Тема: Анализ режимов участка сети 110 кВ г.Севастополь с реконструкцией подстанции 110/6 кВ Стройиндустрия
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 13
1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
РАЙОНА 14
1.1 Баланс активных и реактивных мощностей 15
1.1.1 Баланс активных мощностей 15
1.1.2 Баланс реактивных мощностей 17
2 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
СЕТИ 21
2.1 Режим максимальных нагрузок 21
2.2 Режим минимальных нагрузок 25
2.3 Послеаварийные ражимы работы сети 29
3 ВЫБОР СХЕМ РУ НА СТОРОНАХ ВН И НН ПОДСТАНЦИИ 49
3.1 Главная схема электрических присоединений 49
3.2 Режимы работы нейтрали 50
4 ВЫБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 52
4.1 По предельно допустимому нагреву 52
4.2 По экономической плотности тока 52
5 ВЫБОР ВИДА И ИСТОЧНИКА ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ПС 54
5.1 Выбор вида оперативного тока 54
5.2 Определение мощности собственных нужд ПС 54
5.3 Выбор силовых трансформаторов 55
5.4 Выбор трансформаторов 6/0,4 кВ ПС 56
5.5 Выбор ТСН 6/0,4 кВ РП 57
6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 58
6.1 Расчет токов короткого замыкания в программе ТоКо 58
7 ВЫБОР И ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ВЫСОКОЙ И
НИЗКОЙ СТОРОНАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ И РУ 61
7.1 Нормативные требования к выбору выключателей 61
7.2 Выбор выключателей на стороне ВН проектируемой подстанции ... 61
7.3 Выбор выключателей и КРУ на стороне НН проектируемой
подстанции 63
8 ВЫБОР ВИДОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ВСЕХ
ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ 66
8.1 Кабельная линия 6 кВ 66
8.2 Электродвигатель 6 кВ 67
8.3 Трансформатор 6/0,4 кВ 68
8.4 Вводной выключатель 6 кВ 69
8.5 Секционный выключатель 6 кВ 70
8.6 Шины 6 кВ 70
8.7 Трансформатор 110/6 кВ 71
8.8 ВЛ 110 кВ 74
9 ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА ВСЕХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ, РУ И ЯЧЕЕК ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ 76
9.1 Типоисполнение УРЗА КЛ 6 кВ 76
9.2 Типоисполнение УРЗА ЭД 6 кВ 76
9.3 Типоисполнение УРЗА трансформатора 6/0,4 кВ 76
9.4 Типоисполнение УРЗА вводного выключателя 6 кВ 76
9.5 Типоисполнение УРЗА секционного выключателя 6 кВ 76
9.6 Типоисполнение УРЗА секции шин 6 кВ 77
9.7 Типоисполнение УРЗА ячейки трансформатора 110/6 кВ 77
9.8 Типоисполнение УРЗА ВЛ 110 кВ 77
10 РАСЧЕТ УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЗА ВСЕХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ, РУ И ЯЧЕЕК ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ 78
10.1 Электродвигатель 6 кВ 78
10.1.1 Токовая отсечка от м/ф КЗ 78
10.1.2 Защита от перегрузки 80
10.1.3 Защита от блокировки ротора 82
10.1.4 Защита минимального напряжения 82
10.1.5 УРОВ 83
10.2 Трансформатор 6/0,4 кВ 84
10.2.1 Токовая отсечка 84
10.2.2 МТЗ 86
10.2.3 Защита от перегрузки 89
10.2.4 Защита от однофазных КЗ 90
10.2.5 УРОВ 90
10.3 КЛ 6 кВ 91
10.3.1 ТО 91
10.3.2 Токовая отсечка с выдержкой времени 92
10.3.3 МТЗ 94
10.3.4 Защита от ОЗЗ 97
10.3.5 Ускорение МТЗ 98
10.3.6 УРОВ 98
10.4 Секционный выключатель 6 кВ 100
10.4.1 МТЗ 100
10.4.2 ЛЗШ 101
10.4.3 АВР 102
10.4.4 УРОВ 103
10.5 Вводной выключатель 6 кВ 103
10.5.1 МТЗ 103
10.5.2 ЛЗШ 105
10.5.3 УРОВ 105
10.6 ТН 6 кВ 105
10.6.1 Пуск по напряжению МТЗ 105
10.6.2 Неселективная сигнализация от однофазных замыканий на
землю 107
10.6.3 ЗМН 107
10.7 Трансформатор 110/6 кВ 108
10.7.1 ДЗТ 108
10.7.2 МТЗ 110
10.7.3 Защита от перегрузки 111
10.7.4 УРОВ 111
10.8 ВЛ 110 кВ 111
10.8.1 ТО ВЛ 110 кВ 111
10.8.2 УРОВ ВЛ 110 кВ 112
10.8.3 Дистанционная защита линии 112
10.8.3.1 Первая ступень ДЗ 112
10.8.3.2 Третья ступень ДЗ 114
11 ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМУЮ ПОГРЕШНОСТЬ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 117
12 АСУ ТП НА БАЗЕ ПТК «ПИРАМИДА» 118
12.1 Дополнительные требования к системе АСУ ТП и компонентам . 118
12.2 Оборудование 120
13 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-35 КВ, КОНСТРУКЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ 125
13.1 Общие сведения 125
13.2 Кабели напряжением до 35 кВ 126
13.3 Способы прокладки кабельных линий 129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 132
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 134
📖 Введение
Устаревшие электрические питающие сети в России являются актуальной проблемой. В условиях постоянного роста электрических нагрузок линии электропередач и подстанции не имеют возможности поставить качественную электроэнергию потребителю. Оборудование на многих подстанциях было построено ещё в советское время и эксплуатируется на протяжении нескольких десятков лет; показатели его надёжности и экономичности не удовлетворяют текущим потребностям. Для решения данной проблемы требуется проведение реконструкции, в частности, замены электрооборудования на более новое, увеличение пропускных способностей и надёжности, пересмотр и выбор новых схем электропитания.
В выпускной квалификационной работе приведено обоснование увеличение мощности нагрузки подстанции за счет замены силовых трансформаторов, обоснование выбора схем соединения распределительных устройств на высокой и низкой сторонах проектируемой подстанции. А также выбор вида и источника оперативного тока, коммутационной аппаратуры, видов типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики всех объектов подстанции 110/6 кВ «Стройиндустрия».
✅ Заключение
Были рассмотрены вопросы реконструкции ПС 110/6 кВ «Стройиндустрия».
Актуальность реконструкции ПС 110/6 кВ «Стройиндустрия» заключается в замене силовых трансформаторов на более мощные, в связи с увеличением потребления и замене устаревшего оборудования. Для проведения реконструкции мною были изучены исходные данные к работе.
На подстанции производим выбор нового электрооборудования для надежной работы системы. Все электрические устанавливаемые аппараты проверены по условиям термической и электродинамической стойкости. При этом электрические аппараты в системе электроснабжения надежно работают как в нормальном длительном режиме, так и в условиях аварийного кратковременного режима, простоты и компактны в конструкции, удобны и безопасны в эксплуатации.
Мощность нагрузки ПС составила 23,24 МВА, принимаем к установке трансформаторы ТДН-25000/110/6,3 фирмы ОАО «Электрозавод». Сторона 110 кВ укомплектовываем элегазовыми выключателями выключатель ВЭБ-УЭТМ- 110 фирмы ЗАО «УЭТМ».
А также было выбрано современное оборудование по каталогам заводов- изготовителей:
1) ТМГ-1600/6-У1
2) ТСН в РП - ТМГ-СЭЩ-25/6-11
3) Линия 110кВ АС-70/72
4) Кабель АПвБП 3х240/50-6
5) Разъединитель РПД-УЭТМ-110
6) Выключатель ВВУ-СЭЩ-ПЗ-6-50/4000
7) Вводной выключатель ВВУ-СЭЩ-ПЗ-6-50/4000
8) Секционный выключатель ВВУ-СЭЩ-ПЗ-6-20/1600
Проектирование релейной защиты и автоматики для данной подстанции было произведено согласно действующим нормативным техническим документам и неоднократно проверенным методикам расчета. На этом основании можно утверждать, что релейная защита и автоматика подстанции будет верно функционировать в течение запланированного срока службы при выполнении требований по монтажу и эксплуатации цепей и оборудования подстанции.
Также в работе была рассмотренна возможность внедрения на ПС «Стройиндустрия» автоматизированной системы управления технологическим процессом. Внедрение АСУ ТП позволило увеличить эффективность установленной на предприятии техники. Кроме того, эта совокупность мер позволяет исключить ошибки в рабочих процессах и сделать их мониторинг более удобным. Еще одна сильная сторона подобного подхода к делу - это шанс обнаружить и в кратчайшие сроки исправить все неполадки, которые возникли в результате ручного управления.
В завершении работы мною рассмотрен вопрос «Кабельные линии электропередач 6-35 кВ, конструкция, особенности прокладки и эксплуатации».





