Введение
1. Выбор и проверка основного электрооборудования ТЭЦ
Исходные данные
1.1 Выбор турбогенераторов
1.2 Описание системы охлаждения генераторов Т-20-2УЗ
1.3 Описание системы охлаждения генератора ТВС-32-УЗ
1.4 Описание системы возбуждения генераторов Т-20-2УЗ
1.5 Система описание системы возбуждения генератора ТВС-32-УЗ
1.6 Баланс мощностей.
1.6.1 Баланс активных мощностей
1.6.2 Баланс реактивных мощностей
1.6.3 Баланс полных мощностей.
1.7 Описание структурной схемы.
1.8 Расчет продолжительных режимов ТЭЦ
1.9 Выбор силовых трансформаторов связи
1.10 Выбор секционных реакторов ГРУ
1.11 Описание расчётного присоединения
1.12 Определение расчетных условий для заданного присоединения
1.12.1 Определение расчетных условий по продолжительным режимам
1.12.2 Определение расчетных условий по режимам коротких замыканий
1.13 Выбор коммутационных аппаратов расчетного присоединения
1.13.1 Выбор выключателей
1.13.2 Выбор разъединителей
1.13.3 Выбор линейных реакторов для ГРУ
1.14 Выбор токоведущих частей расчетного присоединения
1.15 Выбор трансформаторов тока и напряжения
1.16 Выбор схем электрических соединений распределительных устройств
2. Расчет теплового режима трансформатора ТДТН-63000/110
Исходные данные
2.1 Преобразование заданного суточного графика нагрузки трансформатора в
эквивалентный прямоугольный
2.2 Построение графика изменения температуры масла и обмотки
2.3 Расчет износа изоляции
2.4 Определение допустимых перегрузок
3. Социальная ответственность
3.1 Производственная безопасность
3.1.1 Отклонение показателей микроклимата
3.1.2 Производственное освещение
3.1.3 Производственный шум
3.1.4 Производственная вибрация
3.1.5 Электромагнитные поля
3.1.6 Поражение электрическим током
3.2 Экологическая безопасность.
3.2.1 Влияние на атмосферу.
3.2.1.1 Нормирование атмосферных загрязнений
3.2.1.2 Методы защиты от выбросов в атмосферу
3.2.2 Влияние на гидросферу
3.2.2.1 Нормирование гидросферных загрязнений
3.2.2.2 Методы защиты от выбросов в гидросферу
3.2.3 Влияние на литосферу
3.2.4 Санитарно-защитная зона ТЭЦ
3.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
3.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности...
3.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства
3.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны..
4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение
4.1 Оценка коммерческого потенциала проекта
4.2 Определение трудоемкости выполнения работ
4.3 Разработка плана и графика выполнения проекта
4.4 Формирование бюджета затрат на проектирование
4.5 Расчет материальных затрат
4.5.1 Основная заработная плата исполнителей
4.5.2 Дополнительная заработная плата исполнителей
4.5.3 Отчисления во внебюджетные фонды
4.5.4 Амортизационные отчисления
4.5.5 Накладные расходы
4.5.6 Формирование бюджета затрат на проектирование
4.6 Определение ресурсоэффективности проекта
Заключение
Приложение Б
Приложение В
Список используемых источников.
Объектом проектирования является электрическая часть теплофикационной электростанции мощностью 72 МВт.
Цель работы: выбрать основное электрооборудование
теплофикационной электростанции мощностью 72 МВт, необходимое для исправной работы и обеспечения потребителей электроэнергией на двух классах напряжения; провести необходимые проверки выбранного
оборудования; рассчитать затраты на проектирование; выявить опасные и вредные производственные факторы, а также средства защиты от них и определить предельно допустимые нормы; произвести расчет теплового режима силового трансформатора при заданном суточном графике нагрузки.
Область применения: электроэнергетика.
Выполнение данного проекта и его реализацию можно считать значимыми, так как необходимо вводить новые мощности (строить новые электростанции), поскольку растет спрос на электроэнергию в связи с развитием промышленности и малого бизнеса. ТЭЦ сооружаются в городах, поселках и при крупных промышленных предприятиях, то есть в центре электрических нагрузок, обеспечивают потребителей не только электричеством, но и теплом. В ходе выполнения данного проекта произведен оптимальный выбор электрооборудования ТЭЦ, это позволит заказчику закупить оборудование, необходимое для исправной, надежной, экономичной работы электростанции и обеспечения потребителей электроэнергией.
Объектом проектирования является электрическая часть ТЭЦ установленной мощностью 72 МВт.
В данной работе нужно произвести оптимальный выбор основного электрооборудования ТЭЦ мощностью 72 МВт, провести необходимые проверки выбранного оборудования. В результате, это позволит заказчику приобрести оборудование, необходимое для исправной, надежной,
экономичной работы электростанции и обеспечения потребителей электроэнергией.
ТЭЦ предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий, городов и поселков электроэнергией и теплом. Они являются тепловыми электростанциями, как и конденсационные электростанции, но отличаются от последних использованием тепла «отработавшего» пара в турбинах для потребностей промышленного производства, а также для отопления и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электроэнергии и тепла достигают существенной экономии топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, то есть выработкой электроэнергии на конденсационной электростанции и получением тепла от местных котельных. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах или городах с большим потреблением тепла и электроэнергии (на долю ТЭЦ приходится приблизительно четверть всей вырабатываемой энергии в отечественных энергосистемах). Необходимо вводить новые мощности, поскольку растет спрос на электроэнергию в связи с развитием промышленности и малого бизнеса. То есть выполнение данного проекта и его реализацию можно считать значимыми.
Также в данной работе необходимо рассчитать тепловой режим силового трансформатора. Трансформатор не всегда работает с постоянной нагрузкой. Существует такое понятие как суточный график нагрузки. Трансформатор может работать с перегрузкой как по заданному суточному
графику нагрузки, так и в виду аварий, внеплановых перегрузок. Правило «6- ти градусов» гласит, что при изменении температуры наиболее нагретой точки обмотки на каждые 6 °С относительно базовой температуры дННТ s относительный износ витковой изоляции и соответственно срок службы трансформатора изменяется в 2 раза. Следовательно, вопрос допустимости графика нагрузки весьма актуален. Для трансформатора любой мощности следует знать значение и продолжительность допустимых нагрузок и перегрузок, а также расчетный износ витковой изоляции обмоток при аварийных перегрузках.