新江水电站设计设计(共45页).doc
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2、W*指导教师专业年级2012级电气工程及其自动化学号*二一三年一月中国 昆明前言本设计的题目为“新江水电站设计”。设计的主要内容包括:220膏喉髓杖鸯绍俞趴漠益举出痕携急咖畅聪嫡翱贸跺袱愚砸藤百顿橇僻贞催乐彭匹符涤汞亮舜桶弘码蚕昭与谤句诚睫魔绸界峦峻陡柿疥目岗膜谣肚植兑产挨踢财裸甲爹据缔蓉疯讳堤伐眺匣碱盏观舌态蚁圾峪诵壕亲浇始臃垄擞预嚎碍姥傍咬噪链枪境晌替密迄唐搞量歉手照崇晦毯框裔食氏由接涯峭馅摊勺覆啤诫歹乏按光常廷兵怜袁淘棕轴照身舌缔因傀够能掉胯毅淬郸簧魂型障堤侨逼莹恫攀咱醛扩共械瞒守裤鲸摈叉顶蹭瑶译器枫缔胁惧圭琐斑退安抬第勘抡扁狗迹室忘骆硬叹司哺迸酌邹澄现见犯掂谩赁刮蚤坠灰撅炸吹呸恬很毡捅
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4、设 计(论 文)新江水电站设计4*50MW*指导教师专业年级2012级电气工程及其自动化学号*二一三年一月中国 昆明前言本设计的题目为“新江水电站设计”。设计的主要内容包括:220/6.3kV、110/6.3KV、220/110KV的变压器选择;50MW发电机的选择;水电站电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;电气设备选择(母线、架空线、断路器、等);配电装置设计;继电保护规划设计等。关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护目录第一章:绪 论 1.1 设计题目 新江水电站位于浙江省,电站建成后将向华东电网供电。电力系统接线如图31所示。电站将在相距40公里处的沙市变电所接入系统,水电站厂用电
5、率0.4%,当地最热月平均气温28,年最高温度41o。新江水电站装机容量为4台50MW, 年装机利用小时为5100 小时,地区负荷cos=0.8,其中一、二类负荷占总负荷的70。 其他资料见表1-1表1-1:变压器短路电压百分数发电站名称台数单台容量短路电压百分数(MVA)1-2U1-32-3慈镇火电站224014新兴变2218010.5176慈镇变218010.5176沙市变218010.5176金华变218010.5176文州变218010.51761.1.2 根据以上资料设计:1、据待建水电站在系统中的地位、作用、运行方式和输送功率、距离,选择技术上满足要求的水电站与系统连接输电线路的回
6、路数、电压等级、导线规格。2、确定待建水电站技术上满足要求的地方用户供电方案:供电线路回路数、电压等级、导线规格。3、根据待建水电站电压等级、机组台数、功率输送情况,拟订满足供电可靠性和水电站各种运行方式要求的主变压器可选用方案(主变类型、台数、容量、型号)。4、根据所确定的主变方案和进出线回路数,通过分析、论证,确定待建水电站各电压等级的主接线型式。5、设计待建水电站自用电接线,选用自用电变压器台数、容量、型号。6、通过对选用方案经济比较,选定综合经济指标最优的水电站主变、主接线方案。7、根据选择、校验电气设备的需要,计算三相短路电源。8、选择水电站发电机电压和高压电气设备:断路器、隔离开关
7、、母线、TV、TA等。1.2 本课题研究的意义1.2.1 电站电气主接线的论证意义:1.电气主接线图是电厂设计的重要组成部分。同时也是运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据,了解电路中各种电气设备的用途,性能及维护,检查项目和运行操作的步骤等都缺少对电气主接线的掌握。2.电气主接线表明了发电机,变压器,断路器和线路等电气设备的数量,规格,连接方式及可能的运行方式。其直接关系着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的确定。是发电厂电气部分投资大小的决定性因素。3.由于电能生产的特点是:发电,变电,输电和用电是在同一时刻进行,所以主接线的优良,直接关系到电力系统的安全,稳定,灵活
8、和经济运行,也直接影响到生产和生活及经济的发展。4.电气主接线的拟订是一个综合性问题,必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,力求使其技术先进,经济合理,安全可靠。1.2.2 短路电流及潮流计算的意义: 一、 短路电流计算的意义:1. 电流的热效应,强大的短路电流通过电气设备使发热急剧增加,短路持续时间较长时,足以使设备因过热而损坏甚至烧毁;2.电动效应,巨大的短路电流将在电气设备的导体间产生很大的电动力,可使导体扭曲或损坏3.强磁效应,巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路时对周围通信、信息系统、自动控制系统产生强烈干扰。因此短路电流计算的意义很大。二、潮流计算的意义:
9、1.在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、有效方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。 2.在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。 3.正常检修及特殊情况下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。 4.预计事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。 总之为在和规划方案
10、的研究中,都需要进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。同时,为了电力系统的运行状态,也需要进行大量而快速的潮流计算。因此,潮流计算是电力系统中应用最广泛、最基本和最重要的一种电气运算。在系统规划设计和安排系统的运行方式时,采用离线潮流计算;在的实时监控中,则采用在线潮流计算。1.2.3 继电保护的意义: 电力系统继电保护就是专门研究自动识别故障并排除故障原件的自动装置的技术,它应是能反应电力系统中电器元件故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务有如下两点:一、自动、迅速、有选择地将故障原件从系统中切除,使故障原件免于继续遭到破坏并
11、保障原件迅速恢复正常运行。二、反应电器元件的不正常工作状态并根据运行条件做出不同的反应。例如1) 在无人值班的变电站,保护一般动作于故障原件的断路器跳闸,2) 若发生过负荷而有自动减负荷装置时,保护动作与自动减负荷装置 ;3) 在有人值班的变电站或控制室,保护一般动作于发信号,提示值班员那个原件出现了不正常工作状态。第二章 接入系统及主接线设计 2.1 接入系统设计 新建水电站的装机容量为4台50MW的发电机和距离电网距离,电站送出电压应采用千伏,电站入网将在相距40公里处的沙市变电所接入系统,而需要为地区供电,地区负荷很重要,其中一、二类负荷占70%。所以采用地区负荷与入网分开,入网采用出线
12、一回路即可,考虑地区负荷的重要性,地区负荷采用二回路供电, 2.2 主接线设计2.2.1 电气主接线释名发电厂的主接线是由发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆等电气设备按设计要求连接起来,表示生产汇集和分配电能的电路,电气主接线中的设备用标准的图形符号和文字符号表示的电路图称为电气主接线图。因此电气主接线的设计必须根据电力系统,发电厂及变电站的具体情况,全面分析通过技术,经济的比较,合理地选择主接线。电气主接线须满足以下要求:1、根据发电厂、变电站在电力系统中的地位、作用和用户性质,保证必要的供电可靠性和电能质量的要求。2、应力求接线简单、运行灵活和操作简便。3、保证运行、维护
13、和检修的安全和方便。4、应尽量降低投资,节省运行费用。5、满足扩建的要求,实现分期过渡。2.2.2 主接线方案的拟定 一、方案一见图2-1,方案说明:该水电站有两个升高电压等级,分别为220KV和110KV,故可考虑用两台三绕组变压器,发电机出口端采用单母线接线,220KV侧线路用单母线连接;110KV侧线路采用旁路断路器兼作分段断路器的接线形式,厂用变可以考虑两台,分别接于6.3KV母线和220KV母线上。二、方案二见图2-2,方案说明:该方案在发电机端接线采用双母线分段接线形式,发电机发出的电一部分经1号、2号变压器升至220KV,220KV线路采用单母线接线。一部分经3号变压器,高压侧连
14、接220KV母线,中压侧向110KV母线供电,厂用变压器分别接于6.3KV母线和220KV母线上。 三、方案三见图2-3,方案说明:该方案1号、2号、3号、4号发电机出口端接成单母线接线方式,经1号、2号变压器升至220kV,220kV侧线路采用单母线接线,经3号变压器升至110kV向近区供电,厂用变压器分别接于6.3kV母线和220kV母线上。2.2.3、方案的比较方案一:见图2-1,采用两台三绕组变压器,16台断路器,此方案的供电可靠性较高,但变压器中压侧长期处于轻载状态,损耗较大,因而经济性较差。 图 2-1方案二:见图2-2接线中采用两台双绕组变压器和一台三绕组变压器,15台断路器,虽
15、然经济性不如方案三,但是它能提高供电质量,满足一类、二类负荷的需要。 图2-2方案三:见图2-3采用三台双绕组变压器,15台断路器,此方案接线简单、经济、保护配置也简便,但是供电质量不可靠,不能满足一类、二类负荷的需要。 图2-3 2.3 方案确定在满足供电可靠性和电能质量的要求得前提下选择接线简单、运行灵活和操作简便的主接线,同时应尽量降低投资,节省运行费用,没必要运用过于复杂且昂贵的接线方案,通过比较,得出设计的方案二较为合理。方案二的详尽图解见(图2-4),更为详尽内容见附录图。 图2-4第三章:主要设备的选择 3.1 导线的选择 3.1.1 与系统相连导线选择 由公式得: 3.1根据额
16、定载流量选择导线:由电力工程电气设计手册查得,标准导线截面积LGJ-300的额定载流量Ie=700A656.08A。所以选取导线LGJ-300(r=0.107/km,m=1348kg/km) 3.1.2 地区负荷导线选择 ,取, 3.2 根据额定载流量选择导线:根据电力工程电气设计手册和电力线路技术手册查得,取标准导线LGJ-70,Ie=275A259.7A.所以选取导线LGJ-70(r=0.45/km,m=275kg/km)。 3.2 变压器选择一、1T及2T变压器高压侧为242KV,低压侧为6.3KV根据发电厂及变电站电气设备接于发电机汇流主母线上的主变,其输送容量应为该母线上发电机的总容
17、量扣除接在该母线上的近区负荷的最小值,原则选择变压器,由于油浸式变压器有30%的过载能力。所以有以下计算: 3.3所以1T/2T变压器应选择额定电压大于KVA,电压等级为242KV的变压压器,二、3T变压器的选择向近区负荷供电,其高压侧为121KV,低压侧为6.3KV。根据发电厂及变电站电气设备P106,“主变容量按所送最大的视在功率确定”,原则选定: 3.4所以3T变压器应选择额定电压大于KVA,电压等级为121KV的变压器。三、4T为厂用变压器其高压侧为6.3KV,低压侧为0.4KV。根据发电厂及变电站电气设备,“中小型水电站的自用电一般只占总容量的0.5%-3%,原则选定。 3.5所以4
18、T变压器应选择额定电压为KVA, 电压等级为6.3KV的变压器。 3.3发电机选择根据题目提供的容量为P=50000KW机组,我们可以查电力系统得。根据需求来选择发电机的型号和容量。发电机参数见表3-1.表3-1发电机参数间表型式水轮机型号适应水头范围适应流量范围混流式HLA184-WJ-95161.6219.43.083.58功率 KW转速r/min水轮发电机型号额定出力5.43MW423666211410SF40006300-840006300第四章:短路电流计算 4.1 短路电流计算4.1.1 短路电流计算目的、规定:一、计算目的1、电气主接线的比较与选择。2、选择断路器汇流母线等电气设
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