大金坪水电站电气部分设计(共63页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX大学毕业设计(论文)题 目: 大金坪水电站电气部分设计 学 院: 电子信息学院 专业班级:电气工程及其自动化20XX级XX班指导教师: XX 职称: 副教授 学生姓名: XX 学 号: XXXX 专心-专注-专业摘 要我国的水能资源居世界第一,通过水电厂将水能转化为电能,必将为国民经济的发展提供强大动力,因此水电厂电气部分的设计工作显得非常重要,只有设计出合理的方案才能使电站综合效益最大化。通过对大金坪水电厂原始资料的分析,并结合实际情况确定本站电气主接线采用扩大单元接线。利用水轮发电机短路电流运算曲线计算短路电流;依据电气设备手册选择变压器、母线、断路器、隔离开
2、关等电气设备,同时对所选设备进行必要的校验;绘制出相应的电气主接线图和厂用电接线图;对发电机、变压器、线路等设备做了继电保护介绍以及对全厂防雷保护和接地进行设计,最后对电厂进行了自动化设计。关键词:电气主接线,短路电流,电气设备选择与校验,保护,自动化。ABSTRACTThe amount of water resources in our country is the biggest one in the world. It will be a strong driving force for the development of the national economy that turn
3、s the water into electrical energy through hydropower station. So the design work of part of the hydropower plant electrical is very important and only the reasonable solution is necessary to maximize comprehensive benefits for the power station. It is determining that the main electrical wiring USE
4、S the expanded unit connection through the analysis of raw data of Da Jin Ping hydropower station and the connecting with the actual situation . Hydro-generator curve of short circuit current calculation is used to calculate short circuit current; Based on electrical equipment manual selecting trans
5、former, bus, circuit breakers, isolating switches and other electrical equipment, and it is necessary to check the selected equipment calibration; and then map out the corresponding electric main wiring diagram and auxiliary power wiring diagram; For generators, transformers, lines and other equipme
6、nt, the relay protection is introduced as well as to design the corresponding lightning protection and grounding design. Finally, the power plant automation design is carried out.Keywords: main electrical connection, short-circuit current, electrical equipment selection and calibration, protection,
7、automation.目 录第1章 绪 论1.1水电站概述水力发电厂简称水电厂,又称水电站,是把水的势能和动能转换成电能的工厂。它的基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。水电厂的发电容量取决于水流的水位落差和水流的流量,即: (1-1)式中:为水电厂的发电量(kW);为通过水轮机的水流量;为作用于水电厂的水位落差。我国是世界上水能资源最丰富的国家,蕴藏量为6.76亿kW,年发电量亿kWh。优先开发水电,这是一条国际性的经验,是发展能源的客观规律。由于天然水能存在的状况不同,开发利用的方式也
8、各异,因此水电厂的形式也是多种多样的。1.1.1水电厂的分类(1)按集中落差的方式分 1)堤坝式水电长。a坝后式水电厂。b河床式水电厂。2)引水式水电站。3)混合式水电站。而水电厂的水头则由这两部分落差共同形成,这种集中落差的方式称为混合开发模式,由此而修的是电站称为混合式水电站,它兼有堤坝式和引水式两种水电厂的特点。(2)按径流的调节程度分1)无调节水电厂。2)有调节水电厂。a.日调节水电厂。b.年调节水电厂。c.多年调节水电厂。1.1.2水电厂的特点(1)可综合利用水能资源。(2)发电成本低。(3)运行灵活。(4)水能可储蓄和调节。(5)水力发电不污染环境。(6)水电厂建设投资较大,工期较
9、长。(7)水电厂建设和发电都受到气象条件限制,因而发电不均衡。(8)由于水库的兴建、土地淹没、移民搬迁,给农业生产带来一些不利,在一定程度上破坏自然界的生态平衡。抽水蓄能电站再此不做相关介绍1.2大金坪水电站概况1.2.1厂址概况大金坪水电站位于四川省石棉县境内大渡河右岸一级支流松林河上,属于引水式水电站,坝址分别位于湾坝河、洪坝河,厂房位于小金坪附近的松林河漫滩上。1.2.2电站的性质电站属于“两坝一厂”结构,它从松林河干流湾坝河、洪坝河联合引水到松林河干流建厂发电的长隧洞引水式电站。1.2.3电站的建设规模洪坝河水库正常蓄水1212.00m,最大坝高34.0m,总库容142万立方米,为日调
10、节水库。电站设计水头185m,装机容量129MW,保证出力28.6MW,年发电量6.32亿kWh,年利用小时数4900h。1.24发电机介绍根据原始资料选定发电机的技术参数如表1-1示:表1-1 发电机技术参数表规格型号额定容量(MW)额定电压(kV)额定电流(A)额定功率因数额定频率(Hz)额定转速(r/min)飞轮转速(r/min)()SF43-14/42504313.821160.8550428.67446801.3主变压器的选择1.3.1主变压器选择(1)单元接线的主变压器的容量确定原则单元接线的主变压器容量因按下列条件中较大者选择:1)发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10
11、%的裕度;2)按发电机的最大连续容量,扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组平均温升在标准环境温度下或冷却水温度不超过65的条件选择。表1-2 变压器技术参数表型号额定容量(kVA)额定电压(kV)频率(Hz)连接组别阻抗电压冷却方式相数DF-20000/ 22032000050YN,d1113%ONAF/ONAN单相DFP-40000/22034000050YN,d1113%OFAF/ODAF单相注:调压方式-高压侧线端设无励磁分接关;DF-单相油侵风冷;DFP-强迫油循环风冷;ONAF-油侵风冷;ONAN-油侵自冷;OFAF-强迫油循环风冷;ODAF-强迫导向油循环风冷。(2)采用扩大单
12、元接线时应尽可能采用分裂绕组变压器。根据原始资料主变压器的选择如下:本电站主变压器选用单相变压器。选择单相变压器的原因是由于道路运输限制为60t,而220kV 60MVA三相变压器运输重量已大大超过此限制,因此只能选择使用单相变压器。其参数见表1-2。主变压器中性点接地方式为直接接地,绝缘水平为分级绝缘,每台主变中性点设置一台型避雷器和一台的型隔离开关。在这里采用中性点直接接地方式是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。所谓分级绝缘指的是为了降低变压器的成本,变压器中性点绝缘按变压器额定电压低一个电压等级绝缘来考虑,其主要用于110kV及以上电压等级的大电流接地
13、系统。其技术参数见表1-2。第2章 电气主接线设计2.1水电站电气部分研究的背景中大型水电站的电气主接线选择,以及一次设备和二次设备的选择等等,应本着具体问题具体分析的原则,根据水电站在电力系统中的地位和作用、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电站规划容量等条件和具体情况,在满足供电可靠性、功能性、具有一定灵活性、还拥有一定发展裕度的前提下,尽量选择经济、简便实用的电气主接线以及一次设备和二次设备。如终端变电站,我们可根据其进线回路数较少的特点,选择线路变压器组接线,或者是桥型接线;中间变电站,我们可根据其交换系统功率和降压分配功率的双重功能的特点,选择单母线接线、单母线分段、单母线
14、带旁路接线等形式。总之,电力网络的复杂性和多样性决定了我们不能教条地选择电站的电气主接线、一次设备、二次设备等等,要具体问题具体分析,选择具有自己特色的电气主接线和设备。2.2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离不开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。电气主接线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
15、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完成的,所以主接线的好坏,直接关系着电力系统的安全,稳定,灵活和经济运行,也直接影响到生产和生活。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2.3分析原始资料(1)工程情况,包括发电厂类型,设计规划容量,单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。(2)电力系统情况,包括电力系统近期及远景发展规划(5-10年),变电站在电力系统中的位置和作用,本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。(3)负荷情况,包括负荷的性质及地理位置、输电
16、电压等级、出线回路数及输送容量等。(4)环境条件,包括当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度等因素,对主接线中电器的选用和配电装置的事实均有影响。(5)设备供货情况。这往往是设计能否成立的重要条件,为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并比较分析比较。2.4主接线方案的拟定与选择(1)主接线选择根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,可拟定出若干个主接线方案。因为对出线回路数、电压等级、变压器台数、容量及母线结构等考虑不同,会出现多种接线方案。应依据对主接线的基本要求,结合最新技术,确定最优的技术合理、经济可行的主接线方
17、案。(2)短路电流计算和主要设备选择按不同电压等级各类电气设备选择与校验的要求,确定电气主接线的各短路计算点,进行短路电流计算,并合理选择电气设备。(3)绘制电气主接线图将最终确定的电气主接线按工程要求绘制施工图。2.5电气主接线设计基本要求电气主接线基本要求可概括为以下三词:“可靠、简单、经济”。(1)可靠性可靠性是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。但电气主接线的可靠性不是绝对的。它受电站在系统中的地位和作用、用户的负荷性质和类别、设备制造水平及运行经验等诸多因数影响。(2)灵活性灵活性主要是指电气主接线能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下
18、几方面:操作的方便性、调度的方便性、扩建的方便性。(3)经济性经济性主要考虑以下几个方面:节省一次投资、占地面积少、电能损耗小。2.6发电机与变压器组合方式2.6.1可选接线方案图2-1 变压器发电机方案接线图方案:单元接线方案:扩大单元接线方案:联合单元接线方案接线图见图2-1。2.6.2方案比较(1)方案单元接线:1)可靠性:a.接线最简单清晰,故障影响小,运行可靠b.简化高压侧接线2)灵活性:接线布置简单清晰,运行维护方便。(2)方案扩大单元接线:1)可靠性:a.扩大单元中任一机组停机,不影响厂用电源供电。b.主变压器故障或检修时,两台机组电量不能送出。2)灵活性:接线布置简单清晰,运行
19、维护方便(3)方案联合单元接线:1)可靠性:一台主变压器故障或检修,接本单元的全部机组需短时停机,通过隔离开关操作后,另一台机组仍可继续投入运行。2)灵活性:a通过操作本单元设备可将本单元电量一半送出。b接线比较复杂,对运行不利。2.6.3方案选择图2-2 电气主接线结构简图根据大金坪水电站装机三台,出线一回及厂房布置的特点,在保证电站发电可靠性及灵活性的前提下,发电机与变压器组合方式采用单元接线与扩大单元接线的接线方式,同时投资最省。结构简图见图2-2,电气主接线图见附图1。2.7 220KV侧接线2.7.1方案选择根据电站接入系统方式及目前推荐的发电机变压器组合方式,初步拟定以下三种接线进
20、行比较:方案:单母接线(出线不设断路器)方案:单母线接线方案:三角形接线接线方案见图2-3:图2-3 220KV侧方案接线图2.7.2方案比较(1)方案接线主要特点:1)接线简单明了,运行方便。2)配电装置投资小,并便于扩建。3)母线或母线所联接的断路器故障或检修,需全厂停电。4)出线不设断路器,节省一、二次设备投资。(2)方案接线的主要特点与方案的(1)(3)相同,但增加了出线断路器。(3)方案接线的主要特点:1)接线成闭合环形,没有母线,充分利用每一回双断路器的特点,任何一台断路器检修,不影响回路供电,可靠性高、操作方便灵活。2)正常进行操作由断路器进行,简单方便,便于实现自动化、远动化,
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