Введение 6
1. Технологическая часть 7
1.1. Выбор основного оборудования 7
1.1.1. Выбор генераторов 7
1.1.2. Расчет перетоков мощности и выбор трансформаторов 7
1.1.3. Расчет потерь в трансформаторах 9
1.1.4. Предварительный выбор коммутационной аппаратуры 10
1.2. Расчет токов короткого замыкания 12
1.3. Расчет токов КЗ на шинах собственных нужд 6 кВ 17
1.4. Выбор оборудования для шкафов КРУ-6,3кВ 20
1.4.1. Выбор выключателей и ячеек КРУ-6,3кВ 20
1.4.2. Выбор шин РУСН 21
1.4.3. Выбор опорных и проходных изоляторов 23
2. Выбор выключателей 25
2.1. Выбор выключателей и разъединителей 25
2.1.1. Выбор генераторных выключателей и разъединителей 26
2.1.2. Выбор генераторного токопровода 26
2.1.3. Выбор длинных связей 500 кВ 27
2.1.4. Выбор гибких сборных шин и ошиновки 28
2.2. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 30
2.2.1. Выбор измерительных трансформаторов тока на генераторное напряжение 30
2.2.2. Выбор измерительных трансформаторов тока в цепи РУ 500 кВ 31
2.2.3. Выбор измерительных трансформаторов напряжения в цепи генератора
33
2.2.4. Выбор измерительных трансформаторов напряжения на напряжение 500
кВ 35
2.3. Выбор ограничителей перенапряжения 36
3.0. Молниезащита ОРУ-500 кВ 37
4.0. Расчёт заземляющих устройств для ОРУ-500 кВ 39
5.0.Выбор главной схемы электрических соединение РУ-500 кВ 45
Список использованных источников 46
«Согласно стратегии национальной безопасности Российской
Федерации одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области экономики на долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической безопасности, которая включает в себя обеспечение конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и производителей энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно¬энергетических ресурсов, создание резервных мощностей, стабильное функционирование систем энергоснабжения. Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности в частности являются повышение эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, разработка перспективных
энергосберегающих технологий и международный обмен ими» [26].
Основой развития энергетики является сооружение электростанций большой мощности. Теплоэнергетика и электроэнергетика играют ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства. Отсюда объективно следует необходимость опережающих темпов развития энергетики и электрификации, непрерывного роста производства электроэнергии и тепла. Уровень развития энергетики в наиболее обобщенном виде отражает достигнутый технико-экономический потенциал любой страны [27].
В настоящее время промышленность развивается и все больше нуждается в тепловой и электрической энергии. Строятся новые жилые массивы и производственные комплексы, что предопределяет ввод в эксплуатацию все новых и более мощных электростанций. Широкое использование электроэнергии объясняется возможностью выработки ее в больших количествах при наиболее выгодных условиях (близость к топливным месторождениям и источникам) и передачи на значительные расстояния с приемлемо малыми потерями. Поэтому необходимо проектировать и строить новые мощные электростанции, оснащенные современным оборудованием, средствами измерения и автоматического управления теплоэнергетическим процессом.
Конденсационная станция будет сооружена в Красноярском крае. В состав этого региона входят крупные промышленные центры. В качестве основного топлива используется уголь. Установленная мощность электростанции 2400 МВт.