电力系统规划与发电厂毕业设计计算书
电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。
这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。
一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。
在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。
在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。
用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。
在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。
1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。
设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。
计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。
4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。
发电毕业设计方案任务书

山西电力职业技术学院39级发电厂及电力系统专业毕业设计任务书一、设计题目:110/35/10KV降压变电所电气部分设计二、原始资料1、变电所的建设规模本变电所是中型降压变电所,一次建成。
2、变电所与电力系统连接情况<1)变电所在电力系统中的地位和作用本所位于某市郊小工业区中心,交通便利,地质条件好,进出线方便,供当地城市、工厂及农村用电。
<2)变电所电压等级为110KV、35KV及10KV,系统以两回线向本所供电,35KV有6回出线,10KV有10回出线。
<3)变电所在系统中所处地理位置及与系统连接情况见电力系统图及设备技术表。
3、负荷资料35KV侧最大负荷为38.5MV A,其中重要负荷占60%,最大的一回负荷为7.5MV A,平均功率因素为0.85,Tmax=6000h,35kv用户除本所外无其它电源。
10KV侧最大负荷为25MV A,最大一回为3.2MV A,平均功率因素为0.8,Tmax=4300h。
所用负荷按变电所最大负荷的0.5%计算。
4、最小运行方式:变电所停运一台变压器,同时与变电所连接的发电厂中停用一台容量最大的发电机组。
5、环境条件:变电所地处平原,年平均气温17℃,最热月平均30℃,绝对最高气温39℃,最热日平均气温为35℃,最低气温-13℃,最热月地下0.8M处土壤平均温度18℃。
当地海拔高度400M,雷暴日数29.5日/年;无空气污染。
土壤电阻率ρ=200Ω·m。
三、设计内容:1、设计变电所的电气主接线及所用电接线<1)方案的选择;<2)中性点运行方式的确定;<3)技术经济分析比较;<4)选择主变压器及所用变压器的台数和容量;<5)确定最佳主接线方案。
2、计算短路电流<1)短路点的选择;<2)短路电流的计算。
3、选择主要电气设备<1)110KV、35KV、10KV侧断路器和隔离开关的选择;<2)110KV、35KV、10KV侧母线及进出线的选择;<3)110KV、35KV、10KV侧电流、电压互感器的选型、配置;<4)避雷器的选型、配置;<5)确定无功补偿<要求补偿后功率因素为0.95)。
电力系统规划设计-毕业设计

Key words: power system planning, power flow calculation, voltage regulator approach,
reactive power
II
华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)
目
录
摘要……………………………………………………………………………………………Ⅰ Abstract ……………………………………………………………………………………Ⅱ 前言………………………………………………………………………………………… 1 1 原始资料分析及系统功率平衡………………………………………………………… 2 1.1 原始资料分析………………………………………………………………………… 2 1.1.1 发电厂及变电站地理位置图……………………………………………………… 2 1.1.2 负荷情况…………………………………………………………………………… 2 1.1.3 电源情况…………………………………………………………………………… 3 1.2 功率平衡……………………………………………………………………………… 3 1.2.1 电力负荷分析……………………………………………………………………… 3 1.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算…………………………………………………… 3 1.2.3 系统备用容量……………………………………………………………………… 4 1.2.4 根据原始资料进行有功平衡……………………………………………………… 5 1.3 无功平衡……………………………………………………………………………… 6 1.3.1 计算有功平衡………………………………………………………………6 1.3.2 无功功率平衡及补偿…………………………………………………………6 1.3.3 220kV 及以下电网的无功补偿装置的配置……………………………………… 6 1.3.4 计算无功平衡…………………………………………………………………………… 7 1.3.5 无功补偿……………………………………………………………………………… 7 2 网络设计………………………………………………………………………………… 8 2.1 电压等级的确定……………………………………………………………………… 8 2.2 电网接线形式的选择………………………………………………………………… 9 2.3 按经济电流密度选择导线截面积…………………………………………………… 9 2.4 按允许载流量校验导线截面积……………………………………………………… 9 2.5 按电晕校验导线截面积……………………………………………………………… 10 2.6 按机械强度校验导线截面积………………………………………………………… 10 2.7 对各个方案进行初步计算…………………………………………………………… 10 2.7.1 方案 1 ……………………………………………………………………………… 11 2.7.2 方案 2 ……………………………………………………………………………… 13 2.7.3 方案 3 ……………………………………………………………………………… 16 2.7.4 方案 4 ……………………………………………………………………………… 18 2.8 对初步方案进行比较列表………………………………………………………… 21
电力系统规划技术毕业设计

电力系统规划技术毕业设计
1. 引言
本文档旨在介绍电力系统规划技术毕业设计的背景、目的和主要内容。
2. 背景
电力系统规划是确保电力供应能够满足未来需求的关键领域。
随着经济的快速发展和城市化的加速推进,电力需求不断增长,电力系统规划的重要性也日益突出。
3. 目的
本毕业设计的目的是通过研究电力系统规划技术,探索如何优化电力系统的设计和运行,以提高供电可靠性和经济性。
4. 主要内容
为实现上述目的,本毕业设计将重点研究以下内容:
- 电力系统需求预测:使用统计模型和数据分析方法,预测未来电力需求的趋势和规模。
- 电力系统规划方法:调查和比较不同的电力系统规划方法,并评估其适用性和效果。
- 供电可靠性分析:分析电力系统的供电可靠性,研究如何优化供电可靠性指标。
- 经济性评估:评估电力系统规划方案的经济性,包括成本估算和效益分析。
- 可持续发展考虑:研究如何在电力系统规划中融入可持续发展的原则和策略。
5. 结论
通过本次毕业设计,我们希望能够提出一种有效的电力系统规划技术,为实现可靠供电和可持续发展做出贡献。
以上是本文档对电力系统规划技术毕业设计的介绍,希望能为你的毕业设计提供一些参考和指导。
发电厂及电力系统专业大专毕业设计

发电厂及电力系统专业大专毕业设计一、区域电网的设计内容1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。
据已有电厂的供电情况。
作出功率平衡。
2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。
3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。
4、评定电网接线方案。
二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。
具体要求如下:1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。
2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。
3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。
4、分析确定所用电接线方式。
5、进行继电保护及互感器的配置。
6、进行选择设备所必须的短路电流计算。
7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。
8、选择10kV 硬母线。
9、进行防雷及保护接地的规划。
三、设计文件及图纸要求:1、设计说明书一份;2、计算书;3、图纸(2号)。
(1)区域电网接线图;(2)变电所一次接线图;原始资料一、区域电网设计的有关原始资料1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D图;- 1 -南京工程学院毕业设计(论文)南京工程学院毕业设计(论文)- 2 - 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料;4、典型日负荷曲线典型日负荷曲线(A )% 100 90 80 70典型日负荷曲线(B )5、其他说明:(1)功率初步平衡 厂用电率7%,线损率6%; (2)各回路最大负荷同时系数取1.0;(3)本电力网多余功率送回系统。
功率缺额时由系统供给; (3)除另有说明外,高压侧均按屋外布置考虑配电装置;(4)待设计各变电所低电出线回路数,当电压为6kV 时,每回路按1000kW 、电压10kV 时,按1500—2000kW 考虑; (5)已有发电厂、变电所均留有间隔,以备发展; (6)区域气温最高为40摄氏度,年平均为25摄氏度。
二、变电所的有关原始资料1、待设计变电所 B 与系统连接方式。
3×100MW火力发电厂毕业设计(1)

目录前言第一章电气主体接线的方案论证及设计-------------------------------------第一节6~220KV主接线------------------------------------------------------------------ 第二节主接线设计------------------------------------------------------------------------- 第三节主变压器和发电机中心点接地方式-------------------------------------------第二章厂用电接线设计--------------------------------------------------------------第一节厂用电接线总的要求------------------------------------------------------------- 第二节厂用电压等级---------------------------------------------------------------------- 第三节厂用母线分段---------------------------------------------------------------------- 第四节高压厂用工作电源引线方式---------------------------------------------------- 第五节厂用备用电源的相关设计-------------------------------------------------------第三章火力发电厂的主要设备---------------------------------------------------- 第四章火力发电厂短路电流计算------------------------------------------------第一节110~220KV系统短路电流的计算--------------------------------------------- 第二节6KV厂用电系统的短路电流的计算------------------------------------------第五章火电厂一次设备的选择---------------------------------------------------第一节电气一次设备的选择与校验--------------------------------------------------- 第二节导体的设计------------------------------------------------ 第三节电压互感器和电流互感器的选择------------------------------第六章火电厂防雷与接地规划----------------------------------第七章继电保护------------------------------------------------------------------------第一节概述-------------------------------------------------------------------------------- 第二节发电机的继电保护--------------------------------------------------------------- 第三节变压器的磁电保护--------------------------------------------------------------- 第四节母线的继电器保护---------------------------------------------------------------第八章仪表规划----------------------------------------------------------------------- 后记--------------------------------------------------------------------------------------------- 参考文献毕业设计任务书年月日第一章电气主体接线的方案论证及设计发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。
发电厂毕业设计

摘要本毕业设计论文是2×300+2×200 M W发电厂电气部分的初步设计。
全论文除了摘要、毕业设计书之外,还详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。
变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定。
电气主接线主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择,并制定了适合本厂要求的主接线。
厂用电接线包括:厂用电接线的总要求以及厂用母线接线设计。
短路电流计算是最重要的环节,本论文详细的介绍了短路电流计算的目的、假定条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换、以及各短路点的计算等知识。
高压电气设备的选择包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压开关柜的选择原则和要求,并对这些设备进行校验和产品相关介绍。
而根据本论文所介绍的高压配电装置的设计原则、要求和220kV的配电装置,决定此次设计对本厂采用分相中型布置。
继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护,而发电厂和变电所的防雷保护则主要针对避雷针和避雷器的设计。
此外,在论文适当的位置还附加了图纸(主接线、平面图、防雷保护等)及表格以方便阅读、理解和应用。
关键词发电厂,电气设计, 短路计算,设备选择,配电装置AbstractThis graduate design thesis is A 2×300+2×200 MW:A power plant the first period engineering electricity parts of first steps design. Whole thesis besides summary graduate to design the book outside, returned the expatiation every kind of most basic request that equipments choose With principle according to. The choice of the transformer includes: Main transformer, high pressure in power plant back transformer and high pressure factories use the main technique in number, capacity, model number...etc. in set data of the transformer to really settle. The electricity lord connected the line to introduce primarily the electricity lord connects the linear importance, design according to, the basic request, every kind of merit and shortcoming and lords that connect the line form connects the linear choosing more, the lord that combine to establish the in keeping With my plant the request connects the line; The factory connects With the electricity the line includes: The factory connect the linear total request and factory to connect the line design With the mother line With the electricity. The short-circuit galvanometer is regarded as the most important link, this thesis introduced the calculating purpose in short-circuit electric current, assumption term, general provision, the calculation, network transformation of a parameter detailedly and each calculation etc. knowledge that short circuit order; The choice of the high pressure electricity equipments includes the mother line, high pressure breaks the road machine and insulate the switch, electric current to feels With each other the machine, electric Voltage feels With each other the choice principle of the machine, high pressure switch cabinet With request, and proceed to these equipments the school check With the related introduction in product .But go together With the design principle of the electricity device, request to go together With the electricity device With 220kV according to this thesis a high pressure for introducing, decide this time design to adopt the cent the mutually medium-sized arranging to the my plant. after electricity protection With the programming of the automatic device, include total, automatic device, general provision With the protection of generator, transformer, mother line etc. equipments, but power plant With change to give or get an electric shock a design for defending thunder protecting then primarily aiming at lightning rod With lightning arrester. In addition, return in the appropriate position in thesis additional diagram paper (the lord connects the line, plane chart and defend thunder protection etc.) and forms read, comprehend With the convenience With applied.Key words Power plant Electricity design Short circuit calculation Equipments choice Electricity equips引言本次设计是我们在校期间进行的依次比较系统、具体、完整的颇为重要的设计,是一次比较综合的训练。
电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计x x(东北电力大学电气工程学院电气工程及其自动化专业12届毕业生,吉林,吉林132012)摘要:本设计主要研究电力系统综合设计及发电厂电气部分专题设计。
整个设计的过程包括设计任务的分析,电力系统的规划与计算,以及对对设计结果的分析与探讨。
首先是电力系统的综合设计部分。
第一步是电源规划,依据系统的负荷容量、备用容量、和调峰容量,确定电厂的装机容量和台数。
初步拟选电力网络接线,制定发电厂、变电所的主接线方式并选择系统的主变压器,进而通过经济方案的比较,确定电力网络接线。
然后,简化系统网络图,进行短路电流计算,根据计算结果,选择系统高压侧的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等电气设备。
最后,是计算系统在各种运行方式下的潮流分布并检测在各运行方式下电压是否满足要求,采取调压措施使系统运行在安全运行范围内。
在厂用电设计中,主要内容有厂用电的接线方式和厂用变压器的选择、配电装置设计以及防雷接地规划。
此外,还需对发电机、变压器、输电线路的保护设计,确保(1)保证可靠持续供电;(2)保证良好的电能质量;(3)保证系统运行的经济性。
使电力系统安全可靠地运行。
关键词:电力系统主变压器短路电流潮流分布厂用电中图分类号:TM 713 文献标识码:A1 引言电力是国国民经济的基础,对国民经济发展的发展起到非常重要的作用。
电力系统规划是一项具有战略意义的工作,是电力工业实现快速、稳定、持续发展的重要保障。
规划的效益是最大的效益,规划的节约是最大的节约。
全面、长远的电力发展规划和电力系统规划设计,不仅直接影响到国民经济各行业的发展及其经济性,还关系到电力工业本身投资使用的合理性与能源资源利用的经济性,是电网安全可靠和经济运行的重要保证,是电力行业可持续发展的前提。
本设计包括的知识比较广泛,因此对于我们专业理论知识的复习和巩固有很大帮助,同时也是基于工程研究探索的实践基础上的应用和延伸,对应用已学知识的灵活性具有重要意义。
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目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。
这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。
一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。
在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。
在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。
用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。
在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。
1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。
设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。
计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。
4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。
各发电机的厂用电率不同,水电厂和火电厂不同,前者远远小于后者。
一般情况下,大型凝汽式电厂厂用电率为4%~8%,水电厂为0.1%~1%,由于水电厂和火电厂的厂用电率不同,因此系统厂用电率应由两个电厂共同决定,但水电厂厂用电率相对火电厂厂用电率很小,在这里不考虑水厂,取厂用电率为3K 8%=,则:f g 3f g 3f g 311P P 464.78=507.40MW 1K 10.0811P P 432.89=471.89MW 1K 10.0811P P 511.27=558.16MW 1K 10.08=⨯=⨯--=⨯=⨯--=⨯=⨯--初初中中末末(4)备用容量的确定负荷备用1P 备:通常取系统最大负荷的5%; 国民经济备用:通常在负荷备用中考虑;事故备用3P 备:取系统最大负荷的10%,且不小于系统中最大一台机组的单机容量的最大值;检修备用:若机组检修时,其负荷不超过总装机容量,则可以不设置检修备用,否则,应单独设置。
则:1f 3f P 5%P 0.05558.1627.91MWP 10%P 0.1558.1665.82MW<100MW =⨯=⨯==⨯=⨯=备末备末(最大单台机组容量)所以取3P 100MW =备。
(5)调峰容量计算(水电厂):首先按年末的发电负荷将水电厂的近区负荷和保证出力的差值折算成百分数f P P 5535100%100% 3.58%P 558.16--⨯=⨯=近保末在上图1-1中,1f P P S 24=3.58%2485.9%P -=⨯⨯=近保末,设图中的阴影面积为2S ,高度为X ,令12S =S ,得: X=12.9% 则:f P X P 12.9%558.1672MW==⨯=调峰末图1-1 电力系统负荷曲线图图1-2 系统发电机组检修安排图注:火电机组QFQ-50-2编号为1、2,QFN-100-2编号为3、4、5、6、7;水电机组TS900/125-55编号为9、10、11、12。
(6)火电厂总装机容量:f 13P P P P 558.1627.91100686.07MW P P (P P )686.07(3572)578.07MW P P P 578.07200378.07MW=++=++==-+=-+==-=-=总末备备总近火总调峰火新火总火现由于现有火电厂有容量25×2+100×1=200MW ,机组型号分别为QFQ-50-2和QFN-100-2两种。
火电厂新增容量拟选择4台QFN-100-2机组。
(7)发电厂机组检修安排任何发电系统的全部装机中,总有一部分设备在一定时期内处于计划检修状态。
当设备停止检修时,其容量已不可安排运行,从而使系统运行备用容量减少,导致系统可靠性降低。
如果可靠性降低过大,则在系统规划时,需要增设备用容量(检修备用),或者通过合理的安排检修计划来使可靠性得到改善。
系统机组的计划检修,应充分利用负荷季节性低落空出的容量,只有空出容量不足以保证全部机组周期性检修的需要,才设置检修备用容量。
火电机组一年检修一次,一般在年中检修且优先在最小负荷时检修大机组,须花费30天。
水电机组两年检修一次,在枯水期进行(年初或年末),耗时20天。
则系统发电机组检修安排如图1-2。
1.2 电力网络方案选择电网电压的选择应根据线路输电容量和输电距离进行选择,电压为220kV ,选择有备用接线。
(1)发电厂机变电所间距离:图1-3 系统各厂、所地理分布及距离图列出所有可能方案:1. 2.3. 4.5. 6.7. 8.9. 10.11. 12.13.14.15.16.水火43 2117.水火43 2118.水火43 2119.水火43 2120.水火43 2121.水火43 2122.水火43 2123.水火43 2124.水火43 2125.水火43 2126.水火43 2127.水火43 2128.水火43 21.29.水火43 2130.水火43 2131.水火43 2132.水火43 2133.水火43 2134.水火43 2135.水火43 2136.水火43 2137.水火43 2138.水火43 2139.水火43 2140.水3 241.水火43 2 42.水343.水3 2 44.水345.水3 2 46.水3 247.水3 48.水3 249.水3 50.水3 251.水3 2 52.水3 253.水3 54.水3 255.水3 56.水357.水3 2 58.水3 259.水3 60.水3 261.水362.水3 263.水火43 2 64.水火43 2(3)方案细选:序号方案线路长度(折算)电压等级断路器个数是否采用1 884.8622034否2 811.3122036否3 829.3822038否4水火432781.5522034是5水火4321849.55 22034否6787.10 22034否7水火432805.1822036否8804.8922032否9811.16 22034否通过以上方案初步确定方案4和方案10,分别作为方案一和方案二研究。
1.3 导线截面和型号的选择 方案一:水火4321图1-4 方案一地理接线图1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。
(1)图1 图2火火1232160(81.2463.25)5063.25P121.33MW81.2463.2572.1116072.1150(81.2472.11)P88.67MW81.2463.2572.11P50-P5088.6738.67MW⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-(2)夏季:水电满发,则:65424P4*******MWP6014585MWP P-P708515MW=⨯-==-=-==-=-冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P(41)P-P453357228MW=⨯--=⨯--=近水调峰水单机得:6P28MW=5P602832MW=-=4P3270102MW=+=则:4max5max6maxP102MW,P85MW,P145MW===2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝j S '=max maxmax P (P 1P 2⎧⎪'=⎨⎪⎩环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。
取系统和火电厂间导线计算。
32B S 325.75mm ==选LGJ-400/50(2)32G S 194.65mm == 因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。
4. 检验:参考线路校验参数表1. (1)检验环网导线 LGJ-400/50 1r 0.079=1x 0.416= 898A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验)正常时:31I 374.61A ===故障时:32I 648.38A<898A '===合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=121.331.172.11100%2206.7%10%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=21072.11100%22010.5%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 合格 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。