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

= 0,036+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)

= 1 = 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 26.01.2014

  • Разработка 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 18.06.2012

  • Основное 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 19.02.2014

  • Проектирование 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 04.08.2012

  • Выбор 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 02.12.2014

  • Разработка 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 09.03.2012

  • Разработка 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 11.12.2013

  • Выбор 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 12.03.2013

  • Проектирование 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 01.05.2010

  • Выбор 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 15.10.2012

  • Выбор 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 13.02.2014

  • Выбор 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 27.01.2016

  • Выбор 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 02.06.2015

  • Характеристика 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 22.06.2012

  • Выбор 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 04.08.2012

  • Выбор 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 11.01.2016

  • Технико-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 28.06.2011

  • Проектирование 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 22.07.2014

  • Знакомство 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 08.12.2013

  • Обоснование 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.