Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 2 fișiere: docx, pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 5232
Mărime: 1.44MB (arhivat)
Publicat de: Andrei B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorina Costinas
Facultatea de Energetica
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Extras din proiect

ETAPA 1

1. Principalele date ale temei:

a) Puterea instalata in Centrala Hidroelectrica

- Numarul de generatoare: nG = 4

- Puterea nominala a generatoarelor: PnG = 200 MW

b) Centrala va fi interconenctata cu Sistemul Energetic National (SEN) si grupurile vor avea un numar mediu de ore de utilizare a puterii instalate:

Tpi = 6200 h/an

c) Energia electrica va fi debitata in retea prin doua statii functionand la tensiunile:

U1 = 110 kV

U2 = 400 kV

d) Aportul sistemului electroenergetic (SEE) in cazul unor scurtcircuite trifazate se estimeaza in perspectiva:

ISC1 = 20 kA

ISC2 = 16 kA

e) Datele estimative privind zonele de consum alimentate de cele 2 statii sunt:

Statia Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala

SMtot TSM Nr. s SMtot TSM Nr. Lmed dcont

[MVA] [h/an] [-] [mm2] [MVA] [h/an] - [km] [€/kVAh]

U1 150 5800 3 300 300 6500 6 80 0.6

U2 rezulta 6000 3 400 - - - - -

2. Alegerea caracteristicilor generatoarelor si transformatoarelor de bloc si de servicii proprii:

a) Generatoare:

Pentru puterea de 200 MW se aleg din anexa 1, pagina 159 a indrumarului de proiectare generatoare de tipul TTV-200-2 cu urmatoarele caracteristici:

UnG = 15.75 kV tensiunea nominala a generatoarelor

cosφnG = 0.85 factorul de putere nominal al generatoarelor

x’d = 18% reactanta

xi = 22% reactanta sincrona transversala

xd = 211% reactanta sincrona longitudinala

b) Transformatoarele de bloc:

In functie de puterea tranzitata si de tensiunea superioara alegem din Anexa 2, paginile 167-173, transformatoare de bloc trifazate cu doua infasurari avand urmatoarele caracteristici:

Tipul: TDT-250000/110

SnTb_110 = 250 MVA - puterea aparanta nominala

UnITTb_110 = 110 kV - tensiunea superioara nominala

ukTb_110 = 10.5% - tensiunea de scurtcircuit

ΔPkTb_110 = 640 kW - pierderile de putere in infasurari

ΔP0Tb_110 = 200 kW - pierderile de putere in fier

I0Tb_110 = 0.5 % - curentul de scurtcircuit

Tipul: TDT-250000/400

SnTb_110 = 250 MVA - puterea aparanta nominala

UnITTb_110 = 400 kV - tensiunea superioara nominala

ukTb_110 = 12.5% - tensiunea de scurtcircuit

ΔPkTb_110 = 600 kW - pierderile de putere in infasurari

ΔP0Tb_110 = 240 kW - pierderile de putere in fier

I0Tb_110 = 0.45 % - curentul de scurtcircuit

c) Transformatoare de servicii proprii de bloc:

In functie de consumul de putere aparenta al serviciilor proprii si de tensiunea nominala a generatoarelor se aleg din Anexa 2, pagina transformatoare de servicii proprii de bloc trifazate cu infasurare secundara divizata avind urmatoarele caracteristici :

Tipul: TTUS-OFAF

SnTsp = 16 MVA - puterea aparenta nominala

ukTsp = 12.5% - tensiunea de scurtcircuit

ΔPkTsp = 600 kW - pierderile de putere in infasurari

ΔP0Tsp = 240 kW - pierderile de putere in fier

I0Tsp = 0.45 % - curentul de scurtcircuit

3. Calculul puterii evacuate in sistemul energetic prin statia U2

Determinarea listei de solutii privind amplasarea generatoarelor fata de cele doua statii electrice:

Solutia 1: Toate generatoarele racordate la statia U1

a) Toate grupurile produc la maxim, consumatorii si sistemul sunt la maxim:

b) Un grup nu functioneaza, consumatorii si sistemul sunt la maxim:

c) Toate grupurile produc la maxim consumatorul de la U1 este la minim:

SL1 = max (Sa,Sb,Sc) => SML1 = 614.68 MVA - puterea maxima tranzitata

Preview document

Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 1
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 2
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 3
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 4
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 5
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 6
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 7
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 8
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 9
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 10
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 11
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 12
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 13
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 14
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 15
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 16
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 17
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 18
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 19
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 20
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 21
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 22
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 23
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 24
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 25
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 26
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 27
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 28
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 29
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 30
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 31
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 32
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 33
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 34
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 35
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 36
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 37
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 38
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 39
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 40
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 41
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 42
Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei statii electrice 110 pe 400kV.docx
  • Schema monofilara.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiul Regimului Permanent de Funcționare al SEE

Etape de calcul: 1. Stabilirea schemei monofilare şi a datelor iniţiale de reţea a sistemului electroenergetic 2. Reprezentarea elementelor...

Proiectarea unei stații electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Analiza unei RE folosind programul NEPLAN

Se consideră rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea nominală 20 kV din figura 1 având configurația simplu buclată. Din rețea sunt alimentate...

Partea electrică a stației 50 MW

INTRODUCERE Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a...

Proiectarea unei rețele electrice cu tensiunea 35 - 220 kv menită să alimenteze o regiune cu energie electrica, formată din 6 consumatori

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Ai nevoie de altceva?