Анализ потенциала энергосбережения на примере эффективности Нижне-Свирская ГЭС каскада Ладожских ГЭС - Физика и энергетика дипломная работа

Анализ потенциала энергосбережения на примере эффективности Нижне-Свирская ГЭС каскада Ладожских ГЭС - Физика и энергетика дипломная работа




































Главная

Физика и энергетика
Анализ потенциала энергосбережения на примере эффективности Нижне-Свирская ГЭС каскада Ладожских ГЭС

Выработка электроэнергии Нижне-Свирской ГЭС. Основное электротехническое оборудование. Анализ системы производства, преобразования, распределения электроэнергии. Расчет потерь, оценка эффективности использования электроэнергии, составление электробаланса.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

потенциал энергосбережения электробаланс электроэнергия
РУ 220 кВ выполнено по схеме двух секционированной системы шин с отходящими линиями электропередачи:
ВЛ 220кВ Нижне-Свирская ГЭС - Верхне-Свирская ГЭС с отпайкой на ПС Подпорожская (Л-204);
ВЛ 220кВ Нижне-Свирская ГЭС - Верхне-Свирская ГЭС с отпайками (л-203);
ВЛ 220кВ Нижне-Свирская ГЭС - Заостровье с отпайкой на ПС Лодейнопольская (Л-212)
ВЛ 220кВ Нижне-Свирская ГЭС - Сясь с отпайками (Л-202)
Главная схема электрических соединений Нижне - Свирской ГЭС представлена на рисунках 2.1, 2.2, 2.3.
Учет расхода электрической энергии производится с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии и электрической мощности, вырабатываемой Нижне - Свирской ГЭС. Схема сбора данных системы АИИС КУЭ Каскада Ладожских ГЭС представлена на рис .2.1.
Система технического учета расхода электроэнергии выполнена на базе счетчиков ELSTER A1802RALQ , установленных в ячейках выключателей. Контроль расхода электроэнергии на собственные нужды осуществляется также счетчиками ELSTER A1802RALQ , установленными на отходящих фидерах 10,5 кВ.
Рис . 2.1 Схема сбора данных системы АИИС КУЭ Каскада Ладожских ГЭС
Рис. 2.2 Электрическая схема ЗРУ - 10 кВ
Рис. 2.3 Электрическая схема ОРУ-220 кВ
Рис. 2.4 Электрическая схема ОРУ-35 кВ
Рис. 2.4 Электрическая схема ЗРУ-3 кВ
Диспетчерское наименование, назначение
Для питания аппаратуры защиты и измерений на открытой подстанции 220 кВ установлены две группы трансформаторов напряжения. Каждая группа состоит из трех однофазных трансформаторов напряжения каскадного типа НКФ-220 кВ с естественным масляным охлаждением для наружной установки. Установлены ТН на I и II секции шин 220 кВ.
Трансформаторы напряжения НКФ-220 опорного типа маслонаполненные в фарфоровых баках, трехобмоточные. По назначению обмотки трансформатора подразделяются на первичную (ВН) и вторичные (НН) - основную и дополнительную. Сквозь крышку металлического расширителя трансформатора проходит линейный ввод для присоединения одного из концов высоковольтной первичной обмотки трансформатора напряжения к шинам 220 кВ, второй конец первичной обмотки, предназначенный для соединения с землей, выведен кабелем на клеммник, расположенный в основании трансформатора напряжения.
Первичные обмотки трансформаторов напряжения типа НКФ-220 выполнены на номинальное напряжение 220/3 кВ.
Основная вторичная обмотка трансформатора напряжения НКФ-220 выполнена на номинальное напряжение 100/3В, а вторичная дополнительная обмотка выполнена на напряжение 100 вольт.
Выводы вторичных обмоток трансформаторов напряжения расположены в том же клеммнике, куда подведен конец высоковольтной обмотки, подлежащей заземлению (клеммник в основании ТН).
Первичные высоковольтные обмотки трансформаторов напряжения 220 кВ соединены в звезду с заземлением нейтрали.
Вторичные основные обмотки соединены по схеме звезды с заземленной нейтралью, а дополнительные обмотки по схеме разомкнутого треугольника.
Напряжение на зажимах обмоток разомкнутого треугольника (вторичных дополнительных) в нормальных режимах работы сети теоретически должно равняться нулю. Практически же оно будет иметь незначительную величину равную напряжению небаланса. При коротком замыкании на землю одной из фаз высокого напряжения на зажимах вторичных дополнительных, собранных по схеме разомкнутого треугольника напряжение может достигать 100 вольт.
Трансформаторы напряжения заполнены трансформаторным маслом. Расширитель предназначен для компенсации температурных изменений объема масла трансформатора. Расширитель имеет указатель уровня масла.
Для предотвращения свободного доступа воздуха в трансформатор имеется воздухоосушитель. Это влагопоглощающий фильтр, заполнен силикагелем - индикатором, который при насыщении влагой меняет свою окраску.
Выпуск масла из бака производится через сливной кран, находящийся в нижней части трансформатора напряжения.
Трансформаторы тока 35 и 220 кВ встроены в масляные выключатели, они конструктивно представляют собой кольцевой сердечник из трансформаторной стали с наложенной на него вторичной обмоткой.
Первичной обмоткой служит токоведущая труба изолятора масляного выключателя.
Для получения различных коэффициентов трансформации вторичные обмотки снабжаются ответвлениями на номинальные токи, приведенные в таблице. Концы вторичных обмоток выведены в специальную клеммную коробку, где производятся:
а) Переключения для получения тех или иных коэффициентов трансформации.
б) Соединение вторичных обмоток в звезду или в треугольник.
ф. "А", "В", "С" Л-203,ф. "В" Л-204
Объем выработки электроэнергии Нижне-Свирской ГЭС за пять лет каждым генератором представлен в табл. 2.9.
Объем выработки электроэнергии за 2009-2013 гг ., тыс . кВтч каждым генератором на ГЭС
Объемы выработки электроэнергии к 2013 году заметно снизились и они довольно разные. Это связано, в первую очередь, с уровнем воды в водохранилище станции. Высокая температура воздуха в летние месяцы, малое количество атмосферных осадков в виде дождей, высыхание болот и озер - всё это причины малого количества воды в реке.
Также причинами разных объемов выдачи мощности являются ремонты оборудования, как текущие, так и капитальные, а также реконструкции устаревшего оборудования, что приводит к вынужденному простою генераторов и, соответственно, снижению нагрузки станции.
Объемы годовой выработки электроэнергии Нижне - Свирской ГЭС за 2009-2013 гг. представлены в табл.2.10
Объемы годовой выработки электроэнергии за 2009-2013 гг ., тыс . кВтч полная на ГЭС
По выработке электроэнергии май является пиковым месяцем. Это связано с наступлением весеннего половодья, когда из-за таяния снега значительно поднимается уровень воды в реке, открываются болота и озера, что создает большую боковую приточность.
Такая большая нагрузка характерна для всех летних месяцев, а на некоторых рисунках, мы видим, и для осеннего периода - это летне-осенний паводок. В это время уровень воды в реке напрямую зависит от атмосферных осадков в виде дождя, чем дождливей сезон, тем максимальней нагрузка станции.
перечень приводимых механизмов и электроприёмников
эл. задвижка охлаждения сист. смазки
резервный насос охлажд. сист. смазки
дренажный насос откачки протечек №1,№2,№3
дренажный насос откачки протечек №4
резервный насос системы ТВС и пожаротушения
насосы перекачки масла, фильтрпрессы, вентиляция.
обогрев и освещение караульного помещения и гостиниц.
Основное электротехническое оборудование С.Н. представлено в табл. 2.12-2.16
Напряжение короткого замыкания Uк, %
Номинальный ток отключения Iотк. ном, кА
Содержание апериодической составляющей Ян, %
Полное время отключения, tотк. в, с
Технические данные трансформаторов тока .
Трансформаторы тока типа ТПШФ, ТПШФД, ТПФ, ТПФУ одновитковые с двумя вторичными обмотками, насаженными на самостоятельные сердечники. Первичной обмоткой трансформаторов тока служат алюминиевая или медная шина, медный стержень, или пластина, помещаемая внутри проходного фарфорового изолятора. Концы вторичной обмотки выведены к специальным зажимам, установленным на фланце, служащем для крепления всего трансформатора тока. Фланцы трансформаторов тока изготовляются из немагнитного чугуна, а сердечники изготовляются из трансформаторной стали, нарезаемой полосами и сворачиваемой в виде часовой пружины. На кожухе трансформатора тока имеется болт для подключения заземления.
Все трансформаторы тока сухие и с фарфоровыми изоляторами рассчитаны для внутренней установки на номинальное напряжение 6ч10 кВ.
В настоящее время для трансформаторов тока внутренней установки применяется литая изоляция на основе эпоксидных смол - это проходные и шинные трансформаторы тока типа ТЛШ, ТПОЛ, ТПЛ.
Для защиты от замыканий на землю кабелей применяются трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛ, ТЗЛМ с литой изоляцией. Они установлены при реконструкции СН на кабелях 10 кВ ТN1,2 Западного и Восточного киосков и на присоединениях 0,4 кВ Западного и Восточного щитов.
Ниже в таблице приводятся технические характеристики трансформаторов тока, установленных на 9 ГЭС.
Технические данные трансформаторов напряжения .
Объемы электроэнергии, затраченной на собственные нужды ГЭС, представлены в табл.2.17 и изображены наглядно на рис.2.13
Объем потребления электроэнергии на собственные нужды за 2009-2013 гг ., тыс . кВтч
Рис. 2.13. Динамика изменений объемов потребления электроэнергии на собственные нужды за 2009-2013 гг., %
Из рисунка видно, что диапазон колебаний объемов потребления электроэнергии на собственные нужды за 5 лет небольшой, резких падений или увеличений потребления нет.
Рис. 2.14. Распределение ламп по видам
Рис. 2.15. Распределение ламп по мощности.
Рис. 2.16. Распределение ламп по видам производства (цехам)
Рабочее освещение - освещение помещений, зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. Нормальное состояние рабочего освещения - отключенное. Для производства работ персонал включает необходимое количество светильников рабочего освещения.
Дежурное освещение - освещение проходов, тамбуров, лестничных клеток без естественного освещения или в темное время суток в нерабочее время. Для дежурного освещения используется часть светильников рабочего освещения или аварийного освещения. В темное время суток дежурное освещение должно быть включено в машинном зале, в турбинном зале, на лестничных маршах, на водоприемнике.
Аварийное освещение - освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. В помещениях с действующим оборудованием, где для производства работ нет или недостаточно естественное освещение, наряду с рабочим освещением должно быть включено аварийное освещение с тем, чтобы при аварийном отключении рабочего освещения исключить возможность травмирования персонала. Нормальное состояние аварийного освещения в помещениях, где не проводятся работы, переключения, осмотр оборудования - отключенное.
На ГЩУ 2 лампы должны быть присоединены к шинам постоянного тока 1 и 2 секции щита 1П через предохранители и включены круглосуточно.
Аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме питается от общего источника. При отключении общего источника питания аварийное освещение автоматически переключается на аккумуляторную батарею.
Проверка действия автомата аварийного освещения должна производиться 1 раз в месяц.
Исходя из всего этого мы можем рассчитать годовое число часов горения ламп, приведенное в табл. 2.19
Потери электроэнергии, тыс. кВт?ч/год, при напряжении оборудования, кВ
Итого общие потери, тыс . кВтч/год
Потери электроэнергии в изоляции кабелей
Долевое распределение потерь представлено на рис. 3.2
Рис. 3.2. Долевое распределение потерь по видам потерь
Расчет снижения электропотребления при замене ламп приведен в табл. 4.2.
Таким образом, возможное снижение электропотребления составляет:
при замене ламп ДРЛ - 47,1 тыс. кВт*ч в год или 37,7 тыс. руб.;
при замене ламп накаливания - 116,3 тыс. кВт*ч в год или 93 тыс. руб.
Итого по номенклатуре мероприятий
Анализ системы производства, преобразования и распределения электроэнергии. Расчет потерь электрической энергии. Разработка программы мероприятий по энергосбережению. Основное электротехническое оборудование ГЭС-9. Электроснабжение собственных нужд. курсовая работа [1,5 M], добавлен 18.06.2014
Структура электрических сетей, их режимные характеристики. Методика расчета потерь электроэнергии. Общая характеристика мероприятий по снижению потерь электроэнергии и определение их эффективности. Зависимость потерь электроэнергии от напряжения. дипломная работа [2,0 M], добавлен 18.04.2012
Характеристика электрифицируемого района и потребителей электроэнергии. Выбор конструкции, номинального напряжения линий сети, количества и мощности силовых трансформаторов. Электробаланс предприятия, себестоимость передачи и распределения электроэнергии. курсовая работа [110,4 K], добавлен 24.07.2012
Структура потерь электроэнергии в электрических сетях. Технические потери электроэнергии. Методы расчета потерь электроэнергии для сетей. Программы расчета потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях. Нормирование потерь электроэнергии. дипломная работа [130,1 K], добавлен 05.04.2010
Определение сметной стоимости строительства ТЭЦ. Сметно-финансовый расчет капитальных вложений в сооружение тепловой электростанции. Режим работы ТЭЦ, расчет выработки электроэнергии и потребности в топливе. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. курсовая работа [85,5 K], добавлен 09.02.2010
Методы экономии электроэнергии и проблемы энергосбережения. Энергетический мониторинг квартиры и гимназии, оценка эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий. Измерение электроэнергии и график потребления энергии в квартире и в гимназии. творческая работа [648,5 K], добавлен 18.01.2011
Характеристика подстанции ГПП-4 ОАО "НЛМК". Анализ системы контроля распределения электроэнергии и основных электрических параметров. Расчет искусственного освещения помещений, составление электробаланса. Оценка уровня надежности работы подстанции. дипломная работа [1,3 M], добавлен 27.12.2012
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 .

© 2000 — 2021



Анализ потенциала энергосбережения на примере эффективности Нижне-Свирская ГЭС каскада Ладожских ГЭС дипломная работа. Физика и энергетика.
Реферат: Поняття видатків держави
Курсовая работа по теме Особенности смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте
Реферат: Палата представителей Бельгия
Реферат по теме Эллинизация Македонии
Реферат: Организация контроля над исполнением распорядительных документов в администрации (правительстве) субъектов российской федерации
Учебное Пособие На Тему Топогеодезична Прив’Язка Силами І Засобами Артилерійських Підрозділів
Реферат: Золотое кольцо России 2
Доклад по теме Устройства хранения информации
Реферат: Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
Курсовая работа по теме Принципи права як основа діяльності міліції України
Реферат: Финансовая система Казахстана - настоящее и будущее
Реферат На Тему Наука И Общество. Сциентизм И Антисциентизм
Дипломная работа: Потужне інверторне джерело живлення
Курсовая работа по теме Памятники архитектуры г. Ельца
Реферат: Метод бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса
Реферат: Греко–персидские войны
Дипломная работа: Прецедент в России
Реферат по теме Разгром фашистских войск на территории Беларуси
Реферат по теме Религиозная антропология: христианское учение о человеке в историческом и современном контексте
Курсовая работа по теме Расчёт технико-экономических параметров механического участка по изготовлению детали
Карпатська Україна - История и исторические личности курсовая работа
Работает ли система управления качеством: десять тестов - Менеджмент и трудовые отношения статья
Основы и правила в дизайне интерьера - Строительство и архитектура контрольная работа


Report Page