浅谈火力发电厂电气一次部分设计

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电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分

电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分

电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分一、概述本手册《电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分》是一本详细介绍火力发电厂电气一次部分设计的综合性手册。

本手册旨在为电气设计师提供有关火力发电厂电气一次部分的设计原则、方法、规范和标准,以便他们能够更好地完成火力发电厂电气一次部分的设计工作。

二、设计原则1. 安全性:电气一次部分的设计必须遵循安全原则,确保电厂的安全运行。

2. 经济性:在满足安全性的前提下,应尽可能降低电气一次部分的设计成本。

3. 可靠性:应采用高质量的电气设备,确保电厂电气一次部分的稳定运行。

4. 可维护性:应设计易于维护和检修的电气系统,以降低维护成本。

三、设计内容1. 电源系统:包括电源的选择、电源系统的配置和电源系统的保护。

2. 配电系统:包括配电线路的选择、配电设备的配置和配电系统的保护。

3. 变压器:包括变压器类型、容量、台数的选择,以及变压器的安装位置和保护。

4. 高压开关设备:包括高压开关柜的类型、规格、配置,以及高压开关设备的保护和控制。

5. 低压开关设备:包括低压配电柜的类型、规格、配置,以及低压开关设备的控制和保护。

6. 电缆和母线:包括电缆的选择、敷设方式和母线的配置。

7. 防雷和接地:包括防雷系统的设计、接地系统的配置和接地电阻的测量。

四、设计方法1. 计算和校核:根据火力发电厂的需求和规范,进行电气一次部分的计算和校核,确保设计的合理性和可行性。

2. 图纸和说明:根据设计内容,绘制相应的图纸,并编写相应的设计说明,以确保其他专业人员能够理解设计意图。

3. 设备选型:根据设计要求,选择合适的电气设备,并进行成本效益分析,以确保选择的设备既满足设计要求,又具有经济性。

五、设计规范和标准1.《电力工程设计规范》:这是电气一次部分设计的基本规范,规定了电气一次部分的设计原则、方法、规范和标准。

2.《电气装置安装工程设计规范》:这是电气一次部分设计的具体规范,规定了电气一次部分的具体设计和安装要求。

电力工程设计手册 08 火力发电厂电气 一次设计

电力工程设计手册 08 火力发电厂电气 一次设计

电力工程设计手册 08 火力发电厂电气一次设计火力发电厂是一种利用燃煤、燃气、燃油等传统能源的发电方式,是电力工程中非常重要的一环。

在火力发电厂的设计中,电气系统的一次设计是至关重要的环节。

一、火力发电厂电气系统的组成火力发电厂的电气系统是由发电机、变压器、断路器、配电设备、控制系统等组成的。

发电机是火力发电厂的核心设备,主要负责将机械能转换成电能。

变压器则负责将发电机产生的电能升压,以便输送到输电网中。

断路器是用来保护电气设备和人员安全的设备,具有过载保护、短路保护等功能。

配电设备包括配电柜、开关柜等,用来将发电机产生的电能分配到各个用电设备中。

二、火力发电厂电气系统设计的要点1.负载计算:在进行火力发电厂电气系统设计时,首先要进行负载计算,确定发电机的额定容量,以确保能够满足电力需求。

2.电气设备选型:在进行电气设备选型时,需要考虑设备的可靠性、安全性、维护便捷性等因素,同时要注意设备之间的匹配性,以确保整个电气系统能够正常运行。

3.接地设计:火力发电厂的电气系统接地设计是非常重要的环节,必须确保接地电阻符合规定要求,以确保人员和设备的安全。

4.保护系统设计:火力发电厂的电气系统设计中,保护系统设计是至关重要的,包括过载保护、短路保护、接地保护等,以确保电气设备和人员安全。

5.防雷设计:火力发电厂是一个高压大电流的环境,容易受到雷击影响,因此在进行电气系统设计时,要考虑防雷设计,使用避雷设备等措施防止雷击对电气系统的影响。

三、火力发电厂电气系统设计的优化1.采用先进的设备:在进行电气系统设计时,可以采用先进的设备,如数字化保护装置、远动控制系统等,提高电气系统的自动化水平,减少人工干预。

2.优化布局:火力发电厂的电气系统设计中,布局也是非常关键的一环,要合理布置电气设备,确保设备之间的配合协调,减少线路损耗,提高系统效率。

3.合理选择导线:在火力发电厂的电气系统设计中,导线的选择也是非常重要的,要根据实际情况选择合适的导线类型和规格,以减少线路损耗,提高系统效率。

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

(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摘要........................................................................................................................................................ Abstract...................................................................................................................................................第 1 章绪论....................................................................................................................................1.1课题背景 .......................................................................................................................................1.1.1社会背景.................................................................................................................................1.2课题研究的目的和意义................................................................................................................1.3国内外研究现状 ...........................................................................................................................1.4课题的主要研究工作 ...................................................................................................................第 2 章电气主接线设计..................................................................................................................2.1电气主接线的设计原则及要求....................................................................................................2.1.1明确任务和设计原理.............................................................................................................2.2方案的设计、论证和选择............................................................................................................2.3本章小结 .......................................................................................................................................第 3 章短路电流的计算..................................................................................................................3.1短路的原因、后果及形式............................................................................................................3.2短路的物理过程及计算方法........................................................................................................3.3短路电流的计算数据和计算结果................................................................................................第 4 章电气设备的选择..................................................................................................................4.1主变压器和发电机的选择............................................................................................................4.2高低压电气设备的选择................................................................................................................4.3导体的设计和选择 .......................................................................................................................第 5 章配电装置..............................................................................................................................5.1屋外配电装置 ...............................................................................................................................5.2屋内配电装置 ...............................................................................................................................第 6 章继电保护..............................................................................................................................6.1发电机的保护 ...............................................................................................................................6.2变压器的保护 ...............................................................................................................................6.3母线保护 .......................................................................................................................................6.4防直击雷保护 ...............................................................................................................................第7 章总结和展望..........................................................................................................................致谢........................................................................................................................................................参考文献..................................................................................................................................................附录A......................................................................................................................................................第 1 章绪论1.1 课题背景1.1.1 社会背景电力工业是国民经济的重要部门之一,是一种将煤,石油,天然气,水能,核能,风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,作为国民经济的其他各部门的快速,稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发达程度的重要标志,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。

火力发电厂电气一次的部分设计

火力发电厂电气一次的部分设计

火力发电厂电气一次的部分设计摘要:在火力发电厂建设阶段,一次设计关系主线电气设备和线路设计的选择,合理设计有助于发电厂的顺利建设。

一次设计包含内容较多,因此需要统筹考虑,才能保证设计的合理性,下文对于火力发电厂的电气一次设计内容展开探讨,以供参考。

关键词:火力发电厂;电气一次;设计引言:社会发展对于电能需求品质和数量日益提升,促使火力发电厂建设进程不断加快.发电厂中电气一次设计,需要人员对于主接线设备和其他设备合理选择,并对中心配电室短路电流、负荷电流合理设计,选择保护装置,利用接地技术,才能保证设计合理性,为电力能源的高质量供应奠定基础。

一、选择主接线设备在发电厂的电气一次设计当中,主接线位置电气设备选择十分重要,可使用架空线路、电缆线路进行引进。

为预防设备受到雷击,导致入侵电波损坏设备,可选择避雷装置,安装在线路入口处。

设计中心配电室,需按照具体情况对于互感器、进(出)线柜、计量柜和避雷器柜合理选择。

运用抽屉柜能够为检修和维护提供更多便利,且无须增设隔离开关。

在进线柜和出线柜的主要开关处,设计断路器,这样设备稳定工作时,能够将负荷电流接通,并且电路存在短路故障时,还可切断此类电流[1]。

二、计算配电室负荷所谓电力负荷也可叫做电力负载,通过负荷值大小能够判断出电力设备功率大小。

在中心配电室的负荷计算过程,合理选择计算方法能够为供电设计顺利进行提供依据。

且负荷计算结果准确性,也关系着设备选择、导线选择合理性与经济性。

通常而言,复合计算应该利用二项是系数和系数法,其中系数法属于国际通用计算方法。

在计算过程,应重点关注无功功率补偿值确认,鉴于火力发电厂内部存在大量的感性负载,诸如电动机和电弧炉等,故此,极易导致设备的功率因数下降。

若功率因数值和实际求不相符,为了将发电设备功能充分发挥,使其保持良好运行状态,并将自然功率因数提升,此时,可借助人工补偿法补偿无功功率。

并对低压侧的无功功率值进行计算,得出补偿功率值。

火力发电厂电气一次部分毕业设计

火力发电厂电气一次部分毕业设计

目录前言 (1)摘要及关键词 (2)第1章主接线的设计 (3)1.1 发电机台数和参数的确定 (3)1.2 变压器台数和参数的确定 (3)1.3 厂用电的设计的确定 (4)1.4 220kV主接线的设计 (6)第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果 (9)2.1短路电流计算点的确定 (9)2.2短路电流计算 (9)2.3 短路电流计算结果 (16)第3章主要电气设备的配置和选择 (16)3.1主要电气设备的配置 (16)3.2主要电气设备的选择 (17)第4章所选电气设备的校验 (21)4.1 断路器的校验 (22)4.2 隔离开关的校验 (23)4.3 电流互感器的校验 (23)4.4 母线的校验 (25)第5章继电保护的配置和考虑 (25)5.1概述 (25)5.2发电机保护配置 (27)5.3变压器的保护配置 (29)结论 (30)谢辞 (31)参考文献 (32)附录一所选设备一览表 (33)附录二电气主接线 (35)前言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。

使我们综合能力有一个整体的提高。

它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。

它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。

能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

人类对能源质量也要求越来越高。

电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。

电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。

电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。

要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。

因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。

火电厂电气一次部分及路线的保护设计

火电厂电气一次部分及路线的保护设计

火电厂电气一次部分及路线的保护设计摘要:随着社会的不断发展与进步,世界各国在人民日常生活或者工农业生产过程中,对于电力的需求都越来越大,而火力发电是我国电力系统当中的主要发电形式,在发电的过程当中,电气一次部分占据着重要地位,而电气一次部分的运行质量直接影响到了最终的发电质量。

所以,必须加强电气一次部分的设计,本文就对火力发电厂电气一次部分的设计进行分析。

关键词:火力发电厂、电气一次、部分设计1、电气主接线设计电气主接线是火力发电厂电气一次部分的重要组成部分,火力发电厂当中的电气一次设备必须根据对应的设计需求连接而成,通过主接线可以体现出电气一次设备的电能生产和分配等情况。

主接线方式的确定,会对火力发电厂的配电设备摆放布置和型号选择等造成一定的影响,甚至还会直接影响到电厂的供电安全性和稳定性,因此,在对其进行设计的过程中,对工作人员也提出了较高的要求。

工作人员需具备比较扎实的工作经验和工作能力,才能完成该设计任务。

在电气主接线的实际设计上主要分为两个步骤,第一个步骤是对原始的资料进行整理和分析,第二个步骤是在原始资料分析的基础上制定出一份合理的主接线设计方案。

与此同时,在设计时,工作人员还需遵循相应的设计原则,主接线的确定是和火力发电厂的实际容量以及用户性质等有着直接的关系,主接线的设计应当满足简单、稳定、可靠、灵活以及操作方便等要求,在符合这些条件的基础之上,还要将其设计成本尽可能的减少。

因为在电气主接线后期的运行和维护上也会消耗一定的费用,在设计环节上应当尽可能的降低投资成本,才能给火力发电厂带来更多的经济效益。

除此之外,工作人员还应当按照电力负荷的实际增长情况,留出一定的建设空间,结合各种各样的内外部影响因素,在进行经济和技术对比之后,选择出最适合的设计方案。

2、火力发电厂电气一次设计的技术要点2.1主变压器选型对于主变压器的选择,必须遵循以下几点:(1)与容量600MW级及以下机组单元连接的主变压器,若不受运输条件的限制,宜采用三相变压器;(2)与容量1000MW级机组单元连接的主变压器应综合运输和制造条件,可采用单相或三相变压器。

火力发电厂电气一次部分设计

火力发电厂电气一次部分设计

[ 关键词] 电厂 一次部分 主接线 短路 电流 发
1前 言 .
发电厂是 电力系统的重要 组成环节 ,直接影响整个电力系统的安 全 与 经 济运 行 。在 发 电 厂 中 , 电气 一 次 系 统 是 主 干 系 统 , 于 关 键 的 地 处 位。可靠 、 优质的一次系统设计对于整个 电厂的运行来说意义重大。 本 文 以河 北 华 峰 沧 州热 电 厂为 例 ,论 述 了火 电 厂 一 次 部 分设 计 的 关键 问题 。 该热电厂位于沧州市西北方 向双官亭村北 , 地形平坦 、 开阔, 试桩 场 位 置 在 厂 址北 部 。 厂址 北 侧 有 朔 一黄 铁 路 东西 向通 过 , 南侧 有沧 州市环城公路 , 交通便利。
2 电 气主 接 线 .
供电, 还会破坏电力 系统 的稳定性 , 并损坏电气设备 , 因此在发 电厂及 整个系统的设计 和运行 中, 都必须进行短路 电流计算 1 。通过短路 电流 计算 , 可以确定某一接线是否需要采取限制短路电路的措施 , 对于选择 电气设备 ,设计配 电装置及选择继电保护方式及接地装置的设计均需
厂用电系统采用 6 V和 0 k k . V两级电压。低压厂用变压器 和容量 4 大于等于 20 W 的电动机负荷 由 6 V供 电,容量小 于 2 o w 的电动 0k k 0k 机、 照明和检修等低压负荷 由 04 V供电。 .k 41 . 高压厂用电 样 机 组设 1台容量 为 4 /8 2 MV 1 52— 8 A的高压 厂用工作 变压器 ,2 # 机组设 1 台容量为 4 /5 2 MV 02 — 5 A的高压厂用工作变压 器。每 台机组设 两段 6 V工作母线 , k 为机组的汽机 、 锅炉 、 除尘 、 脱硫 、 网等 6 V高压 热 k 单元负荷供电。 低压变压器和容量大于 2 0 W 的电动机由 6 V配 电装置供电。 0k k 真 空 断 路 器 用 于 15 k A 及 以 上 的 变 压 器 回路 和容 量 8 0 W 及 以上 的 20V 0k 电动机 回路 ; 带熔 断器 的真空接触器 ( — 用 于 15 k A以下的变压 F C) 20V 器 回路 和 8 0 W 以 下 的 电 动机 回路 。 0k 42低 压 厂 用 电 . 3 02 0 8 /2 V低 压 厂 用 电 系统 采 用 动 力 中 心 ( C) 电 动 机 控 制 中 心 P 和 ( C) MC 的供电方式 。7 k 及以上 、0 k 以下的电动机 由 P 5W 20W C供电 , 小

火力发电厂电气一次设计分析

火力发电厂电气一次设计分析

火力发电厂电气一次设计分析摘要:现如今,我国社会经济发展水平有了大幅度的提升,这也使用电量逐渐加大,给电力供应带来了极大的挑战。

虽然在科技发展的背景下,已经有多种能源被应用在了电力供应中,但是火力发电仍是最主要的供电方式。

为了确保火力发电厂的顺利运作,就必须提高对火力发电厂电气一次设计的重视程度。

本文就对火力发电厂电气一次设计进行了深入探究,旨在为相关从业人员提供参考与帮助。

关键词:火力发电厂;电气一次设计;设计策略引言作为我国电力供应的关键途径之一,火力发电对我国的社会发展有着极其重要的影响,这也让火力发电厂受到了社会各界的广泛关注与重视。

通过对火力发电厂的运行进行剖析,我们可以发现,其中的电气系统至关重要,而电气系统一次接线更是其中的重中之重。

这主要因为火力发电厂电气一次设计直接影响着火力发电厂的工作模式,并且利用科学和合理的火力发电厂电气一次设计,还可以提高火力发电厂的发电效率与质量,为火力发电厂创造更多的经济效益和社会效益,促进火力发电厂的全面发展。

1火力发电厂电气一次设计中的发电机选择在进行发电机选择时,必须结合火力发电厂的实际运行情况,对发电机容量进行充分考量,从而确保所选择的发电机符合火力发电厂的运行需求。

值得注意的是,还要重视汽轮机容量与发电机容量之间的协调性,可以采取参考额定电压、额定功率因数的方式进行选择,提高发电机选择的科学性。

在进行发电机的选择过程中,需要秉承以下几点原则:1、所选择的发电机需要与汽轮机的额定出力相辅相成,避免出现不适配的问题;2、确保发电机的最大连续容量不低于或是高于汽轮机最大连续容量,进而实现发电机与汽轮机的良好配合;3、重视发电机冷却器的配置,保障在相同运行条件下,进入发电机的水温与汽轮机冷却水温大致相符。

2火力发电厂电气一次设计中的主变压器选择通常情况下,火力发电厂电气一次设计中主变压器的选择,需要以与其相连的机组容量作为参考。

当机组容量为300MW时,可以选择应用三相变压器;若是机组容量为600MW时,就应当以火力发电厂实际运行情况为基础进行选择,可以应用单相变压器或者三相变压器。

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浅谈火力发电厂电气一次部分设计【摘要】在火力发电厂里,电气部分最关键的就是一次接线。

本文通过对电气主接线,短路电流计算,变压器保护设计以及厂用电设计等方面对火力发电厂电气的一次部分设计进行了详细的阐述。

【关键词】一次部分;主接线;短路电流;设计
1 前言
发电厂是电力系统的重要组成环节,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

发电厂的主接线是保证电网的安全可靠、经济运行的关键,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础。

2 电气主接线
电气主接线是发电厂(或变电站)中的一次设备按照设计要求连接起来,表示生产、汇聚和分配电能的电路。

主接线不仅是电气设计的关键,而且使电力系统的重要组成环节,确定主接线直接能够影响变电所电气设备的选择与布置,还可以影响供电的可靠性和经济性。

2.1 电气主接线的设计原则
设计原则要根据发电厂在电力系统所处的地位和作用来确定。

规划容量、本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷的重要性、保证供需平衡、电力系统线路容量、电气设备性能和周围环境及自动化规划与要求等条件是用来确定设计方案参考依
据。

首要保证电力系统的安全稳定运行,其次考虑电力系统的经济调度的要求。

在设计主接线时,还要考虑到随着电力负荷不断增加具有扩建的可能性。

2.2 电气主接线的设计方案
本设计规划建设4×300mw供热机组,厂内设置220kv配电装置,远期采用双母线单分段接线,共6回出线,母线穿越容量600mw。

四台机组均以发电机一变压器单元接线方式接人220kv母线。

本期设计建设2×300mw供热机组,220kv配电装置采用双母线接线,2回出线至变电站,每回出线的最大输送容量为530mva,每回出线的导线截面为2xlgj一500/45。

采用双母接线方式,可提高供电可靠性,一组母线故障后,能迅速恢复供电,灵活性较高,各个电源和各个回路负荷可以任意分配到某一组母线上。

本期设计起动,备用电源采用架空线引接于本期220kv配电装置。

结合对该发电厂在电力系统中的地位和作用,分期和最终建设规模,负荷大小,系统备用容量等因素的分析,对各种接线方式的适用范围及优缺点进行比较后,遵循可靠性、灵活性和经济性的基本原则,综合考虑最终接线方案
3 短路电流计算
短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

短路直接对电力系统的稳定运行产生破坏,使得电力系统无法正常供电,而且能够造成电气设备损坏,因此在发电厂及整个系统的设计和运行中,合理选择主接线方案等工作,都需要对短路
电流进行计算,—般都是采用标么值法计算短路电流。

短路电流计算是发电厂和变电所电气设计的主要计算项目,通过短路电流计算限制短路的危害和缩小故障的影响范围。

通过短路电流计算,可以确定某一接线是否需要采取限制短路电路的措施,对于选择电气设备,设计配电装置及选择继电保护方式及接地装置的设计均需要计算短路电流。

关于短路点的确定方面,计算短路电流时按总配电所高压母线侧各主要开关电器动稳定校验、母线动、热稳定校验和继电保护整定计算选两处短疏进行短路计算。

短路电流计算的原则:按本工程设计最终容量计算容量和接线,考虑电力系统远景规划;当有比三相短路严重的种类时,短路电流按最严重的情况验算;选择短路电流为最大那些点作为短路点计算。

4 变压器保护设计
发电机与主变压器为单元连接时,该变压器的容量按发电机的最大连续容量扣除一台厂用工作变压器的计算负荷进行选择。

电力变压器是变电站重要的设备,在设计中,需要重点保护,需要从过电流、过负荷、速断、温度等四个方面考虑保护。

变压器的过电流保护类似线路过电流保护原理。

变压器的过负荷电流多为三相对称,因此过负荷只需要在一相上安装一个电流继电器。

变压器速断保护,其原理与线路速断保护的原理基本—致,只是速断保护动作后,无延时的断开变压器两侧的短路器。

温度保护,允许最高温度
为70oc,故温度保护设定上限值为68oc,即当温室高于68oc时,进而保护电路。

5 厂用电设计
厂用电系统采用6kv和0.4kv两级电压。

低压厂用变压器和容量大于等于200kw的电动机负荷由6kv供电,容量小于200kw的电动机、照明和检修等低压负荷由0.4kv供电。

5.1 高压厂用电
#1机组设1台容量为45/28—28mva的高压厂用工作变压器,#2机组设1台容量为40/25—25mva的高压厂用工作变压器。

两台机组哥设一段6kv工作母线分别为机组的汽机、锅炉、除尘、脱硫、热网等6kv高压单元负荷供电。

高压厂用电系统不设公用段,正常运行时高压厂用起动/备用变压器不带负荷。

机组负荷、公用负荷及脱硫负荷各自与该段高压厂用母线连接,如公用负荷较多、容量较大时,可增加高压公用母线段,前提是保证供电的可靠性。

高压厂用母线接线方式采用单母线接线方式,每台机组高压厂用母线至少接两段母线,分别接上双套辅机的电动机,可由一台变压器供电。

5.2 低压厂用电
低压厂用电系统采用两种供电方式,分别为动力中心(pc)和电动机控制中心(mcc)。

主厂房低压厂用电系统采用暗备用供电方式,容量为2000kva的机炉低压厂用变压器和机炉动力中心各设2台互为备用,同时为各个系统及引风机场地等低压负荷供电。

低压厂用电系统采用中性点直接接地方式的三相四线制。

容量为75kw以下的电动机由mcc供电,75kw及以上的低压电动机由动力中心供电。

低压厂用母线接线方式是单母线接线方式,至少接两段母线,也分别接上双套辅机的电动机。

接有i类负荷的高压和低压明(暗)备用动力中心的厂用母线应设置备用电源。

当备用电源采用明(专用)备用方式时,还应装设备用电源自动投入装置;当备用电源采用暗(互为)备用方式时,暗(互为)备用的联络断路器采用手动切换。

接有ⅱ类负荷的高压和低压明(暗)备用动力中心的厂用母线,应设置手动切换的备用电源。

只有ⅲ类负荷的厂用母线,不设置备用电源。

6 结束语
在设计过程中,作为电气设计人员,参照示范电厂的设计原则和目标,笔者首先考虑了经济性与可靠性,还考虑今后扩建的可能性。

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