发电厂电气部分课程设计报告
四川大学 电气学院 发电厂 课程设计 报告

四川大学发电厂电气部分课程设计题目: 2×25MW、3×50MW热电厂电气部分设计学院:电气信息学院专业:电气工程及其自动化08级团队成员:二O一一年一月六日目录第一部原始资料分析 3<一>原始资料概述 3<二>原始资料分析 4<三>主接线设计要求 4 第二部电气主接线设计 6<一>电气主接线设计注意事项 6<二>主要接线方式 6<三>电气主接线方案比较 8 第三部主要电气设备的选择 10<一>变压器台数、容量的选择 10<二>限流电抗器的选择 12<三>断路器的选择 13<四>隔离开关的选择 15<五>各电压等级母线的选择 17 第四部运行费用的计算 18<一>冬季运行费用的计算 18<二>夏季运行费用的计算 19 第五部短路电流的计算 21 第六部绘制电气主接线图 26<一>电气主接线图 26<二>设备汇总 27 第七部设计感言 28一、原始资料分析〈一〉原始资料1 、发电厂〈变电所〉类型:某热电厂2 、发电机组〈变压器〉台数与容量: 2 × 25MW(UN = 10.5KV)、3×50MW(UN= 10.5KV)3 、电力负荷:(1)厂用电率 8%(2 ) 10(6 )千伏电压级负荷:最大 28 兆瓦 , 最小 12兆瓦。
(3) 110 千伏电压级负荷:最大输送 125 兆瓦 ,COSφ = 0.8(4) 35 千伏电压级负荷:最大输送 30 兆瓦 ,COSφ = 0.8功率 % 110千伏电压负荷曲线功率 % 35千伏电压负荷曲线100 10080 8060 6040 4020 200 4 8 12 16 20 24时时典型日负荷曲线 ( 夏季 185天冬季 180天 )4 、设计电厂〈变电所〉接入电力系统情况 :Ⅰ. 电厂 ( 变电所〉在各电压等级上接入电力系统的示意图Ⅱ. 穿越电厂〈变电所〉功率兆瓦 , 由千伏 , 送入千伏5 、环境条件1. 当地年最高温度 38 ℃ , 年最低温度 -2 ℃ , 最热月平均最高温度 28 ℃ ,最热月平均地下温度 30 ℃。
发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计 Prepared on 24 November 2020《发电厂电气部分》课程设计报告110kV降压变电站电气主接线设计姓名:谭飞翔班级:0314405学号:引言课程设计是在完成专业课学习后实现培养目标的一个重要教学环节,也是对我们所学知识综合运用的一次测试。
通过课程设计初步提高自身综合素质和工程实践能力,使所学的知识得到进一步巩固和升华。
同时也对培养我们的敬业品德、独立工作、独立思考、理论联系实际作风具有深远的影响。
根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。
110KV电压等级采用双母分段线接线,35KV电压等级采用双母接线,10KV电压等级采用单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。
本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。
目录1 电气主接线方案设计 (1)电气主接线方案设计原则及要求 (1)电气主接线方案设计原则 (1)电气主接线的基本要求 (1) (1) (2) (2)主接线方案设计 (2)各电压等级主接线方案选择与论证 (2)接线图示例和总接线图 (4) (4) (5)2 主变压器的选择 (6)主变压器的选择 (6)主变压器的台数及容量的确定原则 (6)主变压器台数及容量的确定 (6)台数的确定 (6)容量的确定 (6)主变压器型号的确定 (7)3 短路电流的计算 (8)短路计算的意义、规定与步骤 (8)短路计算的意义 (8)短路计算的规定 (8)短路计算的步骤 (8)短路点的选择及计算 (9)短路点的选择 (9)等值网络图 (9)计算各元件电抗值 (9)短路计算 (11)4 电气设备的选择 (15)电气设备的选择原则 (15)断路器 (15)断路器选择原则 (15)断路器的选择 (16)隔离开关 (16)隔离开关选择原则 (16)隔离开关的选择 (16)母线选择 (17)母线材料选择 (17)母线截面积的选择 (17)按长期发热允许电流选择 (17)总结体会 (19)参考文献 (20)1 电气主接线方案设计电气主接线方案设计原则及要求电气主接线方案设计原则(1)考虑变电站在电力系统的地位和作用变电站在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。
发电厂电气部分综合设计报告范文

发电厂电气部分综合设计报告范文嘿,伙计们!今天我要给大家讲一个关于发电厂电气部分综合设计的故事。
这个故事可不是那种枯燥无味的学术论文,而是一个充满幽默、轻松愉快的故事,让我们在轻松愉快的氛围中学到知识。
所以,赶紧拿上你的小板凳,做好听讲的准备吧!我们要了解什么是发电厂。
发电厂就是那个能给我们提供电力的地方。
它就像一个大炉子,把煤炭、天然气等燃料烧得红红火火的,然后通过一系列复杂的设备,把这些“热力”转换成我们家里用的电。
这个过程可不容易,需要很多专业的知识和技能。
在这个大炉子里,有一个非常重要的部分,那就是电气部分。
电气部分就像是炉子的神经系统,负责控制炉子的工作状态。
如果电气部分出了问题,那么整个发电厂就可能瘫痪,我们也就没法用电了。
所以,电气部分的设计非常重要。
那么,电气部分综合设计是什么样的呢?简单来说,就是把各种电气设备、线路、控制系统等整合在一起,形成一个完整的系统。
这个系统不仅要满足发电厂的运行要求,还要考虑安全、经济、环保等因素。
所以,这是一个非常复杂、繁琐的工作。
在这个过程中,我们需要遵循一定的设计原则和方法。
我们要确保系统的可靠性。
这意味着我们要选用高质量的设备和材料,合理布局和连接各个部分,以及制定完善的维修和保养计划。
这样,即使出现了问题,我们也能及时发现并解决。
我们要追求经济性。
这意味着我们要在满足性能要求的前提下,尽量降低成本。
这可能需要我们采用一些创新的设计方法和技术,比如模块化设计、节能技术等。
这样,我们既能保证发电厂的运行效率,又能节省资源。
我们要考虑环保因素。
这意味着我们要在设计过程中充分考虑环境保护的要求,尽量减少对环境的影响。
比如,我们可以采用低排放的设备和技术,优化能源利用结构,提高废物处理效率等。
这样,我们既能保护环境,又能发展经济。
好了,现在我们已经知道了电气部分综合设计的基本原则和方法。
接下来,我们就要开始实际操作了。
这个过程可能会遇到很多困难和挑战,但我相信只要我们团结一心,勇往直前,一定能够克服一切困难,完成这个伟大的任务!发电厂电气部分综合设计是一个非常重要的工作,关系到整个社会的经济发展和人民生活水平的提高。
发电厂电气部分课程设计报告书

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…………………………….4.3.2电流互感器的选择.........................................第5章设计体会及以后改进意见…………........................参考文献……………………………………….......................摘要由发电、变电、输电、和用电等环节组成的电能生产与消费系统,他的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化为电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到个负荷中心。
发电厂电气部分课程设计报告

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…………………………….4.3.2电流互感器的选择.........................................第5章设计体会及以后改进意见…………........................参考文献……………………………………….......................摘要由发电、变电、输电、和用电等环节组成的电能生产与消费系统,他的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化为电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到个负荷中心。
发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计一、设计任务设计一台火力发电厂的电气系统,包括发电机、变电站、输电线路、配电室等。
二、设计要求1.确定发电机额定功率和其对应的电气参数,如电压、电流等。
2.设计变电站,包括选择合适的变压器、开关设备与控制系统等,以提高电气系统功率传输效率。
3.建立适当的输电线路,以提供稳定、高效的电力传输。
4.设计配电室,包括选择合适的组合电器、保护装置与监测系统等,以防止电气系统失效、故障和危险。
三、设计流程1.确定并计算发电机的电气参数,包括额定功率、电压、电流等,以建立发电机模型。
2.选择变电站设备,并建立变电站模型,以确定变压器的变比,开关设备和控制系统。
3.设计输电线路,考虑线路材料、长度、负荷情况等因素,以保证稳定、高效的电力传输。
4.选择组合电器、保护装置与监测系统,并建立配电室模型,以保证电气系统的安全性、可靠性和稳定性。
5.对整个电气系统进行系统集成,并进行仿真和测试,以确保其适应各种工况下的电气负载和波动。
四、设计结果1.确定发电机额定功率为1000MW,额定电压为22kV,额定电流为45A。
2.选择变压器为单相变压器,变比为10:1,开关设备和控制系统采用数字化技术。
3.设计输电线路长度为50km,材料为铜导线,负荷为800MW,考虑了电阻和电感的影响。
4.选择组合电器设备为高压开关、电容器和补偿装置,保护装置采用继电器保护和数字化保护设备,监测系统为远程监控系统。
5.综合整个系统,进行仿真和测试,结果表明电气系统可以满足各种工况下的电气负载和波动。
五、结论通过以上设计,可以有效地提高电气系统的效率和稳定性,保证了火力发电厂的稳定供电。
此外,电气系统的安全性和可靠性都得到了充分考虑和保证。
发电厂电气部分课程设计凝气式火电厂一次部分课程设计报告书

工业大学华立学院课程设计(论文)课程名称发电厂电气部分课程设计题目名称凝气式火电厂一次部分课程设计学生学部(系)机械电气学部专业班级电气工程及其自动化学号学生指导教师2012年7 月1 日工业大学华立学院课程设计(论文)任务书一、课程设计(论文)的容(1)对原始资料的分析:(2)电气主接线设计:(3)厂(所)用电及供电方式选择设计:(4)短路电流实用计算方法;(5)电气设备选择:二、课程设计(论文)的要求与数据要求:课程设计应根据设计任务书以及国家的有关政策和相关专业的设计规、规程和技术标准进行。
数据:类型:凝气式火电厂 最终容量、机组的型式和参数:2×300MW年利用小时数:6000h/年 电厂在 电力系统中的作用于地位:地区电厂发电机连入系统的电压等级:220kV 电力系统总装机容量:8000MW短路容量:12000MVA发电厂在系统中所处的位置、供电示意图220kV 电压等级:架空线6回,Ⅰ级负荷,最大输送1400MW ,Tmax=5000h/a 110kV 电压等级:架空线4回,Ⅰ级负荷,最大输送200MW ,Tmax=4300h/a厂用电率:6.5%三、课程设计(论文)应完成的工作绘制工程设计的其他相关图纸,编制电气一次设备概算表,并编写说明书。
说明书部分包括设计任务书、所采用的基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法和结果。
其计算过程可作为附件,列在说明书后面。
四、课程设计(论文)进程安排五、应收集的资料及主要参考文献[1]郭琳编,《发电厂电气部分课程设计》,中国电力。
2009年出版[2]黄纯华编,《发电厂电气部分课程设计参考资料》,中国电力。
2006年出版[3]熊信银编,《发电厂电气部分》,(第4 版)中国电力,2009年出版。
[4]傅知兰编,《电力系统电气设备选择与使用计算》,中国电力,2004年出版。
[5]何仰赞,温增银编,《电力系统分析》(上、下册,第三版),华中科技大学,2002年出版[6]宋继成编,《220~500kV变电所电气接线设计》,中国电力2004年。
发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计《发电厂电气部分》课程设计报告110kV降压变电站电气主接线设计姓名:谭飞翔班级:0314405学号:031440501课程设计是在完成专业课学习后实现培养目标的一个重要教学环节,也是对我们所学知识综合运用的一次测试。
通过课程设计初步提高自身综合素质和工程实践能力,使所学的知识得到进一步巩固和升华。
同时也对培养我们的敬业品德、独立工作、独立思考、理论联系实际作风具有深远的影响。
根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV 和10kV三个电压等级。
110K V电压等级采用双母分段线接线,35K V电压等级采用双母接线,10K V电压等级采用单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)各电压等级配电装置设计。
本设计以《35〜110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35〜110kV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。
1电气主接线方案设计 (1)1.1 电气主接线方案设计原则及要求 (1)1.1.1电气主线方案设计原接则11.1.2电气主接线的基本要求1可靠1.1.2.1性 (1)1.1.2.2灵活性 (2)1.1.2.3经济性 (2)1.2主接线方案设计 (2)1.2.1各电压等级主接线方案选择与论证 (2)1.2.1.1主接线方案的论证 (2)1.2.1.2主接线方案的选择 (3)1.2.2接线图示例和总接线图..41.2.2.1各电压等级接线图示例 (4)1.2.2.2电气总接线2主变压器的选 择 2.1择 ............................ 6 台 数 及容量的确定原2.1.1主 变 压器的 则 .....62.2主变压 器台数及 容量 的确疋 .....62.2.1台数的确疋 .... (6)2.2.2容量的确疋 .... (6)2.2.3主变压器型号的确疋 .......73短路电流的计算算 .....83.1短路计算的意义、规疋与步骤..83.1.1短路计算的意义 .... (8)3.1.2短路计算的规疋 .... (8)3.1.3短路计算的步骤 .... (8)3.2 短路 占八、的选择及计算 算 .... (9)3.2.1短路占 八、、的 选322图 ...................... 等.......9 算值网件电络抗3.2.3计各元值 .........93.2.4短路计算 ........ (11)4电气设备的选择 ........ (15)4.1 电气 设备的选择原则 ..........154.2断路器 ........ (15)4.2.1 断路器 选择原则 ..........154.2.2断路器的选择 ........ (16)4.3隔离开关 ........ (16)4.3.1隔离开关 选择原则 ........164.3.2隔离开 关的选择 ..........164.4母线选择 ........ (17)4.4.1 母线材料选择 ........ (17)择 (9)442 母线截面积的选择 (17)4.4.2.1 按长期发热允许电流选择 (17)总结体会 (19)参考文献 (20)1电气主接线方案设计1.1 电气主接线方案设计原则及要求1.1.1电气主接线方案设计原则(1) 考虑变电站在电力系统的地位和作用变电站在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。
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《发电厂电气部分》课程设计报告凝气式火力发电厂一次部分设计班级:学号:姓名:1 引言近年来,随着国家电网的迅速发展,国内外火电机组的容量也越来越多。
人民用电量的日益增加促使发电量的不断增加。
在世界的能源不断消耗,促进了新能源的发展,但是目前新能源还不能完全代替传统一次能源的发电,在我国火力发电任然占据主导地位。
火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油或天然气作为燃料生产电能的工厂,其能量的转换过程是由燃料的化学能到热能再到机械能最后转换为电能。
本设计是凝气式火电厂一次部分的设计。
通过对电气主接线的设计和短路电流的计算。
更加经济可靠的选用相关的一次设备,做到更好利用一次能源,与故障时对电力系统的保护。
2 主接线方案设计2.1 原始资料分析2.1.1 原始资料发电机组4100⨯,85.0cos =ϕ,U=10.5KV ,次暂态电抗为0.12,年利用率为5000小时以上,厂用电率6%,高压侧为220kv 、110KV ,其中110V 出线短有5回出线与系统相连接输送的功率为120MW ,220KV 的出线有5回与系统相连接输送的功率为200MW 。
中压侧35KV,3回出线将功率送至5KM 内的用户综合负荷40MW ,。
发电厂处于北方平原地带,防雷按当地平均雷暴日考虑,土壤为普通沙土。
系统容量取3500MVA 。
2.1.2资料分析根据设计任务书所提供的资料可知,该火电厂为中型火电站,由于其年利用率在5000小时以上,所以该发电厂一般给I ,II 类负荷供电,必须采用供电较为可靠的接线形式。
其地形条件限制不严格,但从节省用地考虑,尽可能使其布置紧凑,便于运行管理。
发电厂的总容量与系统容量之比相对较小,所以对于35KV 及110KV 可以采取相对简单的接线方式。
2.2 电气主接线设计的依据电气主接线设计是火电厂电气设计的主体。
它与电力系统、枢纽条件、电站动能参数以及电站运行的可靠性、经济性等密切相关,并对电气布置、设备选择、继电保护和控制方式等都有较大的影响,必须紧密结合所在电力系统和电站的具体情况,全面地分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,通过技术经济比较,合理地选定接线方案。
电气主接线的主要要求为:1、可靠性:衡量可靠性的指标,一般是根据主接线型式及主要设备操作的可能方式,按一定的规律计算出“不允许”事件的规律,停运的持续时间期望值等指标,对几种接线形式的择优。
2、灵活性:投切发电机、变压器、线路断路器的操作要可靠方便、调度灵活。
3、经济性:通过优化比选,工程设计应尽力做到投资省、占地面积小、电能损耗小。
2.3主接线的方案拟定方案一:根据对原始资料的分析可知系统有4个电压等级分别是发电厂到母线的10KV 电压和经过升压给周边用户使用的35KV 的电压以及提供给系统的110KV 和220KV。
(1)10kv电压等级。
鉴于处发电厂厂用电以外的能量都由10KV母线输出,所以母线必须有稳定可靠的供电,采取双母线分段接线,这样设计能够缩小母线故障的停电范围(2)110KV电压等级。
采取单母线接线,接线简单,操作方便,设备少、经济性好。
(3)220KV电压等级。
采取双母线接线,因为输出功率200MW,分四条回路,每回路50MW。
(4)35KV电压等级。
35KV电压等级的电能是供给附近5kM的用户使用的所以采取较为简单的单母线接线。
电气主接线图如图2-3-1图2-3-1方案一火电厂电气主接线图优点:(1)发电厂供电采取每个发电机单独供电,这样不会因为一个发电机的损坏而破坏发电厂内部用电。
(2)10KV采取双母线分段接线能够有效的切换母线,并在一段母线出现问题时,分段断路器起作用,减少停电的范围。
(3)220KV采取双母线也能够有效的供电。
缺点:(1)10KV母线上承担的电流太大,几乎所有的功率都从这条母线上出去。
如果10KV母线损坏会导致功率输出为0;(2)变压器使用过多,110KV从一条母线输出如果母线损坏将导致110KV测向系统输出的功率为0;(3)经济性不高。
方案二:(1)220KV电压等级。
采用双母线带旁路接线。
(2)110KV电压等级。
采用单母线分段接线。
(3)35KV电压等级。
采用单母线接线。
(4)10KV电压等级。
采用双母线分段接线。
电气主接线图如2-3-2图2-3-2方案二电气主接线图优点:(1)220KV电压等级由一台发电机直接供电已经用三绕组变压器供电,供电可靠稳定。
有备用。
(2)10KV电压的母线承担的电流比方案一小的多。
(3)110KV电压的母线采用分段母线可以在一段母线损坏另一条可以继续向系统供电。
比较方案一与方案二从安全可靠与经济性来说选方案一。
2.4发电机及主变压器的选择2.4.1发电机的选择发电机组4100⨯,85.0cos =ϕ,U=10.5KV ,次暂态电抗为0.12,所以选择型号2.4.2主变压器的选择在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
它的确定除了依据传递容量的基本原始资料外,还应根据电力系统5-10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。
1.变压器形式和结构的选择(1)相数:主变采用三相或单相,主要考虑变压器的可靠性要求及运输条件等因素。
根据设计手册有关规定,当运输条件不受限制时,在330KV 及以下的电厂及变电所均选用三相变压器。
因为三相变压器比相同容量的单相变压器具有节省投资,占地面积小,运行过程损耗小的优点,同时本电厂的运输地理条件不受限制,因而选用三相变压器。
(2) 绕组数量选择:根据《电力工程电气设计手册》规定:“最大机组容量为125MW 及以下的发电厂,当有两种升高电压向用户供电与或与系统相连接时,宜采用三绕组变压器。
结合本电厂实际,选用1台双绕组变压器以及三台三绕组变压器。
(3)普通型和自耦型选择:根据《电力工程电气设计手册》规定:“在220KV 及以上的电压等级才宜优先考虑采用自偶变压器。
自偶变压器一般作为联络变压器和连接两个直接接地系统。
从经济性的角度出发,结合本电厂实际,选用普通型变压器2.变压器容量型号的选择(1)10KV 母线输出功率z P = 100363282⨯-⨯=MW 其中除去了每台发电机供给厂用电负荷6MW 。
选用三台三绕组变压器互为备用,当其中一台容量最大的变压器故障或者维修时,另外两台可以承担70%的负荷,故每台变压器的容量计算如下:b z =P /cos θ×0.7=232.2S (MVA)所以每台变压器容量/2116.1K b S S ==(MWA)留一定的裕度取变压器的容量为120MVA ,其中两台变压器型号一致标为T1,另外一台标为T2。
(2)从发电厂直接经过双绕组升压变压器供给给220KV 母线上的功率为P100694=-=MWK所以升压变压器的容量94/0.85111.5S==(MVA)Z选取容量为120MVA的变压器。
3 短路电流计算3.1 短路电流计算的基本假设(1)短路过程中各发电机之间不发生摇摆,并认为所有发电机的电势都相同电位。
(2)负荷只作近似估计,或当作恒定电抗,或当作某种临时附加电源,视具体情况而定。
(3)不计磁路饱和。
系统各元件的参数都是恒定的,可以用叠加原理。
(4)对称三相系统。
除不对称短路故障处不对称之外,实际系统都是对称的。
(5)忽略了高压线的电阻电容,忽略变压器的电阻和励磁电流,这就是说,发电机、输电、变电和用电的元件均匀纯电抗表示。
(6)金属性短路,即不计过度电阻的影响,认为过渡电阻为零的短路情况。
3.2电路元件的参数计算及等值电路图选取基准容量100B S MVA =和基准电压10.5G V =KV 1、各元件电抗标幺值的计算。
发电机:''''dG dGNS XX S = 变压器:*%100dK T TNS U X S =线路: *2dL Ld S X X U = 发电机电抗的表幺值''1000.12100/0.85g X =⨯=0.102三绕组变压器T1,T2各绕组阻抗电压百分比分别为: T1变压器:1213321[U U U ]2KI K K K U ---=+-=14.5521223311[U U U ]2K K K K U ---=+-=-1.2531323211[U U U ]2K K K K U ---=+-=8.95T2变压器:1213321[U U U ]2TI T T T U ---=+-=13.421223311[U U U ]2T T T T U ---=+-=-1.731323211[U U U ]2T T T T U ---=+-=8.55三绕组变压器T1、T2各绕组电抗标幺值:T1变压器:*114.551000.12125100120K X =⨯= *21.251000.010*******K X -=⨯=- *38.951000.074100120K X =⨯= T2变压器:*113.41000.111100120T X =⨯= *21.71000.014100120T X -=⨯=- *38.551000.07100120T X =⨯= 双绕组变压器:*10.51000.0875100120k X ==假设110KV 以及220KV 同样经过5KM 接入大系统中,并令输出功率因数为0.9。
由原始资料可知110KV 经过5回线路输出功率为120MW 平均每回线路输送容量为1102426.70.9kv S ==MVA所以输出额定电流为0.14KA 。
等效电抗为220KV 经过5回线路输出功率为200MW 平均每回线路输送容量为2204044.40.9kv S ==MVA输出额定电流0.13KA 。
35KV 侧经过3回线路输送40MW 给附近用户。
每回输送容量354014.80.93kv S ==⨯ MVA输出额定电流0.244KA 。
2.短路计算等值电路图E1E2E3大系统大系统(1)220KV 线路短路时E大系统大系统经简化可得E大系统大系统经计算可得在220KV 的母线上短路时: 220KV 侧大系统输送电流标幺值为:1''8.470.118I == 110KV 侧大系统输送电流标幺值 :21''7.4(0.09440.041)I ==+发电机E 向母线输送电流的标幺值:12''0.6'' 4.44I I =⨯= 发电机E4向母线输送电流的标幺值:4111.40.0875E I ==综上计算可得在220KV 短路点的电流标幺值为''412''''''58.9S E I I I I I =+++=短路电流的实际值为:''15457.2S I I A == (2)110KV 线路短路时E大系统S继续简化得到E大系统0.080.07经计算可得在110KV 的母线上短路时:110KV 侧大系统输送电流标幺值为:1''35.70.028I == 假设S 输出的电流标幺值为1''I ,E 输出的电流标幺值为2''I ,由电路定理可知21''8''7I I = 所以可得E 侧输送的电流标幺值为:21''10.670.070.013(1)8I ==++ 系统及E4组合S 向110KV 母线输送的电流标幺值127''''8I I ==9.275综上计算可得在110KV 短路点的电流标幺值为''12''''''55.5S I I I I =++=短路电流的实际值为:''29129.9S I I A == (3)35KV 短路时:E大系统系统S经计算可得在35KV 的母线上短路时:220KV 侧系统S 输送电流标幺值为: 11''8.470.118I == 110KV 侧大系统输送电流标幺值为:21''7.10.14I ==E 侧输送电流标幺值为:31'' 5.260.19I ==可得在35KV 短路点的电流标幺值为''123''''''20.83S I I I I =++=短路电流的实际值为:''34360S I I A == (4)10KV 短路时:E大系统系统S经计算可得在10KV 的母线上短路时: E 侧输送电流标幺值为:''129.40.034I == 假设系统S 输出的电流标幺值为1''I ,大系统输出的电流标幺值为2''I ,由电路定 理可知21''63''26I I =所以可得大系统侧输送的电流标幺值为''2117.090.05849I ==而系统S 输送的电流标幺值1226''''7.05563I I == 可得在10KV 短路点的电流标幺值为''12''''''53.545S I I I I =++=短路电流的实际值为:''309142S I I A ==4 主要电气设备的选择4.1电气设备选择概述由于各种电气设备的具体工作条件并不完全相同,所以,它们的具体选择方法也不完全相同,但基本要求是相同的。