发电厂电气部分课程设计(1).doc_第1页
发电厂电气部分课程设计(1).doc_第2页
发电厂电气部分课程设计(1).doc_第3页
发电厂电气部分课程设计(1).doc_第4页
发电厂电气部分课程设计(1).doc_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

发电厂电气部分课程设计学 院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化08-3班 组 号:第五组指导老师:李梅时 间:2011.6目 录1设计任务书 31.1设计的原始资料31.2设计的任务与要求32电气主接线 52.1系统与负荷资料分析52.2主接线方案的选择 52.2.1方案拟定的依据52.2.2主接线方案的拟定72.3 主变压器的选择与计算 82.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则82.3.2变压器的选择与计算93短路计算 103.1短路计算的一般规则103.2短路电流的计算103.2.1各元件电抗的计算103.2.2 等值网络的化简 114电气设备的选择 164.1电气设备选择的一般原则164.2电气设备的选择条件164.2.1按正常工作条件选择电气设备 164.2.2按短路情况校验 174.2.3 断路器和隔离开关的选择 194.2.4 电流互感器的选择 205结束语 216参考文献 221 火力发电厂电气部分设计任务书1.1设计的原始资料凝汽式发电厂:(1) 凝汽式发电组3台:3*125MW,出口电压:15.75KV,发电厂次暂态电抗:0.12;额定功率因数:0.8(2) 机组年利用小时:=6000小时;厂用电率:8%。发电机主保护动作时间0.1秒,环境温度40度,年平均气温为20度。电力负荷:送入220KV系统容量260MW,剩余容量送入110KV系统。发电厂出线:220KV出线4回; 110KV出线4回(10KM),无近区负荷。电力系统情况: 220KV系统的容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为3400MVA,110KV系统容量为500MVA。1.2设计的任务与要求(1)发电机和变压器的选择表1-1 汽轮发电机的规格参数型 号额定电压额定容量功率因数接线方式次暂态电抗QFS-125-215.75KV125MW0.8YY0.12注:发电及参数如上表,要求选择发电厂的主变,联络110KV和220KV的联络变压器的型号。(2) 电气主接线选择注:火力发电厂的发电机-变压器接线方式通常采用单元接线的方式,注意主变容量应与发电机容量相配套。110KV和220KV电压级用自耦变压器联接,相互交换功率,我们的两电压等级母线选用的接线方式为:220KV采用双母三分段接线,110KV采用双母线接线。(3) 短路电流的计算在满足工程要求的前提下,为了简化计算,对短路电流进行近似计算法。结合电气设备选择选择短路电流计算点求出各电源提供的起始次暂态电流,冲击电流,及计算短路电流热效应所需不同时刻的电流。(4) 主要电气设备的选择 要求选择:110KV侧出线断路器、隔离开关、电流互感器。2 电气主接线2.1 系统与负荷资料分析发电厂容量的确定与国家经济发展规划、电力负荷增长速度、系统规模和电网结构以及备用容量等因素有关。发电厂装机容量标志着发电厂的规模和在电力系统中的地位和作用。发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为6000h/a,远大于我国电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数5000h/年;又为火电厂,所以该发电厂为带基荷的发电厂,在电力系统占比较重要的地位,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性;从负荷特点及电压等级可知,该电厂具有110KV和220KV两级电压负荷。110KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a,说明对其可靠性有一定要求;220KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a,其可靠性要求较高。2.2 主接线方案的选择 2.2.1方案拟定的依据电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。对电气主接线的基本要求,概括的说应该包括可靠性、灵活性和经济性三方面。(1) 电气主接线设计的基本要求a.可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接最基本的要求。电气主接线的可靠性不是绝对的。同样形式的主接线对某些发电厂和变电站来说是可靠的,而对另外一些发电厂和变电站则不一定能满足可靠性要求。所以,在分析电气主接线可靠性时,要考虑发电厂和变电站在系统中的地位和作用、用户的负荷性质和类型、设备制造水平及运行经验等诸多因素。发电厂或变电站在电力系统中的地位和作用。负荷的性质和类型。设备的制造水平 。长期运行实践经验。b.灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几个方面。操作的方便性。调度的方便性。扩建的方便性。c.经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。经济性主要从一下几方面考虑。节约一次投资。占地面积少。电能消耗少。(2) 电气主接线的设计程序 电气主接线设计在各阶段中随着要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计原则、方法和步骤基本相同。其设计步骤及内容如下。a. 对原始资料分析 工程情况,包括发电机类型(凝气式火电厂、热电厂、或者堤坝式、引水式、混合式水电厂等),设计规定容量(近期、远景),单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。 电力系统情况,包括电气系统近期及远景发展规划(510年),发电厂或变电站在电力系统的地位及作用等 负荷情况,包括负荷的性质和地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。 环境条件,包括当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质海拔高度及地震等因素c.主接线方案的拟定与选择 根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,根据对电源的出线回路数、电压等级、变压器台数、容量以及母线结构等的不同考虑,可以确定主接线方案。2.2.2主接线方案的拟定表2-1主接线方案电 压 等 级方案 110KV双母线接线 220KV双母三分段接线电气主接线如下图:图2-1 电气主接线图2.3 主变压器的选择与计算2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则(1) 单元接线的主变压器容量的确定原则单元接线时主变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则算出的两台机容量之和来确定。(2) 连接两种升高电压母线的联络变压器的确定原则联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种运行方式下,网络间的有功功率和无功功率交换,一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求。根据以上原则知,本电厂3台机组的最大容量为125MW,应根据125MW发电机来选择联络变压器,又为了布线方便,只选一台自耦联络变。(3) 变压器台数的确定原则发电厂或变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和重要变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;而对弱联系的中、小型发电厂和低压侧电压为6-10KV的变电所或与系统只是备用性质时,可只装一台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器。考虑到本电厂有3台125MW发电机,且电厂和系统有较强联系,故220KV电压等级接两台主变压器,110KV电压等级接一台主变压器。(4) 主变压器型式的确定原则选择主变压器型式时,应从相数、绕组数、绕组接线组别、冷却方式、调压方式等方面考虑,通常只考虑相数和绕组数以及绕组接线组别。在330KV及以下电力系统,一般都应选用三相变压器。对于大型三相变压器,当受到制造条件和运输条件的限制时,则宜选用两台小容量的三相变压器来取代一台大容量三相变压器,或者选用单相变压器。一般当最大机组容量为125MW及以下的发电厂多采用三绕组变压器,对于最大机组容量为200MW及以上的发电厂,通常采用双绕组变压器加联络变压器,当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,这样可以大大限制短路电流。2.3.2变压器的选择与计算按照变压器容量、台数和型式的确定原则,该发电厂主接线采用3台三相双绕组主变压器和一台联络变压器。3台主变压器分别和3台发电机组组成单元接线,联络变压器选用三相三绕组降压自耦变压器。S=(125-1258%)1.1/0.8 =158.1MVA表2-2 主变压器的参数型号额定容量(MVA)额定电压(KV)连接组别阻抗电压(%)SFP7-150000/220150000高压低压YN,d11121422013.8SFP7-150000/110150000高压低压YN,d111311013.8表2-3 联络变压器的参数型号额定电压(KV)连接组别阻抗电压(%)SFPS7-150000/220高压中压低压Yn,yn0,d11232202313.83 短路电流的计算短路计算在设计发电厂主接线的过程中有着重要作用,它为电气设备的选型、动稳定校正和热稳定校正提供依据。当短路发生时,对发电厂供电的可靠性可能会产生很大影响,严重时,可能导致电力系统失去稳定,甚至造成系统解列。因此,对短路事故的计算是非常有必要的,而且是必须进行一项工作。3.1短路计算的一般规则(1) 验算导体和电气设备动稳定、热稳定以及电气设备开断电流所用的短路电流,应按本工程的设计规划内容计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本工程建成后5至10年)。确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。(2) 选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具体反馈作用对异步电机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。(3) 选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流最大的点。对带电抗器的6KV至10KV出线与厂用分支回路,除其母线与母线隔离开关之间隔离板前的引线和套管的计算短路点选择在电抗器前外,其余导体和电器的计算短路点选择在电抗器后。(4) 导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。3.2 短路电流的计算3.2.1各元件电抗的计算选基准容量:Sd=100MVA,Uav=Ud发电机: =156.25MVA=0.12=0.0768等值电源:S1:Sd=100MVA,S1=3400MVA Xs1= =0.0294 S2:S2=500MVA Xs2= =0.2变压器: T1,T2:=0.0867 T3:= T4:=0.1533电缆: =0.410=0.033.2.2 等值网络的化简图2-2 等值网络图图2-3 等值网络化简图1图2-4 等值网络化简图2图2-5 等值网络化简图3图2-6 等值网络化简图4图2-7 等值网络化简图5各电抗值的计算:与合并后电抗:转移阻抗: 计算电抗:=0.995=3.109 表3-1 短路电流计算结果短路计算时间电流值/KA,短路电流/KA0标幺值0.3277.3862.795有名值0.5133.7081.4035.6241标幺值0.3277.3862.795有名值0.5133.7081.4035.6242标幺值0.3277.3862.795有名值0.5133.7081.4035.624电流基准值:=1.596=0.502 短路电流: =0.513+3.708+1.403=5.6244 电气设备的选择电气设备的选择是发电厂和变电所电气设计的主要内容之一。正确的选择电气设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电气设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。4.1 电气设备选择的一般原则(1) 所选设备应能满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;在满足可靠性要求的前提下,应尽可能的选用技术先进和经济合理的设备,使其具有先进性;(2) 应按当地环境条件对设备进行校准;(3) 所选设备应予整个工程的建设标准协调一致;(4) 同类设备应尽量减少品种;(5) 选用新产品均应具有可靠的实验数据,并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未经正式鉴定的新产品时,应经过上级批准。4.2 电气设备的选择条件正确的选择电器是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电器选择时,应根据工程实际情况,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。电器要能可靠的工作,必须按正常条件下进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。4.2.1按正常工作条件选择电气设备(1) 额定电压和最高工作电压 电气设备所在电网的运行电压调压或负荷的变化,有时会高于电网的额定电压,故所选电气设备允许的最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压。通常,规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的1.1-1.15倍,而电网运行电压的波动范围,一般不超过电网额定电压的1.15倍。因此,在选择电气设备时,所选用的电气设备允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压,即。(2) 额定电流 电气设备的额定电流IN是指额定周围环境温度下,电气设备的长期允许电流。应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Imax,即Imax。由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的Imax为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍;若变压器有过负荷运行可能时,Imax应按过负荷确定(1.3-2倍变压器额定电流);母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Imax;母线分段电抗器的Imax应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流,或最大一台发电机额定电流的50%80%;出线回路的Imax除考虑正常负荷电流外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。4.2.2按短路情况校验a. 短路热稳定校验短路电流通过电气设备时,电气设备各部分的温度应不超过允许值.满足热稳定的条件为Qk式中:Qk为短路电流产生的热效应,It、t分别为电器允许通过的热稳定电流和时间。b.电动力稳定校验电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力,亦称动稳定。满足动稳定的条件为iesish或IesIsh式中ish、Ish分别为短路冲击电流幅值和有效值;ies、Ies分别为电气设备允许的动稳定电流的幅值和有效值。同时,应按电气设备在特定的工程安装使用条件,对电气设备的机械负荷能力进行校验,即电气设备的端子允许荷载应大于设备引线在短路时的最大电动力。下列几种情况可不校验热稳定或动稳定。(1) 用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断时间保证,故可不验算热稳定。(2) 采用有限流电阻的熔断器保护的设备可不校验动稳定。(3) 装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不验算动、热稳定。c.短路计算时间(1)热稳定短路计算时间。该时间用于校验电气设备在短路状态下的热稳定,其值为继电保护动作时间和相应断路器的全开断时间之和,即=+断路器全开断时间是指给断路器的分闸脉冲传送到断路器操动机构的跳闸线圈时起,到各相触头分离后电弧完全熄灭为止的时间段。显然,包括两个部分,即= (2)短路开断计算时间。断路器不仅在电路中作为操作开关,而且在短路时要作为保护电器,能迅速可靠地切断短路电流。为此,断路器应能在动静触头刚分离时刻,可靠开断短路电流,该短路开断计算时间和断路器固有分闸时间之和,即= 对于无延时保护,为保护启动和执行机构时间之和,传统的电磁式保护装置一般为0.050.06s,微机保护装置一般为0.0160.03s。4.2.3 断路器和隔离开关的选择选发电机最大持续工作电流:根据110KV出线回路的、及断路器安装在屋内的要求,查附表5,可选SW4-110 /1000型少油断路器,固有分闸时间为0.06s短路热稳定计算时间为2s由于1s,不计非周期热效应,短路电流的热效应等于周期分量热效应短路开端时间,故用校验。冲击电流:表4-1 断路器、隔离开关选择结果表计算数据SW-110/1000型断路器GW4-1100/1000-80型隔离开关110KV110KV110KV105.4A1000A1000A5.624KA32KA-14.31KA55KA- 63.2614.31KA55KA80KA断路器的选择:1从表1-2中可知, 符合高压断路器额定电压和电流的选择。2开断电流选择:从表1-2中可知 3.短路关合电流的选择:从表1-2中可知 4.短路热稳定和动稳定校验:从表1-2中知, 隔离开关与断路器相比,在额定电压、电流的选择及短路动、热稳定校验的项目相同。但由于隔离开关不用来接通和切除短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。4.2.4 电流互感器的选择=14.31A =63.26 =105.4A根据电流互感器安装处的电网电压,查附表8电流互感器的技术参数,选LCWD-110型电流互感器。校验互感器的热稳定和动稳定:从附表8中得知,热稳定系数=75,动稳定系数=150动热稳定均符合要求。5 结束语发电厂课程设计是理论知识的具体运用,是一种综合能力的强化,通过设计,我了解了发电厂的基本整体设计思路,由于部分条件的理想化,难免与实际发电厂线路设计以及电气设备的选择有出入。通过这次设计,将前面所学的知识运用到了设计之中,更好了融会贯通了各学科之间的联系,所学的理论和实践结合起来更好的达到了学以致用的效果,原来模糊的概念在这次设计中得以清晰化、条理化,特别是短路计算,得到了明显的加强。在这次设计中,通过查阅各种资料,也对发电厂电气部分的知识有了更进一步的拓展了解。此次设计不仅加强了专业课的知识运用,同时也对以后工作中可能遇到的问题有了提醒,各部分都是相互联系的,稍有错误将导致后续部分分析全部错误,这也提醒了我们学习需要很好的严谨性。在此次课程设计中,主要的任务是电气主接线的选择,主变压器和联络变压器的选择,短路电流的计算,断路器、隔离开关和电流互感器的选择,通过这些步骤的设计,使我能熟练运用以前的所学知识,提高的自己的理论与实践结合的能力。在这两星期的设计过程中,得到了李老师和同学们的很大的帮助,使我顺利的完成了这次课程设计。在此表示由衷地感谢! 6 参考文献1 熊信银,朱永利. 发电厂电气部分. 3版. 北京:中国电力出版社,20042 涂光瑜. 汽轮发电机及电气设备. 北京: 中国电力出版社,20073 楼樟达,李杨. 发电厂电气设备. 北京: 中国电力出版社,19984 熊信银,张步涵. 电力系统工程基础. 武汉: 华中科技大学出版社,20055 姚春球. 发电厂电气部分. 北京: 中国电力出版社,20046 傅知兰. 电力系统电气设备选择与实用计算. 北京:中国电力出版社,20047 胡志光. 火电厂电气设备及运行. 北京:中国电力出版社,20018 丁德邵. 怎样读新标准电气一次接线图. 北京:中国水利水电出版社,20019 熊信银,唐巍. 电气工程概论. 北京:中国电力出版社,200810 陈启卷. 电气设备及系统. 北京: 中国电力出版社,2006皖北煤焦化发电厂电气部分学生: 指导老师:摘 要发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。设计过程中,综合考虑了经济性、可靠性和可发展性等多方面因素,在确保可靠性的前提下,力争经济性。设计说明书中所采用的术语、符号也都完全遵循了现行电力工业标准中所规定的术语和符号。在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。从主接线方案的确定到厂用电的设计,从短路电流的计算到电气设备的选择以及配电装置的布置,都做了较为详尽的阐述。Thermal power plant electrical partAbstractThe power plant is an important part of the power system, but also directly affect the safety and operation of the entire power system.In the power plant, the wiring and secondary wiring of the electrical part of the important part of.A more detailed exposition.The design process, comprehensive consideration of various factors of the economy, reliability and developmental, under the premise of ensuring reliability, and strive to the economy. The terminology used in the design specification, the symbols are in full compliance with the current power industry standards set forth in the terms and symbols.In this design, mainly for a wiring design. From the calculation of short circuit current from the main wiring program to the design of the auxiliary power to the electrical equipment selection and layout of the power distribution unit, have done a more detailed exposition.目 录第一章 电厂电气主接线设计1-1 原始资料分析 1-2 主接线方案的拟定1-3 发电机及变压器的选择第二章 厂用电设计2-1 负荷的分类与统计2-2 厂用电接线的设计2-3 厂用变压器的选择第三章 短路电流计算3-1 概 述 3-2 系统电气设备标幺电抗计算3-3 短路电流计算第四章 电气设备的布置设计4-1 概述4-2 屋内配电装置4-3 屋外配电装置4-4 发电机与配电装置的连接第五章 导体、电缆、架空导体的选择5-1 导体的选择5-2 电缆的选择5-3 架空导线的选择第六章 高压电器设备的选择6-1 断路器与电抗器的选择6-2 隔离开关的选择6-3 互感器的配置前言火电厂原始资料1、凝气式发电机的规模(1)装机容量 装机4台 容量225MW+250MW,UN=10.5KV(2)机组年利用小时 TMAX=6500h/a(3)厂用电率 按8%考虑(4)气象条件 发电厂所在地最高温度38,年平均温度25。气象条件一般无特殊要求(台风、地震、海拔等)2、电力负荷及电力系统连接情况(1)110KV电压级:架空线4回与电力系统连接,接受该厂的剩余功率,电力系统容量为3500MW,当取基准容量为100MVA时,系统归算到110KV母线上的电抗X*S = 0.083。(2)35KV电压级:架空线六回,输送距离最远20km,每回平均输送容量为5.6MW。35KV电压级最大负荷33.6MW,最小负荷为22.4MW。COS=0.8, Tmax =5200h/a。(3)10KV电压级:电缆出线六回,输送距离最远8km,每回平均输送电量4.2MW,10KV最大负荷25MW,最小负荷16.8MW,COS = 0.8,Tmax = 5200h/a。(4)发电机出口处主保护动作时间tpr1 = 0.1S,后备保护动作时间tpr2 = 4S。3、 本设计主要内容:(1)发电厂电气主接线设计(2)厂用电的设计(3)短路电流计算(4)电气设备1的布置设计(5)导体、电缆、架空线的选择(6)高压电器设备的选择第一章 发电厂电气主接线设计1-1 原始资料分析设计电厂总容量225+250=150MW,在200MW以下,单机容量在50MW以下,为小型凝汽式火电厂。当本厂投产后,将占系统总容量为150/(3500+150)100%=4.1%15%,未超过电力系统的检修备用容量和事故备用容量,说明该电厂在未来供电系统中的地位和作用不是很重要,但Tmax=6500h/a5000h/a,又为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,从而该电厂主接线的设计务必着重考虑其可靠性。1-2 主接线方案的拟订在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下:。从负荷特点及电压等级可知,它具有10.5KV,35KV,110KV三级电压负荷。10KV容量不大,为地方负荷。110KV与系统有4回馈线,呈强联系形式,并接受本厂剩余功率。最大可能接受本厂送出电力为150-16.8-22.4-1508%=98.8MW,最小可能接受本厂送出电力为150-25-33.6-1508%=79.4MW,可见,该厂110KV接线对可靠性要求很高。35KV架空线出线6回,为提高其供电的可靠性,采用单母线分段带旁路母线的接线形式。10.5KV。(1)10KV电压级:共有6回电缆出线其电压恰与发电机端电压相符,采用直馈线为宜,且电压较低,宜采用屋内配电。其负荷亦较小,因此采用单母线分段的接线形式。两台25MW机组分别接在两段母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压35KV。由于25MW机组均接于10KV母线上,可选择轻型设备,在分段处加装母线电抗器,各条电缆馈出线上装出线电抗器。(2)35KV电压级 出线6回,采用单母线分段接线形式。进线从10KV侧送来剩余容量225-(1508%)+25=13MW,不能满足35KV最大及最小负荷的要求。为此以一台50MW机组按发电机一变压器单元接线形式接至35KV母线上,其剩余容量或机组检修时不足容量由联络变压器与110KV接线相连,相互交换功率。(3)110KV电压级 出线4回,考虑现在断路器免维护减小投资,采用双母线接线。其进线一路通过联络变压器与35KV连接,另一路为一台50MW机组与变压器组成单元接线,直接接入110KV,将功率送往电力系统。1-3发电机及变压器的选择1、发电机的选择 查电力工程设计手册(第三册),两台25MW发电机选用QF2-25-2型汽轮发电机,两台50MW的发电机选用QFS-50-2型汽轮发电机。2、变压器的选择 110KV电压母线所接的主变器容量S = 50/0.8 = 62.5MW,查电力工程设计手册(第三册),变压器选用SFPL163000/110型,其短路电压百分数为UK%=10.5;用于联络三级电压的联络变压器,通过它向110KV传输的最大容量为50-22.4+(252)-16.8-1508%=48.8MW,35KV电压母线所接的主变压器容量S = 50/0.8 = 62.5MW,查电力工程设计手册(第三册),变压器选用SSPL60000/35型,其短路电压百分数UK%=8.5;现将发电机和变压器的选择结果列表如下,以供查询:表1-1发电机G1,G2QF2-25-2发电机G3,G4QFS-50-2变压器T1SFPL163000/110 ,UK%=10.5变压器T2SFSL60000/110,UK(1-2)%=17.5,UK(2-3)%=6.5,UK(3-1)%=10变压器T3SSPL60000/35, UK%=8.5第二章 厂用电设计1-1 负荷的分类与统计厂用负荷,按其用电设备在生产中的作用和突然中断供电时造成危害程度可分为四类:(1)类厂用负荷 凡短时停电会造成设备损坏,危及人身安全,主机停运及大量影响出力的厂用负荷,都属于类负荷。如火电厂的给水泵,凝结水泵,循环水泵,引风机,送风机,给粉机等以及水泵的调速器,压油泵,润滑油泵等。通常他们都设有两套设备互为备用,分别接到两个独立电源的母线上。(2)类厂用负荷 允许短时停电,恢复供电后,不致造成生产紊乱的厂用负荷,均属于类负荷。如火电厂的工业水泵,疏水泵,灰浆泵,输煤设备和化学水处理设备等,一般它们应由两段母线供电,并采用手动切换。(3)类厂用负荷 较长时间停电,不会影响生产,仅造成生产上的不方便者,都属于类厂用负荷。如试验室,中央修配厂,油处理室等负荷,通常由一个电源供电。(4)事故保安负荷 指在停机过程中及停机后一段时间内仍应保证供电的负荷,否则将引起主要设备损坏,重要的自动控制装置失灵或推迟恢复供电,甚至可能危及人身安全的负荷称为事故保安负荷。它分为直流保安负荷,如发电机组的直流润滑油泵等,其直流电源由蓄电池组供电;交流保安负荷,如盘车电动机,实时控制用的电子计算机等都属于交流保安负荷。现将火电厂的主要负荷统计如下(见表2-1)表2-1分类名称负荷类别运行方式备注锅炉部分引风机鼓风机磨粉机给粉机或经常,连续无煤粉仓时为汽机部分凝结水泵循环水泵给水泵给水油泵生水泵工业水泵经常,连续给水泵不带主油泵时电气及公用部分充电机变压器变压器冷却风机通讯电源硅整流装置不经常,断续经常,短时经常,连续经常,连续经常,连续出灰负荷灰浆泵碎渣机电气除尘器冲灰水泵经常,连续辅助车间油处理设备中央修理车间起重机电气实验室经常,连续经常,连续不经常,断续不经常,断续2-2 厂用电接线的设计厂用电接线的设计原则基本上与主接线的设计原则相同。首先,应保证对厂用电负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运转;其次,接线应能灵活地适应正常,事故,检修等各种运行方式的要求;还应适当注意经济性和发展的可能性并积极慎重的采用新技术、新设备,使其具有可行性和先进性。此外,在设计厂用电系统接线时还要对供电电压等级,厂用供电电源及其引接进行分析和论证。火电厂的辅助机械多、容量大,供电网络复杂,其主要负荷分布在锅炉、气机、电气、输煤、出灰、化学水处理以及辅助车间和公用电气部分,因此,厂用电电压必须由10KV和0.4KV两级电压,以单母线分段接线形式合理地分配厂用各级负荷。一、 厂用供电电压等级的确定发电厂厂用电系统电压等级是根据发电机额定电压,厂用电动机的电压和厂用电网络的可靠运行等诸方面因素,由上一节负荷分析可知,取两级厂用电压,高压级取10KV,由两组厂用主变压器从25MW机组的电压母线上取,低压级取400V,采用母线分段式。1、10KV电压等级供电分析对同样的厂用系统,10KV网络不仅节省有色金属及费用,且短路电流也较小,同时10KV电压等级电动机功率可制造得较大,满足大量负荷要求。拟采用两段10KV的厂母线,另外再设置两段10KV备用母线,以提高供电可靠性。2、400V电压级低压供电分析400V厂用电一般采用动力和照明共用的三相四线制接地系统,在技术经济合理时,采用动力和照明分开供电及其引接。2-3 厂用变压器的选择厂用变压器容量选择的基本原则和应考虑的因素为:(1)变压器原、副边电压必须与引接电源电压和厂用网络电压一致。(2)变压器的容量必须满足厂用机械从电源获得足够的功率。(3)厂用高压备用变压器或起动变压器应与最大一台高压厂用工作变压器容量相同;低压厂用设备用变压器的容量应与最大一台低压厂用工作变压器容量相同。据此,厂用变压器T4,T5,T6,T7,选择如下:S=(252+502)8% / 0.83=5000KVA,查设计手册,应选SJL1-6300 / 10型双绕组铝线电力变压器。第三章 短路电流计算3-1概述电力系统中,常见的短路故障有三相对称短路、两相短路和单相接地短路。其中三相短路电流的计算是为了选择和校验QF、QS、母线等电气设备,两相短路电流用于整定继电保护装置。短路发生后,短路电流的值是变化的,变化的情况决定于系统电源容量的大小、短路点离电源的远近以及系统内发电机是否带有电压自动调整装置等因素。按短路电流的变化情况,通常把电力系统分为无限容量系统和有限容量系统。无限容量系统短路电流的计算,采用短路回路总阻抗法计算;有限容量系统短路电流的计算采用运算曲线法,这中间要用到网络的等效变换。本次设计中,短路电流的计算就涉及到这两个方面的内容。3-2系统电气设备标幺电抗计算一、系统设备电运算 100MVA,基准电压Uj = Upj1、发电机标幺电抗的计算发电机G1:X*G1Xd*N”0.1250.4发电机G2:X*G2X*G1发电机G3:X*G3Xd*N”0.1250.2发电机G4:X*G4X*G30.22、变压器标幺电抗的计算变压器T1:UK1%UK(1-2)%UK(3-1)%UK(2-3)%17.510.56.510.75UK2%17.510.56.56.75UK3%10.56.517.50.25X*T1.10.215X*T1.20.135X*T1.3-0.005变压器T2:X*T10.142变压器T3:X*T20.1673、架空线、电缆标么值计算35KV出线架空线:XL*1X1L0.4200.58410KV出线架空线:XL*2X1L0.0680.4354、电抗器的电抗标么值:1)母线电抗器:发电机G3(或G4)的额定电流ING1.72KA。母线电抗器一般取发电机额定电流的58,电抗百分值取为812,照此标准选得电抗器为NKL-10-1000-8型,额定电流为IN1KA,额定电压UN10KV,电抗百分数XR%8,由此得电抗标么值为:XR*j10.4192)线路电抗器:线路电抗器的额定电流为300600A,电抗百分值取36,照此标准选电抗器NKL-10-400-4型,额定电流IN0.4KA,UN10KV,电抗百分比数XR%4,由此得电抗标么值为:XR*j20.5245、系统归算到110KV侧的电抗标10、么值:X*S0.08333短路电流计算1、 用于校验设备的最大三相对称短路电流的计算。(一)、110KV电压级发电机变压器母线d1点发生三相短路故障时,其等值电路图如下:计算结果列于下表:表31I0(KA)I0.2(KA)I2(KA)I4(KA)短路点的电流8.688.067.807.84校验QF27、QS63、QS64的短路电流7.27.017.037.115 联络变压器d2点发生三相短路时,其等值电路图如下:短路电流计算结果列于下表:表32I0(KA)I0.2(KA)I2(KA)I4(KA)短路点的电流8.387.837.657.72校验QF20、QS45、QS46、QS47的短路电流7.366.936.656.61110KV母线d3处发生三相短路时,短路电流计算结果列于下表:表33I0(KA)I0.2(KA)I2(KA)I4(KA)短路点的电流8.387.837.657.72校验QF26、QS69、QS70、的短路电流8.387.837.657.729 110KV出线d4处发生三相短路时,短路电流计算结果列于下表:表34I0(KA)I0.2(KA)I2(KA)I4(KA)短路点的电流8.387.837.657.72校验QF21、QS48、QS49、QS50、QS51、QF23、QS56、QS57、QS58的短路电流8.387.837.657.723 用于发电机继电保护的最小两相短路电流的计算:1、发电机G1,2、G2的继电保护流过发电机G1出口处断路器QF1的最小两相短路电流:I0(2)0.86615.4613.39KAI0.2(2)0.86697.79KAI2(2)0.8664.824.17KAI4(2)0.8664.333.75KA3、发电机G3,4、G4的继电保护由于采用了封闭式母线,使出口处发生短路的几率大大减小,故可以不装保护。(二)、10KV电压等级1、发电机出口处d5点发生短路(假定QS5闭合,QS6打开),其等值电路图如下:72(1)网络化简,求计算电抗系统S对d5点的转移阻抗X180.34,计算电抗为Xsjs14.88。电源归并后,G3G4对d1点的转移阻抗X170.357,计算电抗为X3js0.45。电源G2对d1点的转移阻抗X150.819,计算电抗为X2js0.26。电源G1对d1点的转移阻抗X110.4,计算电抗为X1js0.13。(2)查供电技术气轮机运算曲线数值表,求短路电流:a由于Xsjs14.883,b所以I*0.067。cG3G4各时刻短路电流:I0*2.302,I0.2*1.95,I2*1.963,I4*2.088

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论