《电力工程电气设计手册1电气一次部分》勘误---2017-06-11

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《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---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。

电力工程设计手册一次部分章节汇总

电力工程设计手册一次部分章节汇总
系统枢纽变电所接线(主变压器台数及型式、补偿装置) 二、地区重要变电所接线 三、一般变电所接线(采用简易电器的接线) 四、变电所6-10侧短路电流的限制(变压器分列运行) 2-7 主变压器和发电机中性点接地方式 一、电力网中性点接地方式 二、主变压器中性点接地方式 三、发电机中性点接地方式 2-8 主接线中的设备配置 一、隔离开关的配置 二、接地刀闸或接地器的配置 三、电压互感器的配置 四、电流互感器的配置 五、避雷器的配置 六、阻波器和耦合电容器的配置
电力工程电气设计手册电气一次部分 四级标题及主要内容
第二章 电气主接线
第2-1节 主接线的设计原则
一、主接线的设计依据 ⒈发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用 ⒉发电厂、变电所的分期和最终建设规模 ⒊负荷大小和重要性 ⒋系统备用容量大小 二、主接线设计的基本要求 三、大机组超高压主接线可靠性的特殊要求 ㈠对于单机(或扩大单元)容量为300MW及以上的发电厂 ㈡对于500kV变电所(300kV变电所可参照此要求)
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45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 50 50 50 51 51 51 51 53 53 53 53 56 57 58 61 61 61 62 62 62 62 63 63 64 65
备 注
65 65 65 67 68 69 69 69 70 71 71 71 71 71 72 72
第2-2节 6~220kV高压配电装置的基本接线及适用范围
6~220kV高压配电装置的接线形式分类 一、单母线接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 二、单母线分段接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 三、双母线接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 四、双母线分段接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 五、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线 ㈠旁路母线的三种接线方式 ⒈有专用旁路断路器 ⒉母联断路器兼作旁路断路器 ⒊分段断路器兼作旁路断路器 ㈡旁路母线或旁路隔离开关的设置原则 ⒈110kV~220kV配电装置 ⒉35kV~63kV配电装置 ⒊6kV~10kV配电装置 六、变压器线路单元接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 七、桥形接线 ㈠内桥形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) ㈡外桥形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 八、3~5角形接线(优点、缺点、适用范围、接线图) 九、其它接线 十、6~220kV配电装置接线在220kV/110kV系统中的连接示例 第2-3节 330~500kV超高压配电装置的基本接线及适用范围 一、双母线三分段、四分段带旁路母线接线 二、一台半断路器接线 三、变压器-母线接线 四、3-5角接线、其他接线 2-4 大型电厂的电气主接线 一、发电机-变压器单元接线 二、发电机-变压器扩大单元接线 三、发电机-变压器-线路单元接线 四、一厂两站接线 2-5 中小型电厂的电气主接线 一、发电机的连接方式 二、主变压器的连接方式 三、发电机电压配电装置的接线 四、限流电抗器的连接方式 五、无发电机电压配电装置的中型电厂接线

人民交通出版社勘误表-发输变电-20140720

人民交通出版社勘误表-发输变电-20140720

(9000 8000 10000) 22500kVA 2 60%
一、二级负荷: S2 9000 8000 17000kVA 取以上结果的较大值,主变压器容量至少为 22500kVA,因此选 27000kVA。 注:原题考查旧规,新规《35kV~110kV 变电站设计规范》(GB 50059-2011) 中已无 60%的要求。 7. P294,第 2 题答案修正为 B,依据修正如下: 《电力工程电气设计手册》(电力一次部分) P120 表 4-1 和 4-2、式 4-10 及 P129 式 4-20 由于时间仓促,编纂中存在错误与瑕疵,勘误将及时更新,对由此带来的不便,我社表示诚挚的歉意
3 U 3 3.1757 500 1323cm 4 Ke 4 0.9
复合绝缘子要求的最小爬电距离: L2 2.8 500 1400cm ,取两者之较大者,为 1400mm。
由于时间仓促,编纂中存在错误与瑕疵,勘误将及时更新,对由此带来的不便,我社表示诚挚的歉意
2014 年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试历年真题详解
Tpy1 4 92.85 425.24 25% 39484 N
注:《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版) P328 表 6-2-6 下方文字“两分裂以上导线的纵向不平衡 张力,对平地、丘陵及山地线路,应分别取不小于一相导线最大使用张力的 15%、20%及 25%,且均不小 于 20kN。 14. P383,第 34 题答案修正为 A,解析修正如下: 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) 第 10.1.7 条表 10.1.7 山区的 0˚耐张塔塔导线断线张力为最大使用张力的 70%,根据题干已知条件,则:

2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2012年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题。

每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)1.110kV 有效接地系统的配电装置,当地表面的土壤电阻率为500Ωm ,单相接地短路电流持续时间为4s ,则配电装置允许的接触电压和跨步电压不应超过以下哪项数值?( )A .230V ,324VB .75V ,150VC .129.5V ,262VD .100V ,360V答案:C解析:《交流电气装置的接地设计规范》(GB 50065—2011)第4.2.2-1条规定,确定发电厂和变电站接地网的型式和布置时,应符合下列要求:110kV 及以上有效接地系统和6~35kV 低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂和变电站接地网的接触电位差和跨步电位差不应超过由下列公式计算所得的数值:t U =s U =式中,U t 为接触电位差允许值(V );U s 为跨步电位差允许值(V );ρs 为地表层的电阻率(Ω·m );t s 为接地故障电流的持续时间,与接地装置热稳定校验的接地故障等效持续时间t e 取相同值(s );s ;C s 为表层衰减系数,取1。

本题中,接触电压:129.5V t U ===跨步电压:262V s U === 说明:接触电位差和跨步电位差经常考,要注意区分电压等级。

110kV 及以上电压等级的计算公式和3~66kV 电压等级的计算公式不同。

2.某220kV 变电所,35kV 共有8回出线,均采用架空线路(无架空地线),总长度为140km ,架空线路单相接地电容电流为多少?该变电所内是否需装设消弧线圈,如需装,容量为多少?( )A .8.69A ,不许装设消弧线圈B .13.23A ,需装设消弧线圈,容量为625kvarC .16.12A ,不许装设消弧线圈D .13.23A ,需装设消弧线圈,容量为361kvar答案:D解析:依据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P261式(6-32)、式(6-33)。

2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解

2011年注册电气工程师(发输变电)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)1.在水利水电工程的防静电设计中,下列哪项不符合规范要求?()A.防静电接地装置应与工程中的电气接地装置共用B.防静电接地装置的接地电阻,不宜大于50ΩC.油罐室、油处理设备、通风设备及风管均应接地D.移动式油处理设备在工作位置应设临时接地点答案:B解析:《水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(NB 35074—2015)第4.2.4条规定,防静电设计应符合下列要求:①油罐室、油处理室的油罐、油处理设备、输油管和通风设备及风管均应接地;②移动式油处理设备在工作位置应设临时接地点;③放静电接地装置的接地电阻,不宜大于30Ω;④防静电接地装置应与工程中的电气接地装置共用。

2.燃煤电厂的防火设计要考虑安全疏散,配电装置室内最远点到疏散出口的距离,下列哪一条满足规程要求?()A.直线距离不应大于7mB.直线距离不应大于15mC.路径距离不应大于7mD.路径距离不应大于15m答案:B解析:《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229—2019)第5.2.5条规定,配电装置室房间内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于15m。

3.风电场的测风塔顶部应装有避雷装置,接地电阻不应大于()。

A.5ΩB.10ΩC.4ΩD.20Ω答案:C解析:《风电场风能资源测量方法》(GB/T 18709—2002)第6.1.4条规定,测风塔顶部应有避雷装置,接地电阻不应大于4Ω。

4.按规程规定,火力发电厂选择蓄电池容量时,与电力系统连接的发电厂,交流厂用事故停电时间应按下列哪项计算?()A.0.5hB.1.0hC.2.0hD.3.0h答案:B解析:依据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第4.2.2-1条规定,与电力系统连接的发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按1h计算。

水电站机电设计手册电气一次

水电站机电设计手册电气一次

水电站机电设计手册电气一次水电站机电设计手册电气一次1. 引言在水电站的机电设计过程中,电气一次是其中非常重要的一个环节。

它涉及到水电站的电气系统设计和运行,直接影响着水电站的安全稳定运行。

本文将从深度和广度的角度对水电站机电设计手册中的电气一次进行全面评估,并为您呈现一篇有价值的文章。

2. 概述水电站机电设计手册电气一次水电站机电设计手册电气一次,是指在水电站的机电设计中,涉及到的所有与电气系统相关的一次设备和设施。

它包括发电机、变压器、开关设备、电缆线路等。

电气一次的合理设计对于水电站的安全运行和电力输出至关重要。

2.1 发电机发电机是水电站的核心设备之一,它负责将水能转换为电能。

在机电设计手册中,对发电机的电气参数、额定容量、运行方式等进行了详细的规定和描述。

在实际操作中,我们需要根据设计手册上的要求,对发电机进行定期的维护和检查,以确保其正常运行。

2.2 变压器变压器在水电站中起着电压升降的作用,将发电机输出的电能升压后输送到变电站,再由变电站将电能输出到输电网中。

在机电设计手册中,关于变压器的选择、容量、绝缘等级等有着详细的规定。

我们需要严格按照设计手册中的要求进行安装和维护,以保证变压器的安全稳定运行。

2.3 开关设备开关设备包括断路器、隔离开关、接地刀闸等,在水电站中起着安全控制和电能分配的作用。

在机电设计手册中,对于这些开关设备的类型、额定电流、操作方式等有着详细的描述。

我们需要确保这些开关设备的正常运行,以保证水电站的安全运行。

2.4 电缆线路电缆线路是水电站内部电能输送的主要途径,它承担着将发电机产生的电能输送到变压器和开关设备中的重要任务。

在机电设计手册中,对电缆线路的敷设方式、绝缘材料、敷设规范等有着详细的规定。

我们需要严格按照设计手册的要求进行电缆线路的敷设,以保证其安全可靠。

3. 个人观点和理解电气一次在水电站的机电设计中起着非常重要的作用,它直接关系到水电站的安全稳定运行和电能输出。

电力工程设计手册一次部分章节汇总

电力工程设计手册一次部分章节汇总
2电气主接线
45
2-1 主接线的设计原则
45
一、主接线的设计依据
45
二、主接线设计的基本要求
46
三、大机组超高压主接线可靠性的特殊要求
46
2-2 6-220高压配电装置的基本接线及适用范围
47
五、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线及设置原则
48
六变压器线路单元接线、桥形接线、3-5角形接线
50
2-3 330-500超高压配电装置的基本接线和适用范围
67
四、变电所6-10侧短路电流的限制(变压器分列运行) 68
2-7 主变压器和发电机中性点接地方式
69
一、电力网中性点接地方式
69
二、主变压器中性点接地方式
69
三、发电机中性点接地方式
70
2-8 主接线中的设备配置
71
一、隔离开关的配置
71
二、接地刀闸或接地器的配置
71
三、电压互感器的配置
71
四、电流互感器的配置
62
一、发电机的连接方式
62
二、主变压器的连接方式
63
三、发电机电压配电装置的接线
63
四、限流电抗器的连接方式
64
五、无发电机电压配电装置的中型电厂接线
65
2-6 变电所的电气主接线
65
一、系统枢纽变电所接线(主变压器台数及型式、补偿装 65
二、地区重要变电所接线
65
三、一般变电所接线(采用简易电器的接线)
53
一、双母线三分段、四分段带旁路母线接线
53
二、一台半断路器接线
56
三、变压器-母接线
57
四、3-5角接线、其他接线

110KV变电所电气一次部分初步设计原始资料

110KV变电所电气一次部分初步设计原始资料

110KV变电所电气一次部分初步设计原始资料1、待设变电所为郊区中间变电所,在供电给周围负荷的同时,也输送部分系统的交换功率。

2、系统电源情况:待设变电所连着220KV变电所一个,110KV水电厂一个220KV系统变电所:在该变电所高压母线上的短路容量为500MV A,距离待设变电所10KM100KV水电厂的接线如图所示:2×30MW 2×45MV ACOSφ=0.8X G*″=0.23、所的地理位置公路4、电力负荷水平(1)待设计的变电所连接的电源之间有一定的功率交换预计有15KW,功率因数为0.8。

(2)待设变电所10KV侧负荷如下表所示,预计10年内每年5%增长率。

负荷同时系数Kop=0.8,Koq=0.7,年最大负荷利用小时数Tmax=4500h,预留四回备用。

(3)待设变电所10KV负荷表5、气象及地质条件(1)年最高温度40℃;年最高日平均温度30℃;年最低温度0℃;最热地面下0.8M 处土壤平均温度30.4℃。

(2)年平均雷电日50日/年,土壤电阻率500Ω/M,地震烈度3级以下,海拔高度50M。

(3)待设变电所无污染影响,所址外0.5KM处有一条主干公路,地理位置如地理环境图所示。

毕业设计(论文)任务书1、设计(论文)题目:110KV变电所电气一次部分初步设计2、设计(论文)内容(1)选择变电所主要变压器台数、容量及型式;(2)设计变电所电气主接线,并论证其为最佳主接线方案;(3)设计变电所自用电接线;(4)计算短路电流及选择主要电气设备;(5)若110KV线路功率因数要求为0.9,试确定无功补偿量;(6)变电所防雷保护及接地网的设计;(7)设计变电所电气总平面布置。

3、设计(论文)的目的要求:(1)通过本次设计,掌握变电所电气一次部分初步设计的方法及步骤,具备一定的工程实践知识及解决实际问题的能力。

(2)通过本次设计,提高绘制电气主接线等各类电气图纸的能力。

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X K13
I a1
j 3I a1
h R≤
X 2 K13 I I ek
9.
P253 式 6-17
Uy%≤ X k %
In I
Uy%≤ X k %
10.
P339 式 8-15
x
Fx2 le2 ,Fx 单位 N/cm2 2 hb
x
Fx l c2 ,N/cm hb 2
《电力工程电气设计手册 1 电气一次部分》勘误 序 号 11. 12. 13. 14. 15. 页码/编号 P341 式 8-20 P344 式 8-43 原文
95 2.84 S U e A 2200 6 S 95 1.44 S IC Ue 2200 0.23S IC
勘误
95 2.84 S U el A 2200 6 S 95 1.44 S IC U e l A 2200 0.23S IC
PR 3f eCU e 103
P480 式 9-10
I cn I n
nX S nX S nX L XC n
I cn I n
nX S nX S nX L XC n
25. 26. 27. 28.
P536 式 9-53 P544【例】
X0
3 XL X 12 3 X L
X0
2 XL X 12 3 X L
X A2C1 X A2 A1,X A2 B1
4


2l 0.628 10 ln 1 D 1
30. 31.
P574 式 10-4 P701 式附 10-25
l j1
24 U A3
l j1
24 U A2
xj = λcosφtgα1
Xj = λsinh2) p r tg 1
h S D'=D-(h1-h2) p
tg 1
Um Ed
Ptg P 1 X *s X* S Sf f
2
2
Um Ed
Ptg P 1 X *s X *s S Sf f
ql 3 100 EJ
0.0703 ×9.8Pl
Pl 3 100 EJ
16.
P347 式 8-46
fg
r2 2L2 x
EJ

, f g
bi
2L
2
EJ P
fg
r2 2L2 s
EJ

, f g
bi
2L
2
EJ

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
P379 式 8-53 P388 式 8-81 P388 式 8-86 P389 表 8-37 P390 表 8-38 P390 表 8-39 P391 表 8-41
6 并 12 串
6 并 22 串
A
2 Z cos X p X sin XX p Z
2 Z cos X p X sin XX p Z p P565 附表 9-7 第 3 A 行 X pZ


X p Z
P572 式 10-1
G——设备油重(kg)
《电力工程电气设计手册 1 电气一次部分》勘误 序 号 32. 33. 34. 35. 页码/编号 P704 式附 10-47 P704 式附 10-48 P850 式 15-12 P864 式 15-22 原文
a sin r f x cos r cos r r1 ≥A2
勘误
a sin f x cos cos r r1 ≥A2
2
2
R≤ 36. P870 式 15-24
Zb sin
1 K h 1 K 1
2
R≤
Zb 1 sin l K 1 2 h K 1
Pf / Pn Xq % Xb%
U bc 2U mi
37.
P874 式 15-31
《电力工程电气设计手册 1 电气一次部分》勘误 《电力工程电气设计手册 1 电气一次部分》勘误 淘宝店铺“探索电气书屋”出品 声明:本勘误非官方勘误,仅供参考,手册中存在部分笔误不影响阅读,未列入本勘误。 序 号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 页码/编号 P81 式 3-2 P81 式 3-3 P82 式 3-12 P139 式 4-28 原文
tg
Pf / Pn Xq% Xb%
tgl
38. 39. 40. 41. 42.
P878 式 15-47 P878 例 1 P879 例 2 P1080 式附 18-4
K bh U bc / U mi U bc K bhU mi 546 / 525 / 3
K bh
U bc 2 K bhU mi
Fx 5 10 -2
M dz
勘误
lc 2 ich h
2 dx Cz
Fx 5 10 -2
M Cf
2 ich h
2
M M M
sf

2
M dz
M M M
sf dx
cz
M cj
2
P345 表 8-19 第二 0.703 行 P345 表 8-19 注解 3 ×9.8ql P345 表 8-19 注解 4

PR 3f eCU e2 103

t
Ta
t
Ta

t
Ta

t
Ta
i fzt i fz 0e
2Ie
i fzt i fz 0e
2 I e
P145 表 4-20 第 2~ Ia2 12 行 P145 表 4-20 第 6 3I a2 行第 1 列 P215 表 5-1 单位:h,min P252 式 6-13 R≤
E
18cU m k nr0 3
Qz Q y 2
E
18CU m nr0 3
l Qz Q y 2
M
M
n
Dn cos 2 Dn cos 2 x E m n cos n 2 2 n
m
Dm cos 2 Dn cos 2 x E m n cos n 2 2 m n
Q1i=71.39, Q6i 72.144 , Q6i 71.399 , Q7 i 88.903 Q1i=71.8, Q6i 72.55 , Q6i 71.809 , Q7 i 89.313 第二行,×8 第二行,0.224 标题状态 6 2×8 2.224 6′
《电力工程电气设计手册 1 电气一次部分》勘误 序 号 24. 页码/编号 原文 勘误

1 1 U A2 I g X A2C1 X A2 A1 X A2 B1 , 2 2 1 1 U A2 I g X A2C1 X A2 A1 X A2 B1 2 2
29. P574 式 10-2
2l X A2C1 0.628 10 4 ln D 1 , 1 2l X A2 A1 0.628 10 4 ln D 2 D 1 , 1 2l X A2 B1 0.628 10 4 ln D D 1 1
546 / 525 / 3
Es


Es
I cos 2 H2
I cos 3 H2
未完待续。 。 。
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