Проектирование электрической части атомных электростанций
,
где Рс.н., Qс.н. - активная и реактивная мощность, потребляемая на собственные нужды;
Рг, Qг – генерируемые активная и реактивная мощности.
Согласно варианту задания, на этапе проектирования целесообразно принять:
Рс.н.= 0.05· Рг ; cosс.н.=0.85;
Рс.н. = 0.05· Рг = 0.05 · 1000 = 50 МВт.
Qс.н. = Рс.н. · tg
φ с.н. = 50 ·0.61 = 30.5 МВАр.
Рг =1000МВт ; cosφг =0.9 ;
Qг = Рг · tgφг = 1000 · 0.48 = 480 Мвар;
Переток мощности через блочные трансформаторы:
Sт.бл. =1051.4 МВА
При работе электростанции в базовой части графика нагрузки энергосистемы мощность блочного трансформатора выбирается из условия
По каталогу выбираю следующие типы блочных трансформаторов:
- на стороне СН: ТНЦ – 1250000 / 330 (по 1 шт. на блок).
Его каталожные данные – Рх. = 715 кВт - мощность холостого хода;
Рк. = 2200кВт – мощность корокого замыкания.
- на стороне ВН: ОРЦ – 417000 / 750 (по 3 шт. на блок).
Его каталожные данные – Рх. = 320кВт; Рк. = 540кВт
Перетоки мощности через обмотки СH и ВH автотрансформаторов связи определяются по следующим выражениям:
-при максимальной нагрузке на шинах РУ СH
-при минимальной нагрузке на шинах РУ СH
-в аварийном режиме (отключение одного блока, подключенного к шинам РУ СH)
В этих формулах:
n - число блоков генератор - трансформатор, подключенных к РУ СН;
РГ, QГ - номинальная активная и реактивная мощности генераторов, подключенных к РУ СН;
РНmax., QНmax - активная и реактивная мощности нагрузки, отдаваемые с РУ СН в систему или нагрузку, подключенную к этому РУ.
Из условия: РНmax = 4800 МВт и cosс =0,9;
МВар.
РНmin=4200 МВт.
QНmin = МВар.
Определение перетоков мощности через автотрансформатор связи для
первого варианта ( n =5):
- при максимальной нагрузке на шинах РУ СН:
S1 = 75.973 МВА;
- при минимальной нагрузке на шинах РУ СН:
S2 = 596.386 МВА;
- в аварийном режиме (отключения одного блока, подключенного к шинам РУ СН):
S3= 1121.16 МВА.
Определение перетоков мощности через автотрансформатор связи для второго варианта (n=4):
S1 = 1121.16 МВА;
S2 = 455.979 МВА;
S3= 2172.17 МВА.
Определение перетоков мощности через автотрансформатор связи для третьего варианта (n=6):
S1 = 981.784 МВА;
S2 = 1647.97 МВА;
S3= 75.97 МВА.
Ориентировочно мощность автотрансформаторов связи выбирается по максимальной мощности, полученной в результате расчета нормальных режимов эксплуатации автотрансформаторов.
Выбираем по каталогу автотрансформаторы связи.
Для первого варианта схемы выдачи мощности – АОДЦТН-333000/750/330. В количестве трех штук.
Его каталожные данные – Рх = 217 кВт; Рк = 580 кВт – мощность холостого хода и короткого замыкания соответственно. Sном=333 МВА; Sсуммарное=999 МВА
Для второго варианта схемы выдачи мощности – АОДЦТН – 333000/750/330. В данном варианте берется две группы однофазных АТ связи, т.е. шесть штук (по два на каждую фазу), т.к. одна не обеспечивает необходимую мощность в нормальных режимах эксплуатации.
Его каталожные данные - Рх =217 кВт ; Рк = 580 кВт – мощность холостого хода и короткого замыкания соответственно. Sном=333 МВА; Sсуммарное=1998 МВА
Для третьего варианта схемы выдачи мощности – АОДЦТН – 333000/750/330. В данном варианте также берется две группы однофазных АТ связи, т.е. шесть штук (по два на каждую фазу), т.к. одна не обеспечивает необходимую мощность в нормальных режимах эксплуатации.
Его каталожные данные - Рх =217 кВт ; Рк = 580 кВт – мощность холостого хода и короткого замыкания соответственно. Sном=333 МВА; Sсуммарное=1998 МВА
После выбора автотрансформатора связи по справочным материалам необходимо проверить его на перегрузку в аварийных режимах.
Kn1=,
Kn2=,
где - максимальная расчётная мощность автотрансформатора в аварийном режиме (отключение одного генератора, питающего шины СН);
- наибольшая мощность, полученная в результате расчета нормальных режимов эксплуатации автотрансформаторов(S1 или S2);
- мощность автотрансформатора по каталожным данным.
Примечание:
1. Kn2 - рассчитывается только в случае использования двух параллельно включенных автотрансформаторов связи ( двух групп однофазных АТ связи). Если получен Kn2 > 1.5,то следует устанавливать одну резервную фазу, готовую к перекатке.
2. При использовании одной группы из однофазных автотрансформаторов связи резервная фаза ставится обязательно.
Вариант 1: 3·АОДЦТН – 333000 / 750 / 330
Kn1=1121.16 /(3·333) = 1.122 < (1.3 1.5).
Вариант 2: 6· АОДЦТН – 333000 / 750 / 330
Kn1=2172.17 /(2·3·333)= 1.087 < (1.3 1.5).
Kn2 =1121.16 /(3·333)= 1.122 < (1.3 1.5)– резервная фаза не нужна.
Вариант 3: 6· АОДЦТН – 333000 / 750 / 330
Kn1=75.97 /(2·3·333)= 0.038 < (1.3 1.5).
Kn2 =1647.97 /(3·333)= 1.65 > (1.3 1.5) – необходима установка резервной фазы.
Выбор резервных трансформаторов собственных нужд
Перетоки мощности через резервные трансформаторы собственных нужд:
SР.Т.С.Н. = = = 58.568 МВА.
По каталогу выбирается трансформатор типа ТРДНС – 32000 / 330 в количестве десяти штук (берется по паре на два блока).
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода