火力发电厂电气一次部分毕业设计方案.doc
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1、目 录序言 1摘要及关键词 2第1章 主接线设计 311 发电机台数和参数确实定 312 变压器台数和参数确实定 313 厂用电设计确实定 414 220kV主接线设计 6第2章 短路电流计算点确实定和短路计算结果 921短路电流计算点确实定 922短路电流计算 923 短路电流计算结果 16第3章 关键电气设备配置和选择 1631关键电气设备配置 1632关键电气设备选择 17第4章 所选电气设备校验 2141 断路器校验 2242 隔离开关校验 2343 电流互感器校验 2344 母线校验 25第5章继电保护配置和考虑 2551概述 2552发电机保护配置 2753变压器保护配置 29结论
2、 30谢辞 31参考文件 32附录一 所选设备一览表 33附录二 电气主接线 35序言毕业设计是我们在校期间最终一次综合训练,它将从思维、理论和动手能力方面给我们严格要求。使我们综合能力有一个整体提升。它不仅使我们巩固了本专业所学专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和相关技术规程、要求、导则和多种图形、符号。它将为我们以后学习、工作打下良好基础。能源使社会生产力关键基础,伴随社会生产不停发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及组成上也发生了很大改变。人类对能源质量也要求越来越高。电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分关键地位,是实现国家现代化战略关键。电
3、能也是发展国民经济基础,使一个无形、不能大量存放二次能源。电能发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展和要求,电力工业必需超前发展,这是世界发展规律。所以,做好电力计划,加强电网建设,就尤为关键。而变电站在改变或调整电压等方面在电力系统中起着关键作用。它负担着变换电压、接收和分配电能、控制电力流向和调整电压责任。222KV变电站电气部分设计使其对变电站有了一个整体了解。该设计包含以下任务:1、主接线设计 2、主变电压器选择 3、短路计算 4、导体和电气设备选择 5、所用电设计摘要:本文首先依据任务书上所给系统和线路及参数,分析负荷发展趋势。然后经过对拟
4、建发电厂概括和出线来考虑,并经过对负荷资料分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了220kV和厂用电主接线,然后又确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器容量及型号,最终,依据最大连续工作电流及短路计算计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了2300MW发电厂电气一次部分设计。关键词:发电厂 变压器 主接线第1章 主接线设计 电气主接线是由多种电气设备如:发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等根据一定要求和次序连接起来,完成电能输送和分配电路。主接线好坏不仅影响到发电、变电站和电力系统本身,同时也
5、影响到工农业生产和人民正常生活。所以,发电厂、变电站主接线必需满足以下基础要求:1、 确保对必需用户供电可靠性;2、 接线应努力争取简单、清楚、操作简便; 3、 运行灵活,设备投、停方便,检修、隔离、维护方便;4、 投资少、运行费用低;5、 又扩建可能性。11 发电机台数和参数确实定发电机台数确定为2台,选择型号为:QFSN-300-2,具体参数见下表:型号额定电压额定电流功率因数定子接线负序电抗(%)零序电抗(%)同时电抗(%)次暂态电抗(%)QFSN-300-218kV11320A0.852-y23.369.36236.3519.15表1-112 变压器台数和参数确实定121 主变压器台数
6、和参数确实定发电厂主变压器容量和台数确实定:发电机和主变压器为单元接线时,主变压器容量可根据下列条件较大者选择:(1) 按发电机额定容量扣除本机组厂用负荷后,留有10%余度。(2) 按发电机最大连续输出容量扣除本机组厂用负荷。 此次电厂设计采取是发电机-变压器单元接线,所以容量确实定,依据第一条选择:高压侧电压:242kV 低压侧:18kV主变压器台数和参数选择结果:台数确定为2台,型号为:SFP7-360000/220 具体参数见下表:型号额定容量(kVA)额定高压(kV)额定低压(kV)连接组别阻抗电压(%)SFP7-360000/220360000242 22.5%18YN,d1114.
7、3表1-213 厂用电设计确实定131 厂用电压等级确实定 经技术经济比较,中国相关技术要求中指定厂用电压确实定标准以下:发电厂可采取3kV、6kV、10kV作为厂用电电压。发电机容量为100300MW机组宜采取6kV。所以此次发电厂设计厂用电电压等级为:6kV132 厂用电源及其引接方法(1)厂用工作电源及其引接方法发电机额定功率为200MW及以上时,通常采取单元接线,这时厂用电源通常从发电机组出口或变压器低压侧引接,以下图所表示:因为发电机容量为200MW及以上发电机组引出线及厂用分支采取封闭母线,封闭母线发生相间短路故障机会极少,所以厂用分支不可装设断路器,但应有可靠可拆连接点方便满足检
8、修调试要求。图1-1 厂用电源引接方法(2)开启备用/电源取得当工作电源故障时,应由备用电源继续向厂用电负荷供电。开启电源完全消失时,确保机组重新开启厂用电源。通常容量在200MW及以上机组需要设置开启电源。高压厂用备用变压器引接线应遵照以下标准:1) 当设有发电机电压母线时,可因为工作电源不一样分段上引出。2) 当无发电机电压母线时,由和电力系统连接可靠最低一级电压母线上引出,或由联络变压器第三(低压)绕组引出,并应确保在发电厂全厂停电情况下,能从电力系统取得足够电源。3) 有两个及以上备用电源时应由两个相对独立电源引出。4) 在技术经济条件许可情况下,可由外部电网接一条专用线路供电。本厂设
9、计方案为133 厂用变压器容量参数选择和确定1)厂用工作变选择厂用工作变台数确定为2台,选分裂绕组变压器,高压侧电压:18kV 低压侧电压:6.3kV容量确实定:选择结果:型号 SFF7-40000/18具体参数见下表:表1-3型号容量(kVA)高压(kV)低压(kV)全穿越电抗(%)半穿越电抗(%)连接组别SFF7-40000/1840000/201822.5%6.3-6.38.0115.06D,d0,d0表1-32)厂用起备变选择厂用起备变台数确定为1台,选分裂绕组变压器;高压侧电压:220kV 低压侧电压:6.3kV容量确实定:选择结果:型号 SFPFZ-40000/220具体参数见下表
10、:型号容量(kVA)高压(kV)低压(kV)全穿越电抗(%)半穿越电抗(%)连接组别SFPFZ-40000/22040000/2022081.25%6.3-6.3025YN,d11,d11表1-414 220kV主接线设计141 方案一:采取双母线接线 图1-2图1-2 220kV双母线接线双母线两组母线同时工作,并经过母联断路器并联运行,电源和负荷平均分配再亮组母线上。因为母线继电保护要求,通常某一回路固定于某一母线连接,以固定连接方法运行。(1)优点1)供电可靠。经过两组母线隔离开关倒闸操作,能够轮番检修一组母线而不致使供电中止;一组母线故障后,能快速恢复供电;检修任意回路母线隔离开关只停
11、该回路。2)调度灵活。各个电源和各回路负荷能够任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中多种运行方法调度和时尚改变需要。3)扩建方便。向双母线左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线电源和负荷均匀分配,不会引发原有回路停电。当有双回线路部署时,能够次序部署,以致连接不一样母线段时,不会如单母线分段那样造成出现交叉跨越。4)便于试验。当部分回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。(2)缺点1)增加一组母线和使每回路就要增加一组母线隔离开关。2)当母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电器,轻易误操作。为了避免误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。(5)适用范围: 当出
12、线回路数或母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求快速恢复供电、母线或母线设备检修时不许可影响对用户供电、系统运行调度对接线灵活性有一定要求时采取,各级电压采取具体条件以下: 1)610KV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。 2)3563KV配电装置,当出线回路数超出8回时;或连接电源较多、负荷较大时。 3)110220KV配电装置出线回路数为5回及以上时;或当110220KV配电装置,在系统中居中关键地位。出线回路数为4会及以上时。142 方案二:采取双母线带旁路接线 图1-3图1-3 双母线带旁路接线双母线带旁路母线接线特点:双母线接线和单母线相比提升了供电可靠性,不
13、过在检修出线断路器时,该回出线将会停电,若加装旁路断路器则可避免检修断路器时造成短时停电。1) 接线特点在出线隔离开关外侧,加装一条旁路母线,每一回出线经过一傍路隔离开关和旁母相连;在每段汇流母线和旁母之间加装一台断路器,组成专设旁路断路器接线。带有专用旁路断路器接线,多装了断路器增加了投资,当供电有特殊要求或出线回数过多时,整个出现断路器检修时间较长时采取。2) 优、缺点分析采取专设旁路断路器接线,避免了检修断路器时造成短时停电。这种接线运行操作方便,不影响双母正常运行,不过多加了一台断路器增加了投资和配电装置占地面积。且旁路断路器继电保护为适应各回出线要求,其整定较为复杂。143两种方案比
14、较和选择方案一:采取双母线接线方案二:采取双母线带旁路接线优点:1)供电可靠。经过两组母线隔离开关倒闸操作,能够轮番检修一组母线而不致使供电中止;一组母线故障后,能快速恢复供电;检修任意回路母线隔离开关只停该回路。2)调度灵活。各个电源和各回路负荷能够任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中多种运行方法调度和时尚改变需要。3)扩建方便。向双母线左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线电源和负荷均匀分配,不会引发原有回路停电。当有双回线路部署时,能够次序部署,以致连接不一样母线段时,不会如单母线分段那样造成出现交叉跨越优点:采取双母线带旁路接线含有上述,双母线优点,不过采取专设旁路断路器接线,避
15、免了检修断路器时造成短时停电。这种接线运行操作方便,不影响双母正常运行。缺点:1)增加一组母线和使每回路就要增加一组母线隔离开关。2)当母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电器,轻易误操作。为了避免误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。缺点:不过多加了一台断路器增加了投资和配电装置占地面积。且旁路断路器继电保护为适应各回出线要求,其整定较为复杂。表1-5经过综合考虑分析,比较侧重于对供电可靠性,至于造价作为了辅助考虑原因,所以选择了双母线带旁路接线,这么避免了检修断路器时造成短时停电,提升了供电可靠性。第2章 短路电流计算点确实定和短路计算结果21短路电流计算点确实定 短路是电力系
16、统中最常见且很严重故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户正常供电,而且会破坏电力系统稳定性,并损坏电气设备。所以,在发电厂变电站和整个电力系统设计和运行中,全部必需对短路电流进行计算。 短路电流计算目标是为了选择导体和电器,并进行相关校验。按三相短路进行短路电流计算。最终确定短路计算点有三个:220kV母线(k1);发电机机端18kV(k2);厂用电母线6kV(k3).22短路电流计算系统图:等效电路图:查所选厂用分裂变压器参数可知:全穿越电抗=8.01%半穿越电抗=15.06%厂用分裂变压器等效阻抗电路图:1:表示侧2,3:表示低压6kV侧解得:基准容量 短路点k
17、1计算(220kV母线)等效电路图:图一:图二:图三:对于无穷大系统:标幺值:有名值:对于发电机:标幺值:查发电机运算曲线:t=0s :I=3.12 t=1s :I=2.23 t=2s :I=2.4有名值:t=0s :I=3.121.772=5.53kA t=1s :I=2.231.772=3.95 kA t=2s :I=2.41.772=4.253 kA对于短路点k1:t=0s :I=8.368+5.53=13.897kA t=1s :I=8.368+3.95=12.32 kA t=2s :I=8.368+4.253=12.621kA短路点k2计算(发电机机端18kV)等效电路图:图一:图二
18、:图三:对于系统:标幺值:有名值:对于发电机G1:标幺值:查发电机运算曲线:t=0s :I=5.58 t=1s :I=2.82 t=2s :I=2.62有名值:t=0s :I=5.5811.321=63.17kA t=1s :I=2.8211.321=31.925 kA t=2s :I=2.6211.321=29.661 kA对于发电机G2:标幺值:查发电机运算曲线:t=0s :I=1.18 t=1s :I=1.19 t=2s :I=1.29有名值:t=0s :I=1.1811.321=13.359kA t=1s :I=1.1911.321=13.472 kA t=2s :I=1.2911.3
19、21=14.604 kA对于短路点k2:t=0s :I=63.17+13.35+38.932=115.452kA t=1s :I=13.427+31.925+38.932=84.329 kA t=2s :I=14.604+29.661+38.932=83.197kA短路点k3计算(厂用电母线6kV)等效电路图:图一:图二:图三:图四:图五:对于无穷大系统:标幺值:有名值:对于发电机:近似看做无穷大系统:标幺值:有名值:对于短路点k3: I=3.189+14.593=17.782 kA 23 短路电流计算结果:见下表电压等级短路点短路电流周期分量有效值(kA)短路全电路最大有效值(kA) 短路冲
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