学士学位论文--发电厂电气部分常规设计.doc
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1、*大学学生毕业论文论文题目: 发电厂电气部分常规设计 学 院: *学院 年 级: *级 专 业: 电气工程及其自动化专业 姓 名: * 学 号: * 指导教师: * 摘 要本篇毕业设计主要是对某水电站电气部分的设计,包括主接线方案的设计,主要设备选择,短路电流计算,电气一次设备的选择计算。通过对水电站的主接线设计,主接线方案论证,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,较为细致地完成电力系统中水电站设计。限于毕业设计的具体要求和设计时间的限制,本毕业设计主要完成了对水电站电气主接线设计及论证,短路电流计算,电气一次设备的选择计算,电气设备动、热稳定校验、电气设备型号
2、及参数的确定做了较为详细的理论设计,而对其他方面分析较少,这有待于在今后的学习和工作中继续进行研究。关键词电气主接线;短路电流;电气一次设备II目录摘 要IAbstractII第1章 前言11.1设计题目11.2水电站电气部分研究的背景11.3本课题的研究意义21.3.1 电站电气主接线的论证意义21.3.2 电气一次设备和二次设备选择及计算的意义21.3.3 短路电流计算的意义21.3.4 本课题研究的现实意义31.4本课题的来源31.5论文设计的主要内容3第2章 主接线方案确定42.1电气主接线释名42.2主接线方案的拟定42.2.1 方案一42.2.2 方案二42.2.3 方案三52.2
3、.4 方案比较说明62.3方案确定6第3章 主要设备的选择83.1导线的初步选择83.1.1 与系统相连导线的选择83.1.2 连接近区负荷导线的选择(按电压损耗选择)83.1.3 导线的确定93.2变压器的选择103.2.1 1T变压器高压侧为38.5KV,低压侧为6.3KV103.2.2 2T变压器选择113.2.3 3T变压器的选择113.2.4 4T为厂用变压器123.2.5 5T为厂用变压器123.2.6 最终选定变压器133.3发电机的选择13第4章 短路电流计算154.1短路电流计算目的、规定和步骤154.1.1 短路电流计算的主要目的154.1.2 短路电流计算一般规定154.
4、1.3 计算步骤154.2短路电流的计算164.2.1 等值网络的绘制和短路点选择164.2.2 网络参数的计算164.2.3 短路电流的计算164.3短路电流计算成果表24第5章 电气一次设备的选择计算255.1母线的选择255.1.1 6.3kV母线的选择255.1.2 10kV母线的选择265.1.3 35kV母线的选择275.1.4 最终确定母线285.2电缆的选择285.2.1 发电机机端引出线电缆295.2.2 主变低压侧电缆305.2.3 主变高压侧电缆315.2.4 电缆最终确定325.3断路器的选择325.3.1 断路器选型325.3.2 1号,2号,3号,4号断路器的选择3
5、25.3.3 5号,6号断路器的选择345.3.4 7号断路器的选择345.3.5 8号,9号,11号断路器的选择345.3.6 10号,12号,13号,14号,15号断路器的选择355.3.7 16号,17号断路器的选择355.3.8 断路器参数表365.4互感器的选择375.4.1 主接线中互感器配置375.4.2 电流互感器的选择385.4.3 电压互感器的选择44第6章 结论476.1水电站电气部分设计结论476.2设计要点知识总结476.3心得与收获47参考文献48附录49致谢50IV发电厂电气一次部分初步设计第1章 前言1.1设计题目1、装机情况:本水力发电厂装机4台容量2.5Mw
6、水轮发电机组(额定电压6.3KV,功率因数0.8,次暂电抗0.2),有近区负荷4回,距电厂6KM, 10KV,每回1MW, 功率因数0.80。2、系统情况本水力力发电厂通过2回架空线路与距12KM地区中心变电站35KV联络,最大运行方式下的短路容量80MVA。3、环境条件: 本水力发电厂处环境条件无严重污染,地质条件良好但场地有限,交通方便,平均雷暴日50天,海拔高度不超过1000m,年平均温度为25C,最高气温为40C,最低气温为0C 。根据以上资料,设计出了一方面能使重要用户的供电可靠性得到保证,另一方面可以把多余的电能输入中心变压站,使其能够得到系统负荷的充分合理利用,从而充分利用水资源
7、的电站。1.2水电站电气部分研究的背景地方中小型水电站的电气主接线选择,以及一次设备和二次设备的选择等等, 应本着具体问题具体分析的原则,根据变电站在电力系统中的地位和作用、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电站规划容量等条件和具体情况,在满足供电可靠性、功能性、具有一定灵活性、还拥有一定发展裕度的前提下,尽量选择经济、简便实用的电气主接线以及一次设备和二次设备。如终端变电站,我们可根据其进线回路数较少的特点,选择线路变压器组接线,或者是桥型接线;中间变电站,我们可根据其交换系统功率和降压分配功率的双重功能的特点,选择单母线接线、单母线分段、单母线带旁路接线等形式。总之,电力网络的复
8、杂性和多样性决定了我们不能教条地选择电站的电气主接线、一次设备、二次设备等等,要具体问题具体分析,选择具有自己特色的电气主接线和设备。发电厂电气主接线的论证,电气一次设备及二次设备的选择,厂房、配电装置布置,自动装置选择和控制方式对电厂设计的安全性及经济性起着重要作用。同时对电力系统运行的可靠性,灵活性和经济性起决定性作用。1.3本课题的研究意义1.3.1 电站电气主接线的论证意义1.电气主接线图是电厂设计的重要部分。同时也是运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据,了解电路中各种电气设备的用途,性能及维护,检查项目和运行操作的步骤等都离不开对电气主接线的掌握。2.电气主接线表明了发电机,变压
9、器,断路器和线路等电气设备的数量,规格,连接方式及可能的运行方式。电气主接线直接关系着全厂电气设备的选择,配电装置的布置。继电保护和自动装置的确定。是发电厂电气部分投资大小的决定性因素。3.由于电能生产的特点是:发电,变电,输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线的好坏,直接关系着电力系统的安全,稳定,灵活和经济运行,也直接影响到生产和生活。电气主接线的拟订是一个综合性问题,必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,力求使其技术先进,经济合理,安全可靠。1.3.2 电气一次设备和二次设备选择及计算的意义为了满足生产和保证电力系统运行的安全稳定性和经济性,发电厂和变电站中安装有各种电气一次设备和二
10、次设备,其主要任务是启动机组、调试负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态、发生异常故障时及时处理等。1.3.3 短路电流计算的意义导体通过短路电流产生的热量,全部用于使温度升高。导体发热对电气设备的影响很大,会导致绝缘材料的绝缘性能降低,使金属材料的机械强度下降,使导体接触部分的接触电阻增加,因此短路电流计算的意义很大。1.3.4 本课题研究的现实意义21世纪初20年,是我国电力发展的关键时期,重点是在加强电厂建设,同时继续加强电网建设,加快结构调整。为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,是电力工业的基本任务。厂网分开,竞价上网,实现高度自动化,西电东送,南北互送,
11、走向联合电系统,是电力工业的发展方向。这是一项全局性的庞大系统工程。为实现这一目标,还有很多事要做且依赖于以各方面相关技术的全面进步。1.做好电力规划,加强电厂、电网建设;2.电力工业的现代化;3.联合电力系统;4.洁净煤发电技术;5.绿色能源的开发和利用。1.4论文设计的主要内容这次毕业设计的主要内容是对水电站主接线方案的设计,主要设备的选择,短路电流计算,一次设备的选择计算。41第2章 主接线方案确定2.1电气主接线释名发电厂的主接线是由发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆等电气设备按设计要求连接起来,表示生产汇集和分配电能的电路,电气主接线中的设备用标准的图形符号和文字符
12、号表示的电路图称为电气主接线图。因此电气主接线的设计必须根据电力系统,发电厂及变电站的具体情况,全面分析通过技术,经济的比较,合理地选择主接线。电气主接线须满足以下要求:1、根据发电厂、变电站在电力系统中的地位、作用和用户性质,保证必要的供电可靠性和电能质量的要求。2、应力求接线简单、运行灵活和操作简便。3、保证运行、维护和检修的安全和方便。4、应尽量降低投资,节省运行费用。5、满足扩建的要求,实现分期过渡。2.2主接线方案的拟定由原始资料知此水电站属于小型电站,没必要运用复杂且昂贵的接线方案,在满足供电可靠性和电能质量的要求得前提下选择接线简单、运行灵活和操作简便的主接线,同时应尽量降低投资
13、,节省运行费用,满足扩建的要求,实现分期过渡。于是确立图2-1的主接线方案,该方案1号、2号、3号、4号发电机出口端接成单母线接线方式,1号、2号变压器将电压升至35kV送至12公里外的中心变压站;3号变压器将电压升至10kV向近区负荷供电。 35KV 10KV 1T 2T 3T 6.3KV G1 G2 G3 G42.5MW图2-1 OJ图2-4 方案三第3章 主要设备的选择3.1导线的初步选择3.1.1 与中心变压站相连导线的选择由公式得:根据额定载流量选择导线:由电力系统分析P283查得,标准导线截面积LGJ-70的额定载流量Ie=275A206.2A。选取导线LGJ-50(r=0.45/
14、km,x=0.343/km)。3.1.2 连接近区负荷导线的选择(按电压损耗选择)因为进去负荷参数相同,所以只需计算其中一回就能得到其他各回路电线参数。1区:,取,根据电力系统分析P283查得,取标准导线LGJ-35(r=0.85/km,x=0.366/km)。3.2变压器的选择3.2.1 1T变压器高压侧为38.5KV,低压侧为6.3KV根据发电厂及变电站电气设备P106,接于发电机汇流主母线上的主变,其输送容量应为该母线上发电机的总容量扣除接在该母线上的近区负荷的最小值,原则选择变压器,由于油浸式变压器有30%的过载能力。所以有以下计算:表3-1 1T变压器主要技术参数名称参数型号额定容量
15、高压侧高压分接范围低压侧联接组标号空载损耗短路损耗空载电流(%)短路电压(%)-15000/38.515000KVA38.5KV22.5%6.3KVY,d1116.5KW93KW1.08.0上网查得:上海尼格自动化设备有限公司变压器:-15000/35,其主要技术参数见3-1表。3.2.2 2T变压器选择与1T变压器相同。3.2.3 3T变压器的选择向近区负荷供电,其高压侧为10.5KV,低压侧为6.3KV。根据发电厂及变电站电气设备P106,“主变容量按所送最大的视在功率确定”,原则选定:上网查得:上海尼格自动化设备有限公司的变压器-5000/10比较适合。其主要技术参数见3-3表:表3-2
16、 3T变压器主要技术参数名称参数型号高压高压分接范围低压联接组标号空载损耗负载损耗空载电流(%)短路阻抗(%)-5000/10KV10KV32.5%6.3KVY,d114800W30700W0.97.03.2.6 最终选定变压器见表3-4所示。表3-3变压器的选择6变压器型号短路阻抗(%)1T、2T3T-15000/35-5000/10KV8.07.03.3发电机的选择根据题目提供的容量为P=2.5MW机组,我们可以查电力系统分析P137表6-3得。根据需求来选择发电机的型号和容量。表3-4发电机参数表11型式水轮机型号适应水头范围适应流量范围混流式HL110-WJ-8474.21842.17
17、3.446功率 KW转速r/min水轮发电机型号额定出力 2500KW125050001500SFW2500-8/173013385274通过查询书籍以及网上资料来搜集关于发电机的一些相关资料,在满足题目要求的情况下选择发电机。网上查得四川乐山亚联机械有限公司生产的发电机及其相关数据有附和我们需求的发电机型号其具体情况如表3-4所示。第4章 短路电流计算4.1短路电流计算目的、规定和步骤4.1.1 短路电流计算的主要目的1.电气主接线的比较与选择。2.选择断路器汇流母线等电气设备,并对这些设备提出技术要求。3.为继电器保护的设计以及调试提供依据。4.评价并确定网络方案,研究限制短路电流的措施。
18、5.分析计算送电线路对通讯设施的影响。4.1.2 短路电流计算一般规定1计算的基本情况1) 系统中所有电源均在额定负荷下运行;2) 所有同步电机都自动调整励磁装置;3) 短路的所有电源电动势相位相同。2接线方式计算短路电流所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线式。3短路种类一般按三相短路计算。4短路计算点选取母线为短路计算点。4.1.3 计算步骤1.选择短路点;2.绘出等值网络,并将各元件电抗统一编号;3.化简等值网络,求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗;4.计算电抗Xjs;5.由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量的标幺值;6.计算无限大容量的电源供给的短路电流周期分量
19、的标幺值;7.计算短路电流周期分量有名值;8.计算短路电流的周期分量;9.绘制短路电流计算结果表。4.2短路电流的计算4.2.1 等值网络的绘制和短路点选择具体情况见图4-1所示。 10 11 12 13图4-1等值网络的绘制和短路点选择4.2.2 网络参数的计算短路电流的计算采用标幺值进行近似计算,取统一基准容量SB=100MVA,将各级电压的平均额定电压取为基准电压,即UB=UV。4.2.3 短路电流的计算图4-2 d1点短路等值电路图1 d1点短路,其等值电路图见图4-2。系统侧提供短路电流47:发电机侧提供短路电流6:当时,查电力工程电气设计手册P132曲线表得各时刻电流标幺值。 各时
20、刻短路电流的有名值为6:d1点短路时,各时刻的短路电流6 8:根据电力系统P119表6-1,发电机机端Kim=1.90,对应。系统侧:发电机侧:d1点短路时:2. d2点短路.其等值电路图,见图4-3。图4-3 d2点短路等值电路图系统侧短路电流为4 7:发电机侧短路电流为7:当时,查电力工程电气设计手册P132曲线表得各时刻电流标幺值。 各时刻短路电流的有名值为4:d2点短路时,各时刻短路电流的有名值为7:根据电力系统P119表6-1,发电厂高压侧Kim=1.85,对应系统侧:发电机侧:d2点:3. d3点短路,其等值电路图,见图4-4。图4-4 d3点短路等值电路图系统侧提供的短路电流为4
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