоянного анализа этого режима, чтобы своевременно и успешно им управлять, обеспечивая надежное снабжение потребителей электроэнергией в необходимом объеме и требуемого качества с наименьшими затратами на развитие и эксплуатацию.
Результатом проведенной работы стал анализ сети с учетом проектируемых объектов. Было выявлено что на подстанции № 4 и электростанции № 1 блока 25+25 мВт недопустимое перегрузка трансформаторов поэтому они были заменены.
При расчетах режимов роботы сети не было выявленное превышения допустимых значений как ни потоку загрузки линии так и не по напряжению в узлах
Так же одним из результатов работы стал проект подстанции 110/10 кВ. В ходе ее проектирования было работы выбрано современное силовое оборудование, аккумуляторная батарея, средства контроля, измерений и учёта электроэнергии по каталогам заводов-изготовителей из числа последних разработок, доступных российскому рынку.
В заключительном разделе был рассмотрен вакуумный выключатель BB/TEL 10.
При расчетах режимов роботы сети не было выявленное превышения допустимых значений как ни потоку загрузки линии так и не по напряжению в узлах
Так же одним из результатов работы стал проект подстанции 110/10 кВ. В ходе ее проектирования было работы выбрано современное силовое оборудование, аккумуляторная батарея, средства контроля, измерений и учёта электроэнергии по каталогам заводов-изготовителей из числа последних разработок, доступных российскому рынку.
В заключительном разделе был рассмотрен вакуумный выключатель BB/TEL 10.
Подобные работы
- Расчет и анализ режимов сети 110 кВ с разработкой новой 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 - Развитие сетевого района с подключением тупиковой подстанции «Мармеладная» 110/10 кВ
Дипломные работы, ВКР, . Язык работы: Русский. Цена: 4650 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 - Реконструкция электрической части подстанции 35/6 кВ «Кушва» с переводом на напряжение 110 кВ
Бакалаврская работа, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4275 р. Год сдачи: 2018 - Модернизация понизительной подстанции 110/35/10 кВ «Сидоровская» Кемеровской обл.
Бакалаврская работа, электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 1500 р. Год сдачи: 2018 - Реконструкция электрической части подстанции 110 кВ «Александровка»
Бакалаврская работа, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2020 - Реконструкция системы электроснабжения НПС № 1в ОАО «НК Роснефть» с внедрением частотно-регулируемого привода подпорных насосов
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4395 р. Год сдачи: 2016 - Проектирование ПС 110 кВ Берег с организацией питания от шин 110 кВ ПС 220 кВ Магистральная
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4350 р. Год сдачи: 2017 - Реконструкция электрической части понизительной подстанции 110/10 кВ «Тугулым»
Бакалаврская работа, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4220 р. Год сдачи: 2021





