发电厂电气一次部分设计2×300MW

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神华神东电力郭家湾电厂2×300MW工程

神华神东电力郭家湾电厂2×300MW工程

神华神东电力郭家湾电厂2×300MW工程Ⅰ标段施工周报山东电建二公司郭家湾项目部2009年10月23日(星期五) NO:060一、本周主要工程施工完成情况:建筑工程(一)热力系统一、#1主厂房1、1#主厂房汽机房刮腻子完成300㎡,累计完成4500㎡,共计5500㎡。

2、1#厂房煤斗刷面漆 70t,累计完成350t,共计350t。

3、1#厂房楼梯间刮腻子150㎡,累计完成550㎡,共计550㎡。

二、#2主厂房1、2#主厂房煤斗刷漆70t,累计完成280t,共计350t。

2、2#主厂房3/A列-B列浇筑粗地面50m³,累计完成50m³,共计50m³。

三、空冷1、1#空冷排气管底板浇筑完成。

四、集控楼1、集控楼12m完成高级铝镁合金吊顶完成,共400㎡。

五、锅炉六、其它1、#1电除尘设备基础浇筑30m³。

2、#2引风机内墙抹灰完成700㎡。

3、#2引风机屋面找平层完成30m³。

4、#2锅炉电缆沟壁浇筑混凝土7m³。

(二)燃油系统(三)除灰系统1、灰库保温门安装完毕。

(四)水处理系统:1、工业废水处理室外散水及门前坡道施工完毕。

2、化水室外阀门间下层1.2m施工完毕。

3、外墙涂料及色带施工完毕。

4、公用水泵房厕所地面施工完毕。

(五)供水系统1、净水站外墙涂料及色带施工完毕。

2、净水站塑钢门安装完毕。

(六)电气系统1、#2变压器架构浇筑完成。

2、#2变压器防火墙浇筑完成。

(七)交通运输系统1、检修间南侧7m宽道路,完成70m。

(八)附属生产系统1、材料库及检修间塑钢门安装完毕。

2、检修间保温门施工完毕。

(九)建筑安装通风空调1、集控楼12.6m层空调送回风口安装完成。

室内采暖1、工业废水处理室采暖管道安装完成。

2、风机水泵房采暖管道安装完成。

3、采暖加热站与除盐水管道连接安装完成。

建筑电气1、集控楼12.6m层照明灯具安装完成。

安装工程:锅炉专业1、过热蒸汽联络管安装完成2%,累计完成99%,总计240t。

2×350MW火力发电厂电气部分设计

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。

发电厂电气一次部分设计-2300MW

发电厂电气一次部分设计-2300MW

发电厂电气一次局部设计-2×300MW引言本设计是对 2 某300MW 总装机容量为 6000MW 的凝汽式区域性火电厂进展电气一次局部及其厂用电高压局部的设计,它主要包括了四大局部,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择。

其中具体描述了主接线的选择、短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路状况进展分析和计算,对不同的短路参数来进展不同种类设备的选择,并对设计进展了理论分析。

设计电厂为大型凝气式火电厂,其容量为 2 某300=600MW,最大单机容量为 300MW,即具有大中型容量的规模、大中型机组的特点。

当电厂全部机组投入运行后,将占电力系统总容量600/6000≈10%,没有超过电力系统的检修备用容量为 8%~15%和事故备用容量为 10%的限额,说明该电厂在将来电力系统中不占主导作用和主导地位,主要供给地区用电。

发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。

从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为 6500h/a,远大于我国电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数 5000h/年;又为火电厂,所以该发电厂为带基荷的发电厂,在电力系统占比较重要的地位,因此,该厂主接线要求有较高的牢靠性;从负荷特点及电压等级可知,该电厂具有110KV 和220KV 两级电压负荷。

110KV 电压等级有 8 回架空线路,担当一级负荷,最大输送功率为 110MW,最大年利用小时数为 4000h/a,说明对其牢靠性有肯定要求;220KV 电压等级有 10 回架空线路,担当一级负荷,最大输送功率为500MW,最大年利用小时数为 4500h/a,其牢靠性要求较高,为保证检修出线断路器不致对该回路断电,拟承受带旁路母线接线形式。

2、电气主接线3、2.1、主接线方案的选择2.1.1方案拟定的依据第1 页共13 页对电气主接线的根本要求,概括的说应当包括牢靠性、敏捷性和经济性三方面。

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。

如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。

本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。

通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计1.1设计原则和基本要求1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。

它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。

电气主接线的设计直接关系到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安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。

2 电气主接线设计的原则依据(1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。

(2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。

(3)供电和负荷关系①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。

②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。

300MW发电厂发电机选择

300MW发电厂发电机选择

300MW发电厂发电机选择摘要:本次设计着重讲述发电厂发电机的选择,相应的介绍了发电机的具体型号介绍。

发电厂是电力系统中的重要组成环节,它将直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是电力系统存在的基础。

合理的主接线设计对于电厂来说非常重要。

电气设备的合理选择与校验对电厂的安全性、经济性、可靠性是必不可少的。

进一步提高工作人员的素质,研发并制造更好的电力设备亦能提高电力系统的可靠性。

关键词:发电厂;发电机前言随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,电网的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对技术经济状况、电能质量性指标也日益提高,因此对电厂设计也有了更高、更完善的要求。

设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在电能的质量和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。

发电厂是电力系统的一个重要组成部分,发电厂是把各种天然能源,如煤炭、水能、核能等装换成电能的工厂。

电能一般还要由变电所升压,经高压输电线路送出,再由变电所降压才能供给用户使用。

300MW的机组属于大容量机组,该地区发电厂所涉及方面多,考虑问题多,分析发电厂担负的任务情况,选择厂址,进行各种发电机的型号介绍,选择发电厂发电机型号。

随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。

发电厂作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

发电机的选择简介我国汽轮发电机的制造生产,在50年代为仿制阶段,能批量生产25MW以下的空冷汽轮发电机。

六、七十年代能批量生产300MW和600MW双内冷系列和水氢冷系列。

80年代引进美国西屋公司300MW和600MW发电机的设计制造技术,相继完成了考核型机组和优化型机组的设计制造。

同时,上海电机厂与ABB公司,北京重型电机厂与法国A-A公司分别合作生产600MW和300MW汽轮发电机。

发电厂电气一次部分设计

发电厂电气一次部分设计

发电厂电气部分课程设计题目发电厂电气部分设计—2×200MW+2×300MW学院名称电气工程学院指导教师肖金凤班级电力1103学号 310学生姓名陈彪2011年6 月13 日目录设计任务书 (4)前言 (6)摘要 (7)1. 电气主接线 (8)系统与负荷资料分析 (8)主接线方案的选择 (8)厂用电接线方式的选择 (12)变压器的选择与计算 (13)2. 短路电流的计算 (17)短路计算的一般规则 (17)短路电流的计算 (17)3. 电气设备的选择 (19)电气设备选择的一般规则 (19)电气选择的条件 (19)电气设备的选择 (21)电气设备选择的结果表 (22)4. 配电装置 (24)配电装置选择的一般原则 (24)配电装置的选择及依据 (26)主接线中设备配置的一般原则 (26)5.结束语 (28)参考文献 (29)附录Ⅰ:短路计算 (30)附录Ⅱ:电气设备的校验 (35)附录Ⅲ: 设计总图前言电力行业是国民经济发展的基础和关键,高质量的电力资源和可靠的供电水平是衡量电力行业发展的指标。

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。

本设计的目的是使树立工程观点,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。

本设计是对2×200MW + 2×300MW总装机容量为1000MW的凝汽式区域性火电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了四大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择。

其中详细描述了主接线的选择、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,并对设计进行了理论分析。

(整理)NF深圳妈湾电厂一期工程2x3OOMW机组建筑工程施工组织总设计.

(整理)NF深圳妈湾电厂一期工程2x3OOMW机组建筑工程施工组织总设计.

深圳妈湾电厂一期工程2x3OOMW机组建筑工程施工组织总设计中建二局深圳南方公司1.0 概况1.1工程概况妈湾电厂是深圳市政府为缓解特区缺电局面,使特区经济持续高速发展而合资兴建的大型现代化火力发电厂。

本期工程建设规模为国产2×3OOMW燃煤机组,近期规划容量按4×300MW燃煤机组,远期规划容量180OMW。

妈湾电厂厂址位于深圳市西部南海石油开发区妈湾港处,距深圳市中心24km,距广州市陆路150Km,水路、公路、铁路交通条件便利。

厂址处于平原海岸类型区,岸线平直,厂区跨海陆两域。

陆域部分为右炮台众山,地貌属低山丘陵地带;厂区背山面水,陆域狭窄,东靠众山,西临伶仃洋。

整个厂区有2/3以上的面积是在潮间带填海筑地而成,最大填海水深达14m,厂区水下淤泥层厚0.6~12.5Om,海底地势东南高西北低。

厂区陆域属低山丘陵区,岩体构造裂隙发育,地下水主要为基岩裂隙水,水质较好;补给来源主要为大气降水。

填海区,地下水与海水相通,水位与海平面高程相近,水位受潮汐影响变化,但有滞后时间,距海岸的距离愈远,滞后的时间愈长,变化幅度愈小,靠近陆域范围,地下水位在+1.00m(黄海高程,下同)上下波动。

伶仃洋潮型属于不正规半日混合潮类型,其特点是每日出现两次高潮和两次低潮,潮高和潮低时存在日不等现象。

平均涨潮历时6h18min,平均落潮历时6h25min。

历年最高潮位 2.39m(1969年7月29日)历年最低潮位 -1.54m(1968年12月22日)平均高潮位 0.99m平均低潮位 -0.37m平均海平面 0.35m涨潮最大潮差 2.47m(1968年10月28日)落潮最大潮差 3.44m(1968年12月21日》海域部分水深为O~15m,海底地层可分为三大层及若干亚层。

第一层为淤泥层,厚3.30~9.30m;第二层以粘土层为主,厚1.5~12.10m,容重18~2OkN/m3;第三层为基岩,岩性为花岗岩,强风化层容许承载力40OkPa,中等风化层容许承载力为100OKPa。

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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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。

本次设计是在课程设计任务书的基础上,以熊信银主编的<<发电厂电气部分>>专业理论知识为依托,翻阅及参考了相关的电气设计资料。

本设计是对2×300MW总装机容量为6000MW的凝汽式区域性火电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了四大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择。

其中详细描述了主接线的选择、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,并对设计进行了理论分析。

1、系统与负荷资料分析设计电厂为大型凝气式火电厂,其容量为2×300=600MW,最大单机容量为300MW,即具有大中型容量的规模、大中型机组的特点。

当电厂全部机组投入运行后,将占电力系统总容量600/6000≈10%,没有超过电力系统的检修备用容量为8%~15%和事故备用容量为10%的限额,说明该电厂在未来电力系统中不占主导作用和主导地位,主要供给地区用电。

发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。

从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为6500h/a,远大于我国电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数5000h/年;又为火电厂,所以该发电厂为带基荷的发电厂,在电力系统占比较重要的地位,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性;从负荷特点及电压等级可知,该电厂具有110KV和220KV两级电压负荷。

110KV电压等级有8回架空线路,承担一级负荷,最大输送功率为110MW,最大年利用小时数为4000h/a,说明对其可靠性有一定要求;220KV电压等级有10回架空线路,承担一级负荷,最大输送功率为500MW,最大年利用小时数为4500h/a,其可靠性要求较高,为保证检修出线断路器不致对该回路断电,拟采用带旁路母线接线形式。

2、电气主接线3、2.1、主接线方案的选择2.1.1方案拟定的依据对电气主接线的基本要求,概括的说应该包括可靠性、灵活性和经济性三方面。

安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。

通常定性分析和衡量主接线可靠性时,从以下几个方面考虑:断路器检修时,是否影响连续供电;线路、断路器或母线故障,以及在母线检修时,造成馈线停运的回路数多少和停电时间长短,能否满足重要的一、二类负荷对供电的要求;本电厂有无全厂停电的可能性;大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因素。

主接线还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全,扩建、发展方便。

主接线的可靠性与经济性应综合考虑,在满足技术要求前提下,尽可能投资省、占地面积少、电能损耗少、年费用(投资与运行)为最小。

110KV电压级:出线回路数8回且为I级负荷,应采用双母或双母带旁路,以保证其供电的可靠性和灵活性。

220KV电压级:出线回路数10回且为I级负荷,采用双母带旁路或一台半。

2.1.2、各电压等级接线形式的拟定根据对原始资料的分析,现将各电压等级可能采用的较佳方案列出。

进而,以优化组合方式,组成最佳可比方案。

(1) 110KV电压等级:出线为8回架空线路,I级负荷,最大输送110MW,为实现不停电检修出线断路器,可采用单母线分段带旁路或双母线接线形式。

(2) 220KV电压等级:出线为10回架空线路,承担一级负荷,最大输送500MW,为使其检修出线断路器时不停电,可采用双母线带旁路或双母线分段带旁路或采用可靠性更高的一台半接线形式,以保证供电的可靠性和灵活性。

两台300MW发电机组都采用单元接线形式接在220KV电压母线上。

都采用单元接线形式,故接220KV侧母线的发电机的出线端不需接断路器。

2.1.3、主接线方案的拟定拟定两种方案:方案一:220KV侧采用双母带旁路接线,110KV侧采用双母接线。

方案二:220KV侧采用双母带旁路接线,110KV侧采用单母分段带旁路接线。

2.1.4、主接线方案的比较与选择表2.1 主接线方案资较大,经济性差,;本设计主要考虑主接线的可靠性和灵活性,经济性只做参考,所以通过比较,现确定第一方案为设计最终方案。

其设计简图见图2.1#主变T -2#发电机1QFS-300-2#发电机2QFS-300-2220KV110KV#主变T-18回出线接厂用电接厂用电接厂用电主接线简图接厂用电T-3T-4T-5T-6SFP7-360000/220SFP7-360000/220SSPSO-360000/220SSPSO-360000/220SFF7-40000/18SFF7-40000/18图2.1 主接线简图2.2、主变压器的选择与计算 2.2.1、发电机型号的确定根据设计书的要求选用的发电机容量为300MW ,选择发出的电压为18KV ,所以选择发电机型号为QFSN-300-2。

具体参数如表2.2表2.2 所选发电机组的型号与参数2.2.2、变压器容量、台数和型式的确定原则(1) 单元接线的主变压器容量的确定原则单元接线时主变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。

采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则算出的两台机容量之和来确定。

(2) 连接两种升高电压母线的联络变压器的确定原则联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种运行方式下,网络间的有功功率和无功功率交换,一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。

此外,为了布置和引线方便,通常只设两台,在中性点接地方式准许条件下,以选自耦变压器为宜。

其低压绕组兼作厂用备用电源或无功功率补偿装置。

应根据300MW发电机来选择联络变压器,又为了布线方便,只选两台自耦联络变。

(3) 变压器台数的确定原则通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和重要变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台。

考虑到本电厂有2台300MW 发电机,且电厂和系统有较强联系,故220KV 电压等级接两台主变压器。

(4) 主变压器型式的确定原则选择主变压器型式时,应从相数、绕组数、绕组接线组别、冷却方式、调压方式等方面考虑,通常只考虑相数和绕组数以及绕组接线组别。

在330KV 及以下电力系统,一般都应选用三相变压器。

一般当最大机组容量为125MW 及以下的发电厂多采用三绕组变压器,对于最大机组容量为300MW 及以上的发电厂,通常采用双绕组变压器加联络变压器,当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,这样,可以大大限制短路电流。

综上,该电厂接于330KV 以下电力系统,变压器相数选三相;又该发电厂最大机组容量为300MW ,则选双绕组变压器加联络变。

110KV 及以上电压等级,变压器的接线方式为“YN ”连接,选常规接线YN ,d11常规接线。

2.2.3、主变压器的选择与计算按照变压器容量、台数和型式的确定原则,该发电厂主接线采用两台三相双绕组主变压器和一台联络变压器。

两台主变压器分别和两台发电机组组成单元接线。

(1) 主变压器的选择与两台300MW 机组相连的主变压器容量和型式一样,其每台的容量:()()MVA P S N N 94.364%6185.0300%110%61cos %110=-⨯⨯=-⨯⨯=φ,选择等级360MVA 的三相双绕组升压变压器,具体型号选择SFP7-360000/220,其参数见表2.3。

(2) 联络变压器的选择根据联络变压器容量的确定原则可知,联络变压器的总容量为300/0.85=352.94MVA,选择最接近标准容量为360MVA的变压器即容量为360MVA的三相三绕组降压自耦变压器,具体型号选择SSPSO-360000/220。

其参数见表2.3。

(3) 厂用变压器的选择本次设计厂用电系统主接线采用单母线分段接线方式,厂用电分别从两台发电机的出口端引接,因此,需要两台厂用变压器。

由于两台发电机都属于大中型机组,为限制短路电流,提高可靠性,两台变压器均采用低压分裂绕组变压器.联络变压器的低压侧电压为15.75KV,作厂备用电源通过低压分裂绕组降压变压器15.75/6.3/6.3分别接至两段公用母线上。

这个低压分裂绕组降压变压器选择SFF-31500/15.75,其参数见表2.3。

单机容量在100MW—300MW的发电厂,厂用电通常采用6KV电压等级,所以对应于300MW机组的厂用变压器,由于机端电压为18KV,其各侧电压为18/6.3/6.3,容量为300×6%/0.85=21.176MVA,选用双分裂两绕组变压器,型号为SFF7-40000/18。

其参数见表2.3。

表2.3 所选变压器的型号及参数2.3、厂用电接线方式的选择2.3.1、对厂用电接线的基本要求厂用电接线除应满足正常运行安全、可靠、灵活、经济和检修、维护方便等一般要求外,尚应满足:(1) 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能地使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。

(2) 尽量缩小厂用电系统的故障影响范围,并应尽量避免引起全厂停电事故。

对于300MW及以上的大型机组,厂用电应是独立的,以保证一台机组故障停运或其辅助机械的电气故障,不应影响到另一台机组的正常运行。

(3) 便于分期扩建或连续施工,不致中断厂用电的供应。

对公用厂用负荷的供电,须结合远景规模统筹安排,尽量便于过渡且少改变接线和更换设备。

(4) 对300MW及以上的大型机组应设置足够容量的交流事故保安电源。

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