凝汽式火电厂电气一次部分设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流凝汽式火电厂电气一次部分设计.精品文档.凝汽式火电厂电气一次部分设计 摘 要 这次设计的是凝汽式火力发电厂。主要对一下几个内容进行分析和设计:首先需要对主接线进行选择,设计主接线的原则是将可靠性、经济性和灵活性三者综合考虑的。因为本次设计所需的机组容量比较大,对主接线的可靠性要求非常高,所以就单母线的接线方式而言可以暂不考虑,重点考虑双母接线以及一台半断路器的接线方式。然后就是对主变压器、联络变压器的型号进行确定,在类负荷情况下保证检修也不能停电。最重要的是进行了三相短路计算,并根据最后的结果选择隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器并进行
2、了短路状态进的校验。 关键词 电气主接线 、短路电流 、电力变压器 、高压电气设备 abstract This design is the thermal power plant. Its design content mainly includes following several aspects: First was has carried on the choice to the electrical host wiring plan, considered had the large capacity big unit to this power plant the characte
3、ristic after the entire factory power cut will affect supplies power, therefore hosting wiring way design request redundant reliability; Then to the main transformer, contacted the transformer the model to carry on the determination, afterwards carried on again three-phase short-circuits the computa
4、tion; Finally has chosen the isolator, the circuit breaker, the current transformer, the voltage transformer and the basis moves stable and the thermally stable carries on the verification. Designs the host wiring the principle is reliable, so the efficient and flexible three syntheses consideration
5、s. Keywords: electrical host wiring plan short-circuit current power transformer high-handed electric equipment 引 言 设计工作是工作建设的关键环节。做好设计工作,对工程建设的工期、质量、投资费用和建设投产后的运行安全可靠性和生产的综合效益,起着决定性的作用。设计是工程建设的灵魂。 设计是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学。设计又是先进技术转化为生产力的纽带。 电力行业是国民经济发展的基础和关键,国家“十一五”计划着重发展火电、水电、核电,高质量的电力资
6、源和可靠的供电水平是衡量电力行业发展的指标,电力的发展与时俱进。<<发电厂电气部分>>是电力专业的一门主要课程, 主要包括课堂讲学、课程设计、生产实习三个主要部分。在完成理论学习的基础上,为了进一步加深对理论的理解,进行了本次课程设计。 本次对凝气式火电厂的主接线进行设计,该火电厂的装机容量为2200MW + 2300MW、电力负荷有220KV与110KV两个电压等级,其中220KV接入系统110KV接线形式的设计和发电机接线形式的设计。首先,通过对各段接线形式的设计,拟定了三种可行性方案;然后通过方案比较选取了我认为最优的主接线方案,之后对厂用电主接线形式也进行了简单
7、设计。随后进行了短路计算、高压断路器、隔离刀闸、电压互感器和电流互感器等电气设备的选择,最后对配电装置的选择进行了简要介绍和选择。 本次设计参考了电力工程电气设计手册、发电厂电气部分、电力系统分析、大型火力发电厂厂用电系统等技术资料。设计过程中得到了各位老师的重要指导;此外,还得到了一些同学的帮助。在此深表谢意。 由于本人水平有限,设计中难免存在不足之处,希望大家多多指正,谢谢! 1.系统与负荷资料分析 设计电厂为大型凝气式火电厂,其容量为2200MW + 2300MW,最大单机容量为300MW,即具有大型容量的规模、大型机组的特点。当电厂全部机组投入运行后,将占电力系统总容量1000/(16
8、000+1000)5.88%,小于电力系统的检修备用容量和事故备用容量15%的标准,说明该电厂在未来电力系统中的作用和地位不是至关重要的。从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为6000h/a>5000h/a,又为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性;从负荷特点及电压等级可知,该电厂具有110KV和220KV两级电压负荷。110KV电压等级有8回架空线路,承担一级负荷,最大输送功率为180MW,最大年利用小时数为4000h/a,说明对其可靠性有一定要求;220KV电压等级有10回架空线路,承担一级负荷,最大输送功率为1000MW,最大年利用小时数为4500
9、h/a,最大可能接受本厂送出的电力为1000-10006%=940MW,可见其可靠性要求较高,为保证检修出线断路器不致对该回路断电,拟采用带旁路母线接线形式。最大发电机出口电压为18KV,既无直供负荷,又无特殊要求,拟采用单元接线形式,可节省昂贵的出口断路器,又有利于配电装置的布局。 2.电气主接线 电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能组成的接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。对电气主接线的基本要求,概括起来主要包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。因此,在设计电气主接线时应从这三方面出发。此外,还应考虑未来5-10年的发展。 2.1主接线方案
10、的选择 发电厂生产的首要问题是发电、供电的可靠性问题。主接线的设计,首先应保证其满发、满供、不积压发电能力,同时尽可能减少传输能量过程中的损耗,以保证供电的连续性。为此,对大、中型发电厂主接线的可靠性,拟从以下几个方面考虑: (1) 断路器检修时,不宜影响对系统的供电。 (2) 断路器和母线故障以及母线维修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部和部分二级负荷的供电。 (3) 尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。 (4) 大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 所以对大、中型发电厂电气主接线,除一般定性分析其可靠性外,还需进行可靠性定量计算。 主接线还应具有足够
11、的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全,扩建、发展方便。 主接线的可靠性与经济性应综合考虑,在满足技术要求前提下,尽可能投资省、占地面积少、电能损耗少、年费用(投资与运行)为最小。 2.1.1各电压等级接线形式的拟定 根据对原始资料的分析,现将各电压等级可能采用的较佳方案列出。进而,以优化组合方式,组成最佳可比方案。 (1) 110KV电压等级 110KV电压等级:架空线8回,I级负荷,最大 输送180MW,Tmax4000h/a。为保证不停电检修出线断路器,可采用单母线分段带旁路或双母接线接线形式。由于四台发电机组单机容量2200MW +
12、2300MW,而110KV侧的最大负荷为180MW,其全年平均负荷为1804500 8760=92.47MW。,通常200MW及以上的发电机组不接在110KV电压等级及以下电压等级母线上,所以发电机不与110KV侧连接,而是联络变压器从220KV侧引接来给110KV侧负荷供电,考虑其带一级负荷,所以必须带两台联络变压器互为备用。这样做虽然多了一个变压器,使变压器损耗增加,但是相对110KV侧有发电机组来说,其可靠性和安全性将大大提高,事故率大大减小,也不会大量积压发电能力。因此,对于110KV电压等级,拟采用不接发电机组的方式。 (2) 220KV电压等级 出线为10回架空线路,承担一级负荷,
13、为使其检修出线断路器时不停电,且其出现回路较多,可采用双母线带旁路或双母线分段带旁路接线形式,充分确保供电的可靠性和灵活性。考虑到200MW及以上机组对供电可靠性要求高,将采用分相封闭母线直接与主变压器连接,可节省昂贵的出口断路器和隔离开关,大大限制短路电流,提高可靠性,减少事故的发生。所以四台发电机组均采用单元接线形式接在220KV电压母线上。发电机选型及参数见表1.1。 表1.1 发电机选型及参数 2.1.2 主接线方案的拟定 根据以上分析、筛选、组合,可保留以下三种可行性主接线方案。 方案一发电机出口采用分相封闭母线;110KV电压等级采用单母线分段带旁路接线形式,分段断路器兼旁路断路器
14、并且旁路母线接至电源侧;220KV电压等级采用双母线带旁路接线形式,并设有专用旁路断路器。4台机组按发电机-变压器单元接线形式接至220KV电压母线上;220KV电压母线和110KV电压母 线之间设有两台联络自藕变压器;通过这两台联络变压器由220KV电压母线给110KV侧负荷供电。见图1.1所示。 图1.1 110KV单母分段带旁路220KV双母带旁路图 方案二 发电机出口采用分相封闭母线;110KV电压等级采用双母线带旁路接线形式。220KV电压等级采用一台半短路器接线方式。,4台机组按发电机-变压器单元接线形式接至220KV电压母线上;同方案一一样,110KV和220KV两电压等级之间设
15、两台联络变压器。见图1.2 所示。 图1.2 110KV双母带旁路220KV一台半接线 方案三 发电机出口采用分相封闭母线;110KV电压等级采用双母线接线形式, 220KV电压等级采用双母分段带旁路接线形式;两电压等级之间也设也两台联络变压器。接线图如附图III所示。 2.1.3 主接线方案的比较与选择 三个方案发电机都是采用单元接线且出口端都采用分相封闭母线,厂 用电均从发电机出口端引接,所以不需要比较。对于110KV电压等级接线形式,方案一采用的是单母线分段带旁路接线形式,方案二和方案三采用的是双母线接线形式或带有旁路。从可靠性上看,方案一要比方案二和方案三的可靠性要低,考虑到110KV
16、侧也是接的类负荷,应该被排除。从经济性方面看,方案二接的是一台半断路器接线,通常在330KV-550KV配电装置中,当进出线为6回及以上,配电装置在系统中具有重要地位,则宜采用一台半断路器接线。对于220KV等级的主接线来说双母带旁路已经足够了,经济上将更划算,从灵活性方面看,方案一运行方式单一,灵活性最差,方案二一台半断路器接线方式运行方式的可靠性和灵活性很高,但通常在500KV及以上的超高压电网中得到广泛应用,特别是其投资太大,需要的断路器太多,成本太高。考虑220KV侧有10回架空线路承担一级负荷供电,要求有较高的可靠性,采用双母线单分段接线形式。因此,220KV侧选用双母线单分段带旁路
17、接线形式。通过比较可知,三种方案中方案三是最优方案,所以选择方案三作为该凝汽式火电厂的主接线方案。 2.2 主变压器的选择与计算 2.2.1 变压器容量、台数和型式的确定原则 (1) 单元接线的主变压器容量的确定原则 .发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量可按下列条件中的较 大者选择: 按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。.按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷。 (2) 连接两种升高电压母线的联络变压器的确定原则 满足两种电压网络的各种不同运行形式下,网络间有功功率和无功功率 的交换。其容量一般不小于接在两种母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组
18、故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求。 (3) 变压器台数的确定原则 发电厂或变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和重要变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;而对弱联系的中、小型发电厂和低压侧电压为6-10KV的变电所或与系统只是备用性质时,可只装一台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器。 (4) 主变压器型式的确定原则 选择主变压器型式时,应从相数、绕组数、绕组接线组别、冷却方式、调压方式等方面考虑,通常只考虑相数和绕组数以及绕组接线组别。 选择主变压器的相
19、数,需考虑几点原则:当不受运输条件限制时,在330KV及以下电力系统,一般都应选用三相变压器;当发电厂和系统连接的电压为500KV时宜经技术经济比较后,确定选用三相变压器、两台半容量三相变压器或单相变压器组。对于单机容量为300MW、并直接升压到500KV的,宜选用三相变压器;对于大型三相变压器,当受到制造条件和运输条件的限制时,则宜选用两台小容量的三相变压器来取代一台大容量三相变压器,或者选用单相变压器。对于最大机组容量为200MW及以上的发电厂,通常采用双绕组变压器加联络变压器,当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,这样,可以大大限制短路电流。 变压器三绕组的接线组别必须与系
20、统电压相位一致,否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有星型“Y”和三角形“D”两种。变压器三相绕组的连接方式应根据具体工程来确定。我国规定,110KV及以上电压等级,变压器三绕组都采用“YN”连接;35KV采用“Y”连接,其中性点通过消弧线圈接地;35KV以下高压电压,变压器三绕组都采用“”连接。在发电厂和变电所中,一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制三次谐波对电源的影响因素,根据以上绕组连接方式的原则,主变压器接线组别一般选用YN,d11常规接线。 2.2.2 变压器的选择与计算 按照变压器容量、台数和型式的确定原则,该发电厂主接线采用四台三相双绕组主变压器和两台联络变压器。
21、四台主变压器分别和四台发电机组组成单元接线,联络变压器选用三相三绕组降压变压器。 (1) 主变压器的选择 对于与两台200MW机组相连的主变压器,其输送容量为200-2006%,200MW发电机的功率因素是0.85,所以这两台变压器的容量为(200-2006%)(1+0.1) /0.85=243.3MVA,考虑已经给它留了1.1的裕度,所以选择容量为240MVA的变压器即容量为240MV的双绕组升压变压器,具体型号选择SFP37-240000/220,其参数见表2.1。同理可得,对于与两台300MW机组相连的主变压器,其容量为 (300-3006%)1.1/0.85=365MW,所以选择容量为
22、360MVA的双绕组升压变压器,具体型号选择SFP3-360000/220,其参数见表2.1。 (2) 联络变压器的选择 因为是类负荷,两台联络变压器的容量和形式一样且互为备用,为保证变压器检修时不停电,其容量要保证本侧的负荷要求,S=(1800.85)1.1=232, 选择接近标准容量为240MVA的变压器即容量为240MVA的三相三绕组降压自耦变压器,具体型号选择SSPS-24000220。当一台联络变压器故障或停运检修时,2400.85MW>18070%MW即选择容量为240MVA的三绕组降压变压器能够满足要求。其参数见表2.1。 (3) 厂用变压器的选择 本次设计厂用电系统主接线
23、采用单母线分段接线方式,厂用电分别从四台发电机的出口端引接,因此,需要四台厂用变压器。由于四台发电机都属于大型机组,为限制短路电流,提高可靠性,四台变压器均采用低压分裂绕组变压器,两低压侧分别接到两段母线上,达到相互备用的效果。厂用电通常采用6KV电压等级。对应于300MW机组的厂用变压器,由于机端电压为18KV,其各侧电压为18/6.3/6.3,容量为3006%/0.85=21.18MVA,选用SFPF-31500/18分裂绕组变压器。对应于200MW机组厂用变压器,由于机端电压为15.75KV,其各侧电压为15.756.36.3,容量为2006%0.85=14.12MVA,选用SFFL-2
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