4乘100mw发电厂电气设计

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4×200MW火力发电厂电气一次部分设计

4×200MW火力发电厂电气一次部分设计
2.机组参数:
锅炉:4 HG-670/140-1
汽机:2 N200-130/535/535
发电机:4 QFQS-200-2
3.电力系统接线图,如图1-1。
图1-1电力系统接线图
1.3 发电厂接入系统的原则
在拟定发电厂接入系统的方案时,应明确该厂规划装机容量、单机容量、送电方向、功率、供电距离及在电力系统中的地位和作用,对于不同规模的发电厂及发电机组,应根据在系统中的地位,接入相应电压等级的电力网。在负荷中心的中小发电厂,在发电机端设立母线,发电机经母线及升压变压器接入系统;对远离负荷中心的火力发电厂,应直接接入高压主网。单机容量为100~125MW的机组,当系统有稳定性要求时,应直接升压接入220kV电力网;单机容量为500MW及以上的机组,一般直接升压接入500kV电力网[1]。
DL500《火力发电厂设计技术规程》中规定“主厂房内的低压厂用电系统宜采用高电阻接地方式,也可采用中性点直接接地方式。”结合上表中,200MW及以上机组主厂房适宜采用高电阻接地,因而本次设计中低压厂用电系统采用中性点经高电阻接地方式。
3.1.4 厂用电源及其引接
火力发电厂厂用电源分为工作电源和备用工作电源,厂用电源的引接方式见表3-2。
高电阻接地
单相接地故障时,避免开关立即跳闸和电动机停运;防止了熔断器一组熔断造成电动机两相运转;需设接地故障检测和保护装置;要安装专用的照明、检修变压器
200MW及以上机组主厂房
由上表可以看出,中性点不接地方式适用于接地电容电流小于10A的高电压厂用电系统。而200MW及以下机组的高压厂用电系统中,电容电流一般不会大于5~10A,所以传统上一直采用不接地系统,而且这种接地方式较简单,接线也方便,因而本次设计中高压厂用电系统采用中性点不接地方式。

3×100MW火力发电厂毕业设计(1)

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。

发电厂电气部分设计

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目录1 电气主接线 (1)1.1 系统与负荷资料分析 (1)1.2 主接线方案的选择 (3)1.3 各接线方式的比较 (7)1.3.1 双母线接线方式的特点: (7)1.3.2 双母带旁路接线方式的特点: (8)1.3.3 一台半断路器接线方式的特点: (8)1.4 主变压器的选择与计算 (10)1.4.1 单元接线的主变压器容量的确定原则 (10)1.4.2 主变压器型式的确定原则 (10)1.4.3 主变压器型式的选择 (11)1.4.4 联络变压器的选择 (12)1.5 厂用电的接线方式和选择 (13)1.5.1 厂用电设计要求: (13)1.5.2 厂用电的电压等级: (13)1.5.3 厂用变压器的选择 (14)1.5.4 厂用电系统中性点接地方式 (15)1.5.5 厂用电接线形式 (15)2 短路电流的计算 (17)2.1 短路计算的一般规则 (17)2.2 短路计算的一般规定和条件 (17)2.3 短路计算过程 (18)3 电气设备的选择 (27)3.1 电气设备选择的一般规则 (27)3.2 电气选择的条件 (27)3.2.1 断路器的种类和形式的选择 (29)3.2.2 隔离开关的种类和形式的选择 (31)3.2.2 互感器的种类和形式的选择 (31)3.2.3 避雷器的种类和形式的选择 (33)3.3 500kV设备选择 (33)3.3.1 500kV断路器的选择 (33)3.3.2 500kV隔离开关的选择 (35)3.3.3 500kV电流互感器的选择 (36)3.3.4 500kV电压互感器的选择 (36)3.3.5 500kV避雷器的选择 (36)3.4 220kV设备选择 (37)3.4.1 220kV断路器的选择 (37)3.4.2 220kV隔离开关的选择 (38)3.4.3 220kV电流互感器的选择 (39)3.4.4 220kV电压互感器的选择 (40)3.4.5 220kV避雷器的选择 (40)3.5 电气设备选择的结果表 (41)4 母线选择及校验 (43)4.1 母线材料及形状的选择 (43)4.2 500KV侧母线选择及校验 (44)4.3 220KV侧母线选择及校验 (45)5 配电装置 (47)5.1 配电装置选择的一般原则 (47)5.2 配电装置的选型和依据 (47)5.3 主接线中设备配置的一般原则 (48)5.3.1 隔离开关的配置 (48)5.3.2 电压互感器的配置 (48)5.3.3 电流互感器的配置 (49)参考文献 (50)致谢 (51)附录I (52)本次设计是在课程设计任务书的基础上,依靠本学期所学的<<电力系统基础>>专业理论知识进行的,翻阅及参考了多种资料,通过本设计树立工程观点,加强基本理论的理解和工程设计基本技能的训练,了解现代大型发电厂的电能生产过程及其特点,掌握发电厂电气主系统的设计方法,并在分析、计算和解决实际工程能力等方面得到训练,为今后从事电气设计、运行管理和科研工作,奠定必要的理论基础。

4乘25MW火电厂电气部分设计

4乘25MW火电厂电气部分设计

4乘25M W火电厂电气部分设计-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1辽宁工业大学发电厂电气部分课程设计(论文)题目: 4*25MW火电厂电气部分设计(1)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% 以百分制计算摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,它可以方便的实现将其他能量转换成电能,为国民经济的发展提供源源不断的电能。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是发电厂电气设备投资大小的决定性因素。

在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。

根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识有关内容,设计过程中完成了设计电气主接线方案,完成主变压器容量计算、台数和型号的选择,完成短路电流的计算,完成电气设备的选择与校验。

本次设计建设一座4 25MW的小型热电厂,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。

其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。

最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。

关键词:发电机;主接线;主变压器;短路电流;电气设备;配电装置目录第1章绪论 (1)第2章主变压器的选择 (2)2.1发电厂主变压器的容量和台数的确定 (2)2.2主变压器形式的选择 (2)2.2.1数的选择 (2)2.2.2绕组数量和方式的选择 (2)2.3本厂主变压器的选择 (3)第3章发电厂电气主接线选择 (4)3.1概述 (4)3.2主接线的设计原则 (4)3.2.1主接线设计的基本要求 (4)3.2.2 主接线的可靠要求 (4)3.2.3 主接线的灵活性 (4)3.2.4 主接线的经济性 (5)3.3本厂电气主接线的选择 (5)第4章短路电流的计算 (7)4.1计算短路电流的目的 (7)4.2电力系统短路电流计算 (7)4.3短路计算点的选择 (7)4.4短路计算方法 (7)4.5网络变换 (8)4.6计算步骤 (8)4.6.1 计算步骤 (8)4.6.2参数计算 (8)第5章电气设备的选择与校验 (13)5.1设计原则 (13)5.1.1工作条件 (13)5.1.2 动稳定条件 (13)5.1.3 环境条件 (14)5.2高压断路器的选择 (14)5.2.1参数的选择 (14)5.2.2型式的选择 (14)5.2.3对断路器具体的选择和校验 (14)5.3隔离开关的选择 (15)5.3.1选择和校验的项目 (15)5.3.2型式的选择 (15)5.4电流互感器选择 (16)5.4.1参数和型式的选择 (17)5.4.2按一次额定电压和额定电流选择 (18)5.4.3动稳定和热稳定校验 (18)5.5电压互感器选择 (16)5.5.1电压互感器参数及型式的选择 (16)5.5.2按一次回路和二次回路电压选择 (17)第6章课程设计总结 (19)参考文献 (20)第1章绪论进入21世纪我国如何发展热电事业,是目前热电行业中最关心的问题,而热电行业必须走可持续发展的道路又是行业的共识,也是热电事业快速、健康发展的必由之路。

发电厂电气课程设计任务书

发电厂电气课程设计任务书

发电厂电气课程设计任务书
一、课程设计目的和要求
1.目的发电厂电气部分课程设计是在学生学习《发电厂电气部分》后的一次综合训练,通过这次训练不仅使学生复习巩固了本课程及其它课程的有关内容,而且增强学生工程观念,培养他们的电气设计能力
2.要求
1)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规程、规定,树立供电必须安全可靠、经济的观念;
2)掌握发电厂初步设计的基本方法和主要内容:
3)熟悉发电厂初步设计的基本计算;
4)学习工程设计说明书的撰写。

1.发电厂情况:
(1)类型:水电厂;水电厂机组容量与台数:4X50MW,发电机端电压,cos0.85:发电厂年利用小时数Tmax4000hMaX
(2)发电厂所在地最高温度40摄氏度,年平均温度20摄氏度,气象条件一般,所在地海拔高度1000m
2.电力系统负荷情况:
(1)发电厂电压负荷:最大10MW,最小8MW,cos0.85,
Tmax4000h.
(2)35KV电压负荷:最大200MW,最小100MW,cos0.8,
Tmax3800h.
(3)其余功率送入110KV系统,系统容量1000MVA。

归算到
110KV母线阻抗,其中S100MVA:自用电3%
(4)供电线路数目
1.发电机电压,架空线路6回,每回输送容量2MW,cOS0.85 架空线路6回,每回输送容量20MW,cOS0.85
架空线路2回,与系统连接。

三.设计成果
1.课程设计说明书一份。

2.发电厂电气主接线图一张。

3.课程设计计算书一份。

开题报告4×100MW发电厂电气部分(附继电保护)设计-

开题报告4×100MW发电厂电气部分(附继电保护)设计-
发、送、变的备用容量是为了可靠的供电,适应负荷的突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求等等。
4.考虑主变台数对主接线的影响,变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性要求也高。二容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。
最后根据所设计发电厂的实际情况,如发电厂容量、规模、运行方式、电压等级、负荷性质、回路数及在系统中的作用等进行全面的分析论证。
在此参考下计算短路电流;确定发电厂电流互感器、电压互感器、避雷器、避雷针、继电保护及自动装置的配置方案;电气设备的选择与校验;电气设备的选择与校验; 绘制有关图纸;编写设计文件(计算书、说明书及设备清单)。
5月11日~5月17日
确定发电厂测量仪表、电流、电压互感器、避雷针、继电保护、自动装置的配置方案。
5月18日~5月24日
电气设备的选择与校验。
5月25日~5月31日
100MW发电机—变压器组保护整定计算。
6月1日~6月14日
绘制有关图纸。
6月15日~6月21日
完成论文。
6月22日~6月26日
答辩。
六、预期结果
(5)电气设备的选择与校验。
(6) 高压配电装置的设计。
三、可能存在的问题及解决措施
选择主接线方式时注意满足系统稳定性和可靠性的要求,同时也应考虑电厂送出的可靠性、运行的灵活性和建设的经济性。进行短路计算时可能会有误差,我们需要最小程度的限制短路的危害和缩小故障的影响范围。三相短路是危害最严重的短路形式。因此,三相短路电流是选择和校验电器和导体的基本依据。变压器的选择应按电力设计手册准确的选择根据工程实际情况、在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥的采取新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计详解

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计详解

4⨯300MW 发电厂电气部分初步设计第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及参数1.1厂用变压器的选择1.1.1负荷计算1方法负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为S =∑(KP ) (2.1)式中S ——计算负荷(KVA)K ——换算系数P ——电动机的计算功率(KW )由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按B S ≥1.1⨯(1-p K )⨯f S 计算式中B S ――主变的最小容量(MV A )p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%)1.1.2容量选择原则(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。

(2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。

1.1.3容量计算公式高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA )g S ——高压电动机计算负荷之和1要确定发电厂的电气主接线,必须要先计算本厂负荷。

d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。

1.2主变压器的选择21.2.1容量和台数选择发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。

100MW火力发电厂电气一次部分设计

100MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂的主要设备一、发电机发电机是电厂的主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂的三大主机,目前电力系统中的电能几乎都是由同步发电机发出的。

根据电力系统的设计规程,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 e =100MW;U e=10.5;I e=6475A;cosϕ=0.85;X d〞=0.183S30=P30/ cosϕ= P e/ cosϕ=100000KV A/0.85=117647.059 KV A二、电力变压器的选择电力变压器是电力系统中配置电能的主要设备。

电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级的交流电能方便的变换成同频率的另一种电压等级的交流电能,经输配电线路将电厂和变电所的变压器连接在一起,构成电力网。

在满足技术要求的前提下,优先采用较低的电厂,以获得较高的经济效益。

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,而由ⅰ知,高压厂用变压器低压绕组电压为6 KV,故高压厂用变压器应选双绕组变压器。

ⅲ、厂用负荷容量的计算,由设计规程知:给水泵、循环水泵、射水泵的换算系数为K=1;其它低压动力换算系数为K=0.85;其它高压电机的换算系数为K=0.8。

厂用高压负荷按下式计算:S g=K∑PK——为换算系数或需要系数∑P——电动机计算容量之和S g =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8=?KV A低压厂用计算负荷:S d=(750+750)/0.85=? KV A厂用变压器选择原那么:(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110℅与低压厂用电计算负荷之和选择,低压厂用工作变压器的容量留有10℅左右的裕度;(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的容量相同。

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4乘100mw发电厂电气设计
电气设计是指针对发电厂的电气系统进行规划、布置和设计的过程。

具体到4乘100mw发电厂,它意味着有4台发电机组,每台发电机组的装机容量为100兆瓦(mw)。

在电气设计中,需要考虑以下几个方面:
1. 发电机组的接线方式:根据具体需求和发电机组类型,选择适当的发电机组接线方式,如星形接线或三角形接线,以确保电流的平衡和电压的稳定。

2. 功率传输和分配:设计电气系统以传输和分配发电机组产生的电能。

这包括选择合适的变压器来提供所需的电压等级,并确定合适的电缆和导线规格,以确保电能的有效传输和分配。

3. 保护装置和安全措施:为了确保电气系统的安全运行,需要设计适当的保护装置,如过流保护、短路保护和接地保护等。

此外,还需要制定安全措施,如防雷措施和防火措施,以减少事故发生的可能性。

4. 控制系统:设计发电厂的电气控制系统,以监控和控制发电机组的运行。

这包括设计适当的自动化系统、监控系统和远程控制系统,
以确保发电厂的高效运行和故障排除。

5. 感应和测量设备:设计电气系统以安装感应和测量设备,以监测发电机组的运行情况,如电压、电流和频率等。

这些设备可以提供实时数据,帮助运营人员进行优化调整和维护。

总之,4乘100mw发电厂的电气设计需要考虑发电机组接线方式、功率传输和分配、保护装置和安全措施、控制系统以及感应和测量设备等方面,以确保发电厂的安全、高效运行。

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