火力发电厂电气设计

火力发电厂电气设计
火力发电厂电气设计

第一部分设计说明书

1概述

1.1原始资料

1.1.1工程概况

某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为2400MW的火力发电厂,发电厂安装4台600MW机组,发电机端额定电压为20kV,此电厂一期工程计划安装2台600MW的汽轮发电机组,型号为上海汽轮机有限公司的QFSN-600-2型,发电机额定电流19245A,功率因数为0.9,安装顺序为#1、#2机,厂用电率为8%,机组年利用小时最大为6000小时,出线2回与500kV的系统相连,2回线路输送功率相等,每回线路的最大负荷510MW,最小负荷为496MW;二期工程计划安装2台600MW的汽轮发电机,本次设计以一期工程为例。

1.1.2 计算参数

#1、#2机经变压器与500kV的系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂500kV母线上阻抗为0.048。

1.1.3 厂址条件

厂址位于海边,水源充足,附近有煤矿,周围地势平坦,并具有主干铁路与外相连。

1.1.4 气象条件

DT发电厂所在地最高温度为40℃;最高月平均温度为25℃;风向以东北风为主。

1.2 设计主要内容

发电厂是电力系统的重要组成环节,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,本设计主要讲述了电气主接线和主变的选择,阐述了电气一次部分及其设备选择的原则内容,力求概念清楚,层次分明。

设计说明书包括电气主接线的设计,主变压器的选择,短路电流的说明,电气设备的选择,厂用电的设计,发电厂平面布置优化设计,防雷保护设计。设计计算书包括短路电流计算,电气设备的校验计算和防雷范围的计算。设计图纸包括电气主接线图,厂用电接线图,电气平面图和部分设备的剖面图。

2 电气主接线设计

2.1电气主接线设计的原则

电气主接线是发电厂电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。电气主接线的确定与电力系统整体及发电厂本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较后方可确定[1]。

2.2 大型发电厂电气主接线的基本要求

大型发电厂电气主接线应满足可靠性、灵活性和经济性的要求;应满足电网调峰和事故备用的要求;应满足《电力系统安全稳定导则》的要求;有利于电厂的运行管理和适应厂网分开及竞价上网的需要;应尽量简单。

2.2.1可靠性

安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。停电不仅给发电厂造成损失,而且给国民经济带来的损失将更加严重。

主接线可靠性的具体要求:断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂全部停运的可能性。

2.2.2 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:

(1)操作的方便性:电气主接线应该在满足可靠性的条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不致在操作过程中出差错。

(2)调度的方便性:电气主接线在正常运行时,要能根据调度要求,方便地改变运行方式,并且在发生事故时,要能尽快地切除故障,使停电时间最短,影响范围最小,不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。

(3)扩建的方便性:对将来要扩建的发电厂,其接线必须具有扩建的方便性。尤其是火电厂,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。设计时不仅要考虑最终接线的实现,还要考虑到从初期接线到最终接线的可能和分段施工的可行方案,使其尽可能地不影响连续供电或在停电时间最短的情况下,将来能顺利完成过渡方案的实施,使改造工作量最少。

2.2.3 经济性

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理,经济性从以下几个方面考虑:

(1)投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过于复杂,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器。(2)占地面积小:主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。对大容量发电厂或变电站,在可能和允许条件下,应采取一次设计,分期投资、投建,尽快发挥经济效益。

(3)电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。

2.3 主接线的接线方式选择

目前大型发电厂电气主接线的典型方案:大型发电厂一般采用220~500 kV (750kV)一级电压等级直接接入系统,330kV以上的发电厂大多采用3/2接线方式(即1台半断路器接线方式) 也有采用1/2和环形母线多分段接线。

2.3.13/2接线方式

3/2(一个半断路器)接线,这种接线方式是从双母线双断路器接线方式演变而来。最大的优点是任何一台断路器发生故障退出运行,不影响任何一个回路的正常运行,甚至当一段母线故障后,也不会影响供电。具有较高的供电可靠性和灵活性。与双母线双断路器接线方式相比,每一回路可以少半台断路器,符合经济性的要求。3/2接线图如图2.1所示

图2.1 3/2接线图

3/2接线方式具有较强的优势,到现在为止仍被广泛应用在大型发电厂和变电所中。3/2接线方式用于出线回路数较多的枢纽变电所,优势特别明显,并会在今后相当长的时间被采用,但是3/2接线在大型发电厂也存在下列问题

(1)为了使潮流分配合理,电源侧和负荷侧的回路必须搭配在1串断路器内,以减少母线中流过的电流。线路断路器要求采用分相操作的操作机构,以满足单相重合闸的要求。而发电机—变压器组断路器要求采用三相联动的操作机构,以防止发电机非全相运行,这样中间断路器不可能同时满足2种功能的要求。

(2)在继电保护上存在“和电流”等问题,容易引起保护误动。为防止误动,要采取一定的技术措施,如加装“和电流”保护器等,使保护接线复杂化。中间断路器为2个回路公用,使控制回路接线变得复杂,甚至有可能出现集控和网控两地控制的现象,为防止误操作,在控制回路需加装闭锁回路, (或在软件上加装闭装操作回路) ,使控制回路变得更为复杂。

(3)发电机的启、停操作相对比线路操作要多,发电机解列后,为保持1串断路器的完整性,经过一番倒闸操作后,把发电机——变压组所联的2台断路器投入。当

发电机需要并网时,先要经过一番倒闸操作后,把发电机—变压器的2台断路器断开后,才能并网操作, 因此操作较为复杂。为此, 根据DL5000—2000《火力发电厂设计规程》13.2.8条规定:“技术经济合理时,容量为600 MW机组的发电机出口可装设断路器或负荷开关”,这样可以减少启、停机时,主变高压侧2台断路的操作次数。水电机组因调峰需要,启、停频繁,均采用发电机出口断路器( GCB ) 。由于大型发电机GCB 只有瑞士(ABB),法国(ALSTHOM)等少数厂商有制造和研发能力,所以价格非常昂贵,在火电厂中严格控制应用。

2.3.21/2接线方式[2]

1/2接线方式是一种由常规双母线接线方式演变而来的“单双断路器”接线方式,简写为1/2接线,这里的“1”是指发—变组用1台断路器控制,“2”是指线路用2台断路器控制。1/2接线如图2.2

图2.2 1/2接线图

1/2接线的基本接线方式与常规双母线接线方式相同,相应的控制和保护也与常规双母线基本相同,由于没有母联与旁路,故母线保护比常规双母线更简单、可靠。对

于机组较多的发电厂,在断路器可靠性有保障的前提下,发—变组适当降低一点可靠性,用1台断路器控制则比较经济。而对超高压、重负荷的线路,从系统安全稳定角度出发,用2台断路器控制1回线路则比较可靠。

随着电力系统容量的不断扩大,单机容量在全系统容量中所占比率相对减少,发电机组因故退出运行,对全系统的影响也相应减少,按N-1原则,不会引起系统的稳定问题。随着超高压断路器制造质量和可靠性的提高,因断路器故障造成发电机组退出运行的可能性越来越小。反之随着输电线路电压等级的提高和长距离输电的需要,系统稳定问题比较突出。综合上述因素,提出一种接线简单、清晰,操作灵活、方便,投资相对节省的1/2接线方式。

(1)1/2电气主接线的优点

①发—变组高压侧断路器可以采用电气联动的断路器,能有效止制非全相运行事故的发生。由于水电机组一般在发电机出口装有GCB,主变高压侧断路器操作的次数相对较少,非全相运行的可能性要比火电机组小得多。

②在继电保护上不存在“和电流”的问题,可使继电保护回路接线简化而可靠。

③由于没有中间断路器,使断路器的控制为一一对应的控制方式,简化断路器的控制回路、同期回路和保护回路的接线,相应简化操作程序,减少误操作的可能性。

④从运行的可靠性分析来讲,1/2接线的最大特点是发—变组与线路在一次和二次控制、保护完全分开,结线简单、清晰,互不牵连,不存在中间断路器两地控制的问题,不易发生误操作。可集中控制,也可分网控、集控控制,发—变组的启、停操作对系统的接线方式(运行方式)不影响,对系统的安全稳定有好处,容易实现厂网分开的管理体制。

⑤在3/2接线方式中有失灵保护的配合问题、继电保护的检修问题、电流互感器和电压互感器的配置问题、二次线安装单位的划分问题、同名回路的配置等一系列问题,而在1/2接线方式中基本不存在。所以1/2接线的二次接线大为简化,可降低二次回路的故障几率,有利于运行和检修,有利于电气主接线整体可靠性和系统安全稳定性的提高。

(2)1/2电气主接线的缺点

由于1/2接线是从双母线接线演变而来,存在双母线接线方式的缺点,即当一段母线故障或断路器失灵保护动作时,该段母线失电,使全厂一半机组要退出运行,有可

能造成系统失去稳定。但母线故障的几率极低。

2.3.3 环形母线多分段接线

环形母线多分段接线的每段母线可连接一回发电机和一回发电机—变压器组,相当于以发电机—变压器—线路与环形母线多分段相连接,日本东京电力公司沿海大型电厂500kV配电装置已经运用。环形母线多分段接线图如图2.3

图2.3 环形母线多分段接线图

环形母线多分段优点:设备投资和占地面积方面少,且继电保护和二次回路简单,并可做单层屋内布置,特别适用于严重污秽而采用屋内配电装置的发电厂。

环形母线多分段缺点:此接线出线断路器不便设旁路设施,必须配合线路进行检修,因而只能采用质量可靠,检修周期超过20年的SF6断路器。与一个半断路器相比,其可靠性和灵活性明显降低,其灵活性不足只能靠断路器的质量来弥补。

此发电厂单机容量为600MW,一期工程容量达到1200MW,总容量将达到2400MW,属于大型火电厂,该电厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,且年利用小时数为6000h>5000h,大于电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数。该电厂为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,从而该厂主接线设计务必着重考虑其可靠性,因此采用3 /2接线。其主接线图见附图1。

3 主变压器的选择

3.1 主变选择的原则

主变容量一般按发电厂建成后5~10年的规划输送容量来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。如果主变容量选得过大,台数过多,不仅增大投资,增大占地面积,而且也增加了运行电能的损耗,设备未能充分发挥效益,若容量选得过小,将可能封锁发电机剩余功率的输出或者不能满足用户用电的需要[3]。

根据发电厂向系统输送容量的大小和电网结构来确定主变的容量。对于对系统有重要影响的发电厂,应考虑一台主变停运时,能保证发电厂70%~80%的电能输出,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机双绕组变压器单元接线接入系统。3.2 主变容量的确定

大型发电厂采用单元接线,根据运行经验,变压器的容量应保证在有一台检修的情况下,其他变压器能输送全部容量的70%,按原始资料提供的数据(按最大输送容量算),因此本设计的主变每台应带负荷为:(510×2)×0.7=714MW,查《发电厂电气部分课程设计资料》,选定变压器的容量为720MW.由于变压器只有两个电压等级,所以这里选择双绕组变压器,单元接线时变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。

即600MW×(1-8%)÷85%×110%=714.4MW<720MW,满足要求。3.3 调压方式的确定

为了保证系统的供电质量,电压必须维持在允许范围内。通过变压器的分接头开关切换,改变变压器高压部分绕组匝数,从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:不带电切换,称无励磁调压,调整范围通常在10%以内;另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%。其结构复杂,价格较贵,主要适用接于出力变化大的发电厂的主变压器,以保证母线电压恒定。该发电厂出力基本恒定,因此该发电厂主变采用励磁调压。

3.4 冷却方式的选择

电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫

风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。

自然风冷却及强迫风冷却适用于中、小型变压器;大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却。在水源充足的条件下,为压缩占地面积,也可采用强迫油循环水冷却方式。主变的容量较大因此主变采用强迫油循环风冷却。

3.5 主变相数的选择

DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》规定:与容量为300MW及以下机组单元连接的主变压器,若不受运输条件的限制,宜选用三相变压器。与容量为600MW机组单元连接的主变压器,应综合运输和制造条件,经经济和技术比较后,选用单相或三相变压器。当选用单相变压器组时,根据所连接的电力系统和设备情况,确定是否需要装设备用相[4]。

DT发电厂位于沿海,规划建设4台600MW级的火电机组,总容量为2400MW,本工程分两期建设,一期工程为2台国产600MW机组,上网电压为500kV,已通过初步设计审查,通过技术经济比较和考虑DT发电厂地处沿海可以海运的优越地理位置,主变选型确定为全容量三相变压器。下面就以1台SFP-720MVA/500kV三相变压器与3台DFP-240MVA/500kV单相变压器组在运输条件、技术和经济上进行论证。

3.5.1 单相与三相变压器组在运输条件、技术和经济上比较

(1)运输情况的比较:运输大容量变压器尤其是500MVA及以上容量的变压器,困难很大,主要受运输重量、高度和宽度等因素的影响。

①铁路运输:铁路运输受桥梁、铁路承重及铁路涵洞等因素的限制。如配600MW 机组的升压变压器(720MVA/500kV),其重量和尺寸超出正常运输的限制条件,必须采用特殊的运输方式,需要增加运输车辆的改造费、通过路段桥梁的加固费和对铁路正常运力的干扰费,这笔费用很大。

②公路运输:公路运输受桥梁、路基、运输车辆等因素的限制。桥梁的加固费、公路的加宽费、重新修建公路费等投资较大。

③海运:DT发电厂地处沿海,已有5000t级重件码头,具有很好的运输条件。目前国内制造厂家如沈变、保变、重庆ABB和常州东芝,也具备运输全容量三相

变压器的条件,其中沈变、保变可通过公路运输至海港再海运到电厂重件码头,重庆ABB、常州东芝可先通过内河再转海运到电厂重件码头。沈变、保变和重庆ABB 均为三峡工程840MVA的大容量变压器的运输做过详细方案,证明运输方案是可行的。沈变为沙角C电厂、常州东芝为福建后石电厂制造的大容量变压器,均有过成功的运输经验[5]。因此在运输条件上,选用全容量三相变压器是可行的。

(2)三相变压器与单相变压器组的技术比较

①三相变压器效率高,在同等负载损耗下,三相变压器比单相变压器组的空载损耗要低20kW左右。

②三相变压器占用场地小,有利于用地紧张的电厂,安装调试方便。

③三相变压器渗漏油点少,产品维护方便。

④三相变压器运输尺寸较大,对于运输条件要求较高,比较适宜于海运,DT发电厂的地理位置非常适合大型变压器的运输。

⑤单相变压器在实际运行中存在三相不平衡时,可能会产生磁振荡,存在事故隐患。

⑥沈变、保变与德国西门子公司的合作制造三峡枢纽工程SSP-840MVA/500kV电力变压器,国内变压器制造厂家已具备生产SFP-720MVA/500kV三相变压器的技术和能力。

⑦在招投标过程中,保变、重庆ABB、常州东芝变压器均获得了国外厂家的质量担保,其中东芝为常州东芝变为台山发电厂制造的变压器承担法律和经济上的责任。

⑧采用3台变压器的可靠性和1台三相变压器差不多,而增加1台备用相又增加投资。

目前,随着大容量变压器技术的发展,变压器的可靠性均满足设计、生产的要求。因此,在技术和制造能力上,选用全容量三相变压器也是可行的。

(3)三相变压器与单相变压器组的经济比较

①三相变压器占用场地小,节省了大量的土地资源和土建费用。

②三相变压器避免了单相变压器使用离相封闭母线联结组别的连接,节约了大量离相封闭母线,另外延伸到高压厂变的共相封闭母线也得到了节约。

③三相变压器比3台单相变压器组检修和维护费用少。

④三相变压器空载损耗低,大大降低了成本。

⑤三相变压器的制造成本低,可以降低采购成本。SFP-720MVA/500kV三相变压器价格比3台DFP-240MVA/500kV单相变压器组的价格低240万元。因此,在经济上选用全容量三相变压器是合适的。

三相变压器与单相变压器组的综合比较详见表3.1

表3.1500kV、720MVA变压器技术及经济比较

类别项目三相变压器单相变压器

技术参数型号SFP-720MVA/500kV 3台DFP-240MVA/500kV

额定容量

/MVA

720 3×240

相数三相单相

空载损耗

/kW

280 3×100

负载损耗

/kW

1230 3×410

运输重量/t360 3×147

重量总计/t450 3×195

技术比较损耗空载损耗低空载损耗高

材料消耗材料消耗少材料消耗多

效率高低

运输运输条件要求较高,比较适宜于海运。运输条件要求较低。

可靠性已具备生产的技术和能力。已制造过多台,技术相对成熟。其它占用场地小,安装方便,便于维护检修。安装调试工作量大。

经济比较报价/万元1500 1740

采购成本制造成本低,降低采购成本。采购成本较高。

维护费便于检修和维护,节省了变压器的运行

及检修费用。

运行及检修费用较高。

基建费节省了大量的土地资源以及基建费用。一次性投入较高。

变电成本空载损耗低,降低了变电成本。空载损耗高,变电成本较高。

三相变压器在技术经济上均优于单相变压器组,性价比较高,根据DT发电厂地处沿海的优越地理位置,采用三相变压器运输条件是允许的。因此,在技术和经济上,

主变选型确定为全容量三相变压器是可行的。主变选择结果见表3.2。

表3.2 主变选择结果

型号SFP 接线方式YNd11

容量变比阻抗720MW

525±2×2.5%/20

13.5%

相数

调压方式

冷却方式

三相

励磁调压

强迫油循环风冷却

4 短路电流的计算说明

4.1 短路电流计算的目的

在发电厂电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算目的主要有以下几个方面:

在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障状况下都能安全、可靠的工作。同时又力求节约资金,这就需要按短路情况进行全面校验。

在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线相间和相对地安全距离。 在选择继电保护方式和进行整定计算,需以各种短路时的短路电流为依据。 接地装置的设计,也需用短路电流。

4.2 短路电流计算条件

4.2.1 基本假定

正常工作时,三相系统对称运行;所有电流的电功势相位角相同;电力系统中所有电源均在额定负荷下运行;短路发生在短路电流为最大值的瞬间;不考虑短路点的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;不考虑短路点的电流阻抗和变压器的励磁电流;元件的技术参数均取额定值,不考虑参数的误差和调整范围;输电线路的电容略去不计[6]

。 4.2.2 一般规定

验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按本工程设计规划容量计算,并考虑电力系统远景的发展计划;选择导体和电器用的短路电流,在电器连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流影响;选择导体和电器时,对不带电抗回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流最大点;导体和电器的动稳定、热稳定和以及电器的开断电流,一般按三相短路计算。

4.3计算公式的说明

三相短路冲击电流的计算公式 :

f b b I K i 2 (4.1)

在电阻较小的电路中,式(4.1)中短路电流冲击系数8.1=b K

三相短路全电流最大有效值的计算公式:

f b

f b b I K I K I 2)1(21-+==’ (4.2) 其式中f I 为短路电流的有名值

短路容量计算公式:

f av I U S 3= (4.3)

4.4 三相短路计算结果

短路发生在K1(K2)时短路电流的标幺值为53.0146,有名值为145.7576kA 按式(4.1)得冲击电流:370.98kA

按式(4.2)得全电流最大有效值:220.09kA

按式(4.3)得短路容量:5049MW

短路发生在K3时,短路电流的标幺值为57.3334,有名值为6.3052kA. 按式(4.1)得冲击电流:16.05kA

按式(4.2)得全电流最大有效值:9.52kA

按式(4.3)得短路容量: 5460.30MW

三相短路计算结果见表4.1

表4.1 短路计算结果

编号 短路点额

定电压 短路点平 均电压 短路电流周期分量 短路冲击电流 短路容量 有效值

稳定值 有效值 最大值 Un/kV Ua/kV Ik/kA

I∞/k A Ib/kA ib/kA Sk/MW K1/K2 20 21 145.7576

145.7576 220.09 370.98 5049 K3 500 525 6.3052 6.3052 9.52

16.05 5460.30

5 电气设备选择说明

5.1 电气设备选择的一般原则

正确选择电气设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,积极而稳妥地采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电气设备。

尽管电力系统中各种电器的作用和工作条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求确是一致的。电气设备要可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验动、热稳定性[7]

。 5.2 电气设备选择要求

应满足正常运行、检修、断路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要;应按当地环境条件校验;应力求技术先进与经济合理;选择导体时应尽量减少品种;选用新产品,均应具有可靠的实验数据,并经正式鉴定合格。

5.3 电气设备选择技术条件

选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。同时,所选择导线和电气设备应按短路条件下进行动、热稳定校验。

近海地区的盐雾污秽主要是受到海风作用造成的。当空气潮湿时, 海风带着盐雾吹来, 极易在电气设备的绝缘体上沉淀积蓄, 使电气设施受到污染。由于盐污容易吸收水分, 在有雾或毛毛雨的情况下, 盐污受潮, 其表面将形成多处导电小桥, 从而引起闪络事故。此外,当台风来临时, 被卷起的海水将形成海水雨滴并积蓄在电器绝缘体上, 从而造成瓷瓶闪络,这也是发生事故的原因之一。根据《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T 16434—1996)的规定[8], 离海岸1km 以内, 当盐密大于2mg/cm 35.025.0~时, 为I 级污秽等级, 其爬电比距按最高电压计算, 应该为3.10 cm /kV 。DT 电厂的500 kV 配电装置距海边约700~800m , 属I 类污秽区,选用配电装置时应考虑海洋对电气设施的盐雾污染。

对沿海发电厂(I 类污秽区) 500 kV 配电装置,普通防污型敞开式电器的外绝缘水平已不能满足要求, 故该厂500 kV 配电装置有如下方案可供选用。

方案一大爬电距离(以下简称爬距) 电气设备的户外敞开式配电装置

方案二户内SF6 全封闭组合电器(GIS)

方案三户外SF6 全封闭组合电器(GIS)。

5.3.1 户外敞开式配电装置的特点

500 kV罐式断路器至今国内还没有供货及运行业绩;500 kV户外配电装置占地面积大, 土建工程量大, 施工安装周期长;虽然采用大爬距电气设备, 但是由于电气设备暴露在空气中, 防污能力较GIS 差;正常维护工作量大[9]。

5.3.2 户内GIS

所有G IS 厂家生产的G IS 设备都可以用于户内。沈阳高压开关厂及欧洲一些厂家如ABB、梅兰、日兰等公司生产的设备价格上略有降低。

500 kV GIS 布置于户内,主要优点是检修环境好(尤其在严寒地区更合适, 如伊敏发电厂500 kVGIS 等) ; 对某些厂家的产品在外暴露联接件、罐体表面处理、汇控柜及操作机构的箱体表面处理等方面要求较低,户内GIS具有如下优点: (1)防污染能力强, 全部电气元件都封闭在充气的外壳内, 电气绝缘不受导电尘埃、盐雾污染影响(套管除外)。

(2)完全工厂化成套生产, 土建工作量小, 施工安装方便, 建设速度快。(3)维护工作量少, 检修周期长, SF6气体泄露指标一般为每年1% , 5~10年充气1 次, 检修周期为10~20年。

(4)设备小, 重心低, 抗震性能好。

(5)运行安全可靠性高, 无火灾危险, 外壳屏蔽接地, 没有触电危险。

(6)维护环境好, 检修较方便。

户内GIS具有如下缺点:

(1)制造检修工艺要求高, SF6气体经电弧作用形成的SF4与水反应生成含毒物质, 检修时要采取防护措施, 防止吸入或接触中毒。

(2)进出线GIB较长,占地面积较户外式略大。

(3)低氟化硫气体对人身的危害性较户外式大。

(4)需设置专门的检修及通风设施。

5.3.3 户外GIS方案

除具有户内GIS的全部优点外,与户内GIS相比还具有以下优点:

(1)进出线GIB 缩短, 占地面积较户内式小,可节省一部分投资。

(2)可节省1座约21m ×160m ×18m 的建筑物; 1台10t的遥控吊车; 及1套环保设施(设备)、通风设施及其供电设备等。

(3)可减少由于低氟化硫气体对人身的危害。

(4)可缩短施工和安装周期。

(5)可避免GIS设备基础的户内、户外不同沉降而造成的影响。

户外GIS具有如下缺点:

(1)制造检修工艺要求高, SF6气体经电弧作用形成的SF4与水反应生成含毒物质, 检修时要采取防护措施, 防止吸入或接触中毒。

(2)维护环境略差。

由上述可以看出,500kV GIS与户外敞开式配电装置相比,技术上非常优越,且可少占地55% 以上,但可比初投资,户外敞开式配电装置较GIS低很多。考虑到王滩发电厂地处海滨,受海风盐雾影响较重,且至今国内还没有一个大型海滨发电厂采用500kV户外敞开式配电装置,而均采用G IS。虽然从技术上分析,500kV户外敞开式配电装置可以作为此发电厂这样海滨电厂配电装置的一个选型方案,但由于目前缺少运行维护业绩,尤其作为配电装置的核心元件500kV罐式断路器至今国内还没有供货及运行业绩,所以此发电厂不推荐敞开式配电装置。

通过以上技术经济分析论证,500kV户外GIS与户外敞开式配电装置相比,虽然可比初投资高, 但技术上具有可靠性高、基本不受盐污影响、维护工作量少、施工安装方便、建设周期短、占地面积小等优点,尤其适用于发电厂这样的滨海电厂。

户外GIS在技术上较户内GIS 优越,投资也较户内低840.64万元,而且占地面积小, 所以这样的滨海电厂500kV配电装置宜采用户外型GIS。

5.4 组合器的选择

5.4.1 组合器的概述

SF6气体绝缘开关装置(Gas Insulation Switchgear)也称封闭式组合电器,

简称GIS,是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线(单相或三相)、连接管、电缆连接头、出线套管、与变压器的连接装置等多种高压电器组合而成的成套装置,其基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部并充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。根据电气主接线的要求,可以选用上述电器通过适当的连接方式以组成所需的GIS。组合器的平面图见附图2,组合器的剖面图见附图3。

目前GIS的电压等级已包括72.5~800kV,日本已研制成功1100kV(双断口)特高压GIS,并投入试运行。与国外产品相比,国产GIS还存在差距[10]。

5.4.2 组合器的特点

(1)占地面积及安装空间小。由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小,因此,GIS的占地面积和安装空间只有相同电压等级常规电器的百分之几到百分之二十左右。

(2)安全可靠性高。全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中,运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多,SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心和其他防爆场合安装使用。

(3)安装周期短。GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较少,可以缩短发电厂的建设周期。

(4)无需检修。只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需要定期维修外,其他元件几乎无需检修,因而维修工作量和年运行费用大为降低。但GIS的事故后平均停电检修时间则比常规发电厂要长。

(5)具有控制、计量和保护等多种功能。

(6)结构复杂,价格比较贵。GIS设备结构比较复杂,要求设计制造安装调试水平高。GIS价格也比较贵,发电厂建设的一次性投资大。但选用GIS后,发电厂的土建费用和年运行费用很低,因而从总体效率讲,选用GIS有很大优越性。

5.4.3 GIS的母线筒结构

(1)全三相共体式结构,不仅三相母线,而且三相断路器和其他电器元件都采用共箱筒体。

(2)不完全三相共体式结构。母线采用三相共箱式。

(3)全分箱式结构。母线采用三相共箱式,而断路器和其他电器元件采用分箱式。(4)三相共箱式结构的体积和占地面积小,消耗钢材少,加工工作量小,但其技术要求高,额定电压高,制造难度大。

5.4.4 GIS的出线方式

(1)架空线引出方式。在母线筒出线端装设充气(SF6)套管。

(2)电缆引出线方式。母线筒出线端直接与电缆头组合。

(3)母线筒出线端直接与主变压器对接。此时连接套管的一侧充有SF6,另一侧则有变压器油。

5.4.5 组合器型号的选择

根据电压等级和短路结果初步选择8D5型组合器,其参数见表5.1所示

表5.18D5型组合器的参数

额定电压/kV420~525 额定工频耐受

电压/kV

520~680

额定开断冲

击耐受电压

/kV

1050~1175

额定馈线电流/A 2000~6300

额定母线

电流/A

2500~8000

额定短路开

断电流/kA

40100

额定短路耐受电流/kA 40~100

额定短路耐受

电流(峰值)

/kA

100~270

5.5 电流互感器的选择

5.5.1 电流互感器的参数

电流互感器的型号很多,其特征由型号表示,常用型号中字母的含义如下:第一个字母:L—电流互感器。

第二个字母:D—贯穿式单匝,F—贯穿式复匝,M—贯穿式母线型,R—装入式,Q—线圈式,C—瓷箱式,Z—支柱式,Y—低压型。

第三个字母:L—电容式绝缘,Z—浇注绝缘,C—瓷绝缘,W—户外装置。

第四个字母:D—差动保护,B—过流保护,J—接地保护或加大容量,S—速饱和,G—改进型,Q—加强型。

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

发电厂电气部分课程设计

目录摘要……………………………………………...................... 第1章设计任务……………………………..................... 第2章电气主接线图………………………........................ 2.1 电气主接线的叙述…………………………….. 2.2 电气主接线方案的拟定..................................... 2.3 电气主接线的评定.................................................. 第3章短路电流计算………………………..................... 3.1 概述.................................................................. 3.2 系统电气设备电抗标要值的计算................. 3.3 短路电流计算.................................................. 第4章电气设备选择………………………..................... 4.1电气设备选择的一般规则………………………. 4.2 电气选择的技术条件……………………………. 4.2.1 按正常情况选择电器………………………....... 4.2.2 按短路情况校验……………………………........ 4.3 电气设备的选择…………………………………. 4.3.1 断路器的选择………………………………. 4.3.2 隔离开关的选择……………………………. 第5章设计体会及以后改进意见…………........................ 参考文献………………………………………....................... 摘要

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计 引言 随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。 我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。 在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.

第一章绪论 随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。 我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。 火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。 由于空冷电站的耗水量仅为湿冷电站的1/3,适合于我国富煤缺水的“三北”地区建设大型坑口电站,变输煤为输电。对减轻铁路运煤压力、促进“三北”及相邻地区的经济发展具有非常重要的现实意义。 设计为(2 100)MW发电厂电气部分设计,要任务是电气主接线,厂用电设计、短路计算、主要设备的选择和校验、防雷与接地装置设计、发电机保护的整定计算、配电装置设计。技术要求主接线可靠、灵活、经济、便于扩建。所有设计过程均需要考虑国家电力部门的技术规程和规范。

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

发电厂电气部分设计

2006-12-26 20:38:11 第一节原始资料 一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计 二、设计原始资料 1、设计原始资料: 1)某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为 200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中Ⅰ类负荷比例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。 2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装一台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;厂用电率为6%,,机组年利用小时 Tmax=5800。 3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出现列于下表:10KV 110KV 220KV 名称 回路数 名称 回路数 名称 回路数 机械厂 2 化肥厂 2 系统 2

钢厂 4 煤矿 2 棉纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 预留 1 合计 14 合计 6 合计 3 4)本厂与系统的简单联系如下图所示: 220KV 系统 220KV 新建电厂110KV 10KV 5)计算短路电流资料: 220KV电压级与容量为2000MW的电力系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。 6)厂址条件:厂址位于江边,水源充足,周围地势平坦,具有铁路与外相连。 7)气象条件:绝对最高温度为400C;最高月平均温度为260C;年平均温

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

发电厂电气设计

发电厂电气部分课程设计 题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计学院:自动化工程学院 专业:电气工程及其自动化 姓名: 指导教师: 2011年9 月14 日

设计题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计 原始资料: (1)220KV进线2回。分别从主系统220KV双母线接线带旁路上引接;35KV 出线10回供给下级变电站。 (2)工程建设规模:主变压器两台,容量均为63MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h,电压等级220KV/35KV。 (3)系统短路容量:两台主变压器分裂运行时,220KV母线三相最大短路容量为6137.35MV A,短路电流16.38KA;35KV母线三相最大短路容量为936.15MV A,短路电流15.44KA。 设计要求 1.为该变电站设计出电气主接线图。 2.选择主变压器型号。 3.选择变压器出口断路器和隔离开关(220KV)。 4.利用经济电流密度选择变压器出口母线。 5.选择35KV出口断路器和隔离开关。 6.选择电压互感器和电流互感器型号。

接线图

各部分设计 (1) 变压器 根据两台主变压器的容量和变比,根据华鹏变压器厂提供的产品样本 选择S (F )(P )Z11-63000,额定电压为220±8×1.25%/35KV ,联结组标号为YNd11的变压器。 (2) 变压器出口断路器和隔离开关 变压器出口(220KV 侧)最大持续电流为 A U S N N ax 6.173220 *363000*05.1305.1I m == = 根据变压器出口的U NS 、I max ,根据《发电厂电气部分》附表6,可选

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

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。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析 摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。 关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式 火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。 1 选择合适的发电机 一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。 2 选择恰当的主变压器 选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]: 从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。 连接主变压器设备和发电机设备采取单元的方式,因此,在确定主变压器本身容量时,应注意遵循以下原则:主变压器本身容量=发电机最大连续容量-常用工作变压器计算负荷。

电厂电气设计 课程设计

本设计主要内容 在本设计中,所设计的电厂是一座装机容量为200MW的凝气式火力发电厂,就规模上讲属于中型发电厂。 本设计根据实际要求,考虑到工矿企业的用电电压是10KV,而发电机的输出电压时10.5KV,所以不经变压而直接向其供电;煤矿和化肥厂的用电电压是110KV,通过升压变压器送电至110KV母线,然后有四回出线向负荷供电;而电网系统是220KV,通过另一台变压器升压后送电至电网,两台高压变压器采用型号为:SSPSL-18000/220。全部负荷均有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级负荷。另外厂用电变压器 —6300/10。系统采用的发电机是两台50MW的汽轮发电机采用的型号为:SJL 1 组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为1#、2#机;安装一台100MW 的汽轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为3#机。 对所选厂址具备的客观条件分析知,位于江边,周围地势平坦,具有铁路与外相连,所以地理位置优越,容易获得燃料;该地区绝对最高温度为40℃,最高月平均温度为26℃,年平均温度为10.7℃,该地区气候适宜,考虑到以东北风为主,火电厂对空气和环境的污染大等考虑,该厂宜选在处于市区西南角的下风口位置。本电厂的设计目标是保证市区居民及其附近机械厂、棉纺厂、钢厂等工矿企业的用电(10KV),向附近的化肥厂和煤矿提供可靠供电(110KV),剩余的功率要送入电网系统(220KV)。 本设计说明书详细叙述了该发电厂的电气主接线设计,另外对10KV出线的14条回路中使用的母线,输电线路,断路器,隔离开关,及相关的电气设备选用都做了详细的分析和计算,另外还考虑了发电厂事故后的重新启动问题,附带电气主接线图一张。

火力发电厂电气部分设计资料

4×300MW火力发电厂电气设计 摘要 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本文是对配有4台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。 关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备。

Electrical design of 800MW regional power plant Author: Tutor: Abstract By the power generation, transformation, transmission and distribution of electricity and energy components, and other aspects of production and consumption systems. It is the function of the natural world through the power of primary energy into electrical energy power plant, then lost, transforming the system and distribution system will supply power to the load centers. Electrical wiring is the main power plant, electric substation designed first and foremost part of the power system is also constitute an important part. Determination of the main cable on the power system as a whole and power plants, substations to run its reliability, flexibility and economy are closely related. And choice of electrical equipment, power distribution equipment configuration, relay protection and control of the means to develop a greater impact. The use of power has infiltrated the social, economic, in all areas of life, and in the power structure of China's thermal power equipment capacity of the total installed capacity of 75%. This article is equipped with 4*300MW turbo-generator of large-scale thermal power plants a part of the preliminary design of the main completed the main electrical wiring design. Including the electrical wiring of the main forms of comparison, the choice; main transformer, the start / stand-by transformer and the high-voltage transformer factory with the capacity of calculation, the number of models and options; short-circuit current calculation and high-voltage electrical equipment selection and validation; and made the protection of transformer . Key words: power plant; transformer; power system; relay; electrical equipment

某火力发电厂电气部分设计毕业设计

某火力发电厂电气部分设计 摘要 火力发电在我国的起步较早,经过近几十年的迅速发展,各项措施已得到了不断的完善,但我们仍然还能够发现一些不足,如有关发电厂电气部分设计的一些不合理性、保护性措施的欠缺等。这些都需要我们通过设计出更加合理的方案来解决这些问题。 本文将针对某火力发电厂的设计来对这些问题进行探讨,主要是对电气方面进行研究,期望提出更加合理的方案来完善现有设施。首先将会对火力发电的有关内容做一阐述,并对火力发电的现状做一描述;随后对火力发电厂的电气主接线设计和防雷保护的原理部分进行介绍,最后将给出该火力发电厂的主接线的设计和防雷保护的具体实现。 关键词:火力发电;电气主接线;防雷保护

第一章绪论 1.2 课题研究的目的和意义 火力发电由于起步较早,到目前为止各项措施已取得了不断的完善和发展,其电气部分也得到很大的进展,但仍然存在一些不足期待改进。这就要求我们改善这些不良方面,最大限度的发挥经济效益,并减少事故的发生。 火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气等燃料的化学能产生出电能的工厂。按其功用可分为两类,即凝汽式电厂和热电厂。前者仅向用户供应电能,而热电厂除供给用户电能外,还向热用户供应蒸汽和热水,即所谓的“热电联合生产”。 目前采用最广泛的发电形式是利用煤的燃烧来获得电能,而我国煤的储量也是相当 丰富的,因此本课题的提出具有很大的现实意义,如何设计好火电厂的电气主接线及各项保护性措施,就显得尤为重要。 1.3课题研究的主要内容 1.火力发电厂的发电原理和电气方面的研究 通过对火力发电有关文献的参考,明白我国火力发电的现状及未来的发展趋势。研究火力发电的工作过程,了解火力发电系统的组成、工作过程及工作原理。通过阅读有关火力发电厂的主接线图及相关介绍,明确主接线的设计规则和防雷保护的具体实现。 2.某火力发电厂电气主接线的设计 通过分析某地区火力发电厂的相关资料,设计出一种实用性、经济性和可靠性相结合的电气主接线;在此基础上,正确地选择所用的电气设备,并对主接线的基本构造及特点做一介绍。 3. 某火力发电厂防雷保护的设计 按照已经设计出的电气主接线图,研究该系统防雷保护的具体实现方法和工作原理。

发电厂电气部分设计

摘要:本设计是对4×600MW总装机容量为2400MW的凝汽式火力发电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了五大部分,分别为:电气主接线的选择、厂用电设计、短路电流的计算、主要电气设备的选择、完成主接线图与设计说明书。其中详细描述了短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,列出各设备选择结果表。并对设计进行了理论分析。最后的设计总图包括主接线,主要电气设备。 关键词:电气一次部分;电气主接线;短路计算;设备选择

Abstract:This design is for 4 × 600MW total installed capacity of the electrical powe r plant and a part of the high-pressu-re part of the design of 2400MW of condensing st eam power plant.Itincludes five parts, namely: the calculation of the main electrical co nnection options, power design, short-circuit current, the main electrical equipment se lection, complete the main wiring diagrams and design specification. Which describes in detail the selection of the short circuit current computing and electrical equipment for analysis and calculations from different short circuit, short circuit to different para meters to choose different types of devices, each device listed in the selection result ta ble.Theoretical analysis anddesign.The final master plan includes a main wiring,main electrical equipment. Keywords: Electrical primary part;Electrical main wiring;Short circuit calculations;Equipment selection

2×600MW火电厂电气部分设计

学业作品题目:2×600MW火电厂电气部分设计 学院:机电学院 班级:电力201301班 姓名:李超 学号:201308011107 指导老师:姜永豪 完成日期年月日

目录 摘要........................................................ III III第一章前言. (1) 1.1 电力工业的发展概况 (1) 1.2 本次课设的主要问题及应达到的技术要求 (1) 第二章电气主接线设计 (2) 2.1 对原始资料的分析 (2) 2.2 主接线方案 (3) 2.3比较并确定主接线方案 (3) 第三章变压器的选择 (5) 3.1 主变压器选择 (5) 3.2 短路电流分析计算 (6) 3.3 短路电流计算目的及规则................. 错误!未定义书签。 3.4短路等值电抗电路 (7) 3.5各短路点短路电流计算 (8) 第四章电气设备的选择 (12) 4.1电气设备选择概述 (12) 4.2电气设备选择的一般原则及校验内容 (12) 4.3 断路器和隔离开关的选择 (12) 4.4母线、电缆的选择 (16) 4.5发电机出口处电抗器选择 (17) 第五章配电装置 (12) 5.1屋内配电装置 (12) 5.2屋外配电装置 (12) 第六章防雷设计 (12) 致谢 (19) 结论 (19) 参考文献 (19)

摘要 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。 “十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。2001年至2005年8月,经国家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。 关键词:火力发电;火电厂;电气部分设计

发电厂电气部分常规设计毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

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