火电厂电气部分设计
2×350MW火力发电厂电气部分设计

辽宁工业大学发电厂电气部分课程设计(论文)题目:2×350MW火力发电厂电气部分设计(2)院(系):专业班级:学号:学生姓名:指导教师:起止时间:课程设计(论文)任务及评语院(系):教研室:注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。
当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。
由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。
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,并与五彩湾发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计安全的前提下,还要兼顾可靠性、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。
在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用的是电能。
由此可见,电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。
当今,有许多新兴的发电形式如:火力发电、潮汐能、风能、太阳能等的发电形式。
但火力发电是我国乃至全世界范围内最主要的发电形式。
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,变压器和电压互感器,电流互感器等方面做详尽的论述,在保证设计安全的前提下,还要兼顾可靠性、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。
关键词:主接线设计、短路电流、电气设备选择目录第1章绪论 (1)第2章电气主接线的选择 (2)2.1可选方案的确定 (2)2.2可选方案的分析 (3)2.3最优方案的确定 (6)第3章主变压器选择 (7)3.1概述 (7)3.2主变压器的选择 (7)3.2.1 变压器相数的选择 (7)3.2.2 变压器绕组数于结构的选择 (7)3.2.3 变压器绕组联结组号的选择 (8)3.2.4 变压器调压方式的选择 (8)3.2.5 变压器冷却方式的选择 (8)第4章厂用电接线及设计 (9)4.1概述 (9)4.1.1 厂用效率 (9)4.2厂用电接线的设计原则和接线形式 (9)4.2.1 对厂用电接线的要求 (9)4.2.2 厂用电接线的设计原则 (10)4.2.3 厂用电的电压等级 (10)4.2.4 厂用电源及其引接 (10)4.2.5 厂用电接线形式 (12)4.3厂用变压器的选择 (12)4.3.1 额定电压 (12)4.3.2 工作变压器的台数和型号 (13)4.3.3 变压器的阻抗 (13)4.3.4 变压器的容量 (13)第5章短路电流的计算 (14)5.1概述 (14)5.1.1 短路电流计算的一般规定 (14)5.1.2 短路电流计算的目的 (14)5.1.3 短路电流计算的方法 (14)5.2短路电流计算 (14)5.3短路电流计算结果表 (19)第6章电气设备的选择 (19)6.1概述 (19)6.2断路器的选择 (19)6.2.1 断路器的功能 (19)6.2.2 断路器的选择 (20)6.2.3 断路器的校验 (20)6.3隔离开关的选择 (20)6.3.1 隔离开关的主要用途 (20)6.3.2 隔离开关的种类 (20)6.4电流互感器的选择 (21)6.4.1 电流互感器的配置原则 (21)6.4.2 电流互感器的选择 (21)6.5电压互感器的选择 (23)6.5.1 电压互感器的分类 (23)6.5.2 电压互感器的配置原则 (23)6.5.3 电压互感器的选择 (23)第7章课程设计内容总结 (24)参考文献 (25)第1章绪论随着科学技术的进步,越来越多的发电形式相继出现,如:风能、潮汐能、太阳能、核能等。
火力发电厂电气部分设计

火力发电厂电气部分设计摘要电能行业依然是我国生活生产中最重要的行业之一,随着人类生活水平的不断提高,人们对电能的质量要求更高。
为了满足人们的需求,电力行业也将发生巨大改革。
将可靠、安全、环保的电能源,输送给千家万户,这种变革相对应的方案设计,有着深远的意义。
科技的不断进步,使得我国的发电厂,更加智能化,更加信息化,满足人们对其质量效率的高要求,是我国电网位于世界前列的主要因素。
关键词:发电厂;主接线;变压器;电能;电力系统第1章绪论1.1 选题背景、研究目的及意义电能对于我们的生产生活非常重要,安全、稳定可靠的电能是国民经济发展所必需的,严谨可靠的发电厂电气设计,对于提高可靠性、节省成本起着关键作用。
电能早已走进千家万户,深入地渗透到人们的生活生产当中。
大部分电能都来源于发电厂,电力的稳定,直接影响我国国民经济。
它是我国电力行业稳步向前的根本,对研究有着深远的意义。
伴随着我国人民的生活水平不断提高,电力行业也将跟随时代的脚步不断发展,否则将被时代所遗弃。
所以电力行业,必须大刀阔斧的进行改革,保证稳定供电。
当今火力发电,仍然是提供电能的主要来源。
保证供电稳定的前提情况下,还要考虑火力发电对地球环境的污染,对电力行业提出了更高的要求。
我国的电力行业已经步入新台阶,引进了许多国外先进的技术手段[1]。
该设计把电气相关设备的发展带入到了一个新的境地和领域。
无论对发电厂还是用户,都提高了用电效率。
更重要的是充分利用了自然资源,减少了不必要的资源浪费。
针对当前用户设备的使用情况和特点,能够让用户快速高效的使用电能,对社会的发展和有效的资源利用有着积极的意义。
1.2 国内外研究现状中国的电力行业水平不断发展,结合当下互联网实现了集中调控,同时利用辅助电器进行监控。
伴随着不断改革,我国的电力行业已经走向世界的新高度。
随着电气设备的性能不断提高,变电站的设备,已经简化了很多。
例如,铁路配电室中,已经无人值守,通过小机器人,来实现各种操作。
火力发电厂电气部分设计

火力发电厂电气部分设计随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求持续增长,火力发电厂作为重要的能源供应基地,其建设和运营至关重要。
火力发电厂的电气部分设计是整个发电厂的重要组成部分,直接关系到电厂的安全、稳定和高效运行。
本文将深入探讨火力发电厂电气部分设计的关键要素和优化策略。
电气设备选型在火力发电厂中,需要选择合适的电气设备以满足不同的运行需求,包括主变压器、电动机、照明设备等。
选型过程中应考虑设备的可靠性、效率、环保性能及维护成本等方面的因素。
对于主变压器,应重点考虑其容量、阻抗和冷却方式;对于电动机,应考虑其功率、电压、转速等参数;对于照明设备,应考虑其照度、均匀性、能效等指标。
火力发电厂的电路设计应充分考虑各种电气设备的型号、数量、额定电流、电压等参数。
根据这些参数,合理设计母线、开关、保护装置等电路元件。
在电路设计过程中,应注意优化电路布局,减少线路损耗,提高电路的可靠性。
还需考虑电路的散热问题,防止因过热导致设备损坏或火灾事故。
火力发电厂防雷设计的目的是减少自然灾害对电气设备的影响。
设计过程中应充分考虑电厂的建筑结构和设备特点,合理设置接地装置和防雷设备。
对于关键设备,如主变压器、电动机等,应采取多重防雷措施,提高其防雷水平。
同时,应定期检查防雷设施的运行状况,确保其在关键时刻能够发挥作用。
制定严格的安全管理制度是保证火力发电厂电气安全的关键。
应加强对员工的电气安全培训,提高员工的电气安全意识和操作技能。
定期对电气设备进行安全检查和维护,确保其处于良好的工作状态。
同时,应火灾隐患的排查和治理,防止因电气设备故障或人为操作失误导致火灾事故的发生。
以某火力发电厂为例,该电厂的电气部分设计具有一定的特点。
主变压器选用具有高效率、低能耗、低噪音的环保型设备;电动机采用高效电机,以降低能耗;照明设备选择LED灯具,以提高能效。
在电路设计方面,该电厂采用分段母线设计,以提高电路的灵活性和可靠性。
毕业设计600MW火力发电厂电气部分设计

600MW火力发电厂电气部分设计学生指导老师:600MW substation electric one design ofequipmentStudents: Counselor:摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济。
本文为600MW火力发电厂电气部分设计,通过对任务书上所给系统与线路及我市的50万千瓦电力缺口,并从我市负荷增长方面阐明了建厂的必要性,然后通过对拟建火力发电厂的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,220kV以及厂用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了厂用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了600MW火力发电厂电气部分设计。
关键词:火力发电厂变压器主接线AbstractsThis text, according to the parameters of all system , circuit and load given on task book at first, analyse the load development trend. Increase from load respect expound necessity that build a station , then through build generalization of transformer substation and qualify for the next round of competitions direction is it consider to come planning, and through an analysisof load materials, safe, the economy and dependability are considered, confirm 110kV , 35kV , 10kV and is it spend main wiring of cable to stand, calculate and supply power range not to confirm main voltage transformer platform count through load, capacity and type , the capacity and type which use the voltage transformer that confirmed standing at the same time , finally, according to heavy lasting job electric current short out the result of calculation of calculating most, to the high-pressure fuse box , isolate the switch , the bus bar, insulator and wall bushing, voltage mutual inductor, the mutual inductor of electric current has carried on the selecting type, thus finished the electric design of a part of 110kV. Keyword: Transformer substation Voltage transformer Wiring目录摘要 (2)概述 (6)第一章电气主接线 (8)1.135kv电气主接线 (9)1.2220kv电气主接线 (10)1.36kv厂用电气主接线 (12)第二章负荷计算及变压器选择 (15)2.1 负荷计算 (15)2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (18)第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (19)3.1 各回路最大持续工作电流 (19)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (20)第四章主要电气设备选择 (21)4.1 高压断路器的选择 (23)4.2 隔离开关的选择 (24)4.3 母线的选择 (25)4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (26)4.5 电流互感器的选择 (26)4.6电压互感器的选择 (28)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (31)附录I设计计算书 (32)附录II电气主接线图 (39)10kv配电装置配电图 (41)参考文献 (43)概述1、待设计变电所地位及作用按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。
火电厂电气部分设计

火电厂电气部分设计(总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除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= ),凝汽式机组2 300MW(U N = ),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) 电压级最大负荷,最小负荷,cos = ,电缆馈线10回;(2) 220kV电压级最大负荷,最小负荷,cos = ,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* = (基准容量为100MVA),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摘要电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节,它直接影响着整个系统的安全与经济运行。
火力发电厂电气部分设计

摘要本次设计主要为火力发电厂电气部分设计,包括了火力发电厂的电气主接线的设计、短路电流的计算和主要电气设备的选型。
根据原始资料分析,主要有 110kV、220kV 两个电压等级。
综合运用电气主接线设计的原则要求并依照实际情况设计出火力发电厂的电气主接线图,共提出两种可行方案:双母线接线、单母线分段接线,对所选方案进行综合分析比较,确定了 110kV 为双母线接线、220kV 为双母线接线。
两电压等级用双绕组变压器和三绕组变压器。
变进行联络的最优方和案,随后又进行了主变压器及厂用高压变压器台数及容量的选择,并利用电力网络等值电抗图,应用运算曲线求各时刻短路点的短路电流, 对全厂高压断路器、隔离开关、电流和电压互感器进行选择,并且对所选的电器进行了热稳与动稳校验。
本设计的基本指导思想及理论来源于大量的相关资料,并通过对比进行了优化配置。
所以,本设计涉及了大量电气工程中的多个方面,可以扩大电力系统中知识领域。
关键词电气主接线、短路电流、设备选型第一章绪论引言发电厂的设计需要考虑诸多复杂的条件因素,本设计是一种简单的整体设计,严格依照设计步骤,即对原始资料分析、主接线方案的拟定与选择、短路电流计算和主要电气选择、绘制电气主接线图、编制工程预算,其中工程预算在本设计中仅作估计处理,不作严格计算,而短路电流的计算是基于变压器,发电机的选择之上且影响到后面电气设备的选择,起着承前启后的作用。
设计工作是工程建设的关键环节,是工程建设的灵魂。
做好设计工作,对工程建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用。
它是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学。
设计工作的基本任务是,在工程建设中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做出切合实际、安全适用、技术先进、综合经济效益好的设计,有效地为电力建设服务。
因此做好设计工作对工程的建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用。
2×600MW火电厂电气部分设计

目录1 电气主接线设计 01、1 电气主接线 01、2电气主接线得基本要求 01、3电气主接线得设计原则 (1)1、4设计步骤 (1)1、5 220kV 电气主接线 (1)1、5、1 单母线分段带旁路接线 (2)1、5、2 双母线接线 (2)2变压器得选择 (3)2、1主变压器得选择原则 (3)2、2厂用变压器容量选择得基本原则与应考虑得因素为 (3)2、3 主变压器台数得确定 (4)2、4 主变压器容量得确定 (4)2、5 主变压器型式得选择 (4)3短路电流得计算 (6)3、1短路电流计算目得及规则 (6)3、1、1短路电流计算条件: (6)3、1、2短路计算得一般规定 (6)3、2 220kV 母线短路电流得计算 (7)3、3 600MW 发电机出口得短路电流 (8)4 高压断路器得选择说明 (9)5 隔离开关得选择 (10)6 母线得选择 (10)6、1 热稳定校验 (10)6、2 动稳定校验 (10)7电流互感器得选择 (11)7、1参数得选择 (11)7、2型式得选择动稳定效验 (11)8电压互感器得选择 (12)8、1参数得选择 (12)8、1、2按准确度级选择 (12)9 6kV厂用电接线 (12)10 参考文献 (13)摘要本次设计就是针对2×600MW机组火电厂电气部分得设计。
介绍了现代电厂得类型与电厂中得一些设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器与电动机等。
发电机将电能发出后,通常通过电力变压器传送给系统。
电力系统中得变压器得作用就是将发电机末端电压升高到传送系统电压。
升高电压得目得就是减少输电线路上得损耗。
电压互感器得二次侧不允许短路。
如果二次侧短路,将在二次侧产生巨大电流,从而烧坏绕组。
在一次侧负载运行时,电流互感器得二次侧电流不允许开路。
该设计主要从理论上在电气主接线设计、短路电流计算、电气设备得选择、配电装置得布局、防雷设计、发电机、变压器与母线得继电保护等方面做详尽得论述,并与火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性得前提下,还要兼顾经济性与灵活性,通过计算论证火电厂实际设计得合理性与经济性。
300MW机组火力发电厂电气部分设计

300MW机组火力发电厂电气部分毕业设计论文目录摘要 (I)绪论 (1)第1章电力系统及其发电厂电气部分总述 (3)1.1 电力系统的构成 (3)1.2 对电力系统的基本要求 (3)1.3 发电厂电气部分概述 (4)第2章发电厂电气主接线选择 (6)2.1 概述 (6)2.2 电气主接线的设计依据 (6)2.3 主接线方案的拟定 (8)2.4 主接线方案的比较与选定 (9)第3章主变压器的选择 (10)3.1 主变压器的概述 (10)3.2 主变压器的选择 (10)3.3 主变压器的计算 (10)第4章短路电流的分析及计算 (12)4.1 短路电流计算分析 (12)第5章电气设备的选择及校验 (14)5.1 电气设备选择的原则 (14)5.2 电气设备的分析 (14)5.3 220KV母线侧高压断路器的选择及校验 (14)5.4 220KV母线侧隔离开关的选择及校验 (15)5.5 220KV母线侧电流互感器的选择 (16)5.6 220KV母线侧电压互感器的选择 (16)5.7 110KV母线侧高压断路器的选择及校验 (18)5.8 110KV母线侧隔离开关的选择及校验 (18)5.9 110KV母线侧电流互感器的选择 (19)5.10110KV母线侧电压互感器的选择 (19)第6章防雷保护规划 (21)6.1 雷电过电压的形成与危害 (21)6.2 防雷保护 (21)6.3避雷器的选择 (22)6.4防雷计算 (22)第7章展望 (26)致谢 (28)参考文献 (29)附录I短路电流计算 (30)绪论世界各国电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。
所以很多发达国家的电力系统都已联合成统一的国家电力系统,甚至联合成跨国电力系统。
这可以说是现代电力工业发展的重要标志。
我国也必然要向这一方向发展由于负荷的不断增长和电源建设的发展,负荷和能量分布不均衡,将一个电力系统与邻近的电力系统互联,是历史发展的必然趋势。
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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,cosϕ= 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,cosϕ= 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摘要电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节,它直接影响着整个系统的安全与经济运行。
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、分配顺及相关要求绘制的单相接线图。
主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。
它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。
因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案,满足电气主接线可靠性、灵活性、经济性的基本要求。
关键字:电气主接线;设计;可靠性;灵活性;经济性。
目录1前言 (1)2对原始资料的分析 (2)3主接线方案的拟定 (2)3.1 10kV电压级 (2)3.2 220kV电压级 (3)3.3 500kV电压级 (3)4 方案的经济比较 (4)4.1计算一次投资 (4)4.2 计算年运行费 (4)5 主接线最终方案的确定 (4)6 结论 (7)7参考文献 (8)1 前言电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。
它与电力系统、电厂动能参熟、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置,继电保护和控制方式都有较大的影响。
因此,设计主接线必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理选择主接线方案。
本次设计是对某火力发电厂的主接线设计,根据原始资料及相关参数分析,考虑电气主接线的基本要求,进行方案的经济比较,电气主接线的形式的比较,进行正确的主接线设计,并计算一次投资和年运行费用。
2 对原始资料的分析1)工程情况:发电厂的运行方式及年利用小时,都直接影响着主接线设计。
一般,承担基荷为主的电厂年利用小时数在5000h以上;承担腰荷烦人发电厂在3000-5000h;承担峰荷的发电厂在3000h以下。
设计内容中火力发电厂的年利用小时为6500>5000h。
设计电厂的容量:2×50+2×300=700MW,本设计中是火电厂,所以优先承担基荷。
2)电力系统情况:电厂容量占系统总容量为700/(3500+700)×100%=16.7%,超过系统检修备用容量8%-15%,也超过了事故备用容量10%的限额。
综上,在设计电气主接线时应以供电可靠性为主选择接线形式。
从负荷特点及电压等级可知,10kV电压等级上的地方负荷容量不大,共有10回电缆馈线,与50MW的机端电压相等,采用直馈线为宜。
300MW发电机组的出口电压为15.75kV,既无直配负荷,又无特殊的要求,应该采用单元接线的形式,可以节省价格昂贵的发电机出口短路器,又利于配电装置的布置;220kV电压级出线回路数为5回,为了保证检修出线短路器不致对该回路停电,采用带旁路母线形式为宜;500kV与系统有4回馈线,呈强联系形式并送出本厂最大可能得电力为700-18.93-203.93-700×6%=435.14MW。
可见,该厂500kV级的接线对可靠性要求很高。
3 主接线方案的拟定3.1 10kV电压级单母线接线适用于小容量发电厂的发电机电压配电装置,一般每段母线上所接发电容量为12MW左右,每段母线上出线不多于5回。
本设计中10KV电压级上接有50MW的供热机组,远大于12MW,应确定为双母线分段接线形式。
2台50MW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220kV。
2台50MW机组接于10kV母线上,有较大的短路电流,应在分段处加装母线电抗器,各条电缆馈线上装设出线电抗器。
选择变压器时,应保证当接在发电机母线上的最大一台机组检修或者因供热机组热负荷变动而需限制本厂输出功率时,发电机母线上最大负荷的需要。
设计内容中10kV电压的最大负荷为23.93MW,远小于100MW发电机组装机容量,即使在发电机检修或升压变压器检修的情况下,也可保证该电压等级负荷要求,因而10kV电压级与220kV电压之间按弱联系考虑,只装设1台主变压器。
3.2 220kV电压级出线回路数为5回,为了使其出现断路器检修时不停电,应该采用单母线分段带旁路母线接线或双母线带旁路母线接线,以保证供电的可靠性和灵活性。
其进线从10kV送来剩余容量2×50-[﹙100×6%﹚+23.93]=70.07MW,不能满足220kV最大负荷253.93MW的要求。
因此,采用1台300MW机组按照发电机—变压器单元接线形式接至220kV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500kV接线连接,彼此之间相互交换功率。
3.3 500kV电压级500kV负荷容量大,其主接线是本厂向系统输送功率的主要接线方式,为保证可靠性,可能有多种接线方式,经定性分析筛选后,可以选用的方案有双母线带旁路母线接线和一台半断路器接线,通过联络变压器与220kV连接,并通过一台三绕组变压器联系220kV和10kV电压,以提高可靠性,一台300MW机组与变压器构成单元接线,直接将功率送到500kV 电力系统。
因此,通过以上组合,共有4种可能的接线方案。
方案1为220kV侧采用双母线带旁路母线接线,500kV侧采用一台半断路器接线;方案2为220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线,500kV侧采用双母线带旁路母线接线;方案3为220kV侧采用双母线带旁路母线接线,500kV侧采用双母线带旁路母线接线;方案4为220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线,500kV侧采用一台半断路器接线。
通过筛选,分析,方案3所用的设备比其它几种的多,500kV采用双母线分段接线与一台半断路器接线相比,经济上也无优势,且占地面积大;而方案4中220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线的可靠性与灵活性不够高,所以保留前两种可能的接线方案。
4 方案的经济比较采用最小费用法对拟定的两个方案进行经济比较,两方案中的相同部分不参与比较计算,只对相异部分进行计算。
计算内容包括一次投资、年运行费。
4.1 计算一次投资(1)综合总投资的计算式为⎪⎭⎫ ⎝⎛+=10010a I I0I —主体设备的综合投资,包括变压器、开关设备、母线、配电装置及明显的增修桥梁、公路和拆迁等费用。
a —不明显的附加费用比例系数,如基础加工、电缆沟道开挖费用等。
220kV 系统取70,110kV 取90。
方案1参与比较部分的设备折算到施工年限的总投资为6954.7万元,方案2参与比较部分的设备折算到施工年限的总投资为6720.4万元。
4.2 计算年运行费火电厂使用年限按n=25年,电力行业预期投资回报率i=0.1,则方案1的年费用为()()()()()万元3.178129.101611.011.011.07.69541112525'1=+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-++=+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-++=m n n m C i i i I AC 同理,在计算出第2方案的折算年总投资及年运行费用之后,可得到方案2的年费用为4.16382=AC 万元。
5 主接线最终方案的确定通常,经过经济比较计算,求得年费用AC 最小方案者,即为经济上最优方案;然而,主接线最终方案的确定还必须从可靠性、灵活性等多方面综合评估,包括大型电厂、变电站对主接线可靠性若干指标的定量计算,最后确定最终方案。
通过经济计算,方案2占优势。
但本设计中可靠性指标占有重要地位,所以,必须进行可靠性比较。
10kV侧:两种方案均采用双母线分段式接线方案1:220kV侧采用双母线带旁路母线接线,500kV侧采用一台半断路器接线: 220kV侧采用双母线带旁路母线接线,双母线接线的供电可靠性高,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以检修一组母线而不致使供电中断,双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电;各个电源和各回路负荷可以任一分配到某一组母线上,灵活性很高;500KV采用3/2断路器接线方式,运行可靠,运行时,两组母线和同一串的3个断路器都投入工作,称为完整串运行,任一母线故障或检修,均不致停电,任一断路器检修也不引起停电;甚至于两组母线同时故障的极端情况下,功率仍能继续传送。
方案1的可靠性非常高。
如图5.1所示。
图5.1 设计的火电厂主接线方案1示意图方案2:220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线,500kV侧采用双母线带旁路母线接线;220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线,检修任一台断路器时,由旁路断路器代替需要检修的断路器工作,可靠性较高,但是灵活性却不如双母线接线;500kV侧采用双母线带旁路母线接线,与一台半断路器的可靠性相比都很高,但是经济上不占优势。