Расчет проектируемой электрической части тепловой электростанции
Рассмотрение процесса выбора структурной электрической схемы проектируемого энергообъекта. Описание конструкции распределительных устройств. Расчёт и характеристика релейной защиты трансформатора собственных нужд. Определение токов короткого замыкания.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.12.2023 |
Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Количество приборов
S2расч. (В·А)
СШ 110 кВ
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии
PM 130 PLUS
0,4
_
2
0,8
Линия 110 кВ
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии
PM 130 PLUS Фип
0,4
3
_ 1
5 5
2 15
?S (В·А)
17,8
Выбранный ТV проходит по всем условиям выбора.
9.6 Выбор трансформатора напряжения (ТV) на 35 кВ
Условия выбора
Uном.ТVUуст. (9.14)
S2ном ТVS2? (9.15)
Выбирается ТV 3НОЛ-35
35 кВ = 35 кВ
150 В·А 2,4 В·А
Таблица 9.2 - Вторичная нагрузка ТV
Наименование цепи |
Наименование приборов |
Тип |
Потребляемая мощность 1 катушки |
Количество катушек |
Количество приборов |
S2рас (В·А) |
|
СШ 35 кВ |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
2 |
0,8 |
|
Линия 35 кВ |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
2 |
0,8 |
|
Трансформаторы СН |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
2 |
0,8 |
|
?S (В·А) |
2,4 |
Выбранный ТV проходит по всем условиям выбора.
9.7 Выбор трансформатора напряжения (ТV) на 10 кВ
Условия выбора
Uном.ТVUуст. (9.16)
S2ном ТV S2? (9.17)
Выбирается ТV 3НОЛ-10
10 кВ = 10 кВ
150 В·А 2,4 В·А
Таблица 9.3 - Вторичная нагрузка ТV
Наименование цепи |
Наименование приборов |
Тип |
Потребляемая мощность 1 катушки |
Количество катушек |
Количество приборов |
S2рас (В·А) |
|
СШ 10 кВ |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
2 |
0,8 |
|
Линия 10 кВ |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
8 |
3,2 |
|
Трансформаторы СН |
Прибор для измерения качества и учета электроэнергии |
PM 130 PLUS |
0,4 |
_ |
2 |
0,8 |
|
?S (В·А) |
4,8 |
Выбранный ТV проходит по всем условиям выбора.
10. Конструкция ОРУ
Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, называется открытым распределительным устройством.
Они должны обеспечить надежность работы, безопасность и удобство обслуживания при минимальных затратах на сооружение, возможность расширения.
Расстояние между токоведущими частями и от них до различных элементов в ОРУ должно выбираться в соответствии с ПУЭ.
Все аппараты ОРУ располагаются на невысоких основаниях. По территории ОРУ предусматриваются проезды для возможности механизации монтажа и ремонта оборудования.
Шины в ОРУ бывают гибкими и крепятся на подвесных изоляторах на порталах и жесткими из труб и крепятся на опорных изоляторах на металлических или железобетонных стойках.
Кабели оперативных цепей, цепей управления, релейной защиты и автоматики и воздухопроводы прокладываются в лотках из железобетонных конструкций, в кабельных каналах или подвешиваются к конструкции РУ.
ОРУ должно быть ограждено. Ограждение бывает сплошное из железобетонных плит или сетчатое. Двери (ворота) должны запираться на замок.
Преимущества ОРУ перед ЗРУ:
- меньше объем строительных работ, т.к необходима только подготовка площади, устройство дорог, сооружение фундаментов и установка опор, в связи с этим уменьшается время сооружения и стоимость ОРУ;
- легче выполняются расширение и реконструкция;
- все аппараты доступны для наблюдения.
Недостатки ОРУ:
- менее удобны в обслуживании при низких температурах и в ненастье;
- занимают значительно большую площадь;
- аппараты подвержены запылению, загрязнению и колебаниям температуры.
Конструкции ОРУ зависят от схемы электрических соединений, от типов выключателей, разъединителей и их взаимного расположения.
11. Расчёт релейной защиты трансформатора собственных нужд
На собственных нуждах подстанции устанавливается трансформатор ТСЗ-250/10.
Основные защиты.
Токовая отсечка.
Защита выполняется в качестве быстродействующей от междуфазных КЗ в обмотках и на выводах 10 кВ трансформатора.
Токовая отсечка устанавливается на стороне 10 кВ трансформатора и выполняется с помощью двух реле тока, включённых на фазные токи.
Максимальная токовая защита с выдержкой времени устанавливается для защиты трансформаторов от внешних КЗ и резервирования токовой отсечки.
Токовая защита нулевой последовательности от КЗ на землю на стороне 0.4 кВ.
Защита выполняется одним реле тока, включённым в нулевой провод трансформаторов тока максимальной токовой защиты 0.4 кВ, соединённых в полную звезду.
Таблица 11.1
Наименование |
10 кВ |
0.4 кВ |
|
Первичные номинальные токи , |
, |
, |
|
Тип трансформатора тока |
ТЛШ-10 |
|
|
Коэффициент трансформации |
|
11.1 Расчёт токовой отсечки
(11.1)
где
ток трёхфазного К.З приведённый к напряжению 10кВ.
,
А
,
Коэффициент чувствительности токовой отсечки на выводах 10 кВ при двух фазном КЗ
,
,
11.2 Максимальная токовая защита на стороне 10 кВ
(11.2)
где
для реле типа РТ-40
ток самозапуска электродвигателей
,
,
,
Принимаем реле тока РТ-40/10 при последовательном соединении обмоток.
Коэффициент чувствительности при двух фазном К.З на стороне 0,4 кВ
,
11.3 Токовая защита нулевой последовательности
Ток срабатывания защиты выбирается по двум условиям:
1) отстройка от тока небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока
,
2) согласованию по чувствительности с защитами элементов сети 0,4 кВ.
,
где 2500 ток срабатывания автоматического выключателя, с которым производиться согласование.
Принимается
Ток срабатывания реле
,
Определим коэффициент чувствительности при однофазном К.З на выводах 0,4 кВ трансформатора
,
12. Расчет защитного заземления
Заземление электроустановок выше 1000 В с большим током замыкания на землю осуществляется при помощи заземляющего устройства, выполненного с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения.
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения к заземлению электрооборудования на территории, занятой электрооборудованием, на глубине 0,5-0,7 м прокладываются продольные и поперечные горизонтальные заземлители (стальная полоса 40 • 4 мм) образующие сетку. Продольные заземлители прокладываются вдоль рядов оборудования со стороны обслуживания на расстоянии 0,8 - 1,0 м от фундаментов. Если расстояние между фундаментами рядов оборудования не превышает 3 м, можно прокладывать один заземлитель на два ряда оборудования. Поперечные заземлители прокладываются в удобных местах с поперечным шагом, увеличивающимся от периферии к центру : 4; 5; 6; 7,5; 9; 11; 13,5; 16; 20; 30 м.
Прежде чем начать расчет заземляющего устройства определяем площадь ОРУ 110 кВ по схеме “Одна рабочая, секционированная выключателем и обходная система шин”.
ОРУ имеет 3 ячейки
Определяем размеры ОРУ, длину, ширину и площадь.
Шаг ячейки: 9 м
Длина ячейки: 57 м
Ширина ОРУ 110 кВ: 9 • 3 = 27 м
Определяем площадь ОРУ 110 кВ: S = 27 • 57 = 1539 м2
Определяем количество продольных полос:
Первая - по контуру ОРУ
Вторая - вдоль обходных разъединителей
Третья - вдоль линейных разъединителей
Четвертая - вдоль опорных изоляторов
Пятая - вдоль выключателей
Шестая - вдоль разъединителей второй секции
Седьмая - вдоль разъединителей первой секции
Восьмая - вдоль разъединителей ТН
Девятая - вдоль разрядников
Десятая - по контуру РУ
Итого для данного РУ необходимо проложить 10 продольных полос из полосовой стали 40•4
Определяем количество поперечных полос:
27 м
Таблица 12.1
4 |
5 |
6 |
7,5 |
9 |
7,5 |
6 |
5 |
4 |
57м
Количество поперечных полос - 10
Определяем длину горизонтальных полос
Заменяем заземлители квадратной моделью при условии равенства их площадей и общей длины горизонтальных полос.
Сторона квадрата
Определяем количество горизонтальных полос
Определяем ширину ячейки квадратной модели
Определяем сопротивление заземлителя типа сетки без вертикальных электродов
где с удельное сопротивление грунта
с= 100 Ом • м для суглинка
Определяем сопротивление заземлителя с учетом естественных заземлителей могут быть использованы:
- металлические оболочки кабелей;
- система трос опора;
- водопровод;
- трубы и другие металлические сооружения в земле.
Re = 1 Ом
Определяем напряжение, приложенное к человеку
где d = 0,7 глубина залегания
t = 0,02 эквивалентный диаметр полосы
Допустимое напряжение прикосновения при продолжительности тока короткого замыкания 0,2 с - 400В
Это условие не обеспечивается.
Для уменьшения Uпр по контуру сетки необходимо забить вертикальные электроды, причем следует их забивать в местах пересечения продольных и поперечных полос.
при
Lэ = 5 м длина вертикальных электродов
при
Lэ = 5 м длина вертикальных электродов
Безопасность прикосновения не обеспечена и после забивания вертикальных электродов. Тогда целесообразно на всей площади заземлителя посыпать слой щебня, у которого
Напряжение, приложенное к человеку, составит
Безопасность прикосновения обеспечивается.
13. Применение КРУ
КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6, 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
КРУ могут применяться в качестве распределительных устройств напряжением 6, 10 кВ электросетевых трансформаторных подстанций, объектов малой генерации, подстанций промышленных предприятий и нефтегазового комплекса, систем собственных нужд тепло- и гидроэлектростанций, а также иных объектов электроснабжения.
Шкафы КРУ могут быть установлены в специальные электротехнические модули, представляющие собой готовое строительное решение полной заводской готовности, оборудованные системами освещения, обогрева и вентиляции.
Комплектные распределительные устройства соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75
?) Конструкция
Шкафы комплектных распределительных устройств предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ и для комплектования распределительных устройств напряжением 6(10) кВ подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции 35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ и 110/35/6(10) кВ.
?) Преимущества
повышенная надежность в эксплуатации за счет применения современных высоковольтных коммутационных аппаратов (вакуумных выключателей SIEMENS, АВВ, BB/TEL и др.), имеющих высокий механический и коммутационный ресурс;
1) релейная защита обеспечивается многофункциональными микропроцессорными блоками известных фирм AREVA, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC и других ведущих производителей;
2) повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения более надежных блокировок коммутационных высоковольтных аппаратов от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и ремонтных работах;
3) применение алюминиевых и медных шин.
Основные технические характеристики
1) Номинальное напряжение : 35 кВ;
2) Наибольшее рабочее напряжение : 40,5 кВ;
3)Номинальный ток сборных шин : 630, 1250 А;
4)Номинальный ток главных цепей : 630, 1250 А;
5)Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КРУ : 16, 20, 25 кА;
6) Ток электродинамической стойкости (амплитуда) до 64 кА;
7) Ток термической стойкости : до 25 кА;
8) Время протекания тока термической стойкости, главные цепи заземления;
9) Номинальное напряжение вспомогательных цепей, в AC/DC : 110; 220В;
?) Область применения
Комплектные распределительные устройства могут использоваться как для внутренней, так и для наружной установки (в этом случае их называют КРУН). КРУ широко применяются в тех случаях, где необходимо компактное размещение распределительного устройства. В частности, КРУ применяют на электрических станциях, городских подстанциях .
?) Обеспечение безопасности эксплуатации
Полная безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой оперативных блокировок, которая предотвращает неправильные действия персонала при производстве оперативных переключений.
Конструктивные решения, обеспечивающие безопасность эксплуатации:
1) наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать дугу в пределах одного отсека;
2) применение систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и концевыми выключателями или оптической дуговой защиты;
3) размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях отсека присоединений с возможностью фазировки кабелей.
Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:
1) возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов;
2) наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения выкатного элемента и контактов выключателей, разъединителей и заземлителей.
Полная безопасность эксплуатации КРУ обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой оперативных блокировок, которая предотвращает неправильные действия персонала при производстве оперативных переключений.
Конструктивные решения, обеспечивающие безопасность эксплуатации:
1) наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать дугу в пределах одного отсека;
2) применение систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и концевыми выключателями или оптической дуговой защиты;
3) размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях отсека присоединений с возможностью фазировки кабелей.
4) Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:
5) возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов;
6) наличием на фасадах шкафов мнемосхем, отражающих положения выкатного элемента и контактов выключателей, разъединителей и заземлителей.
14. Охрана труда
При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение; шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат безопасности "Стой! Напряжение"; на тележке или в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат "Работать здесь".
При работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии".
При этом разрешается:
1) при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем, устанавливать тележку в контрольное положение после включения этих ножей;
2) при отсутствии такой блокировки или заземляющих ножей в шкафах КРУ устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным положением при условии запирания ее на замок. Устанавливать тележку в промежуточное положение разрешается независимо от наличия заземления на присоединении.
При установке заземлений в шкафу КРУ в случае работы на отходящих ВЛ необходимо учитывать требования, предусмотренные пунктом.
Оперировать выкатной тележкой КРУ с силовыми предохранителями разрешается под напряжением, но без нагрузки.\
Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ, КВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ.
В РУ оснащенных вакуумными выключателями, испытания дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты работников от возникающих рентгеновских излучений.
15. Расчет технико-экономических показателей подстанции
15.1 Технические показатели подстанции
15.1.1 Установленная мощность всех трансформаторов, автотрасформаторов подстанции
S =15.1)
где мощность i-го трансформатора (автотрансформатора) установленного на подстанции, МВ*А.
S =МВ·А,
Таблица 15.1 Расчет объема оборудования подстанции
Наименование оборудования ПС |
Уровень напряжения U, кВ |
Количество ед. оборудования |
Норматив у.е. |
Обьем у.е. |
|
Подстанция |
110/35/10 |
1 |
105 |
105 |
|
Силовой трансформатор ТДТН 25000/110 |
110 |
2 |
250 |
500 |
|
3.Элегазовый выключатель ВГТ-110 |
110 |
7 |
14 |
126 |
|
4.Элегазовый выключатель ВГБ-35 |
35 |
5 |
6,4 |
32 |
|
5.Ваккумный выключатель BB/TEL-10 |
10 |
11 |
5,5 |
71,5 |
|
6.Ваккумный выключатель BB/TEL-10/12,5/1000 |
10 |
2 |
5,5 |
11 |
|
Итого по всей ПС |
= 845,5 |
15.2 Энергетические показатели подстанции
15.2.1 Суммарный максимум активной нагрузки потребителей
= МВт, (15.2)
где максимальная активная нагрузка i-го потребителя на соответствующем напряжении подстанции, МВт (по заданию). Здесь и далее индексом «мах» обозначены величины, относящихся к режиму максимальной нагрузки.
= = 22+8=30 МВт
15.2.2 Годовой полезный отпуск электроэнергии
W= МВт·ч, (15.3)
где годовое число часов использования максимума активной нагрузки i-го потребителя, питающегося с шин подстанции, ч.
= (30Ч5100) = 153000 МВт·ч,
15.2.3 Потери мощности в трансформаторах и автотрансформаторах подстанции
Для двух однотипных, параллельно работающих трансформаторов
= mPXXi+Pki2 МВт, (15.4)
где потери холостого хода, МВт;
потери короткого замыкания, МВт;
m количество включенных трансформаторов, шт;
Sт номинальная мощность трансформатора, МВА.
Sнагр суммарная максимальная нагрузка всех трансформаторов, МВ*А
= 2Ч0,036+Ч0,145Ч=0,2 МВт
15.2.4 Потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах подстанции
в двухобмоточных трансформаторах ПС
Тi+(15.5)
где i годовое время максимальных потерь (сокращенно - время потерь) в i-м трансформаторе линии, которое находится в зависимости от числа часов использования максимума активной нагрузки Тmaxi и коэффициент мощности заданной нагрузки cosi, ч. Величина i может быть определена и по формуле.
Тi продолжительность работы i-го трансформатора, ч; обычно принимается Тi=8700-8760 ч;
i = 2Ч8760 (15.78)
I = 3504ч;
= 2Ч0,036Ч8760 + МВтЧч,
15.2.5 Итоговые энергетические показатели работы подстанции
15.2.5.1 Максимальная активная мощность, потребляемая подстанцией
= + МВт, (15.6)
где суммарные потери мощности в трансформаторах и автотрансформаторах подстанции, МВтЧч,
= 30+ 0,3 = 30,3 МВт
15.2.5.2 Среднегодовое потребление электрической энергии подстанцией
= +МВт*ч (15.7)
где суммарные потери электрической энергии в трансформаторах и автотрансформаторах подстанции, МВтЧч.
= 153000 + 976,21= 153976,21МВтЧч
15.2.5.3 Среднее значение коэффициента мощности в режиме максимальных нагрузок
cosср.взв =(15.8)
cosср.взв = = 0,88
15.2.6 Коэффициент полезного действия (КПД) в режиме максимальных нагрузок
=Ч100% (15.9)
= Ч100% = 99%
15.2.7 Коэффициент полезного действия средневзвешенный за год
=Ч100% (15.10)
= Ч100% = 99,35%
15.3 Капитальные вложения в подстанцию (пс)
Таблица 15.2 - Расчет капиталовложений в подстанцию
Наименование и тип элеменотов ПС |
Единица измерения |
Количество единиц измерения |
Стоимость, тыс.руб. |
||
Единицы |
Всего |
||||
1)Трансформатор |
шт |
2 |
26000 |
52000 |
|
2) РУ высшего напряжения |
шт или ячейка |
7 |
3400 |
23800 |
|
3) РУ среднего напряжения |
шт или ячейка |
5 |
2000 |
10000 |
|
4) РУ низкого напряжения |
шт или ячейка |
11 |
96 |
1248 |
|
5) РУ низкого напряжения |
шт или ячейка |
2 |
96 |
192 |
|
Итого по ПС |
- |
13351,7 |
|||
КПС= 87240 |
15.3.1 Удельные капиталовложения в проектируемую ПС
=МВ·А (15.11)
где суммарная установленная мощность трансформаторов (автотрансформаторов) подстанции, МВ·А;
= = 1744.8 тыс. руб./МВ·А,
15.4 Численность персонала обслуживающего пс
15.4.1 Расчет нормативной численности промышленно-производственного персонала
15.4.1.1 Численность рабочих, осуществляющих оперативное и техническое обслуживание подстанций напряжением 35 кВ и выше
=чел. (15.11)
= 2,81Ч1,04Ч1,05 = 2 чел.
15.4.1.2 Численность рабочих, осуществляющих техническое обслуживание устройств РЗАИ и проведение электроизмерений
= чел. (15.12)
= 3Ч1 = 2 чел.
15.4.1.3 Суммарная численность всех рабочих подстанции
= чел (15.13)
= 2 + 2 = 4 чел.
15.4.1.4 Численность руководитель, специалистов и служащих подстанции
=+ + + чел. (15.14)
= 1+ 1+ 1 + 2 = 5=3 чел.,
где нормативная численность РСС по оператиному, техническому обслуживанию и ремонту подстанции;
нормативная численность диспетчеров подстанции напряжением 330 кВ и выше;
нормативная численность мастеров, включая старших мастеров, по техническому обслуживанию и ремонту подстанций напряжением 35 кВ и выше;
нормативная численность руководителей и специалистов по функции «Техническое обслуживание и ремонт средств РЗАИ»
15.4.1.5 Численность промышленно-производственного персонала (ППП) подстанции
= 1,08чел. (15.15)
=1,08Ч(2,37+5) = 7 чел.
15.5 Расчет себестоимости трансформации электрической энергии
15.5.1 Материальные затраты
= 0,07 ( + + ) тыс. руб./год (15.16)
где затраты на оплату труда ППП подстанции;
страховые взносы;
стоимость амортизации основных средств;
прочие затраты.
= 0,07 (2100 + 674,1 +3454,7 +7421,89) = 955,55 тыс. руб./год,
15.5.2 Затраты на оплату труда
15.5.2.1 Среднемесячная заработная плата одного работника
= 25000 тыс.руб
15.5.2.2 Годовой фонд оплаты труда на одного человека в год
=Ч12 Ч10-3 тыс. руб./год (15.17)
= 25000Ч12Ч = 300тыс. руб./год
15.5.2.3 Затраты на оплату труда, учитываемые в себестоимости транс формации электрической энергии
Определяются по формуле
= тыс. руб./год, (15.18)
где численность промышленно-производственного персонала подстанции, чел
= 300Ч7= 2100тыс. руб./год,
15.5.2.4 Показатели характеризующие уровень производительности труда энергетика
- коэффициент обслуживания
Kобс=у.е./чел. (15.19)
Kобс= = 120,78у.е./чел
- удельная численность промышленно-производственного персонала
Nуд= чел/у.е. (15.20)
Nуд= = 0,08 чел/у.е.
15.5.3 Отчисления на социальные нужды
15.5.3.1 Страховые взносы
= тыс.руб/год (15.21)
= Ч2100=630 тыс.руб/год
15.5.3.2 Отчисления на социальные страховые от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
=(15.22)
= Ч2100 = 44,1 тыс.руб/год
15.5.3.3 Отчисления на социальные нужды
= Иесн+ Иснстыс. руб./год, (15.23)
= 630+44,1= 674,1 тыс. руб./год
где ставка страховых взносов, %
15.5.4 Амортизация основных средств
= тыс. руб./год, (15.24)
где средняя норма амортизации на реновацию силового оборудования ПС.
стоимость основных фондов подстанции, тыс. руб. Составляет 90% капитальных вложений в подстанцию (КПС), т.е.
= 0,9Ч87240 = 78516 тыс.руб.
= Ч 78516 = 3454,70 тыс. руб./год
15.5.5 Прочие затраты
- отчисления в ремонтный фонд
- обязательное страхование имущества
- плата за землю
- другие отчисления
15.5.5.1 Отчисления в ремонтный фонд
=тыс. руб./год (15.25)
где средний норматив отчислений в ремонтный фонд в целом по энергосетевому предприятию, %.
= Ч 78516 = 6830,89 тыс. руб./год
15.5.5.2 Обязательное страхование имущества
= КПСтыс. руб./год (15.26)
где норматив обязательного страхования имущества,%
=0,15%.
= Ч 87240=130,86 тыс. руб./год,
15.5.5.3 Плата за землю
=Ч10-3тыс.руб./год (15.27)
где площадь земли, отводимой под сооружение подстанции. Определяется по соответствующим планам ПС.
= 1,5%Ч4200Ч380Ч10-3 = 23,94тыс.руб./год
15.5.5.4 Другие отчисления
=КПС тыс.руб./год (15.28)
где норматив других отчислений, %. = 0,5 - 0,6%.
= 87240= 436,2тыс.руб./год
15.5.5.5 Прочие затраты
=+++тыс. руб./год (15.29)
= 6830,89+130,86+23,94+436,2=7421,89тыс. руб./год,
15.5.6 Годовые издержки подстанции
ИПС =+ + + + тыс. руб./год (15.30)
ИПС=955,55 +2100+674,1+3454,70 +7421,89= 14606,24 тыс. руб./год.
15.5.7 Проектная себестоимость трансформации единицы электрической энергии
=103 руб./МВт·ч (15.31)
где годовой полезный отпуск электроэнергии, МВт·ч
= Ч103 = 9,5 руб./МВт·ч,
Таблица 15.3 - Структура себестоимости трансформации электрической энергии подстанцией
Наименование статей затрат |
Годовые издержки передачи и распределения энергии, тыс. руб./год |
Структура затрат, % |
Структура себестоимости , коп./КВт |
|
1.Материальные затраты |
955,55 |
41,17 |
0,62 |
|
2.Затраты на оплату труда |
2100 |
9,23 |
1,37 |
|
3.Страховые взносы |
630 |
2,77 |
0,41 |
|
4.Амортизация основных фондов |
3454,70 |
15,77 |
2,25 |
|
5.Прочие затраты |
7421,89 |
33,89 |
4,85 |
|
Итого |
=14606,24 |
100% |
9,5 |
Таблица 15.4 Среднегодовые технико-экономические показатели работы проектируемой подстанции
Наименование мощности всех трансформаторов подстанции |
Обозначение |
Единица измерения |
Величина |
|
1.Установленная мощность всех трансформаторов подстанции |
S |
МВ·А |
50 |
|
2.Обьем ПС |
у.е |
845,5 |
||
3.Суммарный максимум активной нагрузки потребителей |
МВт |
30 |
||
4.Годовой полезный отпуск электроэнергии. |
тыс. МВт·ч |
153000 |
||
5.Суммарные потери электрической энергии в трансформаторах и автотрансформаторах подстанции |
тыс. МВт·ч |
30,3 |
||
6.Среднегодовое потребление электрической энергии подстанцией |
тыс. МВт·ч |
153976,21 |
||
7.Среднее значение коэффициента мощности в режиме максимальных нагрузок |
cosср.взв |
- |
0,88 |
|
8.Коэффициент полезного действия (КПД) в режиме максимальных нагрузок |
|
% |
99 |
|
9.Коэффициент полезного действия средневзвешенный за год |
% |
99,35 |
||
10.Капитальные вложения в подстанцию |
КПС |
тыс.руб |
87240 |
|
11.Удельные капиталовложения в проектируемую ПС |
тыс.руб МВт·ч |
1744,8 |
||
12.Нормативная численность рабочих -по оперативному и техническому обслуживанию ПС |
чел |
2 |
||
-по обслуживанию и ремонту устройств РЗАИ |
чел |
2 |
||
13.Нормативная численность РСС ПС |
чел |
3 |
||
14.Численность промышленно-производственного персонала (ППП) подстанции |
чел |
7 |
||
15. Среднемесячная заработная плата одного работника |
руб/мес |
25000 |
||
16.Коэффициент обслуживания |
Kобс |
у.е/чел |
120,78 |
|
17.Удельная численность промышленно-производственного персонала |
Nуд |
чел/у.е |
0,08 |
|
18. Годовые издержки по трансформации электроэнергии подстанции |
ИПС |
тыс.руб/год |
14606,24 |
|
19.Себестоимость трансформации единицы электрической энергии |
руб./МВт·ч, |
9,5 |
Заключение
Произведено выбор оборудования для ПС с учетом всех электрических параметров. Выбрано современное оборудование, отвечающее всем требованиям и расчетным параметрам. По расчетным данным токов короткого замыкания, выбраны электрические аппараты необходимые для управления защитой и измерения основных параметров подстанции. Составлены структурные и электрические схемы, а так же разрез ячейки выбранного выключателя.
При работе соблюдается охрана труда и безопасность жизни деятельности. Так же соблюдаются природно - охранные требования.
По экономическому расчету ПС подсчитаны все финансовые сферы, это капитальные вложения, материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые взносы, социальное страхование, амортизация основных фондов, прочие затраты. Полученные технико-экономические показатели соответствуют аналогичным показателям реальных ПС.
Список использованной литературы
1. Басова Т.Ф. Экономика и управление в энергетике: Учеб пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/Басова Т.Ф. и др.; Под ред. Кожевникова Н.Н. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - с.384
2. Иванов И.Н. Экономика промышленного предприятия / Иванов И.Н.-М.: ИНФРА-М, 2013,-с.395
3. Любимова Н.Г., Е.С.Петровского Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров- М. Издательство Юрайт, 2014-485с.-Серий: Магистр.
4. Медведева Е.Б. Методические рекомендации по расчету среднегодовых технико-экономических показателей ПС (ЭС) в курсовой работе и экономической части дипломного проекта. - М.: 2013. - с.68
5. Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования по предмету «Релейная защита». Расчет дистанционной защиты линии./ Александрова Е.В. - Уфа, 2013. - с.30
6. Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования по предмету «Релейная защита». Расчет дифференциальной фазной защиты линии./Александрова Е.В. - Уфа, 2013. - с.12
7. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Электроэнергетика»/сост. Т.Ю. Волкова, Г.М. Юлукова, Уфимск. авиац. техн. ун-т.; 2015, - с.50
8. Неклепаев Б.Н. «Электрическая часть электростанций и подстанций» Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Неклепаев Б.Н. - М.: Энергоатомиздат, 2013, - с.608
9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н (вступил в силу с 01.07.2018).
10. Правила устройства электроустановок. 8-е изд., испр. и дополн. - М.: ЗАО Энергосервис, 2014. - с.608
11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред. проф. Образования/ Рожкова Л.Д, Козулин В.С. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - с.648
12. Руководство по эксплуатации ФЮКВ 422231.010РЭ «Специализированная локальная вычислительная сеть «Черный ящик», 2015. - с.21
13. Руководящие указания по расчетам земляной защиты линий в сетях с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями. - М, 2015.
14. Самсонов М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов/ Самсонов В.С., Вяткин М.А. 3-е изд. - М.: Высш. шк., 2014. - с.416
15. Электрические сети. [Электронный ресурс]: Защита шин 6-10 кВ. - Режим доступа к сайту: http://leg.co.ua/knigi/raznoe/ zaschita-shin-6-10-kv-5.html.(Дата обращения 14.04.2018).
16. Электроэнергетика. [Электронный ресурс]: Выбор электрооборудования. - Режим доступа к сайту: http://www.forca.ru. (Дата обращения 12.05.2018).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор структурной схемы и расчёт реактивной нагрузки проектируемой подстанции. Выбор мощности и типа трансформатора, схемы питания собственных нужд. Расчёт токов короткого замыкания и электрической схемы замещения. Выбор токоведущих частей для цепей.
курсовая работа [453,8 K], добавлен 26.01.2014Разработка проекта и расчет электрической части тепловой пылеугольной электростанции. Выбор схемы ТЭЦ, коммутационных аппаратов, измерительных и силовых и трансформаторов. Определение целесообразного способа ограничения токов короткого замыкания.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.06.2012Основное оборудование на проектируемой электрической подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор схем распределительных устройств, сборных шин, трансформаторов, схемы питания потребителей собственных нужд. Расчет заземляющего устройства ОРУ 500кВ.
курсовая работа [990,8 K], добавлен 19.02.2014Проектирование электростанции, обоснование выбора схемы объекта и трансформаторов. Выбор схемы блока генератор – трансформатор, трансформаторов собственных нужд, способа синхронизации. Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты трансформатора.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 04.08.2012Выбор главной электрической схемы проектируемой электростанции. Расчет числа линий и выбор схем распределительных устройств. Технико-экономический расчет объекта. Выбор измерительных трансформаторов и токоведущих частей. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.12.2014Разработка электрической части ТЭЦ и релейной защиты силового трансформатора. Рассмотрение вопросов выбора и расчета теплового оборудования, системы питания собственных нужд, охраны труда и расчета технико-экономических показателей электрической станции.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.03.2012Разработка структурной схемы конденсационной электростанции. Выбор генераторов, трансформаторов блока и собственных нужд, автотрансформаторов связи и блока. Выбор схемы, расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов для генераторов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2013Выбор тепловой схемы станции, теплоэнергетического и электрического оборудования, трансформаторов. Определение расхода топлива котлоагрегата. Разработка схем выдачи энергии, питания собственных нужд. Расчет тепловой схемы блока, токов короткого замыкания.
дипломная работа [995,3 K], добавлен 12.03.2013Проектирование кабельной линии. Расчет токов короткого замыкания, определение сопротивлений элементов сети. Выбор комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Расчет параметров релейной защиты, селективности ее действия.
курсовая работа [677,2 K], добавлен 01.05.2010Выбор электрических схем распределительных устройств всех напряжений. Выбор схемы питания собственных нужд подстанции. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов: выключателей, разъединителей. Выбор шин и ошиновок на подстанции.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 15.10.2012Выбор необходимого объёма релейной защиты и автоматики. Расчет токов короткого замыкания. Расчет параметров схемы замещения сети. Проверка трансформатора тока. Газовая защита трансформатора. Расчет релейной защиты трансформатора собственных нужд.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.02.2014Выбор типов генераторов и проектирование структурной схемы станции. Выбор трансформаторов, источников питания системы собственных нужд, схем распределительных устройств, токоведущих частей. Расчет токов короткого замыкания на шинах, выводах генератора.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 27.01.2016Выбор генераторов, силовых трансформаторов, электрических аппаратов и токоведущих частей, схемы собственных нужд, ошиновки. Расчет потерь электроэнергии, токов короткого замыкания. Описание конструкции открытого распределительного устройства 220 кВ.
курсовая работа [594,2 K], добавлен 02.06.2015Характеристика электрической части конденсационной электростанции, мощность которой 900 МВт. Анализ основного электрооборудования, выбор схемы электроснабжения. Особенности релейной защиты, выбор генераторов, расчет токов короткого замыкания и напряжения.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 22.06.2012Выбор и обоснование двух вариантов схем проектируемой атомной электростанции по технико-экономическим показателям. Выбор силовых трансформаторов, обоснование упрощенных схем РУ разных напряжений. Расчет токов короткого замыкания, релейной защиты.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 04.08.2012Выбор электрической аппаратуры, токоведущих частей и изоляторов, измерительных трансформаторов, оперативного тока. Расчет собственных нужд подстанции, токов короткого замыкания, установок релейной защиты. Автоматизированные системы управления процессами.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2016Технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений ТЕЦ, выбор ее генераторов, трансформаторов, измерительных приборов, распределительных устройств и релейной защиты. Расчет токов короткого замыкания аппаратов и токоведущих частей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 28.06.2011Проектирование схемы электрической станции типа ТЭЦ с одним высшим напряжением. Выбор структурной схемы проектируемой станции, нужного оборудования. Определение токов короткого замыкания. Разработка схемы электрических соединений электростанции.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.07.2014Знакомство с этапами проектирования электрической части ТЭЦ-200 мвт. Анализ проблем выбора силовых трансформаторов. Рассмотрение способов ограничения токов короткого замыкания на шинах генераторного напряжения. Особенности составления электрической схемы.
курсовая работа [728,6 K], добавлен 08.12.2013Обоснование необходимости расширения электростанции, выбора площадки строительства. Разработка вариантов схем выдачи мощности и выбор основного электрооборудования станции. Выбор токов короткого замыкания, релейной защиты, автоматики и КИП электростанции.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 12.05.2015