Тема: Проектирование районной подстанции 500/110/6,3 кВ
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 10
1 АНАЛИЗ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 11
1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 11
1.1.1 Баланс активных мощностей 11
1.1.2 Баланс реактивных мощностей 12
1.2 Анализ режимов работы сети 15
1.2.1 Максимальный режим работы 15
1.2.2 Минимальный режим работы 17
1.2.3 Послеаварийный режим работы 19
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РАЙОННОЙ
ПОДСТАНЦИИ 21
2.1 Выбор соединения основного оборудования и определение
потоков мощности 21
2.2 Выбор трансформаторов 23
2.3 Выбор линий электропередач 25
3 РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ РАЙОННОЙ ПОДСТАНЦИИ 28
3.1 Выбор схемы распределительных устройств 28
3.2 Расчет токов в нормальном и продолжительном режиме 30
3.3 Расчет токов короткого замыкания 31
3.3.1 Расчёт токов короткого замыкания на стороне
высокого напряжения 33
3.3.2 Расчёт токов короткого замыкания на стороне
низкого напряжения (6,3 кВ) 34
3.3.3 Расчет токов короткого замыкания на стороне
низкого напряжения (35 кВ) 35
Трансформаторы работают раздельно. Согласно данному
условию преобразуем схему (рисунок 11): 35
3.4 Выбор коммутационных аппаратов, токоведущих частей,
изоляторов, средств контроля и измерений на стороне РУ ВН 36
3.4.1 Выбор выключателей и разъединителей на РУ ВН 36
3.4.2 Выбор средств измерения и контроля для РУ ВН 42
3.4.3 Выбор трансформаторов тока для РУ ВН 43
3.4.4 Проверка трансформаторов тока по вторичной
нагрузке в цепи питающих 46
3.4.5 Проверка трансформаторов тока по вторичной
нагрузке на стороне ВН силового трансформатора 48
3.4.6 Выбор трансформаторов напряжения для РУ ВН 49
3.4.7 Выбор токоведущих частей РУ ВН 51
3.5 Выбор коммутационных аппаратов, токоведущих частей, изоляторов, средств контроля и измерений на стороне РУ
НН
52
3.5.1 Выбор ячеек комплектного распределительного
устройства
52
3.5.2 Выбор выключателей и разъединителей РУ НН (6,3
кВ)
53
3.5.3 Выбор выключателей и разъединителей на РУ НН (35
кВ)
57
3.5.4 Выбор средств измерения и контроля на НН
61
3.5.5 Выбор трансформаторов тока на НН
62
3.5.6 Проверка трансформаторов тока по вторичной
нагрузке на стороне НН силового трансформатора
64
3.5.7 Проверка трансформаторов тока по вторичной
нагрузке в цепи секционного выключателя
65
3.5.8 Проверка трансформаторов тока по вторичной
нагрузке в цепи потребительских линий
67
3.5.9 Выбор трансформаторов напряжения на РУ НН
693.5.10 Выбор токоведущих частей РУ НН 70
3.5.11 Выбор изоляторов 72
4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
РАЙОННОЙ ПОДСТАНЦИИ 74
4.1 Определение потребителей собственных нужд 74
4.2 Выбор трансформаторов собственных нужд 75
4.3 Выбор схемы питания собственных нужд 76
5 ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ РАЙОННОЙ
ПОДСТАНЦИИ 77
5.1 Расчет аккумуляторной батареи 77
5.2 Определение мощности зарядно-подзарядного устройства 79
6 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА РАЙОННОЙ
ПОДСТАНЦИИ 81
6.1 Выбор видов РЗА энергообъектов 500 кВ 81
6.1.1 Автотрансформатор АТДЦТН-250000/500/110 81
6.1.2 Защита линий 500 кВ 82
6.1.3 Шины 500 кВ 82
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 83
5. 1 Краткая характеристика проектируемого объекта 83
5.2 Вредные и опасные факторы на подстанции 84
5.2.1 Шум 84
5.2.2 Электромагнитное поел промышленной частоты 84
5.2.3 Вибрация 86
5.3 Основы электробезопасности 88
5.3.1 Общие электротравмы 88
5.3.2 Местные электротравмы 88
5.3.3 Факторы, влияющие на исход электропоражения 89
5.3.4 Методы и средства обеспечения электробезопасности 89
5.3.5 Классификация помещений по степени опасности
поражения электрическим током 90
5.4 Защитное заземление 91
5.4.1 Выносное заземляющее устройство 91
5.4.2 Контурное заземляющее устройство 92
5.4.3 Явления при стекании тока в землю 93
5.5 Пожарная безопасность 94
5.5.1 Определение и классификация пожара 94
5.5.2 Сопутствующие опасные факторы пожара 94
5.5.3 Классификация помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности 95
5.5.4 Огнетушащие вещества и составы 96
5.6 Чрезвычайная ситуация 97
5.6.1 Понятие и классификация ЧС 97
5.6.2 Чрезвычайные ситуации на подстанции 97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК 10
0
ПРИЛОЖЕНИЯ 10
2
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 10
📖 Аннотация
📖 Введение
Проектируемая подстанция необходима для обеспечения электроэнергией электроприемников I-ой и II-ой категории, так как сбой в его электроснабжении может привести к нарушению сложного технологического процесса, а также серьезным экономическим потерям, поэтому проектируемая подстанция должна отвечать требованиям надежности электроснабжения потребителей I категории.
Кроме того, необходимо подключить данную районную подстанцию к энергетической системе.
✅ Заключение
В данной работе мы выбрали современное силовое оборудование, средства контроля, измерения и учета электроэнергии, аккумуляторную батарею по каталогам заводов-изготовителей, подключили проектируемую подстанцию к энергосистеме и рассмотрели безопасность жизнедеятельности на подстанции.
Выбранное оборудование мы проверили по расчётным условиям: по электродинамической стойкости, по термической стойкости и др., полученные значения были сопоставлены с нормами проектирования.





