3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备一、发电机发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。

根据电力系统设计规程,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、电力变压器选择电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。

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

在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。

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、厂用负荷容量计算,由设计规程知:给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为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厂用变压器选择原则:(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度;(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容量相同。

根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式:S B≥1.1 S g+ S d=1.1×8379.333+1764.706=?KV A由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器①注:SF7---16000/10为三相风冷强迫循环双绕组变压器。

①电气设备实用手册P1812、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择:由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,要求有较高绝缘水平,不宜用于110KV及以上电网,在6~63KV电网中,则采用中性点不接地方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网;中性点经消弧线圈接地,当接地电容电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压;中性点直接接地,直接接地方式单相短路电流很大,线路或设备须立即切除,增加了断路器负担,降低供电连续性。

但由于过电压较低,绝缘水平下降,减少了设备造价,特别是在高压和超高压电网,经济效益显著。

故适用于110KV及以上电网中。

主变压器中性点接地方式,是由电力网中性点接地方式决定。

3、主变压器型号容量及型号选择,根据设计规程:单元接线主变压器容量按发电机额定容量扣除本机组厂用负荷后,留有10℅裕度,则:S30-S B=(117647.059-10981.9723)×1.1=?KV A由发电机参数和上述计算及变压器选择规定,主变压器选用1台220KV双绕组变压器和两台220KV三绕组变压器。

一台220KV双绕组变压器选择用SFPZ7-120000/220,两台220KV三绕组变压器选择用SFPS7-120000/220型号含义:S——三相风冷强迫油循环F——风冷P——无励磁调压S——为铜导线,L为铝导线Z——有载7——设计序号②②电气设备实用手册P233③③电气设备实用手册P2334、由上述计算和变压器选择规定火电厂一般均设置备用电源.备用电源引接应保证其独立性,避免与厂用工作电源由一电源引接,并有足够供电容量,由此可确定:高压厂用备用变压器选择SFL7-16000/110型号变压器④④电气设备实用手册P205第四章 火力发电厂短路电流计算第一节 110~220KV 系统短路电流计算1、短路计算意义在供电系统中,危害最大故障就是短路。

所谓短路就供电系统是一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值大电流。

造成短路主要原因是电气设备载流部分绝缘损坏、误操作、雷击或过电压击穿等。

由于误操作产生故障约占全部短路故障70%在短路回路中短路电流要比额定电流大几倍甚至大几十倍,通可达数千安,短路电流通过电气设备和导线必然要产生很大电动力,并且使设备温度急剧上升有可能损坏设备和电缆。

在短路点附近电压显著下降,造成这些地方供电中断或影响电机正常,发生接地短路时所出现不对称短路电流,将对通信工程线路产生干扰,并且短路点还可使整个系统运行解列。

2、短路计算目(1)对所选电气设备进行动稳定和热稳定校验; (2)进行变压器和线路保护整定值和灵敏度计算。

3、短路计算内容计算发电厂相关节点三相短路电流。

4、基本假定:(1)正常工作时,三相系统对称运行。

(2)所有电源电动势相位角相同。

(3)系统中同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间相差1200电气角度。

(4)短路发生在短路电流为最大值瞬间。

(5)不考虑短路点电弧阻抗和变压器励磁电流。

5、短路计算方法对应系统最大运行方式,按无限大容量系统,进行相关短路点三相短路电流计算,求得I ”、i sh 、I sh 值。

I 〞——三相短路电流;i sh ——三相短路冲击电流,用来校验电器和母线动稳定。

I sh ——三相短路全电流最大有效值,用来校验电器和载流导体热稳定。

S d ——三相短路容量,用来校验断路器和遮断容量和判断容量是否超过规定值,作为选择限流电抗依据。

一、 电抗图及电抗计算由3×100MW 火电厂电气主接线图和设计任务书中给出相关参数,可画出系统电抗图如图4-1所示选取基准容量为S j =100MV A U j = U av =1.05U e S j ——基准容量(MVA ); U av ——所在线路平均电压(kV )。

以下均采用标幺值计算方法,省去“*”。

1、对于QFN-100-2发电机电抗: X 7=X 8=X 12=X d 〞ej S S =0.183×85.0/100100=?2、SFPZ7-12000/220型双绕组变压器电抗: X 11=100%k U ejS S =?图(4-1)式中 U k %——变压器短路电压百分数(%); S e ——最大容量绕组额定容量(MVA ); S j ——基准容量(MVA )。

3、SFPSZ7-12000/220型三绕组变压器高压、中压、低压电抗值: X 9=X 10=2001(U d 高中%+U d 高低%-U d 中低%)ej S S=2001(14+23-7.0)120100=? X 3=X 4=2001(U d 高中%+ U d 中低%-U d 高低%)e j S S=? X 6=X 5=2001( U d 高低%+ U d 中低%-U d 高中%)ej S S=?4、线路阻抗(设计任务书中已给出):X 1=0.12 X 2=0.068 二、220KV 母线上发生短路时(d 2点)计算 将系统电抗图简化(如图4-2)并计算: X 13=X 11+X 12=?X 14=21(X 5+X 7) =21(X 6+X 8)= ?3 21X 15=21X 3=21(-0.008)= ?X 16=21X 9=?X 17=X 1+X 15=? X 18=X 17+X 16+141617X X X =0.116+0.063+112.0063.0116.0⨯=?X 19=X 16+X 14+171416X X X =? X 20=X 2∥X 18=244.0068.0244.0068.0+⨯=?X 21=X 13∥X 19=236.0256.0236.0256.0+⨯=?图(4—3)20123.0 2C图(4—5)220KV 系统 220KV 系统110KV 系统 图(4—4)短路点短路电流计算:根据任务书要求,系统是在最大运行方式下进行短路计算,而且系统为110KV 和220KV 系统为无穷大容量系统:因此对于无限大容量系统:I j =jjU S 3 (基准电流) E ∑=1I *〞= I *z = I *∞=∑*1X ;I *z ——短路电流周期分量标幺值;I *〞——0秒短路电流周期分量标幺值; X *∑——电源对短路点等值电抗标幺值; I *∞——时间为∞短路电流周期分量标幺值。

I 2〞=I z =I ∞=201X I j2(=I *z I j )=201X 23j j U S =053.01×2303100⨯=? 对于有限电源提供短路电流按下式计算: ∵I zt =I *zt ·I ez = I *zt ·23av eU S ∑火电厂总容量:S e ∑=3×85.0100=?MV A 计算电抗:X js2=X 21j eS S ∑=0.123×100941.352=? X js ——额定容量下计算电抗;S *∑——各电源合并后总额定容量(KV A )。

I z ·ts ——t(s)时刻短路电流周期分量有效值(kA )。

查汽轮机运算曲线得(0s 、2s 、4s 时):I *·0s =2.35; I *·2s =2.05; I *·4s =2.30 ∴I z ·0s = I *·0s ·I ez = 2.35×2303941.352⨯=2.336 以下同I z ·2s =2.05×2303941.352⨯=1.728 I z ·4s =2.30×2303941.352⨯=1.524短路容量:S d ·ts =3U av2 I z ·t s S d ·0s =3×230×2.336=930.596 S d ·2 s =3×230×1.728=688.386S d ·4s =3×230×1.524=608.314 短路电流为:I 2·0s 〞= I 2〞+ I z ·0s =4.736+2.336=KA I 2·2s 〞= I 2〞+ I z ·2s =4.736+1.728=KA I 2·4s 〞= I 2〞+ I z ·4s =4.736+1.524=KA 短路功率:S d2=3U p2·I 2·0s 〞=3×230×7.072= ts 时刻短路瞬间短路电流最大值: I m2·0s 〞=2 I 2·0s 〞=2×7.072= I m2·2s 〞=2 I 2·2s 〞= I m2·4s 〞=2 I 2·4s 〞=短路冲击电流:i sh =2K sh ·I 2〞①无限大容量电源:查电力工程电气设计手册电气一次部分P 141当短路发生在高压母线上,取K sh =1.85 由此可知i shC2=2×1.85×4.736=KA ②火电厂:取K sh =1.90 由此可知i shH2=2×1.90×I z ·0s =2×1.90×2.336KA 所以短路冲击电流i sh2= i shC2+ i shH2= 短路全电流最大有效值: I sh =I 〞·2)1(21-+sh KI shC2= I 2〞·2)185.1(21-+=4.736×285.021⨯+= I shH2= I z ·0s ·2)190.1(21-+=2.336×290.021⨯+= I sh2= I shC2+ I shH2=7.405 + 3.527=10.932KA三、110KV 母线发生短路时(即d 1点)短路计算: 对电抗图(4-1)进行化简(如图4—6)所示并计算: X 22=X 2+X 16+13162X X X =0.068+0.063+256.0063.0068.0⨯= X 23=X 13+X 16+21613X X X = X 24=X 23∥X 14=图(4—6) 图(4—7)图(4—8) 图(4—9) 图(4—10)X 25=X 15+X 24+222415X X X =-0.004+0.093+145.0093.0004.0⨯-= X 26= X 15+X 22+242215X X X = X 27= X 26∥X 1=短路点短路电流计算:根据任务书要求,系统是在最大运行方式下进行短路计算,而且系统为无穷大容量系统:因此,对于无限大容量系统:I j =jjU S 3 (基准电流) E ∑=1086.0 064.027I *〞= I *z = I *∞=∑*1X ;I *z ——短路电流周期分量标幺值;I *〞——0秒短路电流周期分量标幺值; X *∑——电源对短路点等值电抗标幺值; I *∞——时间为∞短路电流周期分量标幺值。

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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。

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。

电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分

电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分

电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分一、概述本手册《电力工程设计手册 24 火力发电厂电气一次部分》是一本详细介绍火力发电厂电气一次部分设计的综合性手册。

本手册旨在为电气设计师提供有关火力发电厂电气一次部分的设计原则、方法、规范和标准,以便他们能够更好地完成火力发电厂电气一次部分的设计工作。

二、设计原则1. 安全性:电气一次部分的设计必须遵循安全原则,确保电厂的安全运行。

2. 经济性:在满足安全性的前提下,应尽可能降低电气一次部分的设计成本。

3. 可靠性:应采用高质量的电气设备,确保电厂电气一次部分的稳定运行。

4. 可维护性:应设计易于维护和检修的电气系统,以降低维护成本。

三、设计内容1. 电源系统:包括电源的选择、电源系统的配置和电源系统的保护。

2. 配电系统:包括配电线路的选择、配电设备的配置和配电系统的保护。

3. 变压器:包括变压器类型、容量、台数的选择,以及变压器的安装位置和保护。

4. 高压开关设备:包括高压开关柜的类型、规格、配置,以及高压开关设备的保护和控制。

5. 低压开关设备:包括低压配电柜的类型、规格、配置,以及低压开关设备的控制和保护。

6. 电缆和母线:包括电缆的选择、敷设方式和母线的配置。

7. 防雷和接地:包括防雷系统的设计、接地系统的配置和接地电阻的测量。

四、设计方法1. 计算和校核:根据火力发电厂的需求和规范,进行电气一次部分的计算和校核,确保设计的合理性和可行性。

2. 图纸和说明:根据设计内容,绘制相应的图纸,并编写相应的设计说明,以确保其他专业人员能够理解设计意图。

3. 设备选型:根据设计要求,选择合适的电气设备,并进行成本效益分析,以确保选择的设备既满足设计要求,又具有经济性。

五、设计规范和标准1.《电力工程设计规范》:这是电气一次部分设计的基本规范,规定了电气一次部分的设计原则、方法、规范和标准。

2.《电气装置安装工程设计规范》:这是电气一次部分设计的具体规范,规定了电气一次部分的具体设计和安装要求。

3×100-MW火力发电厂电气一次部分设计上课讲义

3×100-MW火力发电厂电气一次部分设计上课讲义

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,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。

3×100MV火力发电厂电气部分设计

3×100MV火力发电厂电气部分设计

目录一、前言 ------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

(一)、设计任务的内容---------------------------------------------------------------------------------- 1 (二)、设计的目的---------------------------------------------------------------------------------------- 1 (三)、设计的原则---------------------------------------------------------------------------------------- 1 (四)、设计的要求---------------------------------------------------------------------------------------- 2 (五)、主接线设计的依据------------------------------------------------------------------------------- 2 (六)、对电气主接线的基本要求 --------------------------------------------------------------------- 2二、原始资料的分析--------------------------------------------------------------------------------------------- 3三、主接线方案的确定 ----------------------------------------------------------------------------------------- 3(一)、主接线方案拟定 ------------------------------------------------------------------------------------ 3(三)、比较主接线方案 ------------------------------------------------------------------------------------ 5(四)、主接线方案的确定 --------------------------------------------------------------------------------- 7 四、短路电流计算------------------------------------------------------------------------------------------------ 8(一)、短路电流计算的目的 ------------------------------------------------------------------------------ 8(二)、短路电流计算的条件 ------------------------------------------------------------------------------ 8(三)、短路电流的计算方法 ------------------------------------------------------------------------------ 9五、、电气设备选择与校验----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 -1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 -1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 -1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 -2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 -2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 -2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 -2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 -3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 -3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -在高速发展的现代社会中,电力工业在国民经济中的作用已为人所知,不仅全面的影响国民经济及其它部门的发展,同时也极大地影响人们的物质和文化生活水平的提高。

火力发电厂电气一次的部分设计

火力发电厂电气一次的部分设计摘要:在火力发电厂建设阶段,一次设计关系主线电气设备和线路设计的选择,合理设计有助于发电厂的顺利建设。

一次设计包含内容较多,因此需要统筹考虑,才能保证设计的合理性,下文对于火力发电厂的电气一次设计内容展开探讨,以供参考。

关键词:火力发电厂;电气一次;设计引言:社会发展对于电能需求品质和数量日益提升,促使火力发电厂建设进程不断加快.发电厂中电气一次设计,需要人员对于主接线设备和其他设备合理选择,并对中心配电室短路电流、负荷电流合理设计,选择保护装置,利用接地技术,才能保证设计合理性,为电力能源的高质量供应奠定基础。

一、选择主接线设备在发电厂的电气一次设计当中,主接线位置电气设备选择十分重要,可使用架空线路、电缆线路进行引进。

为预防设备受到雷击,导致入侵电波损坏设备,可选择避雷装置,安装在线路入口处。

设计中心配电室,需按照具体情况对于互感器、进(出)线柜、计量柜和避雷器柜合理选择。

运用抽屉柜能够为检修和维护提供更多便利,且无须增设隔离开关。

在进线柜和出线柜的主要开关处,设计断路器,这样设备稳定工作时,能够将负荷电流接通,并且电路存在短路故障时,还可切断此类电流[1]。

二、计算配电室负荷所谓电力负荷也可叫做电力负载,通过负荷值大小能够判断出电力设备功率大小。

在中心配电室的负荷计算过程,合理选择计算方法能够为供电设计顺利进行提供依据。

且负荷计算结果准确性,也关系着设备选择、导线选择合理性与经济性。

通常而言,复合计算应该利用二项是系数和系数法,其中系数法属于国际通用计算方法。

在计算过程,应重点关注无功功率补偿值确认,鉴于火力发电厂内部存在大量的感性负载,诸如电动机和电弧炉等,故此,极易导致设备的功率因数下降。

若功率因数值和实际求不相符,为了将发电设备功能充分发挥,使其保持良好运行状态,并将自然功率因数提升,此时,可借助人工补偿法补偿无功功率。

并对低压侧的无功功率值进行计算,得出补偿功率值。

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。

当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。

本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。

关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。

工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。

1 选择合适的发电机一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。

发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。

2 选择恰当的主变压器选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]:从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。

火力发电厂电气一次部分毕业设计

目录前言 (1)摘要及关键词 (2)第1章主接线的设计 (3)1.1 发电机台数和参数的确定 (3)1.2 变压器台数和参数的确定 (3)1.3 厂用电的设计的确定 (4)1.4 220kV主接线的设计 (6)第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果 (9)2.1短路电流计算点的确定 (9)2.2短路电流计算 (9)2.3 短路电流计算结果 (16)第3章主要电气设备的配置和选择 (16)3.1主要电气设备的配置 (16)3.2主要电气设备的选择 (17)第4章所选电气设备的校验 (21)4.1 断路器的校验 (22)4.2 隔离开关的校验 (23)4.3 电流互感器的校验 (23)4.4 母线的校验 (25)第5章继电保护的配置和考虑 (25)5.1概述 (25)5.2发电机保护配置 (27)5.3变压器的保护配置 (29)结论 (30)谢辞 (31)参考文献 (32)附录一所选设备一览表 (33)附录二电气主接线 (35)前言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。

使我们综合能力有一个整体的提高。

它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。

它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。

能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

人类对能源质量也要求越来越高。

电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。

电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。

电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。

要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。

因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。

3×100 MW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,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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