发电厂电气部分课程设计报告
《电气一次部分》课程设计报告---发电厂设计

《电气一次部分》课程设计报告摘要随着我国经济发展,对电的需求也越来越大。
电作为我国经济发展最重要的一种能源,主要是可以方便、高效地转换成其它能源形式。
电力工业作为一种先进的生产力,是国民经济发展中最重要的基础能源产业。
而火力发电是电力工业发展中的主力军,截止2006年底,火电发电量达到48405万千瓦,越占总容量77.82%。
由此可见,火力电能在我国这个发展中国家的国民经济中的重要性。
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,并与火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证火电厂实际设计的合理性与经济性。
采用软件绘制了大量电气图和查阅相关书籍,进一步完善了设计。
关键词:发电机变压器断路器主接线目录荆楚理工学院课程设计任务书........................................................................ 错误!未定义书签。
1本设计的主要内容 (3)1.1 原始资料分析 (3)1.2对原始资料分析 (4)2 电气主接线设计 (4)2.1 电气主接线的基本要求 (4)2.2 电气主接线的分析 (5)2.3 主接线的方案选择 (7)3厂用电的设计 (9)3.1厂用负荷分类 (9)3.2厂用电的电压等级 (10)3.3对厂用电接线的基本要求 (10)3.4 火力发电厂厂用电接线的设计 (11)4发电机和变压器的选择 (12)4.1概述 (12)4.2发电机型号的确定 (12)4.3主变压器容量和形式的选择 (12)4.4联络变压器的选择 (16)4.5 厂用变压器的选择 (16)5 短路电流的计算 (18)5.1短路计算的基本假定和计算方法 (18)5.2 短路等值电抗电路及其参数计算 (20)6电气设备的选择 (25)6.1电气设备选择的一般原则 (25)6.2电气设备选择的一般条件 (25)6.3高压断路器的选择(QF) (26)6.4高压隔离开关的选择(QS) (28)6.5电流互感器的选择(TA) (30)6.6 电压互感器的选择(TV) (32)6.7 避雷器的选择 (33)7主接线详图 (35)结束语 (36)1本设计的主要内容1.1 原始资料分析(1)发电厂建设规模和型号;类型:凝汽式火力发电厂;装机容量:装机2台,容量分别为300MW*2;年利用小时数为6000h/a ;(2)所选发电机组的型号与参数;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。
发电厂电气部分课程设计报告

题目四川大学网络教育学院专业课课程设计哈尔滨热电厂电气主接线系统办学学院四川大学电气信息学院学习中心黑龙江松花江林区奥鹏专业层次专升本年级0709学生姓名张辉学号DH1072r70012011年2月18日一、设计依据和原始资料分析1.哈尔滨热电厂环境概况1.1地理位置哈尔滨热电有限责任公司位于哈尔滨市动力区安通街125号。
哈尔滨是中国黑龙江省省会,是我国东北北部政治、经济、文化中心,也是我国省辖市中面积最大、人口居第二位的特大城市,哈尔滨地处东北亚中心位置,被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。
1.2交通条件铁路:铁路主要有哈大、滨绥、滨州、滨北、拉滨五条铁路连通国内。
公路:102国道(京哈高速公路)、202国道(黑河-大连)、221国道(哈尔滨-同江)、301国道(满洲里-绥芬河)四条国道呈辐射状通向全国各地。
省内有哈尔滨-大庆、齐齐哈尔;哈尔滨-牡丹江、绥芬河;哈尔滨-佳木斯、鹤岗三条高速公路。
水路:哈尔滨水运航线遍及松花江、黑龙江、乌苏里江和嫩江,并与俄罗斯远东部分港口相通,经过水路江海联运线,东出鞑靼海峡,船舶可直达日本、朝鲜、韩国和东南亚地区。
1.3企业现状哈尔滨热电有限责任公司,是我国第一座自己设计、制造并安装的高温、高压热电厂,股东分别是黑龙江省电力有限公司、哈尔滨能源投资公司、黑龙江省电力开发公司和黑龙江电力股分有限公司。
1.4气象条件哈尔滨位于最北端,是我国纬度最高、气温最低的大都市。
四季分明,冬季漫长寒冷,而夏季则显得短暂凉爽。
哈尔滨的集中降水期为每年7至8月,集中降雪期为每年11月至次年1月。
年平均温度3.6℃。
最冷的1月份,平均气温为零下13.2℃至零下24.8℃,最热的7月份,平均气温为18.1℃至22.8℃。
2.原始资料2.1毕业设计原始资料:1.电厂为3台100MW汽轮发电机组,一次设计完成。
2.有220KV和110KV两级电压与系统连接,220KV出线有4回,每回出线最大输送容量为50MVA,220kv电压等级最大负荷250MW,最小负荷200MW,110KV出线有3回,每回出线输送容量为35MVA。
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报告

课程设计报告专业新能源科学与工程班级新能131姓名杨俊杰学号 **********指导教师杨国清2016年春季目录一、原始资料分析 (1)1.1 设计原始资料 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 设计资料分析 (1)二、主接线设计 (3)2.1 主接线设计原则 (3)2.2 备选主接线方案 (3)2.3 技术经济指标对比 (4)2.4 拟定主接线 (5)三、厂(站)用电设计 (6)3.1 厂用负荷分类及容量统计 (6)3.2 厂用电压等级设定 (7)3.3 厂用电主接线设计 (7)四、短路电流计算 (10)4.1 机组(或变压器)选型 (10)4.2 电路元件参数计算 (13)4.3 网络变换 (14)4.4 短路点选择 (17)4.5 短路电流计算 (17)4.6 计算成果汇总 (21)五、电气设备选型 (22)5.1 电气设备选型的技术要求 (22)5.2 高压断路器选型 (22)5.3 隔离开关选型 (24)5.4 互感器选型 (25)5.5 母线导体的选型 (29)六、附录 (33)一、原始资料分析1.1 设计原始资料1、发电厂情况(1)类型:火电厂。
(2)发电厂容量与台数 31001200MW ⨯+⨯,发电机电压15.75Kw,cos 0.85ϕ=。
(3)发电厂年利用小时数max 4500T h =。
(4)发电厂所在地最高温度40℃,年平均温度20℃,气象条件一般,所在地海拔高度低于1000m 。
2、电力负荷情况(1)发电机电压负荷:最大20MW ,最小10MW ,cos 0.85ϕ=,max 4800T h =。
(2)110KV 电压负荷:最大50MW ,最小15MW ,cos 0.85ϕ=,max 5500T h =。
(3)其余功率送入330KV 系统,系统容量15000MV A 。
归算到330KV 母线阻抗为0.02其中100j S MVA =。
(4)自用电8%。
(5)供电线路数目:①发电机电压,架空线路6回,每回输送容量5MW ,cos 0.85ϕ=。
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。
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发电厂电气部分课程设计报告Prepared on 22 November 2020发电厂电气部分课程设计报告设计课题:学院:专业:班级:姓名:学号:指导教师:日期:年月日2×25MW+2×50MW火电厂主接线设计学生:指导教师:摘要本次设计是火电厂主接线设计。
该水电站的总装机容量为2×25MW+2×50MW =150 MW。
高压侧为110Kv,四回出线与系统相连,发电机电压级有10条电缆出线,其最大输送功率为150MW,该电厂的厂用电率为10%。
根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。
在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和导体的选择校验设计。
在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置、防雷保护做了初步简单的设计。
此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。
关键字:电气主接线,短路电流计算,设备选型,配电装置布置,防雷保护。
课程设计任务书ϕ,一、原始资料:某新建地方热电厂,发电机组2×25MW+2×50MW,8.0cos=U=,发电机电压级有10条电缆出线,其最大综合负荷30MW,最小负荷20MW,厂用电率10%,高压侧为110KV,有4条回路与电力系统相连,中压侧35KV,最大综合负荷20MW,最小负荷15MW。
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2000MW,电抗值(归算到100KVA)。
二、设计内容:a)设计发电厂的主接线(两份选一),选择主变的型号;b)选择短路点计算三相对称短路电流和不对称短路电流并汇总成表;c)选择各电压等级的电气设备(断路器、隔离开关、母线、支柱绝缘子、穿墙套管、电抗器、电流互感器、电压互感器)并汇总成表;三、设计成果:设计说明计算书一份;1号图纸一张。
设计时间:两周。
第一部分设计说明书第一章概述课程设计的目的本次课程设计为初步了解设计流程,建立设计项目的整体观念,融会贯通本学期所学知识,锻炼分析和解决实际工程问题的能力。
本课程设计的内容1.2.1 本次设计的主要内容(1)、电厂分析及发电机、主变选择。
(2)、电气主接线设计。
(3)、短路电流计算。
(4)、选择短路点计算三相对称短路电流和不对称短路电流并汇总成表。
(5)、选择各电压等级的电气设备(断路器、隔离开关、母线、支柱绝缘子、穿墙套管、电抗器、电流互感器)并汇总成表。
1.2.2 本次设计最终的设计成品(1)、设计说明计算书一份。
(2)、主接线图一张。
第二章电气主接线设计原始资料分析2.1.1 原始资料ϕ,U=,发电机电压级有10条电缆出发电机组2×25MW+2×50MW,8.0cos=线,其最大综合负荷30MW,最小负荷20MW,厂用电率10%,高压侧为110KV,有4条回路与电力系统相连,中压侧35KV,最大综合负荷20MW,最小负荷15MW。
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2000MW,电抗值(归算到100KVA)。
2.1.2 原始资料分析根据设计任务书所提供的资料可知:该火电厂为小火电,不担任重要负荷的供电,对设计的可靠性、安全性、灵活性等没有很严格的要求,拟定4台变压器。
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。
另外,周围的环境和气候对设备的选择的制约也不大。
综上,在设计中要充分分析所给的原始资料,同时结合实际的情况,做到设计的方案具有可靠性、安全性、经济性等。
电气主接线设计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。
主接线图见附录图(a);(b)由于图(a )设计可靠性、灵活性、经济性皆强于图(b ),故选择图(a )为主接线设计方案。
发电机的选择由原始资料可知,需选用两台25MW 发电机G 3、G 4 ,同时选择两台50MW 发电机G 1、G 2 。
查《电气工程手册》可知这两类发电机参数如下:G 1、G 2 的参数:8.0cos =ϕ ;X ’’d 2=;G 3、G 4 的参数:8.0cos =ϕ ;X ’’d 1=;主变压器的选择火电厂的厂用电较少(10%),且没有地区负荷,因此,选择主变压器的容量应大致等于与其连接的发电机容量。
水电厂多数担任峰荷,为了操作方便,其主变压器经常不从电网切开,因此要求变压器空载损耗尽量小。
2.5.1相数的选择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。
2.5.2绕组数量和连接方式的选择(1)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,因而采用双绕组变压器。
(2)绕组连接方式选择:我国110KV 及以上的电压,变压器绕组都采用0Y 连接,35KV 一下电压,变压器绕组都采用∆连接。
结合很电厂实际,因而主变压器接线方式采用0/Y ∆连接。
2.5.3普通型与自偶型选择根据《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。
综上所述,需要两种容量的变压器:20000KVA(两台台)和6300K VA(两台)。
结合本电厂实际,从经济性的角度出发,选择型式为:110kV级三绕组电力变压器SFS9-20000/110和双绕组电力变压器SF9-6300/110。
第三章短路电流计算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。
电路元件的参数计算选取基准容量为150MVA,归算到100KV侧进行标么值计算。
具体的计算过程详见设计计算书。
网络变换与化简方法综合运用Y —∆变换,网络中间点消去法,对该电厂的接线与外界接线进行变换和简化。
具体的计算过程详见设计计算书。
短路电流实用计算方法工程计算中短路电流的计算常采用实用曲线法,其计算步骤如下:(1)选择计算短路点;(2)画等值网络图;A 、选取基准容量100B S MVA =和基准电压B av V V =。
B 、首先去掉系统中的所有负荷分支。
线路电容、各元件的电阻,发电机电抗用次暂态电抗d X 。
C 、将各元件电抗换算为同一基准的标么值电抗。
D 、汇出等值网络图,并将各元件电抗统一编号。
E 、化简等值网络:为计算不同短路点的短路电流值,需要将等值网络分别化简为短路点为中心的辐射形等值网络,并求出各电流与短路点之间的电抗,即转移电抗sf X 以及无限大电源对短路点的转移电抗sf X 。
(3)求出计算电抗,jsi X =(1,2,3.....)Ni if B S X i g S =式中Ni S 为第i 台等值发电机的额定容量。
(4)由运算曲线查出个电源供给的短路电流周期分量标么值(运算曲线只作到3.5js X =)。
(5)计算无限大功率的电源供给的短路电流周期分量。
(6)计算短路电流周期分量有名值和短路容量。
(7)计算冲击电流。
(8)绘制短路电流计算结果表(表)。
具体的计算过程详见设计计算书。
第四章 电气设备选择电气设备选择的一般规定选择与校验电气设备时,一般应满足正常工作条件及承受短路电流的能力,并注意因地制宜,力求经济,同类设备尽量减少品种,同时考虑海拔、湿热带、污秽地区等特殊环境条件。
本设计主要考虑温度和海拔两个环境因素。
4.1.1 按正常工作条件选择电器、电缆允许最高工作电压max U 不得低于该回路的最高运行电压g U ,即max g U U >;电器、导体长期允许电流e I 不得小于该回路的最大持续工作电流max I ,即max g I I >。
在计算发电机变压器回路最大持续工作电流时,应按额定电流增加5%。
这是考虑到在电压降低5%时,为确保功率输出额定,则电流允许超5%。
在选择导体、电器时,应注意环境条件:1、选择导体、电器的环境温度一般采用表所列的数值。
表 选择导线、电器时使用的环境温度0C按《交流高电压电器在长期工作时的发热规程》规定:电器使用在环境温度高于+400C (但不高于600C )时,环境温度没增加10C ,建议较少额定电流%;当环境温度低于+400C ,每低10C ,建议增加额定电流%,但最大过负荷不得超过额定电流的20%。
2、110KV 及以下电器,用于海拔不超过2000米时,可选用一般产品。
4.1.2 按短路条件校验包括动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。
1、短路热稳定校验式中:.t I t —电器设备允许通过的热稳定电流及相应时间k Q —短路电流产生的热脉冲计算k Q 用下式:式中:"I 、/2k t I 、k t I —分别为短路发生瞬间、12短路切除时间、短路切除时间的短路电流周期性分量(KA )k t —短路切除(持续)时间,为继电保护时间与断路器的全开断时间之和(S ) T —短路电流非周期分量等效时间,对于发电机出口可取~,发电厂升压母线取~,一般变电所取。