热电厂电气一次部分设计_第1页
热电厂电气一次部分设计_第2页
热电厂电气一次部分设计_第3页
热电厂电气一次部分设计_第4页
热电厂电气一次部分设计_第5页
已阅读5页,还剩38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

1、河南城建学院发电厂电气部分设计报告热电厂电气一次部分设计姓 名: 王永杰 学 号: 091413138 专业班级: 电气工程及其自动化 指导老师: 朱更辉 所在院系: 电气与信息工程学院 2016年6月17 日成绩评定一、指导教师评语(根据学生设计报告质量、答辩情况及其平时表现综合评定)。成绩等级: 指导教师签字: 年 月 日目 录前言3设计概述4第一篇 电气一次部分.6第一章 电气主接线设计6第一节 电厂总体分析与负荷分析.7第二节 主变压器配置方案的确定.8第三节 各电压等级接线方式的确定11第四节 高压厂用电接线设计.14第二章 短路电流计算16第一节 电路元件参数的计算.17第二节 短

2、路电流计算.19第三章 电气设备的选择.29第一节 最大长期工作电流的确定.30第二节 电气设备的选择.32第四章 屋内配电装置的设计.36第五章 层外配电装置的设计.38参考文献.39结束语.40附图一.41前 言 本次设计为一个总装机容量为150MW热电厂的电气一次部分的初步设计,并以此次设计为契机,复习、回顾“电力系统自动化”专业所学的各专业课知识,结合电力系统的现场实际,理论联系实践,提高独立分析和解决电力实践问题的能力,从面更深刻的理解本专业所学知识,更好的服务于电力生产,为电力系统的发展做出自已的贡献!摘要:本次设计的主要内容包括电气一次部分设计。其中电气一次部分包括电气主接线及高

3、压厂用电接线设计、短路电流计算及主要电气设备选择、配电装置设计等。关键词:电气设计、一次部分设计概述本次设计的项目为一个总装机容量为150MW热电厂,共有四台机组,其中装机容量为25MW的机组两台(型号:QF2-25-2),装机容量为50MW的机组两台)型号:QFQ-50-2)。25MW机组的厂用电率为10%,50MW机组的厂用电率为8%。该项目厂址位于主要电、热用户附近,其服务对象是一个以轻工业为主的新兴城市,交通方便、水源丰富、燃煤充足,属于地区电厂靠近城镇型。该地区年最高温度40度,年最低温度零下16度,最热月平均最高温度32度,海拔高度200m,地震烈度6度。厂区无严得污染,土壤热阻率

4、t=120cm/w,土壤温度20度。厂址地理位置如附图所示。该项目采用1 条110KV输电线路(厂系线)直接与系统相联系;另一条110KV输电线路(厂甲线)经过变电站甲与系统成环网,该项目还设双回110KV线路(厂乙线I、厂乙线II)向变电站乙供电。甲、乙变电站的主要用户是煤矿、化肥厂、钢铁厂及一些乡镇工业、农副产品加工业、农业、居民用电等。另外该项目还有11条10KV线路负荷。该项目所接负荷主要资料详见附表1,该项目相关的电力系统接线简图。本次设计的主要内容包括电气一次部分设计。其中电气一次部分包括电气主接线及高压厂用电接线设计、短路电流计算及主要电气设备选择、配电装置设计等。 电气一次部分

5、第一章 电气主接线设计电气主接线主要是指发电三、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。对一个电厂而言,电主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线。电气主接线应满足以下几点要求:1)供电可靠性:

6、主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设至最终接线。3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。第一节 电厂总体分析与负荷分析根据电气主接线设计原则,结合给寂静接电厂容量2x25MW+2x50MW,机组台数为4台,根据原始资料中给出的4回110KV及11回10KV线路回数,在主要负荷中,对于印染厂、纺机厂等一级负荷必须

7、有两个独立电源供电,当任何一个电源失去后,保证对其不间断供电;对于棉一、二厂、食品厂、市区线等负荷只需一个电源供电,因此根据主要负荷性质和要求以及接入系统情况、交通环境情况,作以下综合分析:一、该项目的必要性分析:该电厂装机空量为225MW+250 MW,项目投产后将占系统总容量(1000MVA)比重为:因此建设该热电厂很有必要性,该项目属于地区性质的中小规模的承担重要供电任务的热电厂。由于该项目所处城市交通便利,水源充足、煤炭资源丰富、相关资金可靠,因此该项目的建设可行。二、主要负荷分析:根据本项目所接带负荷的同时率以及厂用电负荷,由于该项目出线回路较多,并且负荷性质不同,因此同时系数取较小

8、值,Kt=0.9.1、10KV母线综合最大负荷的计算:P10KVmax=KtPmaxi=0.9(3+3+3+2+2+2.5+2.5+3+3+2+3)=26.1MWS10KVmax=P10KVmax/COSp=26.1/0.8=32.625MVA2、10KV母线综合最小负荷的计算:P10KVmin=0.7P10KVmax=0.726.1=18.27MWS10KVmin=P10KVmin/COSp=18.27/0.8=22.84MVA3、110KV母线综合最大负荷的计算:P110KVmax=KtPmaxi=0.9(30+20)=45.1MWS110KVmax=P110KVmax/COSp=45.1

9、/0.8=56.25MVA4、110KV母线综合最小负荷的计算:P110KVmin=0.7P110KVmax=0.745.1=31.5MWS110KVmin=P110KVmin/COSp=31.5/0.8=39.375MVA第二节 主变压器配置方案的确定主变配置有以下两种备选方案:分别对以上两种方案进行技术经济分析:在方案a中:4台发电机组均连接于机端母线上,厂用负荷也同接于该母线上,通过两台升压变压器向系统送电,比较经济,投资较小,一台或两台机组停运,也不会造成多系统的危害,可以保证厂用电系统供电的可靠性。但该方案中系统送电方式可靠性差,灵活性差,若一台主变检修,另一台一旦发生故障,此时该电

10、厂与系统解列,将会影响系统安全。并且选择的主变压器容量较大,故障的短路电流也很大,对其它设备的选择要求较高,影响其经济性。在方案b中:据我国现行的火力发电厂设计技术规程规定,接在机端母线的主要变压器不能少于两台。因此采用两台25MW机组直接接在机端母线上,两台50MW机组采用单元接线方式,直接送入系统,保证供电可靠性,提高其灵活性。若#1、#2或#3、#4机组退出系统检修时,另外两台可以向其厂用部分送电,保证了机组的安全。并且主变压器的容量可以不必选择太大,短路时的电流并不是很大,便于选择配套装置。缺点是主变台数较多,投资较大。由于本项目所带负荷较多,在系统中处于重要地位,一旦失去供电,将对社

11、会产生较大影响,对企业造成很大损失,因此根据上述分析,主案b应为最佳方案。接地机端母线上主变压器的容量选择:根据电力工程电气设计手册规定,连接在发电机机端母线与系统之间的主变压器容量应满足以下要求:当发电机机端母线上负荷最小是,能将发电机机端母线上的剩余有功和无功容量送入系统,即:2SB2SG -(2S厂+ S10KVmin)-(*10%+22.84)33.41MVA故:SB16.705MVA2、发电机端母线与系统连接的变压器一般为两台,当其中一台主变压器退出运行时,别一台变压器应能承担70%的容量,即:SB0.7*SG1-(S厂G1+ S10KVmin)即SB0.7*((25/0.8) -(

12、(25/0.8)*10%+22.84)23.387MVA3、发电机机端母线上最大一台发电机停用时,变压器能承担系统供给发电机机端母线的最大负荷容量,即:2SBS10KVmax+S厂G1-SG133.41-25/0.8=2.15MVA故:两台主变可满足该条件。 根据上述计算结果,接于#1,#2机组的主变压器应选SFL7-25000/110型变压器两台。三、单元接线主变压器容量选择:由于#3、#4机组直接与110KV系统连接,具有单元接线的主变压器容量应满足以下要求:按照发电机的额定容量扣除厂用电负荷后,应留有10%的裕度,即:SB1.1*(SG3-S厂)1.1*(-*8%)=63.25MVA按照

13、发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷后能输送容量,即:SBSmacks-S厂-*8%63.25MVA注:上式中发电机最大连续输出容量按照过负荷10%考虑。根据上述计算,结合单元接线变压器与发电机配套原则,根据变压器的相关技术资料,选择SFL7-63000/110型变压器两台。第五节 各电压等级接线方式的确定一、110KV主母线接线方式的设计:根据“火力发电厂设计技术规程”的相关规定,高压配电装置的接线方式,决定于电压等级的出线回路数:1、110KV配电装置的出线回数小于两回,可采用单母线接线。2、110KV配电装置的出线回数为34回时,可采用单母分段。3、110KV配电装置的出线回数为

14、5回及以上,或110KV配电装置在系统中占重要地位,出线回数为4回及以上时,可采用双母线接线,如下两种备选方案:双母线接线的优点:1、 供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。2、 调度灵活,各个电源和各回路负荷可以任意分配至某一组母线上,能灵活地适应系统中各个运行方式调度和潮流变化的需要。3、 扩建方便,向双一的左右任何一个反向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷分配,不会引起原有回路的停电。4、 便于试验,当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一条母线上。双母线接线

15、的缺点:1、 与单母线相比,增加一组母线使每个回路增加一个母线隔离开关,使投资增大。2、 当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了辟免隔离开关误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设联锁装置,增加了投资。上述两种方案的区别主要在于方案a增加了旁路母线,即出线开关故障检修时可以用旁母连续供电,但是,由于增加了旁母线及相关设备,使香操作复杂,投资增加。针对本设计中允许线路停电检修开关,没有必要增加旁路母线,故选择上述方案b,即110KV选择双母线接线方式。二、10KV电压等级母线接线方式的设计:根据“为力发电厂设计技术规程”的相关规定,高压配电装置的接线方式,决定于电压等级的出

16、线回路数:1、610KV配电装置的出线回路不超过5条,可采用单母接线。2、610KV配电装置的出线回路为6回以上时,可采用单母线分段接线。3、610KV配电装置,当短路电流大,出线需要带电抗器时可采用双母线接线。4、610KV配电装置,进出线回数为1014回时,在一组母线上用断路器分开,即采用双母线分段接线。根据以上原则,由于该项目的10KV线路负荷有11回,因此采用双母线分段,如下图所示:上述接线方式中,用分段断路器把I段母线分段,每段分别用母联断路器与备用母线II相连。此种接线具有单母分段和双母线两者的优点,具有很高可靠性、灵活性,适用于大中型发电厂610KV广泛采用。当每段母线上发电机总

17、容量或负荷为25MW及以上时,都采用此接线方式。在10KV接线中,粗略估算其短路电流大小为:I=2225.27KA其中X为25MW发电机次暂态电抗。根据可供选择的10KV少油断路器参数,其开断电流一般仅为16KA,因此需要加装电抗器进行限流,根据给定的可供先选择的电抗器技术数据在分段开关处应选择NKL10-1500-10型,在各出线开关处应加装NKL-10-300-4型电抗器。根据以上综合分析,10KV接线方式应选择为双母分段带电抗器接线。第六节 高压厂用电接线设计一、 厂用电电压等级的确定现代发电厂的厂用电,一般都是由主发电机通过厂用变压器或电抗器由电缆线路供电,因此厂用电系统电压等级要根据

18、发电机额定电压、厂用电动机的额定电压和厂用电网络的运行可靠性等诸方面因素相互配合,经过技术、经济综合比较后确定。从厂用电动机方面来看,发电厂里拖动各种厂用机械设备的电动机其容量相差很大,从几瓦到几千千瓦,而电动机的电压与容量有关,因此只有一种电压等级的电动机是不能满足要求的,必须根据所拖动设备的功率以及电动机的生产情况来进行电压等级的选择。实践经验表明,电动机容量为75KW以下,采用380V电压等级;100200KW,采用6KV电压等极;1000KW以上应采用10KV电压等级是比较合理的。从厂用电供电网络方面来看,厂用电系统的电压最好采用上述电动机的推荐电压,但电压等级也不宜过多。否则,将使厂

19、用电供电网络接线复杂,导致运行、维修不方便,从而降低供电可靠性。经过分析比较,目前在大中型火力发电厂中,厂用电系统一般都用6KV和380/220V两种电压等级。当发电机电压为6KV时,厂用电高压系统也采用6KV,这是可以省去厂用高压变压器。同是尽可能将大容量厂用电动机都接于6KV母线上,以减少低压电动机的数目,节省大截面电缆,减少厂用低压变压器容量,使厂用电低压网络接线简化。当发电机电压为10.5KV及以上是,可采用厂用高压降压变压器来得到6KV厂用高压电源。综合以上分析,该热电厂项目的高压厂用电电压等级选择为6KV,低压厂用电电压选择为380/220V。二、 高压厂用工作电源引接方式的确定。

20、根所“火力发电厂电气设计”规范,发电厂高压厂用电源引接线方式主要根据以下要求选择:1、 当有发电机机端母线时,高压厂用工作电源由各母线段引接,供给接在该母线的机组的厂用负荷,25MW机组接在馈线不带电抗器的6KV主母线上时,采用轻型断路器(SN10-10)即能满足母线短路容量的要求。2、 当发电机与主变压器成单运连接时,高压厂用工作电源一般由主变压器低压侧分接,供给该机组的厂用负荷。3、 当兼有发电机机端母线和单元连接机组时,根据上述原则分接各自的高压厂用工作电源。根据上述原则,该项目中225MW两台机组高压厂用工作电源由双母线分段中的一段母线引接,供给厂用负荷;另两台单元接线机组的高压工作电

21、源由主变低压侧分接,供给该机组的厂用负荷。三、 高压厂用备用电源引接方式的确定根据火力发电厂设计技术规程规定,备用电源的引接应保证其独立性,避免与厂用工作电源由同一电源处引接,引接点电源数量应有两个以上,并有足够的供电容量。一般情况下当工作电源达到6个及以上时需要设置第二个备用电源,当有发电机机端母线时应从发电机的机端母线上引接备用电源。据上述原则,结合该项目实际情况,高压厂用备用电源只需设置一个即可,并且应在双母线分段处引接备用电源。四、 高压厂用母线的接线方式设计根据火力发电厂设计技术规程规定,对于蒸发量在120220t/h的燃煤发电机组厂用电系统接线通常用单母线接线方式,为了保证 厂用电

22、系统的供电可靠性,一般都采用按炉分段、一炉一段的接线原则,即将厂用电母线按照锅炉的台数分成若干段,既便于运行、检修,又以使事故范围局限在一机一炉;,不致过多干扰正常运行机组。因此结合上述原则,该热电厂共有四台机组,因此6KV厂用电接线可分为四段,一台机组一段,别外设置一个6KV电源备用段母线,也采用单母线接线方式。第二章 短路电流计算电力系统设计中进行短路电流计算的主要目的有:1、 校验电气设备的机械稳定性和热稳定性。2、 校验开关的遮断容量。3、 确定继电保护及自动装置的定值。4、 为系统设计用选择电气主接线提供依据。5、 进行故障分析6、 确定输电线路对相邻通信线路的电磁干扰。电气设备要能

23、在实际运行中可靠的工作,必须按照正常工作条件下进行选择,并按照短路状态下来校验其性能。电力系统运行中三相短路产生的危害最大,因此在本章中只对三相短路电流进行计算,来校验电气设备。第一节 电路元件参数的计算一、 基准容量取Sb=100MVA.基准电压取平均电压,即Ub= Uar(10.5KV,115KV)二、 各无件的电抗计算1、 发电机:XG1*XG2*=X=0.4352XG3*XG4*=X=0.18562、 变压器:XT1*XT2*=(10.5/100)(100/25)=0.42XT3*XT4*=0.1673、 电抗器机端母线分段开关处电抗器:XK1*=0.3496KV机端母线各馈线开关处电

24、抗器:XK2*=0.6984、 线路厂系线:XL1*X0L1=0.480=0.242厂甲线:XL2*X0L2=0.460=0.181甲系线:XL3*X0L3=0.450=0.1515、 系统XS*=X1=0.9=0.09三、 根据上述等效电抗画出等值计算网络电路图如下:(其中d1、d2、d3、d4为短路计算点)第二节 短路电流计算1、 设置d1点为短路点,则等值网络简化如下:X1XS+XL1/(XL2+XL3)=0.09+=0.23X2=(XT3+XG3)/(XT4+XG4)= =0.1763X2=(XT1+XG1)/(XT2+XG2)= =0.4276则对应的计算电抗: =0.23=2.3

25、=0.1763=0.22 =0.4276=0.267查汽轮发电机运算曲线数字表,得:系统:0.4348 I0.2*0.4348 I*0.4348发电机G1、G2: 4.167 I0.2*3.1 I*2.403发电机G3、G4: 4.938 I0.2*3.487 I*2.444所以短路电流为:系统:I0.2*I*0.43482.1829KA发电机1、G2:=4.167=1.301KAI0.2= I0.2*=3.1=0.973KAI= I*=2.403=0.754KA发电机G3、G4:=4.938=3.101KAI0.2= I0.2*=3.487=2.189KAI= I*=2.444=1.535K

26、AD1点总的短路电流为:2.1829+1.301+3.1016.5849KAI0.22.1829+0.937+2.1895.3449KAI2.1829+0.754+1.5354.4719KAIimp=2.55=2.556.5849=16.7915KA2、 设置d2点为短路点,则等值网络简化过程如下:X1=Xs+XL1/(XL2+XL3)=0.09+=0.23X2=(XT3+XG3)/(XT4+XG4)= =0.1763X3=0.148X4=0.123X5=X4=0.123X7=X2+X3+=0.1763+0.148+=0.435X8=X1+X3+=0.23+0.148+=0.571X9=X4+

27、XG2=0.123+0.4352=0.5582使用系数分布法:X10=0.1712X11=X10+X5=0.1712+0.123=0.29421=0.3 1=0.3936 1=0.3067X12=0.981 X13=0.745 X14=0.959对应计算电抗:发电机G1:XG1JS=XG1=0.4352=0.136发电机G1:XG2JS=X14=0.959=0.3发电机G1:XG34JS=X13=0.745=0.931系统:X系统JS=X12=0.981=9.81查汽机发电机运行曲线表得:系统:0.102 I0.2*0.102 I*0.102发电机G1: 7.718 I0.2*4.878 I*

28、2.526发电机G2: 3.603 I0.2*2.785 I*2.347发电机G3、G4: 1.1146 I0.2*1.0221 I*1.23所以短路电流为:发电机1:=7.718=13.26KAI0.2= I0.2*=4.878=8.39KAI= I*=2.526=4.345KA发电机2:=3.603=6.197AI0.2= I0.2*=2.785=4.79KAI= I*=2.347=4.04KA发电机G3、G4:=1.1146=4.904KAI0.2= I0.2*=1.0221=4.497KAI= I*=1.23=5.412KAd2点总的短路电流为:13.26+6.197+4.904+5.

29、6129.971KAI0.28.39+4.79+4.497+5.615.3449KAI4.345+4.04+5.412+5.6119.407KAIimp=2.7=2.729.971=80.92KA3、设置d3点为短路点,则等值网络图如下:用系数分布法:X15=0.175X16=X15+XK2=0.175+0.698=0.8731=0.402 2=0.178 3=0.235 4=0.182X17=2.17 X18=4.89 X19=3.72 X20=4.78对应计算电抗:发电机G1:XG1JS=X17=2.17=0.7发电机G1:XG2JS=X20=4.78=1.5发电机G1:XG34JS=X1

30、9=3.72=4.65系统:X系统JS=X18=4.89=48.9查汽机发电机运行曲线表得:系统:0.02 I0.2*0.02 I*0.02发电机G1: 1.492 I0.2*1.338 I*1.734发电机G2: 0.686 I0.2*0.644 I*0.713发电机G3、G4: 0.215 I0.2*0.215 I*0.215所以短路电流为:系统: I0.2*I*0.02=1.45KA发电机1:=1.492=2.57KAI0.2= I0.2*=1.338=2.3KAI= I*=1.734=2.98KA发电机2:=0.686=1.18AI0.2= I0.2*=0.644=1.11KAI= I

31、*=0.713=1.23KA发电机G3、G4:=0.215=1.45KAI0.2= I0.2*=0.215=1.45KAI= I*=0.215=1.45KAd2点总的短路电流为:2.57+1.18+1.45+1.16.3KAI0.22.3+1.11+1.45+1.15.96KAI2.98+1.23+1.45+1.16.76KAIimp=2.55=2.556.3=16.07KA4、设置d4点为短路点,则等值网络图简化过程如下:化简计算如下图:X1XS+XL1/(XL2+XL3)=0.09+=0.23X2=(XT1+XG1+XT2+XG2)=0.42+0.4325=0.8552X3=XT3+XG3

32、=0.167+0.1865=0.3535使用系数分布法:X4=0.1198X5=X4+XT4=0.1198+0.167=0.28681=0.521 2=0.14 3=0.339X6=0.55 X7=2.05 X8=0.85对应计算电抗:发电机G1G2:XG12JS=X7=2.05=1.3发电机G3:XG3JS=X8=0.85=0.53发电机G4:XG4JS=XG4=0.1865=0.12系统:X系统JS=X6=0.55=5.5查汽机发电机运行曲线表得:系统:0.182 I0.2*0.182 I*0.182发电机G12: 0.793 I0.2*0.74 I*0.836发电机G3: 2.011 I

33、0.2*1.736 I*1.985发电机G3、G4: 8.963 I0.2*5.220 I*2.512所以短路电流为:系统: I0.2*I*0.182=10KA发电机12:=0.793=2.275KAI0.2= I0.2*=0.74=2.543KAI= I*=0.836=2.873KA发电机3:=2.011=6.911KAI0.2= I0.2*=1.736=5.966KAI= I*=1.985=6.822KA发电机G4:=8.963=30.8KAI0.2= I0.2*=5.22=17.94KAI= I*=2.512=8.633KAd4点总的短路电流为:2.725+6.911+30.8+1050

34、.436KAI0.22.543+5.966+17.94+1036.449KAI2.873+6.822+8.633+1028.328KAIimp=2.7=2.750.436=136.1772KA短路计算结果列表如下:短路点I0.2IIimpd16.585.354.4716.79d229.9723.2819.4180.92d36.35.966.7616.07d450.4636.4528.328136.1772第三章 电气设备的选择正确地选择高备是电气主接线和配电装置达到安全经济运行的重要条件。在进行设备选择时,应根据工程实际性况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,注意节约投资,选择

35、合适的电气设备。在具体进行设备选型及技术参数的先择时应保证发电厂的安全运行和供电可靠性,并留有适当的发展裕度,尽量选用轻型设备和常用产品。在同一发电厂中,应量减少设备和材料的种类。根据电力工程电气设计手册相关规定,要保证所选择的电气设备能够可靠工作,必须按照正常工作条件进行选择,并按照短路状态来校验其短路的热稳定和动稳定性。即:1、 所选择的电气设备和电缆的最高允许工作电压,不得低于装设回路的最高运行电压。UeUew2、 所选择的电气设备的额定电流Ie或载流导体的长期允许电流Iy不得小于装设回路的最大持续工作电流Imax,即Ie(或Ig) Imax3、 所选择的电气设备必须通过短路状态校验,即

36、热稳定校验:QdQy或QdIt;动稳定校验:ichidw或IchIdw4、 短路校验时短路电流的计算条件:必须使用电路可能发生的最大短路电流的接线方式计算,一般按照电路三相短路来校验。第一节 最大长期工作电流的确定1、 发电机:G1和G2:Ig1max=Ig2max=1.8KAG3和G4:Ig3max=Ig4max=3.6KA2、 变压器:T1和T2:IgT1max=IgT2max=1.44KAT3和T4:IgT3max=IgT4max=3.64KA3、10KV主母线及母联、分段回路:10KV主母线及母联回路:Igmax=Ig1max=1.8KA母线分段回路:Igmax=0.8Ie=0.8=1

37、.37KA4、110KV系统联络线:Igmax=0.547KA5、 用户线路:1) 单回路线路:厂甲线:Igmax=棉一厂线、棉二厂线、农机厂线、市区I线、市区II线、食品厂线:Igmax=市区III线:Igmax=2)双回路线线路:厂乙线:Igmax=印染厂线路:Igmax=纺机厂线路:Igmax=第二节 电气设备的选择一、10.5KV机端母线的选择:10.5KV机端母线为汇流母线,一般按照长期发热允许电流选择截面。1、已知当地平均温度为32度则温度修正系数0.92因 则1.96KA故选择单片矩形铝导体,单条竖放,导体尺寸125*8mm2,集肤系数Kf=1.08,额定电流Ie=2087A2、

38、热稳定校验:用最小截面法校验Smin=而tb=0.03S,tgf=0.06S,则tkd=0.03+0.06=0.09STb=tb1=0.05S,tr=tb1+tkd=0.05+0.09=0.14S则tfz=0.05=0.12S查曲线tz=f(,tr)得tz=0.25S故tdz=tz+tfz=0.25+0.12=0.37SSmin=821.131258mm2因此选择该类型母线符合热稳定要求3、短路动稳定校验:icj=80.9271KA相间电动力:fx=1.7310-7最大旁矩:MW相间应力:因此选择该类型母线符合动稳定要求。二、110KV主母线的选择:已知当地平均温度为32度则温度修正系数0.9

39、2因 则0.595KA故选择LGJ-240型刚芯铝绞线,Kf=1因110KV软母线可不进行电晕校验的最小导体型叼为LGJ-70,因此该选择不需要进行电晕校验。校验短路稳定:有前述计算可得tdz=0.37S 则:Smin=30.72mm2Igmax=1.8KAIekd=40KAI=20.971KAQy=402tQd=29.9712t所以选择SN10-110III型断路器满足要求。2、隔离开关选择:GN2-10/2000型,其Ue=10KV,Ie=2000A, I动稳85KA ,I热稳51KA,操作机构为CS6-2校验:Ue=10KV=UewIe=2KAIgmax=1.8KAQy=512tQd=2

40、9.9712tI动稳85KAIch=80.927KA所以选择GN2-10/2000型隔离开关满足要求。四、10KV棉一线回路中断路器与隔离开关选择:故断路器选为SN10-10I型,其Ie=630A,Iekd=16KA,I动稳=40KA, I热稳16KA ,t固分0.06S,t固合0.2S校验:Ue=10KV=UewIe=630AIgmax=220AIekd=16KAI=6.3KAQy=162tQd=6.32tIdf40KAIch=16.07KA所以选择SN10-10I型断路器满足要求。2、隔离开关选择:GN6-10T/600型,其Ue=10KV,Ie=600A, I动稳52KA ,I热稳20K

41、A校验:Ue=10KV=UewIe=600AIgmax=220AQy=202tQd=6.32tIdf52KAIch=16.07KA所以选择GN6-10T/600型隔离开关满足要求。五、110KV系统联络线回路中断路器与隔离开关选择:1、因厂甲线Igmax=0.2KA,Ue=110KV,厂乙线Igmax=0.22KA,Ue=110KV故均选择SW6-110型断路器,其其Use=110KV,Ie=1200A, Eked=21KA I动稳53KA ,I热稳21KA校验:Use=110KV=HewIe=1200AIgmax=200AQy=212tQd=6.58392tIf53KAich=16.7915

42、KA所以选择SW6-110型断路器满足要求。2、隔离开关选择:GW4-110G(D)/1000型,其Use=110KV,Ie=1000A, I动稳50KA ,I热稳14KA校验:Use=110KV=HewIe=1000AIgmax=200AQy=142tQd=6.58392tIf50KAIch=16.7915KA所以选择GW4-110G(D)/1000型隔离开关满足要求。第四章 屋内配电装置的设计屋内配电装置的机构型式与电气主接一和电压等级,母线容量、断路器型式、出线回数和方式,在无电抗器等有着密切的关系。此外,还与施工、检修条件、运行经验等因素有关。随着新设备和新技术的采用,运行、检修经验的

43、不断丰富,配电装置的结构和型式将会不断发展。发电厂和变电所中610KV屋内配电装置,按照其布置型式的不同,一般可分为三层、二层和单层式。三层式是将所有电气设备按照轻重和接线顺序分别布置于三层中,具有安全、可靠、占地面积小等优点,但其结构复杂、施工时间长、造价较高、检修和运行不大方便。二层式是将所有电气设备布置在二层中,与三层相比,它的造价较低,运行和检修方便,但点地面积有所增加。三层式和二层式均用于出线有电抗器的情况。单层式是将所有的设备布置在一层,适用于出线无电抗器的情况。单层式占地面积较大,如容量不太大,通常采用成套配电装置以减少占地面积。35220KV的屋内配电装置,只有二层和单层式。屋

44、内配电装置的总体布置原则是:1、 既要考虑设备的重量,把最重的设备(如电抗器)放在底层,以减轻楼板荷重和方便安装,又需要按照主接线图的顺序来考虑设备的连接,做至进出线方便。2、 同一回路的电气和导体应布置在同一个间隔(小间)内,而各回路的间隔则相互隔离以保证检修时的安全及限制故障范围。3、 在母线分段处要用墙把各段母线隔开,以防止母线事故的蔓延,并保证检修安全。4、 布置要尽量对称,以便利操作。5、 充分利用各间隔的空间。6、 容易扩建。屋内配电装置通常包括下列间隔:1)发电机。2)变压器。3)线路。4)母线联络断路器。5)电压互感器和避雷器。此次设计项目中,因10KV系统有出线电抗器,故设计采用屋内两层式,母线和隔离开关装在母线下面的敞开小室内,用隔板隔开,防止事故蔓延。断路器和电抗器较笨重,设置在第一层,按双列布置,中间为操作通道,断路器和隔离开关的操作机构集中在第一层打操作通道内操作,操作比较方便,出线电抗器布置在小室内,设有通风道改善冷却条件。这种两层通道式配电装置,操作地点集中,巡视路线短。断路器布置在一层,对检修、运行维护比较方便;母线单列

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