Тема: Развитие сети 110 кВ Восточного энергорайона Оренбургской области. Реконструкция ПС «Рудничная» 110/6. Расчет режимов сети
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 12
1 АНАЛИЗ УЧАСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 13
1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 13
1.1.1 Баланс активных мощностей 13
1.1.2 Баланс реактивных мощностей 14
1.2 Анализ установившихся режимов работы сети 15
1.2.1 Максимальный режим работы сети 15
1.2.2 Минимальный режим работы сети 18
1.2.3 Послеаварийный режим 21
2 ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДСТАНЦИИ РУДНИЧНАЯ 23
2.1 Схемы соединений на стороне ВН и НН реконструируемой ПС 23
2.1.1 Главная схема электрических соединений РУ на стороне ВН
ПС 23
2.1.2 Схема РУ на стороне НН ПС 24
2.1.3 Схема РУ 6 кВ (цеха) питаемого от секции шин НН ПС 24
2.2 Режим заземления нейтралей трансформаторов 25
2.2.1 Выбор сечения КЛ 26
2.2.2. Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 27
2.2.3. Компенсация емкостного тока 28
2.2.4. Выбор НОТ и ДГР 28
2.3 Оперативный ток 29
2.3.1. Выбор оперативного тока 29
2.3.2. Выбор источников оперативного тока 29
2.3.3. Определение мощности собственных нужд 29
2.3.4 Выбор предохранителей на ТСН 31
2.4 Выбор силовых трансформаторов 32
2.4.1 Определение суммарной максимальной нагрузки ПС 32
2.4.2 Определение мощности основных трансформатор ПС 32
2.4.3 Выбор трансформаторов 6/0,4 кВ РУ цеха 32
2.5 Положение секционного выключателя в нормальном режиме 33
2.6 Расчет ТКЗ 33
2.6.1 Схема замещения и её параметры 33
2.6.2 Расчет ТКЗ в ручном режиме 33
2.6.3 Расчет ТКЗ на ЭВМ 35
2.6.4 Расчет точек КЗ и режимов работы 38
2.7 Выбор и проверка силовых выключателей и другого оборудования ПС, РУ 41
2.7.1 Нормативные требования и указания по выбору
выключателей 41
2.7.2 Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне ВН ПС 43
2.7.3. Выбор и проверка выключателей и разъединителей на
стороне НН ПС 44
2.7.4 Проверка КЛ по термической стойкости при КЗ 51
3 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ РУДНИЧНАЯ 53
3.1 Выбор видов РЗА для всех объектов подстанции 53
3.1.1 Общие требования к РЗА 53
3.1.2 Выбор элементной базы РЗА и фирмы-производителя
устройств 55
3.1.3 Выбор видов РЗА энергообъектов 10 кВ 56
3.1.4 Выбор видов РЗА энергообъектов 110 кВ 63
3.2 Выбор типоисполнения устройств рза для всех объектов ПС, по
каталогам фирмы «Сименс» 66
3.2.1 Выбор типоисполнения терминалов РЗА 6 кВ 67
3.2.2 Выбор типоисполнений оборудования РЗА 110 кВ 68
3.3 Расчет параметров устройств РЗА присоединений 6 кВ 69
3.3.1 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к ЭД 6 кВ 69
3.3.2 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к трансформатору
6/0,4 кВ 76
3.3.3 Кабельная линия 6 кВ к РУ 83
3.3.4 Секционный выключатель 6 кВ 89
3.3.5 Вводной выключатель 6 кВ 92
3.3.6 Ячейка ТН 6 кВ 95
3.4 Расчет устройств РЗА присоединений 110 кВ 97
3.4.1 Расчет защит трансформатора 110/10 кВ 98
3.4.2 Расчет резервных защит линии 110/6 кВ 103
3.5 Мощные ЛЭП зарубежных стран 108
3.5.1 Опыт Китая в освоении УВН 103
3.5.2 Освоение сверх- и ультравысокого напряжения в других
странах мира 109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 111
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 112
📖 Введение
В выпускном квалификационном проекте на основании заданных требований проводится реконструкция подстанции «Рудничная» 110/6 кВ. Задано количество входящих линий - 2, транзитных линий - 2, мощность нагрузки равна 23 МВА.
Производится разработка структурной схемы и расчет её параметров. Исходя из расчетных параметров схемы выбирается основное и вспомогательное оборудование подстанции. 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 II категории. Учитывается дальнейшее развитие и расширение данной подстанции, а, следовательно, предусмотрено возможное увеличение потребляемой мощности, что должно отразиться на выборе энергетического оборудования.
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 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.
✅ Заключение
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 ООО «Сименс» и рассчитаны их уставки на высокой и низкой стороне подстанции. Построены тормозная характеристика защиты трансформатора, характеристики срабатывания ступеней ДЗ линии 110 кВ.





