Смекни!
smekni.com

Выбор схем выдачи мощности электростанции типа АЭС (стр. 5 из 17)

Тип станции - АЭС; Uном, кВ – 750; Топ, ч - 2,0

Оборудование Параметр потока отказов , 1/год Время восст. после отказа Тв, ч. Время на пл. ремонт Тр, ч/год
Выключатели 0,2500 75 271
Система шин 0,0100 6 5

Получены результаты для выключателей и систем шин:

Отказ В период ремонта W, 1/год ОП/Тв ОВ Wнед, МВт ч
B1 0,15000 l1/0,5 B2 B4 B7 B10 62,0
B2 0,15000 (l1) b1/16 B1 B3 2478,5
B3 0,15000 b1/16 B2 B6 B9 B12 2478,5
B4 0,15000 b2/16 B5 B1 B7 B10 2478,5
B5 0,15000 (l2) b2/16 B4 B6 2478,5
B6 0,15000 l2/0,5 B5 B3 B9 B12 62,0
B7 0,15000 l3/0,5 B8 B1 B4 B10 62,0
B8 0,15000 (l3) b3/16 B7 B9 2478,5
B9 0,15000 b3/16 B8 B3 B6 B12 2478,5
B10 0,15000 a1/0,5 B11 B1 B4 B7 15,5
B11 0,15000 a1/0,5 l4/0,5 B10 B12 77,5
B12 0,15000 l4/0,5 B11 B3 B6 B9 62,0
1СШ 0,02500 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ 0,02500 B3 B6 B9 B12 0,0
1СШ B1 0,01500 B4 B7 B10 0,0
2СШ B1 0,01500 B3 B6 B9 B12 0,0
1СШ B2 0,01500 l1/24 B1 B4 B7 B10 285,1
2СШ B2 0,01500 b1/24 B3 B6 B9 B12 356,4
1СШ B3 0,01500 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ B3 0,01500 B6 B9 B12 0,0
1СШ B4 0,01500 B1 B7 B10 0,0
2СШ B4 0,01500 B3 B6 B9 B12 0,0
1СШ B5 0,01500 b2/24 B1 B4 B7 B10 356,4
2СШ B5 0,01500 l2/24 B3 B6 B9 B12 285,1
1СШ B6 0,01500 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ B6 0,01500 B3 B9 B12 0,0
1СШ B7 0,01500 B1 B4 B10 0,0
2СШ B7 0,01500 B3 B6 B9 B12 0,0
1СШ B8 0,01500 l3/24 B1 B4 B7 B10 285,1
2СШ B8 0,01500 b3/24 B3 B6 B9 B12 356,4
1СШ B9 0,01500 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ B9 0,01500 B3 B6 B12 0,0
1СШ B10 0,01500 B1 B4 B7 0,0
2СШ B10 0,01500 B3 B6 B9 B12 0,0
1СШ B11 0,01500 a1/24 B1 B4 B7 B10 71,3
2СШ B11 0,01500 l4/24 B3 B6 B9 B12 285,1
1СШ B12 0,01500 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ B12 0,01500 B3 B6 B9 0,0
1СШ 2СШ 0,00009 B1 B4 B7 B10 0,0
2СШ 1СШ 0,00009 B3 B6 B9 B12 0,0
Всего 35548,0950403431

Расчет показателей надежности главной схемы РУ ВН (4/3)

Тип станции - АЭС; Uном, кВ – 750; Топ, ч - 2,0

Оборудование Параметр потока отказов , 1/год Время восст. после отказа Тв, ч. Время на пл. ремонт Тр, ч/год
Выключатели 0,2500 75 271
Система шин 0,0100 6 5

Получены результаты для выключателей и систем шин:

Отказ W, 1/год ОП/Тв ОВ Wнед, МВт ч
B1 0,16000 l1/0,5 B2 B5 B9 65,3
B2 0,16000 (l1) b1/16 B1 B3 2611,4
B3 0,16000 (l2) b1/16 B2 B4 2611,4
B4 0,16000 l2/0,5 B3 B8 B11 65,3
B5 0,16000 l3/0,5 B6 B1 B9 65,3
B6 0,16000 (l3) b2/16 B5 B7 2611,4
B7 0,16000 (l4) b2/16 B6 B8 2611,4
B8 0,16000 l4/0,5 B7 B4 B11 65,3
B9 0,16000 b3/16 B10 B1 B5 2611,4
B10 0,16000 (a1) b3/16 B9 B11 2611,4
B11 0,16000 a1/0,5 B10 B4 B8 16,3
1СШ 0,02000 B1 B5 B9 0,0
2СШ 0,02000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B1 0,01000 B5 B9 0,0
2СШ B1 0,01000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B2 0,01000 l1/18 B1 B5 B9 147,0
2СШ B2 0,01000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B3 0,01000 B1 B5 B9 0,0
2СШ B3 0,01000 l2/18 B4 B8 B11 147,0
1СШ B4 0,01000 B1 B5 B9 0,0
2СШ B4 0,01000 B8 B11 0,0
1СШ B5 0,01000 B1 B9 0,0
2СШ B5 0,01000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B6 0,01000 l3/18 B1 B5 B9 147,0
2СШ B6 0,01000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B7 0,01000 B1 B5 B9 0,0
2СШ B7 0,01000 l4/18 B4 B8 B11 147,0
1СШ B8 0,01000 B1 B5 B9 0,0
2СШ B8 0,01000 B4 B11 0,0
1СШ B9 0,01000 B1 B5 0,0
2СШ B9 0,01000 B4 B8 B11 0,0
1СШ B10 0,01000 b3/18 B1 B5 B9 183,8
2СШ B10 0,01000 a1/18 B4 B8 B11 36,8
1СШ B11 0,01000 B1 B5 B9 0,0
2СШ B11 0,01000 B4 B8 0,0
1СШ 2СШ 0,00005 B1 B5 B9 0,0
2СШ 1СШ 0,00005 B4 B8 B11 0,0
Всего 32285,6627673157

1.9.2 Технико-экономическое сопоставление вариантов рассматриваемых схем.

Основным критерием оптимальности выбранного варианта является минимум приведенных затрат Зmin.

Зmin = Рн ´ К + И + У, (руб./год)

где: Рн = 1/Тн = 0,12 — нормативный коэффициент технической эффективности;

Тн — нормативный срок окупаемости;

К — капитальные вложения, необходимые для осуществления схемы, определяемые по укрупненным показателям стоимости оборудования (укрупненная стоимость ячеек РУ);

И — ежегодные эксплуатационные издержки;

И = 0,063 К + 0,025 К + Ипот. (руб./год)

0,063 К — ежегодные амортизационные отчисления, принимаемые равными 6,3% от капитальных вложений (руб./год);

0,025 К — ежегодные годовые издержки на текущие ремонты и зарплату эксплуатационного персонала, принимаемые равными 2,5% от капитальных вложений (руб./год);

Ипот. — годовые издержки, вызванные потерями электроэнергии в электроустановках (руб./год);

У — ущерб от недовыработки электроэнергии.

У = Wнед ´ Снед,

Снед — стоимость недовыработки (= 0,12 грн/кВт ч)

РУ-330 кВ (3/2)

Зmin = Рн ´ К + И + У=

=(0.12*287200*15)+0.063*287200*15+0.025*287200*15+50828173*0.12

=6530180 грн

РУ-330 кВ (4/3)

Зmin = Рн ´ К + И + У=

=(0.12*287200*14)+0.063*287200*14+0.025*287200*14+44091056*0.12

=6127253 грн

РУ-750 кВ (3/2)

Зmin = Рн ´ К + И + У=

=(0.12*452000*12)+0.063*452000*12+0.025*452000*12+35548095*0.12

=5393963 грн

РУ-750 кВ (4/3)

Зmin = Рн ´ К + И + У=

=(0.12*452000*11)+0.063*452000*11+0.025*452000*11+32285663*0.12

=4908455 грн

На основании расчетных данных по приведенным затратам выбираем:

Þдля ОРУ-330 кВ схема 4/3;

Þдля ОРУ-750 кВ схема 4/3.


2. Проектирование электроснабжения собственных нужд блока АЭС

2.1 Схемы электроснабжения потребителей собственных нужд

2.1.1 Принципы построения схемы

Принципиально новой, присущей только ядерной энергетике проблемой обеспечения расхолаживания, при эксплуатации АЭС в особенности в условиях аварийного обеспечения и нарушения связи с энергосистемой. При этом надежное функционирование всего комплекса устройств нормальной эксплуатации, защитных и локализующих устройств существенно зависит от построения электрической части АЭС и надежности используемого электрооборудования.

Характерной особенностью АЭС, оказывающей первостепенное влияние на принцип построения схем электроснабжения потребителей с.н., выбор источников питания и кратности их резервирования, является наличие остаточных тепловыделений в активной зоне после срабатывания даже самой быстродействующей аварийной защиты. Эти тепловыделения обусловлены наличием запаздывающих нейтронов, радиоактивным расходом продуктов деления, накопившихся в процессе работы реактора, и энергией, аккумулированной в ядерном горючем, теплоносителе, замедлителе и в элементах конструкции. Вне зависимости от причины аварийной остановки реактора его расхолаживание должно осуществляться безотказно, включая и случаи исчезновения напряжения в сети с.н. от основных и резервных источников электроснабжения, связанных с сетью энергосистемы.