Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

144 307 1
Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= LỜI NÓI ĐẦU *****@***** Đất nước đang trên đà phát triển hội nhập quốc tế.Hệ thống điện Việt Nam cũng ngày càng lớn mạnh mạnh cả về qui mô chất lượng cung cấp điện. Việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng là một vấn đề quan trọng hàng đầu khi thiết kế một mạng điện. Độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào tính chất, yêu cầu của phụ tải. Chất lượng điện năng được đánh giá qua hai chỉ tiêu là tần số điện áp. Chỉ tiêu tần số mang tính chất toàn hệ thống, vì vậy chỉ tiêu này do cơ quan điều khiển hệ thống điện Quốc gia điều chỉnh. Người thiết kế phải đảm bảo chất lượng điện áp theo qui định cho khách hàng tại các nút phụ tải. Mạng điện thiết kế phải đảm bảo an toàn cho người vận hành, làm việc tin cậy, vận hành linh hoạt, kinh tế an toàn cho các thiết bị trong toàn hệ thống. Hệ thống điện thiết kế còn phải đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật cao, do đó người thiết kế cần phải cân nhắc để lựa chọn phương án tối ưu là tổng hợp các yếu tố trên. Nội dung của đồ án thiết kế gồm hai phần: Phần I: Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện hệ thống điện, cung cấp điện cho 9 phụ tải. Phần II: Thiết kế trạm biến áp 2×100 kVA - 22/ 0,4 kV. Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy giáo: TS. Nguyễn Lân Tráng, cùng với sự chỉ bảo nhiệt tình đầy trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt là các thầy, các cô trong Bộ môn Hệ thống điện, em đã hoàn thành bản Đồ án tốt nghiệp của mình. Do thời gian có hạn khả năng của bản thân còn nhiều hạn chế, vì vậy bản Đồ án không tránh khỏi những khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy, các cô để bản Đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2006 Sinh viên Nguyễn Ngọc Hiệp =============================================================== 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= PHẦN I: THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH NGUỒN PHỤ TẢI Để chọn được phương án nối điện tối ưu cần tiến hành phân tích những đặc điểm của các nguồn cung cấp các phụ tải. Trên cơ sở đó xác định những phụ tải công suất mà các nguồn cần cấp sao cho hợp lý, từ đó dự kiến các sơ đồ nối điện của lưới điện đang thiết kế. Phương án tối ưu sẽ được tính toán lựa chọn trong các sơ đồ đưa ra. 1.1. CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN CUNG CẤP PHỤ TẢI: 1.1.1. Sơ đồ địa lý: 1.1.2. Những số liệu về nguồn cung cấp: 1) Nhà máy nhiệt điện: - Công suất đặt: P I = 3 × 80 = 240 MW - Hệ số công suất: cosϕ = 0,85 - Điện áp định mức: U đm = 10,5 kV 2) Hệ thống điện: =============================================================== 2 8 2 , 4 6 k m 6 0 , 8 3 k m 7 0 , 7 1 k m 64,03 km 7 2 , 1 1 k m 6 0 , 8 3 k m 50,99 km 70,71km 7 2 , 0 8 k m 6 7 , 0 2 k m 9 3 2 1 6 8 7 5 4 HT N§ 5 0 , 9 9 k m 90,55 km 50 km 110 km 120 km 8 6 , 0 2 k m 1 1 6 , 6 2 k m 4 1 , 2 3 k m 3 6 , 0 6 k m 1 4 0 , 3 6 k m 1 1 0 k m ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= - Công suất vô cùng lớn. - Hệ số công suất: cosϕ = 0,85 - Điện áp định mức thanh cái: U đm = 110 kV. 1.1. 3. Những số liệu về phụ tải: Bảng 1-1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P Max ( MW ) 20 28 20 32 30 32 32 28 22 P Min ( MW ) 12 16,8 12 19,2 18 19,2 19,2 16,8 13,2 Cosϕ 0,95 0,9 0,9 0,92 0,9 0,95 0,85 0,92 0,9 Q Max ( MVAr )6,57 13,56 9,69 13,62 14,53 10,52 19,83 11,93 10,66 Q Min ( MVAr )3,94 8,14 5,81 8,18 8,72 6,31 11,42 7,16 6,39 S Max (MVA ) 21,05 31,11 22,22 34,78 33,33 33,68 37,65 30,44 24,44 S Min (MVA ) 12,63 18,67 13,33 20,87 20,00 20,21 22,59 18,26 14,67 Loại hộ phụ tải I I III I I I I III I Yêu cầu điều chỉnh điện áp KT T KT KT T T KT T KT Điện áp thứ cấp ( kV ) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1.2. PHÂN TÍCH NGUỒN PHỤ TẢI: Từ các số liệu đã cho ở trên, ta có thể rút ra những nhận xét sau: 1.2.1. Nguồn cung cấp: a, Hệ thống điện (HT) Hệ thống điện có công suất vô cùng lớn , hệ số công suất trên thanh góp 110 kV của hệ thống bằng 0,85. vì vậy cần phải có sự liên hệ giữa hệ thống nhà máy điện để có thể trao đổi công suất giữa hai nguồn cung cấp khi cần thiết, đảm bảo cho hệ thống thiết kế làm việc bình thường trong các chế độ vận hành. Mặt khác, vì hệ thống có công suất vô cùng lớn cho nên chọn hệ thống là nút cân bằng công suất nút cơ sở về điện áp. Ngoài ra, do hệ thống có công suất vô cùng lớn cho nên không cần phải dự trữ công suất trong nhà máy nhiệt điện, nói cách khác công suất tác dụng phản kháng dự trữ sẽ được lấy từ hệ thống điện. b, Nhà máy nhiệt điện (NĐ). =============================================================== 3 Phụ tải Số liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Nhà máy nhiệt điện có 3 tổ máy phát. mỗi máy phát có công suất phát định mức 80 MW, coϕ = 0,85, điện áp định mức 10,5 kV, như vậy tổng công suất định mức của nhà máy nhiệt điện bằng 3 × 80 = 240 MW. Nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện có thể là than đá, dầu khí đốt. Hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện tương đối thấp (khoảng 30 ÷ 40%). Thời gian khởi động tăng phụ tải của nhà máy chậm đồng thời công suất tự dùng của nhà máy nhiệt điện thường chiếm khoảng 6 ÷ 15% tuỳ theo loại nhà máy nhiệt điện. Đối với nhà máy nhiệt điện, các máy phát làm việc ổn định khi phụ tải P≥ 70% P đm ; khi phụ tải P < 30% P đm , các máy phát ngừng làm việc. Công suất phát kinh tế của các máy phát nhà máy nhiệt điện thường bằng (70 ÷ 90%) P đm . Khi thiết kế chọn công suất phát kinh tế bằng 80% P đm , nghĩa là: P kt = 80% P đm . Do đó khi phụ tải cực đại cả 3 máy phát đều vận hành tổng công suất tác dụng phát ra của nhà máy nhiệt điện bằng: P kt = 192803 100 80 =×× MW. Trong chế độ phụ tải cực tiểu, dự kiến ngừng một máy phát để bảo dưỡng, hai máy phát còn lại sẽ phát 70% P đm , nghĩa là tổng công suất phát của nhà máy nhiệt điện bằng: P kt = 112802 100 70 =×× MW. Khi sự cố ngừng một máy phát, hai máy phát còn lại sẽ phát 100% P đm , như vậy: P F = 2× 80 = 160 MW. Phần công suất thiếu trong các chế độ vận hành sẽ được cung cấp từ hệ thống điện. 1.2.2. Phụ tải: Trong HTĐ thiết kế có 09 phụ tải, trong đó có 07 phụ tải loại I 02 hộ phụ tải loại III, thời gian sử dụng phụ tải cực đại T max = 4800 h, các phụ tải có 05 phụ tải yêu cầu điều chỉnh khác thường. Điện áp thứ cấp định mức của các trạm hạ áp bằng 22 kV. Phụ tải cực tiểu bằng 0,6 phụ tải cực đại. Theo sơ đồ phân bố phụ tải cho ta thấy phụ tải được phân bố tập trung về hai phía, điều đó cho phép khi thiết kế có thể phân thành 2 vùng phụ tải như sau: - Vùng 1 nhận điện từ nhà máy nhiệt điện: Gồm 05 phụ tải 1, 2, 3, 4 5. - Vùng 2 nhận điện từ hệ thống: Gồm 03 phụ tải 7, 8 9. - Riêng phụ tải 6 nằm giữa nhà máy nhiệt điện hệ thống nên nhận điện từ 2 nguồn. Trong 9 phụ tải, có 7 phụ tải loại I có yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện cũng như chất lượng điện năng cao. Vì hộ loại I nếu xảy ra mất điện sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế, chính trị an toàn cho tính mạng con người, nên khi thiết kế đối với các phụ tải loại I ta phải cấp điện bằng đường dây kép hoặc mạch vòng. Phụ tải ở xa nguồn nhất là phụ tải 3 (82,46 km). Phụ tải gần nguồn nhất là phụ tải 2 (60,83 km). =============================================================== 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Đây là khu công nghiệp dân cư, với khoảng cách giữa nhà máy nhiệt điện hệ thống cũng như khoảng cách từ nguồn đến phụ tải xa nhất là khá lớn, do vậy ta phải sử dụng đường dây trên không để tải điện, sử dụng dây nhôm lõi thép (AC) làm dây truyền tải điện để đảm bảo khả năng dẫn điện, độ bền cơ cũng như tính kinh tế cao, sử dụng cột bê tông li tâm cho những vị trí cột đỡ, Những vị trí néo, góc, vượt đường, sông, đồi núi được sử dụng cột sắt mạ kẽm nhúng nóng. Toàn tuyến đường dây được sử dụng sứ chuỗi. =============================================================== 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= CHƯƠNG 2 CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Đặc điểm của quá trình sản xuất điện năng là công suất do các nhà máy trong hệ thống sản xuất ra phải luôn cân bằng với công suất tiêu thụ của các phụ tải tại mọi thời điểm, kể cả tổn thất công suất trong các mạng điện. Nếu sự cân bằng bị phá vỡ thì chỉ tiêu chất lượng điện năng bị giảm, dẫn đến giảm chất lượng của sản phẩm hoặc có thể làm mất ổn định, nguy hại hơn là làm tan rã hệ thống. Việc cân bằng công suất trong hệ thống điện cho thấy khả năng cung cấp của các nguồn phát yêu cầu của các phụ tải có cân bằng hay không, từ đó sơ bộ định ra phương thức vận hành cho nhà máy để đảm bảo cung cấp công suất, thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật có hiệu quả kinh tế cao nhất. Đặc biệt việc tính toán cân bằng công suất cho hệ thống trong các chế độ phụ tải cực đại, cực tiểu chế độ sự cố, nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện cung cấp cho các phụ tải. 2.1. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG Công suất tác dụng có quan hệ chặt chẽ với tần số của dòng điện xoay chiều, tần số trong hệ thống sẽ thay đổi khi sự cân bằng công suất trong hệ thống bị phá vỡ. Giảm công suất tác dụng phát ra dẫn đến giảm tần số, ngược lại tăng công suất tác dụng phát ra dẫn đến tăng tần số. Vì vậy, tại mỗi thời điểm trong các chế độ xác lập của hệ thống điện, các nhà máy điện trong hệ thống cần phát đủ công suất bằng công suất của hộ tiêu thụ, kể cả tổn thất công suất trong hệ thống. Cân bằng sơ bộ công suất tác dụng được thực hiện trong chế độ phụ tải cực đại của hệ thống. Phương trình cân bằng công suất tác dụng trong hệ thống điện được biểu diễn như sau: P NĐ + P HT = P tt = mΣP pt + Σ∆P mđ + ΣP td + ΣP dtr ( 2-1 ) Trong đó: + P NĐ : Là công suất tác dụng của các nhà máy điện phát ra. Trong chương trước đã tính được công suất phát kinh tế của nhà máy nhiệt điện bằng: P NĐ = P kt = 192 MW. + P HT : Công suất nhận từ hệ thống. P HT = P tt - P NĐ + m : Là hệ số đồng thời ( ở đây lấy m = 1 ). + ΣP pt : Là tổng công suất tác dụng cực đại của các hộ tiêu thụ ΣP pt = 20 + 28 + 20 + 32 + 30 + 32 + 32 + 28 + 22 = 244 MW + Σ∆P mđ : Là tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây máy biến áp trong tính toán sơ bộ ta chọn: Σ∆P mđ = 5% mΣP pt = 5%. 244 = 12,2 MW + P td : Là công suất tác dụng tự dùng trong nhà máy điện. Ta chọn: P td = 10%P đm = 0,1 × 240 = 24 MW + ΣP dtr : Là tổng công suất tác dụng dự trữ của toàn hệ thống. Bởi vì hệ thống có công suất vô cùng lớn cho nên công suất dự trữ sẽ lấy từ hệ thống, do đó P dtr = 0. =============================================================== 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Do đó công suất tiêu thụ của lưới điện bằng : P tt = 244 + 12,2 + 24 = 280,20 MW Như vậy trong chế độ phụ tải cực đại công suất mà lưới điện nhận từ hệ thống bằng : P HT = P tt - P NĐ = 280,20 - 192 = 88,20 MW 2.2. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG Sự cân bằng công suất đòi hỏi không chỉ đối với công suất tác dụng mà còn cả đối với công suất phản kháng. Cân bằng công suất phản kháng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng điện áp của mạng điện. Phá hoại sự cân bằng công suất sẽ dẫn đến thay đổi điện áp ở hộ tiêu thụ, nếu thiếu công suất phản kháng làm cho điện áp ở hộ tiêu thụ bị giảm thấp, ngược lại sẽ làm tăng điện áp. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng điện áp ở hộ tiêu thụ cần phải cân bằng công suất phản kháng. Phương trình cân bằng công suất phản kháng được biểu diễn như sau: Q NĐ + Q HT =Q tt = mΣQ pt + Σ∆Q B + Σ∆Q L - ΣQ C + ΣQ td + ΣQ dtr ( 2-2 ) Trong đó: + Q NĐ : Là tổng công suất phản kháng do nhà máy nhiệt điện phát ra. Q NĐ = P NĐ .tgϕ F Nhà máy điện cho: Cosϕ F = 0,85 ⇒ tgϕ f = 0,62, do đó ta có: Q NĐ = 192 . 0,62 = 119,04 MVAr. + Q HT : Là công suất phản kháng nhận từ hệ thống. Q HT = P HT . tgϕ HT Do coϕ HT = 0,85 ⇒ tgϕ HT = 0,62 vậy ta có: Q HT = 88,2 . 0,62 = 54,68 MVAr + Q tt : Công suất tiêu thụ của lưới điện. + m : Là hệ số đồng thời (ở đây lấy m = 1). + ΣQ pt : Là tổng công suất phản kháng cực đại của các phụ tải ΣQ pt = ΣQ ptmax = 6,57 + 13,56 + 9,69 + 13,63 + 14,53 + 10,52 + 19,83 +11,93 + 10,66 = 110,92 MVAr. + Σ∆Q B : Là tổng tổn thất công suất phản kháng trong các máy biến áp của hệ thống Ta lấy: Σ∆Q B = 15%ΣQ pt = 15%. 110,92= 16,64 MVAr. + Σ∆Q L : Là tổng tổn thất công suất phản kháng trên đường dây của mạng điện. + ΣQ C : Là tổng công suất phản kháng do dung dẫn của các đường dây cao áp trong mạng điện sinh ra. Với mạng điện đang xét, trong tính toán sơ bộ ta có thể coi: Σ∆Q L = ΣQ C + Q td : Là công suất phản kháng tự dùng của nhà máy nhiệt điện. Q td = P td . tgϕ td Chọn Cosϕ td = 0,75 ⇒ tgϕ td = 0,882 do đó ta có: ΣQ td = 24. 0,882 = 19,73 MVAr =============================================================== 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= + ΣQ dtr : Là tổng công suất phản kháng dự trữ của toàn hệ thống, ở đây do hệ thống có công suất vô cùng lớn ta lấy Q dtr = 0. Như vậy tổng công suất tiêu thụ trong mạng điện bằng : Q tt = 110,92 + 16,64 + 19,73 = 147,29 MVAr. Tổng công suất do nhà máy hệ thống cung cấp bằng : Q NĐ + Q HT = 119,04 + 54,68 = 173,72 MVAr Ta thấy Q NĐ + Q HT > Q tt , do vậy trong bước tính sơ bộ ta không cần đặt thêm các thiết bị bù công suất phản kháng. 2.3. SƠ BỘ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: 2.3.1. Chế độ phụ tải cực đại: Tổng công suất tác dụng tiêu thụ của mạng điện trong chế độ phụ tải cực đại (chưa kể đến dự trữ của hệ thống) bằng: P tt = mΣP pt + Σ∆P mđ + ΣP td P tt = 244 + 12,2 + 24 = 280,2 MW Vì hệ thống nhà máy nhiệt điện có vai trò là như nhau, nhưng hệ thống có công suất vô cùng lớn do đó ta cho nhà máy nhận tải trước. Các nhà máy nhiệt điện vận hành kinh tế khi công suất phát chiếm (70 ÷ 90%) công suất định mức của các tổ máy, vì vậy ta cho nhà máy phát 80% công suất đặt. P NĐ = Pkt = 80%. 240 = 192 MW. Lượng công suất còn lại do hệ thống cung cấp bằng: P HT = ΣP y/c - P NĐ = 280,2 - 192 = 88,2 MW 2.3.2. Chế độ phụ tải cực tiểu: Tổng công suất tiêu thụ trong chế độ phụ tải Min bằng: P tt = 60%(ΣP ttMax + Σ∆P mđMax ) = 0,6( 244 + 0,05. 244) = 153,72 MW. Trong chế độ cực tiểu dự kiến ngừng một máy phát , hai máy phát còn lại sẽ phát 70 % công suất, nghĩa là công suất phát của nhà máy : P NĐ = 70% .2.80 = 112 MW Trong đó : + Phần tự dùng là : P tdNĐ = 10%. 160 = 16 MW + Phần phát lên lưới là : P vhNĐ = 112 - 16 = 96 MW Lượng công suất còn lại do hệ thống cung cấp bằng : P HT = 153,72 - 96 = 57,72 MW 2.3.3. Trường hợp sự cố: Với giả thiết không xét đến sự cố xếp chồng thì sự cố nặng nề nhất là hỏng 1 tổ máy 80 MW, khi đó để đáp ứng nhu cầu của phụ tải ta phải cho nhà máy phát 100% công suất của 2 tổ máy còn lại. P NĐ = 160 MW Trong đó: + Phần tự dùng là: P tdNĐ = 10%. 160 = 16 MW + Phần phát lên lưới là: P vhNĐ = 160 - 16 = 144 MW Lượng công suất còn lại do hệ thống cung cấp bằng : =============================================================== 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= P HT = 244 + 0,05. 244 - 144 = 112,2 MW Bảng 2-1 Chế độ phụ tải Nguồn cấp Công suất phát P f (MW) Tự dùng (MW) Số tổ máy làm việc P f / P đm (%) Max NĐ 192 24 3×80 80 HT 88,2 Min NĐ 112 16 2×80 70 HT 57,72 Sự cố NĐ 160 16 2×80 100 HT 112,2 CHƯƠNG 3 LỰA CHỌN ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC CỦA MẠNG ĐIỆN 3.1. NGUYÊN TẮC CHỌN ĐIỆN ÁP TẢI ĐIỆN: =============================================================== 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Trong quá trình thiết kế mạng điện việc lựa chọn hợp lý điện áp định mức là một trong những khâu quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện như : Vốn đầu tư, tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, chi phí vận hành, . Để chọn được cấp điện áp hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Đáp ứng được các yêu cầu của phụ tải . - Phù hợp với lưới điện hiện tại lưới điện Quốc gia. - Mạng điện có chi phí tính toán là nhỏ nhất. Khi tính toán thực tế ta sử dụng công thức kinh nghiệm sau: U i = 4,34 ii Pl 16 + (kV) Trong đó: + l i : Là chiều dài đoạn đường dây thứ i, (km) + P i : Là công suất truyền tải trên đoạn đường dây thứ i, (MW) + U i : Là điện áp tại phụ tải thứ i, (với i = 1 ÷ 9) . Nếu tính được U i = (70 ÷ 160) kV, thì ta chọn cấp điện áp định mức là U đm = 110 kV. 3.2. TÍNH CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬN HÀNH CHO MẠNG ĐIỆN: Để đơn giản ta có thể dùng sơ đồ hình tia như sau để tính toán chọn điện áp cho toàn mạng điện: N§ HT 4 5 7 8 6 1 2 3 9 6 7 , 0 2 k m 7 2 , 0 8 k m 70,71km 50,99 km 6 0 , 8 3 k m 7 2 , 1 1 k m 64,03km 7 0 , 7 1 k m 6 0 , 8 3 k m 8 2 , 4 6 k m - Tính điện áp vận hành cho nhánh NĐ - PT1: U 1 = 4,34 201671,70 ×+ = 85,79 kV. - Tính công suất truyền tải trên đường dây liên lạc NĐ - PT6 - HT: + Công suất truyền tải giữa NĐ phụ tải 6 được xác định theo công thức sau: P NĐ - 6 = P NĐ - ΣP 1,2,3,4,5 - Σ∆P mđ 1,2,3,4,5 - P tdNĐ Trong đó: + ΣP 1,2,3,4,5 = 20 + 28 + 20 +32 +30 = 130 MW =============================================================== 10 [...]... cứ vào sơ đồ địa lý giữa nguồn các phụ tải, công suất đặt chế độ làm việc của các nhà máy điện, ta có thể phân vùng cung cấp điện như sau: Vùng 1: Gồm các phụ tải 1,2,3,4 5 được cung cấp điện từ nhà máy NĐ Vùng 2: Gồm các phụ tải 7,8 9 được cung cấp điện từ HT Riêng phụ tải 6 nhận điện từ cả 2 nguồn là nhà máy HT Để liên lạc giữa nhà máy điện hệ thống ta dùng đường dây kép qua... Jkt : Là mật độ dòng điện kinh tế, nó phụ thuộc vào thời gian sử dụng công suất lớn nhất (TMax) loại dây dẫn (A/mm2) Với thời gian sử dụng công suất lớn nhất đã cho: T Max = 4800h dùng dây AC cho toàn mạng Tra bảng 2- 4, Trang 64 - Thiết kế các mạng & Hệ thống điện =============================================================== 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực =================================================================... bảng kết quả tính toán ở trên, ta thấy tất cả các giá trị điện áp tính được hầu hết đều nằm trong khoảng (70 ÷ 160) kV Vậy ta chọn cấp điện áp định mức tải điện cho toàn mạng điện thiết kế là Uđm = 110 kV tất cả các phương án thiết kế đều chọn cấp điện áp này CHƯƠNG 4 CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY CỦA MẠNG ĐIỆN CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU 4.1 NHỮNG YÊU CẦU CHÍNH ĐỐI VỚI MẠNG ĐIỆN Việc dự kiến các phương án lựa... mạng điện khi thiết kế có tính quyết định, vì nó ảnh hưởng tới việc thi công, quản lý vận hành cũng như các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật Các phương án nối dây của lưới điện phải xuất phát từ các yêu cầu về: 1) Độ tin cậy cung cấp điện 2) Đảm bảo chất lượng điện 3) Đảm bảo tính linh hoạt cao =============================================================== 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực. .. khi đứt một mạch của đường dây lộ kép Khi đó: ISC1 = 2 17,37 = 34,64 A Khi hỏng một tổ máy phát 80 MW khi đó dòng điện chạy trên đoạn đường dây HT - 6 bằng : =============================================================== 20 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= ISC2 = 26,10 2 + 9,62 2 2 3.110 10 3 = 73,00 A Như vậy dòng điện sự... 20% ⇒ Đạt yêu cầu Vậy đoạn HT - PT9, ta chọn dây AC-95 Cuối cùng ta có bảng thống kết quả tính toán kỹ thuật phương án 1 như sau : =============================================================== 27 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Bảng thống kết quả tính toán của phương án 1 như sau: Thông số PMax(MW) QMax(MVAr) Ibt... Kiểm tra theo điều kiện phát nóng là: dòng điện chạy trên dây dẫn khi xảy ra sự cố phải thoả mãn: ISC ≤ k ICP Trong đó: + K : Là hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ khác nhiệt độ tiêu chuẩn, ứng với nhiệt độ môi trường là 250c thì k = 0,8 + ICP : Là dòng điện cho phép của dây dẫn, nó phụ thuộc vào bản chất tiết diện dây dẫn (Tra bảng) c) Kiểm tra điều kiện tổn thất điện áp: Kiểm tra trong 2 điều kiện là... =============================================================== 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= ∆Ui% = ∑ P R i i + ∑ Qi X i 2 U dm 100 (%) + Pi , Qi : Là công suất chạy trên đoạn đường dây thứ i (MW, MVAr) + Ri , Xi : Là điện trở tác dụng điện kháng của đoạn đường dây thứ i (Ω) • Phương án 1: Sơ đồ nối dây như sau: 5... ∆USC Max(%) = ∆USC HT-7(%) + ∆Ubt 7-8(%) =11,66 + 4,48 = 16,14 % Vậy ta có bảng tổng kết tính toán kỹ thuật phương án 2 như sau: =============================================================== 33 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế lưới điện khu vực ================================================================= Bảng thống kết quả tính toán của phương án 2 như sau: Thông số PMax(MW) QMax(MVAr) Ibt Max(A)... bảng 2.4 - Trang 64 - Thiết kế các mạng hệ thống điện - NXB KHKT 2004 của tác giả Nguyễn Văn Đạm, ta chọn được dây dẫn tiêu chuẩn gần nhất là dây AC - 70 - Kiểm tra điều kiện phát nóng dây dẫn trong chế độ sự cố nguy hiểm nhất: Ở trên ta đã tính toán (Bảng 4.1) nhận xét sự cố nguy hiểm nhất đối với đường dây NĐ - 6 khi đứt 1 lộ đường dây trong chế độ phụ tải Max khi đó dòng điện chạy trên đường . án thiết kế gồm hai phần: Phần I: Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện, cung cấp điện cho 9 phụ tải. Phần II: Thiết kế. Vì hệ thống và nhà máy nhiệt điện có vai trò là như nhau, nhưng hệ thống có công suất vô cùng lớn do đó ta cho nhà máy nhận tải trước. Các nhà máy nhiệt

Ngày đăng: 02/03/2013, 17:00

Hình ảnh liên quan

Bảng 1-1: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 1.

1: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tớnh toỏn tương tự cho cỏc nhỏnh cũn lại, ta cú kết quả tớnh toỏn trong bảng sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

nh.

toỏn tương tự cho cỏc nhỏnh cũn lại, ta cú kết quả tớnh toỏn trong bảng sau: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Tra bảng chọn dõy AC-95, cú: r0 = 0,33 Ω/k m; x0 = 0,429 Ω/km R2 - 3 = r0 . L2 - 3   =  0,33  - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

ra.

bảng chọn dõy AC-95, cú: r0 = 0,33 Ω/k m; x0 = 0,429 Ω/km R2 - 3 = r0 . L2 - 3 = 0,33 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng thống kờ kết quả tớnh toỏn của phương ỏn 3 như sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng th.

ống kờ kết quả tớnh toỏn của phương ỏn 3 như sau: Xem tại trang 38 của tài liệu.
Tra bảng ta chọn dõy AC-120, cú: r0 = 0,27 Ω/k m; x0 = 0,423 Ω/km ⇒ RN - 1 = r0 . LN - 1  = 0,27  - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

ra.

bảng ta chọn dõy AC-120, cú: r0 = 0,27 Ω/k m; x0 = 0,423 Ω/km ⇒ RN - 1 = r0 . LN - 1 = 0,27 Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng thống kờ kết quả tớnh toỏn của phương ỏn 5 như sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng th.

ống kờ kết quả tớnh toỏn của phương ỏn 5 như sau: Xem tại trang 48 của tài liệu.
Từ bảng tổng kết trờn ta thấy trong 5 phương ỏn thỡ cả 5 phương ỏn đều đảm bảo kỹ thuật vỡ cú tổn thất điện ỏp đều nằm trong phạm vi cho phộp - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

b.

ảng tổng kết trờn ta thấy trong 5 phương ỏn thỡ cả 5 phương ỏn đều đảm bảo kỹ thuật vỡ cú tổn thất điện ỏp đều nằm trong phạm vi cho phộp Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng tổng hợp so sỏnh tổn thất điện ỏp lớn nhất của 5 phương ỏn đó chọn để tớnh toỏn kỹ thuật: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng t.

ổng hợp so sỏnh tổn thất điện ỏp lớn nhất của 5 phương ỏn đó chọn để tớnh toỏn kỹ thuật: Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng tổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn1 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng t.

ổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn1 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng tổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn 2 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng t.

ổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn 2 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng tổng hợp vốn đầu tư xõy dựng đường dõy phương ỏn 4 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng t.

ổng hợp vốn đầu tư xõy dựng đường dõy phương ỏn 4 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng tổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn 4 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng t.

ổng hợp tổn thất cụng suất phương ỏn 4 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Thay số liệu vào biểu thức tớnh vốn xõy dựng đường dõy ta cú bảng kết quả vốn xõy dựng đường dõy của phương ỏn 5 như sau:  - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

hay.

số liệu vào biểu thức tớnh vốn xõy dựng đường dõy ta cú bảng kết quả vốn xõy dựng đường dõy của phương ỏn 5 như sau: Xem tại trang 56 của tài liệu.
Từ cỏc kết quả tớnh toỏn ở trờn, ta cú bảng so sỏnh cỏc phương ỏn về kinh tế - kỹ thuật như sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

c.

ỏc kết quả tớnh toỏn ở trờn, ta cú bảng so sỏnh cỏc phương ỏn về kinh tế - kỹ thuật như sau: Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng số liệu về khoảng cỏch và cụng suất giới hạn: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng s.

ố liệu về khoảng cỏch và cụng suất giới hạn: Xem tại trang 63 của tài liệu.
Tớnh toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng. - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

nh.

toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 7 -1 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 7.

1 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 7 -2 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 7.

2 Xem tại trang 78 của tài liệu.
Qua bảng trờn cho ta thấy, ở chế độ phụ tải min để vận hành kinh tế thỡ trạm biến ỏp số 1 vận hành 1 MBA, cỏc trạm biến ỏp cũn lại (2, 4, 5, 6, 7 và 9)  vận hành  2 MBA - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

ua.

bảng trờn cho ta thấy, ở chế độ phụ tải min để vận hành kinh tế thỡ trạm biến ỏp số 1 vận hành 1 MBA, cỏc trạm biến ỏp cũn lại (2, 4, 5, 6, 7 và 9) vận hành 2 MBA Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 7 -3 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 7.

3 Xem tại trang 80 của tài liệu.
Tớnh toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng. - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

nh.

toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng Xem tại trang 82 của tài liệu.
Tớnh toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng. - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

nh.

toỏn hoàn toàn tương tự như nhỏnh NĐ- PT1, ta được kết quả như bảng Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 7 -7 - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 7.

7 Xem tại trang 93 của tài liệu.
8.1.2. Chế độ phụ tải cực tiểu (Ucs = 115 kV) - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

8.1.2..

Chế độ phụ tải cực tiểu (Ucs = 115 kV) Xem tại trang 100 của tài liệu.
Bảng 8.2. Giỏ trị điện ỏp trờn thanh gúp hạ ỏp quy về cao ỏp - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

Bảng 8.2..

Giỏ trị điện ỏp trờn thanh gúp hạ ỏp quy về cao ỏp Xem tại trang 101 của tài liệu.
Theo tớnh toỏn ở chương 7 (Bảng 7.1 và 7.2) ta cú bảng tớnh toỏn tổn thất điện năng truyền tải trờn đường dõy như sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

heo.

tớnh toỏn ở chương 7 (Bảng 7.1 và 7.2) ta cú bảng tớnh toỏn tổn thất điện năng truyền tải trờn đường dõy như sau: Xem tại trang 115 của tài liệu.
Cầu chỡ được chọn theo cỏc điều kiện ghi theo bảng sau: - Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện

u.

chỡ được chọn theo cỏc điều kiện ghi theo bảng sau: Xem tại trang 126 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan