ВВЕДЕНИЕ 5
1.Выбор эскиза сети на базе натуральных показателей 6
1.1. Составление баланса активной и реактивной мощности 6
1.2 Определение суммарной мощности компенсирующих устройств и величины расчётных нагрузок подстанций 1
1.3 Составление вариантов схем соединений сети 2
1.4. Расчёт эскиза №1 4
1.4.1 Расчёт приближённого потокораспределения 4
1.4.2 Выбор номинального напряжения 5
1.4.3 Определение суммарных потерь напряжения 5
1.5. Расчёт эскиза №2 8
1.5.1 Расчёт приближённого потокораспределения 8
1.5.2 Выбор номинального напряжения 9
1.5.3 Определение суммарных потерь напряжения 10
1.6. Расчёт эскиза №3 12
1.6.1 Расчёт приближённого потокораспределения 12
1.6.2 Выбор номинального напряжения 13
1.6.3 Определение суммарных потерь напряжения 14
1.7. Расчёт эскиза №3 17
1.7.1 Расчёт приближённого потокораспределения 17
1.7.2 Выбор номинального напряжения 18
1.7.3 Определение суммарных потерь напряжения 19
1.8 Составление принципиальных схем электрических соединений 21
1.9 Сравнение вариантов по натуральным показателям 29
2Выбор основного оборудования районной электрической сети 220 кВ 29
2.1Выбор сечения проводников ЛЭП методом экономической плотности тока 29
2.3Выбор силовых трансформаторов на подстанциях 33
3 Расчётная часть 36
3.1 Составление эквивалентной схемы замещения 36
3.2 Расчёт режимов на ЭВМ 36
3.3 Определение действительного уровня напряжения на шинах НН подстанций 36
4 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции 37
4.1 Расчет токов нормального и максимального режимов в цепях ПС 38
4.1.1Расчет токов цепей трансформаторов 38
4.1.2 Расчет токов в цепях линий 39
4.1.3 Выбор выключателей 39
4.2 Выбор выключателей на стороне ВН (220кв) 41
4.3 Выбор КРУ и выключателей на стороне НН (10 кВ) 42
5 Выбор разъединителей 45
5.1 Выбор разъединителей на стороне ВН (220кВ) 45
5.2 Выбор разъединителей на стороне НН (10 кВ) 46
5.3Выбор токоведущих частей 46
5.3.1 Выбор сборных шин и ошиновкина стороне НН (10 кВ) 46
5.3.2 Выбор сборных шиниошиновкина стороне ВН (220кВ) 48
6 Выбор измерительных трансформаторов 51
6.1 Выбор трансформаторов тока 51
6.1.1 Выбор трансформаторов тока на стороне ВН (220кВ) 51
6.1.2 выбор трансформаторов тока, встроенных ввода силовых трансформаторов на
стороне НН (10 кВ) 53
6.1.3 Выбор трансформаторов тока в КРУна стороне НН (10 кВ) 54
6.2 Выбор трансформаторов напряжения 56
6.2.1 Выбор трансформаторов напряжения на стороне ВН (220кВ) 56
6.2.2 Выбор трансформаторов напряжения на стороне НН 57
7 Выбор трансформаторов собственных нужд 58
8 Выбор схем распределительных устройств 59
8.1 Выбор схемыРУ 110 кВ 59
8.2 Выбор схемыРУ 10 кВ 62
8.3 Выбор ограничителей перенапряжения 63
8.3.1 Выбор ограничителей перенапряжения на ВН 63
8.3.2 Выбор ограничителей перенапряжения на НН 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ
Районная электрическая сеть значимая составляющая энергосистемы.
Поэтому к ним предъявляются многочисленные требования, чтобы обеспечить нормальный режим работы электропотребителей и энергоблоков на
станциях.
Важно понимать, насколько эффективна сеть. Характерным показателем эффективности использования РС являются технико-экономические показатели, а также оптимальный режим работы сети. Оптимизировать работу
существующей сети достаточно сложно, а на стадии проектирования существенно проще предложить мероприятия, направленные на улучшение работы
сети, ввиду лѐгкости применения технических решений. Также необходимо
применять современные решения ввиду долгой эксплуатации РС, чтобы поддерживать высокие показатели эффективности работы. Одним из простых и
современных решений является использование номинального напряжения,
равного 110 кВ, которое позволяет существенно повысить передаваемую
мощность, снижает потери мощности и напряжения и т.д.
Расчѐт и анализ работы проектируемой РС позволяет определить наиболее нагруженные и уязвимые места, которые необходимо проработать для
обеспечения нормального режима работы сети.
На пути электроэнергии от источника питания к потребителю есть
важный элемент – подстанции.Также, как и к РС, к ПС предъявляются многочисленные требования, поэтому важно правильно спроектировать подстанцию, чтобы обеспечить еѐ работу даже при тяжѐлой аварии.
Все поставленные задачи необходимо решатьсогласно теоретических
сведений, нормативных документов и знаний, полученных в процессе обучения.Крайне важно, чтобы принятые решения соответствовали нормативнотехнической документации и стандартам ОАО «Россети».
Для расчѐта и анализа работы РС мною были обработаны исходные данные для проектирования, использованы инженерные методы расчѐта установившихся режимов работы электрических сетей. Для проверки правильности и
определения точности инженерного расчѐта выполнен расчѐт нормального режима в максимальных нагрузках на ЭВМ с помощью программновычислительного комплекса «REGIM». Для определения оптимального режима
работы и анализа РС дополнительно произвѐл расчѐты наиболее тяжѐлого послеаварийного режима на ЭВМ, а также произвѐл выбор и расчѐт режима регулирования напряжения на подстанциях.
При проектировании ПС №2 использованы современные типовые компоновки схем РУ, современное высоковольтное оборудование.
РС 110 кВ и спроектированная ПС №2 соответствуют всем действующим нормам и требованиям, изложенными в нормативно-технической документации и
стандартам ОАО «Россети», при этом применены современные и актуальные на
ближайшее время решения. Графические материалы выполнены с максимальной наглядностью в соответствии с нормативно-технической документацией и
требованиями стандартов ОАО «Россети» и университета.
Считаю, что поставленные задачи были решены мною в полном объѐме с
рассмотрением всех аспектов в рамках выпускной квалификационной работы.