发电厂电气部分论文发电厂电气论文
发电厂电气部分论文发电厂电气论文发电厂电气自动化中断路器状态在线监测的实现摘要:介绍了发电厂电气监控系统ECS的结构和功能,详细讨论了对断路器的电寿命和机械寿命进行在线监测的有关问题,最后指出增加对断路器的工作状态的在线监测功能是ECS的发展方向。
关键词:监控;状态检修;在线监测新一代发电厂电气自动化技术(ECS)涵盖了发电厂机组和厂用电保护与监控、网络站监控以及其他的电气自动装置的监控与信息集成,并可以与DCS接口实现一体化控制。
目前ECS系统实现的监控功能主要包括模拟量、开关量、脉冲量的采集,开关的遥控,SOE,保护事件,录波,远方通信等,也包括继电保护及自动装置的远方整定管理、防误闭锁及操作票等应用功能。
这些功能基本覆盖了运行人员对电气系统的日常操作和管理,但随着监控技术的发展,两项新功能将融入电气监控系统:一项是电气运行的视频监控,另一项是高压电气设备的工作状态在线监测。
本文以高压断路器的工作状态在线监测为例,分析了在ECS系统的监控功能中实现对高压设备,例如断路器的电寿命、机械性能等状态指标的在线监测,从而将对电气系统的紧急控制从故障后保护动作,发展为以发现潜在故障特征为目标的预防性控制,这对于提高发电厂电气设备的安全运行十分有益。
在发电厂的一次设备中,就单台设备而言,断路器是仅次于发电机、变压器的大型电力设备,但就需用数量和所占电站设备的投资大小而言,它又排在二者之前。
它的动作可靠性直接关系着系统的安全与稳定,许多重大设备损坏或系统解列停电事故都是开关操作失常所致。
目前,内蒙古兴安热电有限责任公司的高压断路器基本尚处于定期维护阶段,这种传统的计划检修往往造成巨大的人力、财力浪费,并可能对生产造成冲击。
采用基于设备工作状态的在线采集监视的状态检修是今后设备维护和检修的发展方向。
所谓“状态检修”就是要通过种种手段对正在运行中的设备进行健康水平的评估或诊断,进而有针对性地采取相应措施,以最大限度地延长设备的检修周期及使用寿命,增强其运行的可靠性。
对断路器实施状态检修能减少停电时间,消除不必要的人力、财力浪费,避免因拆装不当所造成的设备事故或人身伤害。
因此,对断路器健康状态的在线监测与诊断是电力工业不可回避的重大课题。
同时,也只有在对运行中的大量断路器实施在线监测与诊断,摸索和积累大量第一手资料后,才能制造出智能型带诊断功能的免维修断路器。
而推行状态检修的关键在于在线监测系统对设备健康状况的诊断。
在电气自动化系统的测控装置或保护测控一体化装置中增加高压断路器实时状态监测功能是必要的、可行的。
其工作原理主要是根据断路器开断电流与开断次数、辅助电路线圈电流和其机械特性等状态信息进行综合判断,以诊断其电寿命状态和常规机械故障。
能适用于装有少油或多油、SF6及真空三大类不同电压等级的断路器,能同时对一个系统内所有断路器的触头电寿命及主要机械故障和辅助电路进行实时监测与诊断,实时给出明确的状态信息。
该功能可提高断路器运行的可靠性,进而提高电厂运行的安全性,克服定期维修的盲目性,减少检修次数,降低检修费用,最大限度地延长检修周期,提高设备的投运率,为实现状态检修提供科学依据和决策建议。
一、电气监控系统的结构和功能发电厂的电气部分可分为电气网控部分和机组电气部分(包括厂用电和发变机组保护监控)。
其中机组电气部分直接关系到发电厂的生产与运行;网控部分是发电厂与输电网发生联系的部分。
发电厂电气监控系统直接完善了DCS/FCS系统的监控范围和自动化程度,该技术的应用将大大提高发电厂运行的自动化水平。
电气监控系统的基本功能包括以下几项。
1.实现电厂电气自动化(ECS)并完全纳入DCS系统(1)实现发电厂厂用电自动化,使用保护测控一体化智能装置实现厂用6kV、380V及公共部分的继电保护、监控、信息管理和设备维护,并经ECS系统融入DCS。
(2)实现发电厂网络站自动化(NCS),实现对升压站的监控和远动功能,并实现NCS与DCS的接口(例如AGC部分)。
(3)实现对发变组保护、发变组录波、发电机励磁、同期、电度表等的监控和管理,并经ECS系统纳入DCS。
(4)实现对厂用电快切、UPS、直流系统等的监控和管理,并经ECS系统纳入DCS。
(5)实现在DCS的操作员站上对电厂所有电气部分进行控制和设备管理,DCS系统也可以授权在ECS操作员站上实现电气操作。
(6)实现电厂电气系统的防误闭锁及操作。
(7)实现电气设备工作状态的在线监测。
2.断路器的在线监测目前断路器在线监测的主要内容包括以下四个方面。
(1)触头电寿命。
(2)操作回路的完整性。
(3)绝缘特性。
(4)机械特性。
3.目前技术所能满足的在线监测和状态评估要实现对断路器及气体绝缘组合电器(GIS)的电气和机械性能的在线监测和状态评估,目前的技术能够实现以下几项。
(1)断路器触头磨损的评估,即触头的电寿命。
下文将详细讨论触头电寿命的计算。
(2)断路器机械故障的评估。
机械特性的停电、不揭盖的测量已较为成熟,但在线监测难度较大。
采用在线监测方法应考虑其得失利弊及经济性。
电气回路的完整性可以在保护装置中实现。
(3)真空泡的真空度的测量。
目前仅仅停留在对原理的探讨上,如果一定要实现在线监测,尚无经济而安全的方法。
(4)目前,在线监测GIS机械振动或局部放电已有望实现。
二、断路器触头电寿命的分析方法发电厂内断路器的状态监测通常包括真空、SF6、少油或多油断路器三大类不同电压等级的断路器。
对断路器电寿命的诊断传统方法是累计开断电流和开断次数。
但当被测电流相差很大时,因烧损机理不同,同样的累计电流量所造成的灭弧室烧损量却相差很大。
仅考虑累计开断电流和累计开断次数是不够的,合理的办法是把开断电流的大小、每次累计触头烧损量作为电寿命判别的依据。
1.断路器电寿命的检修判据通过对少油、SF6和真空断路器电磨损的分析可知,断路器每次开断电流时都会产生电弧,电弧是使断路器电气寿命减少、电气性能劣化的直接原因,其中断路器触头的烧损是断路器电寿命减少的决定性因素,触头的电磨损又取决于开断电弧的能量,即开断电流和燃弧时间。
大量试验及运行经验证明,虽然燃弧时间的长短对于单次开断而言是随机的,在一定范围内变化,但当开断次数达到一定值后,其平均燃弧时间则是趋近的。
也就是说,从断路器电磨损累计效应和统计平均的角度看,随机因素对燃弧时间分散性的影响是可以忽略不计的,只用开断电流作断路器的电磨损标示是可行的。
笔者认为,利用触头磨损公式直接计算每次开断的磨损量,并累计,把触头累积磨损量作为判断断路器电寿命的标示量,是目前较为科学的方法。
从各种规范标准及推导的电磨损公式和曲线中,断路器触头的电磨损量m是一个绝对量,与燃弧电流有关。
但由于断路器生产厂家并不提供其断路器的总允许磨损量和触头磨损公式,所以无法以它来判断断路器的开断后触头的实际磨损量与当时的电寿命状态。
实际中,断路器生产厂家提供的是断路器的开断次数与相应开断电流的关系曲线,即N—Ib曲线。
此曲线由厂家通过等效开断试验获得,它是以断路器的开断能力来衡量断路器触头磨损及其电寿命状态的。
因此,采用相对电磨损和相对电寿命的概念,以便利用N—Ib曲线来标示断路器触头的磨损情况与电寿命状态。
设额定开断电流下单次开断的电磨损为M,其对应的允许开断次数为N,从统计平均和累计效应的角度看,可认为断路器的允许总磨损量为N×M;同样,设任意开断电流下单次开断的电磨损为m,根据断路器厂家提供的N—Ib曲线,可知任意大小开断电流所对应的允许开断次数Nb,则断路器的允许磨损总量也可表示为Nb×m。
引入相对电磨损的概念,可得到断路器在任意开断电流下开断的单次电磨损量相对于触头允许磨损总量的相对磨损量为:也就是说,只要测得了断路器的实际开断电流,通过N-Ib曲线就可得到相应的允许开断次数,进而也就得出了以相对值表示的本此开断引起的触头磨损量。
2.断路器的机械寿命的监测断路器机械寿命的在线监测由分布式的保护测控装置监测断路器的分合闸线圈的电流波形进行分析判别。
分合闸线圈是控制断路器动作的关键元件,应用电流传感器可以方便地测出其电流波形,如图1所示。
此电流波形蕴含着多种信息,图1中T0为分合命令到达时刻,T1为铁芯开始运行时刻,T2代表铁芯触动操作机构的负载而显著减速或停止运行的时刻,T3可视作开关辅助a接点断开线圈电路时刻,T1-T0与控制电源及线圈电阻有关,T2-T1的变化表征电磁铁铁芯运行机构有无卡涩及脱扣释能机械负载变动情况,T3-T2或T3-T0可以反映操作传动系统运动的情况。
电流波形上I1、I2、I0还可以反映电源电压、线圈电阻及电磁铁铁芯运行的速度信息。
分析以上参数的变化可诊断断路器部分机械故障趋势,尤其是拒分、拒合等故障。
采用上述算法可以在测控装置或保护测控一体化装置中实现对断路器的在线监控功能,从而在ECS系统中增加电厂电气设备的状态监控。
三、结论在发电厂电气自动化系统中增加关于高压电气设备的工作状态在线监测功能是电气监控系统的发展方向,无论是发电厂的电气监控还是输电网的电气监控都努力增加对事故的预防性监控措施,其中关于高压电力设备的工作状态的在线监测是一项相对独立的监控技术。
本文讨论了如何在发电厂电气监控系统(ECS)中实现断路器的工作状态在线监测功能,本文详细讨论了断路器的触头电寿命的在线估算以及断路器机械性能的在线分析,探讨了利用现有的分布式保护测控装置,通过增加传感环节,利用算法实现对断路器状态的在线监测,从而使ECS能够监测并管理电厂电气设备的寿命,并最终实现状态检修。
这对于提高发电厂电气设备的安全运行十分有益。
火力发电厂电气部分毕业设计论文
摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。
在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。
在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。
从主接线方案的确定到厂用电的设计,从短路电流的计算到电气设备的选择以及配电装置的布置,都做了较为详尽的阐述。
二次接线则以发电机的继电保护的设计为专题,对继电保护的整定计算做了深入细致的介绍。
设计过程中,综合考虑了经济性、可靠性和可发展性等多方面因素,在确保可靠性的前提下,力争经济性。
设计说明书中所采用的术语、符号也都完全遵循了现行电力工业标准中所规定的术语和符号。
毕业设计任务书1毕业设计题目胜利火力发电厂电气部分设计专题:发电机继电保护设计2毕业设计要求及原始资料1、凝气式发电机的规模(1)装机容量装机4台容量2×25MW+2×50MW,U N=10.5KV (2)机组年利用小时 T MAX=6500h/a(3)厂用电率按8%考虑(4)气象条件发电厂所在地最高温度38℃,年平均温度25℃。
气象条件一般无特殊要求(台风、地震、海拔等)2、电力负荷及电力系统连接情况(1)10.5KV电压级电缆出线六回,输送距离最远8km,每回平均输送电量4.2MW,10KV最大负荷25MW,最小负荷16.8MW,COSφ= 0.8,T max = 5200h/a。
(2)35KV电压级架空线六回,输送距离最远20km,每回平均输送容量为5.6MW。
35KV电压级最大负荷33.6MW,最小负荷为22.4MW。
COSφ=0.8, T max =5200h/a。
(3)110KV电压级架空线4回与电力系统连接,接受该厂的剩余功率,电力系统容量为3500MW,当取基准容量为100MVA时,系统归算到110KV母线上的电抗X*S = 0.083。
(4)发电机出口处主保护动作时间t pr1 = 0.1S,后备保护动作时间t pr2 = 4S。
发电厂电气部分论文
发电厂电气部分论文高压开关行业的进步电力系统是一个很大的实时工作系统。
它的发电、变电、输电、用电是在同一瞬间完成的,随着电力系统的覆盖范围越来越广、电力机组的容量越来越大、供用电及电力系统安全性要求越来越高,需要电力系统能够用很完备的自动控制方式来协调。
要让先进的控制系统最终能够实现控制,配备较为新型的断路器、组合电器是提高运行可靠性的重要措施之一。
其中,高压断路器(高压开关是指主要用于关合与开断正常或故障电路、或用于隔离高压电源的电器设备。
)是电力系统中最重要的设备,它既要根据电网运行要求,将一部分电气设备或线路投入或退出运行状态转为备用或检修状态,又要在电气设备或线路发生故障时,通过继电保护装置动作高压断路器将故障部分从电网中迅速切除,保护电网的无故障部分得以正常运行。
因此,高压断路器及其运行可靠性直接关系到整个电力系统的安全运行和供电质量,在电力系统中起着十分重要的作用。
高压开关的发展也就显得至关重要。
从国际形势来看,世界上高压开关的生产主要集中在欧洲几大公司(如西门子、ABB、Alston 等)和日本几大公司(如三菱、东芝、日立等),它们的产品基本上代表了世界发展水平。
2004年法国Alston公司研制出了采用真空和SF6复合式灭弧室的145kv等级的高压断路器,降低了高压断路器的外形尺寸和操作功,提高开断能力,增强电气特性,缩短燃弧时间。
日本东芝公司生产的GIS封闭式组合电器紧实小型化,防止环境污染,操作安全,维护方便。
德国西门子公司在生产传统高压开关的同时研制出第二代热膨胀灭弧室和双向运动触头系统,对提高产品操作寿命有很大的益处。
随着紧凑型高压开关设备的兴起,欧洲几大公司如ABB、西门子、Alston都竞相推出此类产品,它比起普通空气绝缘开关设备可节省占地面积60%,又比GIS节省大量费用。
这些公司共有的特点是产品更新换代快,研究费用的投入比例较大,并且建立了强大的试验研究基地。
在国内方面,开关产品生厂商主要分布在东部沿海地区和陕西、甘肃、河北、河南等中西部地区;其中包括国内知名的“五大开”大型国有企业,即北京开关厂、平顶山天鹰集团有限责任公司、西安高压开关厂、上海华通开关厂、沈阳高压开关有限责任公司。
发电厂电气部分设计毕业论文
10万kvA发电厂一次部分设计第一章电气主接线的设计1.1 电气主接线的设计1.1.1 电气主接线设计的要求电气主接线图是由各种电气元件如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等,接照一定的要求和顺序接起来,并用国家统一规定图形的文字符号表示的发、变、供电的电路图。
电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。
主接线是的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择,配电装置布置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。
因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。
1.1.2基本接线及适用X围1.35kV及110kV母线采用单母分段接线(1)优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
(2)缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间内停电;当出线为回路时,常使架空线路出现交叉跨跃。
(3)适用X围:35-63kV配电装置的出线回路数不超过4-8回;110-220kV配电装置的出线回路数不超过3-4回。
2. 10kV母线采用双母分段接线3. 110kV母线采用内桥接线(1)35-110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组成或线路分支接线。
(2)桥型接线:当只有两台主变压器和两回输电线路时,采用桥型接线。
当只有两台变压器和两回输电线路时采用内桥形式(3)内桥使用X围:内桥接线适用于输电线路较长(则检修和故障机率大)或变压器不需经常投,切及穿越功率不大的小容量配电装置中。
(4)外桥使用X围:外桥接线使用于输电线路较短或变压器需经常投,切及穿越功率较大的小容量配电装置中。
1.2 设计方案比较与确定1.2.1 主接线设计方案图确定采用110kV内桥连接方式.图1-1 接线方案的主接线图由图1-1可以看出该方案中:110kV侧选用内桥接线;35kV侧选用单母分段接线;10kV侧选用双母分段接线。
发电厂电气部分论文
浅谈断路器的工作原理及使用方法岑华蒙(广西科技大学电气与信息工程学院电气工程与自动化101班,学号201000307027)摘要:断路器(本文指漏电型断路器)是电力供配电系统中不可缺少的主要保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、漏电、过压以及欠电压保护。
关键词:断路器;工作原理;电流参数;范围;选型;安装0 引言在实际应用过程中,往往由于一些人员对断路器的选择或使用不当,从而使断路器的功能不能完好的体现,给施工用电安全埋下隐患或发生用电安全事故。
因此要完整准确地选择断路器、了解短路器的工作原理、理解断路器的各个电流参数的意义、分清短路器的使用范围及正确的安装是十分必要的。
1 断路器的工作原理断路器漏电保护的工作原理是由三个连续功能来实现的,这三个功能实质上是同时作用的,分别为:检测剩余电流、对剩余电流进行测量比较、启动脱扣装置将故障电路断开。
检测剩余电流是通过一个电流互感器,其初级绕组测量电路的相线电流和零线电流,绕组方向使相线电流和零线电流产生的磁场相互抵消。
泄漏电流的产生破坏了这种平衡,并且会在次级绕组上通过磁场感应产生一个电流,叫做剩余电流;对剩余电流测量比较是使用一个电子式或电磁式继电器,将剩余电流的电信号与预设值相比较。
在正常用电情况下,连接跳闸机构的金属杆被一块永磁铁吸住,同时零序电流也产生电磁力,它与弹簧产生的力同时也作用在连接跳闸机构的金属杆上,通电状态下永磁铁的磁力(涌磁铁的磁力决定了断路器的灵敏度)大于弹簧和电磁力的合力,即跳闸机构不会动作,电路是接通状态;启动脱扣器即跳闸:只要剩余电流产生的电磁力大到能够抵抗永磁铁的磁力,弹簧使金属杆旋转,触发断路器的脱扣装置以断开故障电路。
同时断路器可配备不同的继电器或脱扣器。
脱扣器是断路器一个重要的组成部分,而继电器则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱扣器来控制断路器,由脱扣器来完成其相应的其它保护功能(如过载、短路等)。
火力发电厂电气部分设计论文
火力发电厂电气部分设计论文摘要:本文主要探讨火力发电厂电气部分的设计,包括电气主接线设计、发电机与变压器的连接形式选择、发电厂厂用电设计、主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器的容量计算、台数和型号的选择,以及短路电流计算和部分高压电气设备的选择与校验。
论文旨在通过优化设计,提高发电厂电气系统的可靠性和经济性。
一、引言火力发电厂是电力工业的重要组成部分,其运行效率直接影响到电力供应的安全与稳定。
在火力发电厂的总体设计中,电气部分的设计至关重要。
本文将重点讨论火力发电厂电气部分的设计方案和关键技术问题。
二、火力发电厂电气部分设计的主要内容1.电气主接线设计电气主接线是火力发电厂的重要组成部分,其主要功能是保障电能输送的稳定性和安全性。
在进行主接线设计时,应考虑以下因素:(1)可靠性:应能满足正常运行时的安全可靠供电,并能在事故情况下尽量减少停电时间;(2)灵活性:应能适应各种运行方式,并便于切换操作;(3)经济性:应考虑建设成本和运行维护费用;(4)扩展性:应考虑未来负荷增长的需要,方便进行扩建。
2.发电机与变压器的连接形式选择发电机与变压器的连接形式主要有直接连接和通过断路器连接两种。
直接连接适用于容量较小、电压较低的发电机组,此种方式下发电机与变压器直接相连,结构简单、维护方便。
对于大容量、高电压的发电机组,采用断路器连接更为合适,因为这种方式可以通过断路器实现发电机的快速启动和停机,提高系统的稳定性。
3.发电厂厂用电设计厂用电系统是火力发电厂的重要组成部分,其设计的合理与否直接影响到发电厂的运行效率。
在进行厂用电设计时,应考虑以下因素:(1)供电可靠性:应保证重要负荷的供电不中断或少中断;(2)用电安全性:应保证人身和设备的安全;(3)节能环保:应采取措施降低能耗和减少对环境的影响;(4)可扩展性:应考虑未来发展的需要,方便进行扩建。
4.主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器的容量计算、台数和型号的选择主变压器是火力发电厂的核心设备,其容量和台数的选择需根据发电厂的总体规划、用电负荷、运行方式等因素综合考虑。
发电厂电气部分毕业论文
发电⼚电⽓部分毕业论⽂⽬录摘要……………………………………………...................... 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。
发电厂电气部分毕业论文
目录1 引言............................................ 错误!未定义书签。
2电气主接线的设计................................ 错误!未定义书签。
2.1 主接线的设计方案的选择.................... 错误!未定义书签。
2.3 发电机与主变压器选择...................... 错误!未定义书签。
3厂用电接线设计.................................. 错误!未定义书签。
3.1 站用电压等级的确定........................ 错误!未定义书签。
3.2 厂用电接线设计方案论证及确定.............. 错误!未定义书签。
3.3 高压厂用变压器和高备变压器的选择.......... 错误!未定义书签。
4短路电流计算.................................... 错误!未定义书签。
4.1 短路电流计算概述.......................... 错误!未定义书签。
4.2 元件电抗计算.............................. 错误!未定义书签。
4.3 各短路点短路电流计算...................... 错误!未定义书签。
5电气设备配置.................................... 错误!未定义书签。
5.1 隔离开关的配置............................ 错误!未定义书签。
5.2 电压互感器的配置.......................... 错误!未定义书签。
5.3 电流互感器的配置.......................... 错误!未定义书签。
5.4 避雷器、避雷针的配置...................... 错误!未定义书签。
发电厂电气部分毕业论文
长春工程学院毕业设计(论文)目录1 引言 (1)2电气主接线的设计 (2)2.1 主接线的设计方案的选择 (2)2.3 发电机与主变压器选择 (4)3厂用电接线设计 (6)3.1 站用电压等级的确定 (6)3.2 厂用电接线设计方案论证及确定 (6)3.3 高压厂用变压器和高备变压器的选择 (8)4短路电流计算 (9)4.1 短路电流计算概述 (9)4.2 元件电抗计算 (10)4.3 各短路点短路电流计算 (11)5电气设备配置 (18)5.1 隔离开关的配置 (18)5.2 电压互感器的配置 (18)5.3 电流互感器的配置 (18)5.4 避雷器、避雷针的配置 (19)5.5 接地刀闸或接地器的配置 (19)5.6 自动装置的配置 (20)6电气设备的选择与校验 (20)6.1 电气设备选择与校验 (20)6.2 母线选择 (29)7 高压配电装置的设计 (30)7.1 高压配电装置的选型 (30)7.2 高压配电装置设计 (31)总结 (32)参考文献 (33)致谢 (34)1引言目前电力与我们生活息息相关,电力作为最重要的能源之一。
如何经济有效的开发和利用电力能源是关系国计民生的关键。
随着我国经济的飞速发展,电能的需求量也日益增加。
目前电力生产主要以火力发电和水力发电两种形式,相比之下,水力发电成本低廉且没有火力发电带来的环境污染。
很多优点决定水电能源在今后相当长的时间是解决能源危机的首选。
然而我国电力在技术水平上还很落后,这就需要我们在设计中,能够开拓创新,开发出新技术、新设备。
以提高电能在发送过程中的安全可靠系数,以保证电能高质量、高水平的输送。
此次设计是某水电厂的电气部分设计。
电气设计工作是工程建设的关键环节。
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。
本次设计:本期工程规模为2×300MW燃煤机组,在布置上不堵死再扩建的可能。
发电厂电气部分常规设计毕业论文
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某发电厂电气部分设计 毕设论文
黄台发电厂电气部分设计网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:黄台发电厂电气部分设计I黄台发电厂电气部分设计内容摘要火力发电厂的电气设备可分为电气一次设备和电气二次设备,在火力发电厂电气部分设计中,一次回路的设计是主体,它是保证供电可靠性。
经济性和电能质量的关键,并直接影响着电气部分的投资。
对发电厂进行电气部分的设计有着很好的实践和指导意义,电气设计包括很多方面,其中,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着整个变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次论文选黄台发电厂作为设计对象,做有关这个发电厂的电气设计。
论文从黄台发电厂的现状以及研究意义入手,首先对发电厂电气设计的主要内容进行了总体概括,包括发电厂的总体分析及主变选择、发电厂的总体分析及主变选择、电气主接线的设计和选择、短路计算以及电气设备的选择等;之后又分别详细地介绍了发电厂的总体分析以及主变选择,对主变的容量、台数、以及电缆的选择等进行了计算;通过分析和计算对该发电厂的电气主接线进行了设计和选择;接着又进行了短路计算并介绍了短路计算的相关目以及有关电气设备选择及校验的相关原则和知识;最后全文进行了总结和概括,有一定的实际指导意义。
关键词:电气设计;变电所;电气主接线;电流计算II黄台发电厂电气部分设计目录内容摘要 (II)目录 (1)1 绪论 (3)1.1发电厂的发展现状与趋势 (3)1.2黄台发电厂的研究背景 (3)1.3 本次论文的主要工作 (4)2 电气设计的主要内容 (5)2.1发电厂的总体分析及主变选择 (5)2.1.1 黄台火力发电厂现状 (5)2.1.2 黄台发电厂的主变选择 (5)2.2电气主接线的选择与设计 (6)2.3短路电流计算 (6)2.4电气设备选择及校验 (6)2.4.1 电气设备选择的一般原则 (7)2.4.2 电气设备的选择条件 (7)3 发电厂的总体分析及主变选择 (10)3.1发电厂的总体情况分析 (10)3.2主变压器容量的选择 (10)3.3主变压器台数的选择 (10)3.4电缆选用原则 (11)4 电气主接线设计 (12)4.1 引言 (12)4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (12)4.3 电气主接线设计说明 (13)4.3.1系统连接 (13)4.3.2主接线方案论证 (14)5 短路电流计算 (16)5.1短路计算的目的 (16)1黄台发电厂电气部分设计5.2发电厂短路电流计算 (16)6 结论 (21)参考文献 (22)2黄台发电厂电气部分设计1 绪论1.1发电厂的发展现状与趋势火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能,并由升压变压器将发电机出口电压升高后,经输电线路将电能输送到用户或电网中。
