新版工厂供电专业课程设计.doc
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1、东 北 石 油 大 学课 程 设 计课 程 工厂供电课程设计 题 目 中小型水电站电气主接线设计 院 系 电气信息工程学院电气工程系 专业班级 电气13-2 学生姓名 姜越 学生学号 指引教师 白丽丽 任爽 11月 6 日东北石油大学课程设计任务书课程 工厂供电课程设计 题目 中小型水电站电气主接线设计 专业 电气工程及其自动化 姓名 姜越 学号 2 重要内容:电气主接线是水电站由高压电气设备通过连线构成接受和分派电能电路。电气主接线依照水电站在电力系统中地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件拟定,并应满足运营可靠、简朴灵活、操作以便、易于维护检修、利于远方监控和节约投资等规定。并且还要保证必
2、要供电可靠性和电能质量,具备一定灵活性和以便性,并能适应远方监控规定,还要具备发展和扩建也许性。参照资料:1 牟道槐,发电厂变电站电气某些M 重庆:重庆大学出版社,19962 许建安,中小型水电站电气设计手册M 北京:中华人民共和国水利水电出版社,3 刘增良,刘国亭.电气工程CAD M 北京:中华人民共和国水利水电出版社,4 王庆明,小型水电站机电设计图集M 北京:中华人民共和国水利水电出版社,5 范锡普,发电厂电气某些(第二版)M 四川:四川联合大学1955完毕期限 .10.31至.11.6 指引教师 白丽丽 任爽 专业负责人 10 月 28 日目 录目 录11电气主接线设计22变压器选取5
3、2.2自耦变压器选取73短路电流计算73.2短路电流计算普通规定83.3短路电流计算成果84电气设备选取84.1电气设备选取原则94.2电气设备选取阐明95配电装置及总平面布置设计125.1配电装置设计原则125.2总平面设计14参照文献161电气主接线设计1.1 主接线设计基本规定与设计原则电气主接线是水电站由高压电气设备通过连线构成接受和分派电能电路。电气主接线依照水电站在电力系统中地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件拟定,并应满足运营可靠、简朴灵活、操作以便、易于维护检修、利于远方监控和节约投资等规定。在电气主接线设计时,综合考虑如下方面:(1)保证必要供电可靠性和电能质量安全可靠是电
4、力生产首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本规定。在设计时,除对主接线形式予以定性评价外,对于比较重要水电站需要进行定量分析和计算。本次设计水电站虽然是一种中型水电站,但是由于肩负了许多工业公司,及农业抗旱排涝等供电任务,因而必要满足必要供电可靠性。(2)具备经济性在主接线设计时,重要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。欲使主接线可靠、灵活,将导致投资增长。因此必要把技术与经济两者综合考虑,在满足供电可靠、运营灵活以便基本上,尽量使设备投资费用和运营费用为至少。(3)具备一定灵活性和以便性,并能适应远方监控规定。主接线应能适应各种运营状态,并能灵活地进行方式转换。不但正常运营时能安全可
5、靠地供电,并且无论在系统正常运营还是故障或设备检修时都能适应远方监控规定,并能灵活、简朴、迅速地倒换运营方式,使停电时间最短,影响范畴最小。显然,复杂地接线不会保证操作以便,反而使误操作机率增长。但是过于简朴接线,则不一定能满足运营方式规定,给运营导致不便,甚至增长不必要停电次数和停电时间。(4)具备发展和扩建也许性随着经济发展,已投产水电站也许需要扩大机组容量,从主变压器容量、数量到馈电线路数均有扩建也许,有甚至需要升压,因此在设计主接线时应留有发展余地,不但要考虑最后接线实现,同步还要兼顾到分期过渡接线也许和施工以便。依照以上几点,对水电站主接线拟定如下几种方案。1.2各方案比较方案本方案
6、采用了四个单元接线,220kv侧采用了双母线接线,而110kv侧采用了单母线接线。同步自耦变压器作为两个高电压级别联系变压器,并兼作厂用电变压器,方案如下图1-1所示。图1-1 方案简图长处:(1) 主变压器与发电机容量相似,故障影响范畴小,可靠性高(2) 接线简朴、清晰,运营灵活(3) 发电机电压设备至少,布置简朴,维护工作量小(4) 继电保护简朴缺陷:主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增长,整个接线投资大合用范畴:对可靠规定很高大型电站采用,而小型电站只在某些特殊状况下采用,如分期建设电站,二期又只有一台机组时。如图1-2所示。方案本方案采用了四个单元接线,220kv侧、110k
7、v侧均采用双母线接线方式,同步自耦变压器作为两个高电压级别联系变压器,并兼作厂用电变压器,如图1-2所示。图1-2 方案简图长处:(1)双母线接线供电可靠性较高,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断,检修任一组母线上隔离开关也不需要中断供电(2)调度灵活,各个电源和各回路负荷可以任意分派到一组母线上,能灵活适应电力系统中各种运营方式调度和潮流变化需要。(3)扩建性也非常好,可以向母线左右方向任意扩建,且施工过程也不会停电缺陷:增长了电气设备投入,且设备设计及布置较复杂。合用范畴:在电网中占有重要地位大中型电站采用方案本方案采用了四个单元接线,220kv侧采用单母线分段接线,110kv侧采用了单
8、母线接线方式。同步自耦变压器作为两个高电压级别联系变压器,并兼作厂用电变压器,如图1-3所示。图1-3 方案简图长处:(1)接线简朴明了,运营以便(2)投资费用较低,经济性较好缺陷:(1)发电机电压配电装置元件多,增长检修工作量(2)母线或母线所连接隔离开关故障或检修时,需全厂停电,可靠性及灵活性较差合用范畴:普通小型电站采用综合分析上述三种方案,再结合该水电站为中型水电站实际状况,拟定主接线应以经济性为主,但其可靠性也需要考虑,方案和方案最能满足这两项规定,故最后选定方案和方案为最后比较方案。方案可靠性比喻案高,但经济性上方案要优于方案。故在达到一定可靠性前提下,选取方案。2变压器选取2.1
9、 主变压器选取主变压器选取重要涉及变压器容量、变压器台数、变压器型式、绕组连接方式、变压器调压方式和对变压器阻抗选取。2.1.1主变压器容量和台数拟定就中小型水电站来说,普通接在发电机电压侧近区和厂用电负荷很小,有电站甚至没有近区负荷,此时主变压器容量可按照所连接水轮发电机容量来选取。如果发电机电压侧接有较大近区负荷,则主变压器容量可按照发电机电压侧最小负荷时,能将电站所有剩余有功功率和无功功率送出去进行选取,考虑到电站近区用电负荷有一种发展过程,普通难以精确拟定,因而在选取主变压器容量时,要考虑恰当留有余地。对于有重要负荷水电站,应考虑当一台主变故障或检修停运时,别的主变容量在计及过负荷能力
10、后容许时间内,应能保证顾客一级和二级负荷。由于单台发电机容量为150MW由 (2-1)算出:S=187.5 MVA 取容量略不不大于S变压器综合考虑容量应选容量为200MVA四台主变压器。2.1.2主变压器型式选取变压器采用三相或单相,重要考虑变压器制造条件、可靠性及运送条件等因素,在不受运送条件限制时,330kV及如下水电站均应选用三相变压器,最大机组容量为125MW及如下发电厂多采用三绕组变压器,而机组容量为220MW以上发电厂采用发电机-双绕组变压器单元接线接入系统,本水电站容量为4150MW,故选用三相双绕组变压器。2.1.3绕组连接方式选取变压器绕组连接方式必要和系统电压相位一致,否
11、则,不能并列运营,电力系统采用绕组连接方式只有星形和三角形,如何组合要依照详细工程来拟定,国内ll0kV 及以上电压变压器绕组都采用Y0 连接,35kV 采用Y 连接,35kV 如下电压级别、变压器绕组都采用连接,因此本水电站主变压器绕组连接方式为Y0/。2.1.4调压方式与阻抗选取变压器通过调压方式分为两类:无励磁调压和有载调压。有载调压它调节范畴较大,普通在15%以上,并且,既可向系统传播功率,又可从系统倒送功率。无励磁调压变压器调压范畴较小,为5%,但其经济性较好,故选用无励磁调压变压器。对于三绕组变压器当前在制造上有两种基本组合方式,即“升压构造”和“降压构造”。“升压型”绕组排列顺序
12、为自铁芯向外依次为中、低、高,因此变压器中压侧阻抗最大。“降压型”绕组排列顺序为自铁芯向外依次为低、中、高,因此高、低压侧阻抗最大。依照以上综合比较,所选主变压器特性参数如表2-1。表2-1 主变压器特性参数主变型号额定电压(KV)空载电流空载损耗负载损耗阻抗电压高压低压SSP3-00/22024222.5%10.50.9%123.5kw443kw13.8SFP7-00/11012122.5%10.50.5%99.4kw410kw10.52.2自耦变压器选取水电站厂用电是水电站重要负荷,因而,在厂用电设计时应按照运营可靠、检修和维护以便规定,考虑水电站发展规划,妥善解决分期建设引起问题,积极慎
13、重地采用通过鉴定新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证水电站安全,经济运营。选用自耦变压器作为两级升高电压之间联系变压器,同步兼作厂用变压器,其低压绕组兼作厂用电备用电源和启动电源。所选主变容量为200MVA,故自耦变压器取容量为200MVA。水电站厂用电负荷按装机容量0.5%考虑。S=0.5%750MVA=3.75MVA选出水电站自耦变压器特性参数如下表2-2。表2-2 所用自耦变压器特性参数型号额定容量/KVA额定电压/KV空载电流空载损耗负载损耗阻抗电压OSFPS7-00/22000/00/100000高压24222.5%0.22%62kw320kw8.7中压12132低压1
14、0.520.53短路电流计算3.1计算短路电流计算目在水电站电气设计中,短路电流计算是其中一种重要环节。在选取电气设备时,为保证在正常运营和故障状况下都能安全、可靠地工作,需要进行全面短路电流计算。例如:计算某一时刻短路电流有效值,用以校验开关设备开断能力和拟定电抗器电抗值;计算短路后较长时间短路电流有效值,用以校验设备热稳定值;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳定。3.2短路电流计算普通规定1、电力系统中所有电源均在额定负荷下运营;2、短路种类:普通以三相短路计算;3、接线方式应是也许发生最大短路电流正常方式(即最大运营方式),而不能用仅在切换过程中也许并列运营接线方式。4、短路电流计算点
15、:在正常接线方式时,通过电气设备短路电流为最大地点。5、计算容量:应按工程设计规划容量计算,并考虑系统发展规划。3.3短路电流计算成果拟定短路电流计算时,应按也许发生最大短路电流正常接线方式。故拟定以220KV主母线,110KV主母线,220KV侧发电机出口处,110KV侧发电机出口处为三相短路电流计算点。水电站短路电流计算成果如表3-1。表3.1 短路电流计算成果表短路类型短路点短路点位置短路电流周期分量短路冲击电流各时刻短路电流(KA)有效值I(KA)最大值i(KA)0s0.1s1s2s4s三相短路d1220KV母线7.0246.8707.0017.1247.26810.95718.403
16、d2110kV母线3.453.2393.2933.3443.405.3829.039d3220KV侧发电机2.6272.3992.3542.3442.3354.0986.883d4110KV侧发电机3.6943.2083.223.2413.2275.7639.6784电气设备选取4.1电气设备选取原则电气设备选取是水电站电气设计重要内容之一。对的选取电气设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运营重要条件。在进行电气设备选取时必要符合国家关于经济技术政策。技术要先进,经济要合理,安全要可靠,运营要灵活,并且要符合现场自然条件规定。所选设备正常时应能可靠工作,短路时应能承受各种短路效应。电气设
17、备选取应遵循如下两个原则:一.按正常工作状态选取。按正常工作状态选取详细条件:(1)额定电压:电气设备最高容许工作电压不得低于装设回路最高运营电压。普通220KV及如下电气设备最高容许工作电压为1.15Ue。因此普通可以按照电气设备额定电压Ue不低于装设地点电网额定电压Uew:UeUew。(2)额定电流:所选电气设备额定电流Ie不得低于装设回路最大持续工作电流Imax:IeImax。计算回路Imax应当考虑回路中各种运营方式下在持续工作电流:变压器回路考虑在电压减少5时出力保持不变,因此Imax1.05 Iet;母联断路器回路普通可取变压器回路总Imax;出线回路应当考虑出线最大负荷状况下Im
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