《水电站电气设备》课程设计概要(共41页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上水电站电气设备课程设计摘 要水电站是电力系统的重要组成部分,它为整个电力系统的电能的来源,电气主接线是发 电厂的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装臵的布臵、继 电保护和自动装臵的确定,是发电厂电气部分投资大小的决定性因素。为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定设计 1座单机容量为 15MW ,总装机容量为 30MW 的水力发电厂。首先根据任务书上所给原始资料参数,分析发电厂的设计方案。从供电 的可靠性、灵活性,技术的先进性,经济的合理性来对电厂建设进行分析。然后通过对拟建 发电厂的建设方案,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考
2、虑,确定了发电 厂的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确 定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高 压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从 而完成了这座发电厂电器部分的设计。关键词 :发电厂 主变压器 短路计算 选型目录摘要 2 第一章 概述1.1 课程设计的目的 5 1.2 课程设计的内容 5 第二章 电气主接线设计2.1 原始资料 6 2.2 对原始资料的分析 6 2.3 电气主接线的设计依据 6 2.4 主接线设计步骤 7 2.5 技术经济比较 7 2.5.1 发电机
3、侧电压(主接线方案 7 2.5.2 主接线方案拟定 9 第三章 主要变压器的选择3.1 主变的选择 12 3.1.1 相数的选择 12 3.1.2 绕组数量和连接方式的选择 12 3.2 厂用变压器的选择 13 第四章 短路电流计算4.1 电路简化图 14 4.2 计算各元件标么值 14 4.3 短路点电流计算 15 4.3.1d 1点短路电流计算 15 4.3.2d 2点短路电流计算 19 4.4 三相短路电流计算成果汇总表 22 第五章 电气设备选择及校验5.1 电气设备选择的一般规定 23 5.1.1 按正常工作条件选择 235.1.2 按短路条件校验 24 5.2 断路器和隔离开关的选
4、择和校验 25 5.3 限流电抗器的选择和校验 25 5.4 导体、电缆的选择和校验 26 5.5 绝缘子、穿墙套管的选择和校验 26 5.6 电流、电压互感器的选择和校验 27 第六章 避雷器的选择和校验6.1 避雷器的设臵 28 6.2 避雷器的选择 28 第七章 防雷保护与接地7.1 防雷保护 29 7.1.1 直击过电压 29 7.1.2 入侵雷电波保护 29 7.2 接地装臵 30 7.2.1 一般规定 30 7.2.2 降低土壤电阻率的措施 30 7.2.3 本水电站接地网的布臵 30 第八章 主要电气设备汇总 31 附录 33 参考文献 34第一章 概述1.1课程设计的目的:1、
5、 复习巩固本课程及其他课程的有关内容, 增强工程概念, 培养电力工程规划设计的能 力。2、复习水电站电气设备相关知识,进一步巩固电气主接线及短路计算,电气设备选 择等内容;3、 利用所给资料进行电厂接入系统设计, 主接线和自用电方案选择, 掌握短路电流计算, 会进行电气设备的配臵和选型设计。1.2课程设计内容:1. 发电厂主接线的设计;2. 短路电流的计算3. 电气设备的选择(母线 电缆 断路器 隔离开关 互感器 避雷器防雷保护和接地装臵设计第二章 电气主接线设计2.1原始资料 :1、待设计发电厂类型: 水力发电厂 ;2、发电厂一次设计并建成,计划安装 215 MW 的水力发电机组,利用小时数
6、 4000 小 时 /年。3、待设计发电厂接入系统电压等级为 110kV , 距系统 110kV 发电厂 45km ;出线回路数 为 4回;4、 电力系统的总装机容量为 600 MVA 、 归算后的电抗标幺值为 0.3, 基准容量 Sj=100MVA;5、发电厂在电力系统中所处的地理位臵、供电范围示意图如下所示。 6、低压负荷:厂用负荷(厂用电率 1.1 %;7、高压负荷: 110 kV 电压级,出线 4 回,为 I 级负荷,最大输送容量 60 MW, cos = 0.8 ;8、环境条件:海拔 1000m;本地区污秽等级 2 级;地震裂度 ; 电器、导体长期允许电流 e I 不得小于该回路的最
7、大持续工作电流 m ax I ,即 m ax g I I 。在计算发电机变压器回路最大持续工作电流时,应按额定电流增加 5%。这是考虑到在电 压降低 5%时,为确保功率输出额定,则电流允许超 5%。在选择导体、电器时,应注意环境条件:、选择导体、电器的环境温度一般采用表下所列的数值。选择导线、电器时使用的环境温度 0C 按 交流高电压电器在长期工作时的发热规程 规定:电器使用在环境温度高于 +400C (但不高于 600C 时,环境温度没增加 10C ,建议较少额定电流 1.8%;当环境温度低于 +400C ,每低 10C , 建议增加额定电流 0.5%,但最大过负荷不得超过额定电流的 20%
8、。、 110KV 及以下电器,用于海拔不超过 2000米时,可选用一般产品。5.1.2 按短路条件校验包括动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。 、短路热稳定校验dt z Q t I 2式中:. t I t 电器设备允许通过的热稳定电流及相应时间 dt Q 短路电流产生的热脉冲 计算用 dt Q 下式:222210(12I T I II t Q t k dt +=式中: I 、 /2k t I 、 kt I 分别为短路发生瞬间、12短路切除时间、短路切除时间的短路电流周期性分量(KA k t短路切除(持续时间,为继电保护时间与断路器的全开断时间之和(S T短路电流非周期分量等效
9、时间,对于发电机出口可取 0.150.2S ,发电厂升 压母线取 0.080.1S ,一般变电所取 0.05S 。若切除时间大于 1S, 只需考虑周期分量。、短路动稳定校验动稳定校验一般采用短路冲击电流峰值,当回路的冲击系数与设备规定值不同,而且冲 击电流值接近于设备极限通过电流峰值时,需要校验短路全电流有效值。校验条件:ch dfi i 或ch dfI I 式中:sh i 短路冲击电流峰值(KA ;ch I 短路全电流有效值(KA ; d f i 电器允许极限通过电流峰值(KA ; d fI 电器允许的极限通过电流有效值(KA 。、电器的开断电流校验时,电器的开断计算时间取主保护时间及断路器
10、固有分闸时间 之和。这里,我们按最坏的情况考虑,主保护失灵,机端断路器取后备保护时间 2S ,其余的 取 4S 。、 导体和电器选择设计技术规定“用熔断保护的导体和电器可不验算热稳定,除用有限流作用的熔断器保护者外,导体和电器的动稳定仍应验算。 ”5.2 断路器和隔离开关的选择和校验 机端断路器选择 SN10 10 /2000-43.3型断路器。 主变出口断路器选择 SW4 110/1000型断路器。与系统相连的出线断路器选择 SW4 110/1000型断路器。 厂用变进线选择断路器 SN10 10 /630-16型断路器。 动热稳定校验均满足,只有厂用变进线断路器加限流电抗器后才满足。 隔离
11、开关可按下表进行选择和校验 、机端隔离开关选择 GN1 10/2000 85型隔离开关。、主变出口隔离开关选择 GW4 110D/1000 80型隔离开关。、与系统相连的出线隔离开关选择 GW4 110D/1000 80型隔离开关。 、厂用变进线隔离开关选择 GN6 10/600 52型隔离开关。动热稳定校验均满足,只有厂用变进线隔离开关加限流电抗器后才满足。5.3 限流电抗器的选择和校验本电厂只在厂用变进线处需加限流电抗器限流, 此处只需要普通的电抗器即可满足要求。 一、额定电压和电流的选择条件为:N N sU U ,m axN I I 二、按将短路电流限制到一定数值的要求来选择。设要求将电
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