发电厂电气部分课程设计资料.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date发电厂电气部分课程设计资料课程设计任务书 发电厂电气设备课程设计500kV变电站电气部分 学 院:交通学院专 业:能源与动力工程班 级 : 学 号: 姓 名: 指导老师:马万伟日 期: 2015年12月 课程设计任务书一、课程设计的内容 本课程设计是发电厂电气设备课程后的一门设计性实践课程。其目的是使学生掌握火力发电厂及变电站电气一次部分设计的基本方法;培养严肃认真的
2、工作作风和严谨的科学态度;培养学生独立解决问题的能力。具体内容如下:1.对发电厂及变电站在系统中的地位和作用及所供用户的分析;2.选择发电厂及变电站主变压器的台数、容量、型式;3.分析确定各电压侧主接线形式及采用配电装置型式;4.分析确定厂(站)用电接线形式;5.进行选择设备和导体所必须的短路电流计算;6.选择变压器高、中、低压侧的断路器、隔离开关;7.选择10kV硬母线;8.选择配电装置型式及设计;9.用AutoCAD绘制发电厂及变电站电气主接线图。二、课程设计的要求与数据1、根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座装机容量为200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台100MW机组,发电
3、机端电压为10.5kV。电厂建成后以10kV电压供给本地区负荷,其中有钢厂、毛纺厂等,最大负荷为68MW,最小负荷为34MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为36km。并以35kV电压供给附近的水泥厂用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时。负荷中I类负荷比例为30%,II类负荷为40%,III类负荷为30%。2、计划安装两台100MW的汽轮发电机组,功率因数为0.85,厂用电率为6%,机组年利用小时Tmax=5800小时。3、按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出线列于下表:10
4、kV35kV名称回路数名称回路数钢厂4水泥厂2毛纺厂2市区4预留2预留2合计12合计44、厂址条件:周围地势平坦。5、气象条件:绝对最高温度为35;最高月平均温度为25;年平均温度为12.7;风向以西北风为主.6、以100MVA为基准值,母线上阻抗为1.95,Qk=165kA2s,未知系数0.8-1.2.,三相短路电流=4.5kA,短路电压=6KV,Sj=100MV.A,Uj=10.5kv.三、课程设计应完成的工作1、设计说明书、计算书一份;2、主接线图一张;四、课程设计进程安排序号设计各阶段内容地 点起止时间1发电厂电气主接线的设计南校实验楼12.212短路电流计算南校实验楼12.223主要
5、电气设备选择南校实验楼12.224配电装置规划及设计南校实验楼12.235撰写课程设计说明书并绘图南校实验楼12.246设计成果南校实验楼12.25五、应收集的资料及主要参考文献1、姚春球.发电厂电气部分.中国电力出版社3、郭琳主编.发电厂电气部分课程设计.中国电力出版社.目 录前 言11. 变压器的设计21.1主变压器的选择21.2 所用变压器的选择31.2.1所用变压器的选择41.2.2 所用变压器低压侧接线52. 电气主接线的设计52.1电气主接线的设计要求52.2电气主接线方案的确定52.2.1 10KV侧2种接线方案的比较52.2.2 10KV侧电气主接线的选择62.2.3 35KV
6、侧3种接线方案的比较72.2.4 35KV侧电气主接线的选择82.3 500kV侧电气主接线的选择92.3.1 500kV侧3种接线方案的比较92.3.2 500kV侧电气主接线的选择103. 短路电流计算113.1短路电流计算的目的113.2短路电流计算的一般规定113.3短路电流计算条件113.4短路电流计算方法与步骤123.4.1方法123.4.2短路电流计算的步骤123.5 短路电流的计算124.电气设备选择144.1 电气设备选择的原则144.2电气设备选择的一般要求154.3电气设备选择的技术条件154.4 主要电气设备的选择164.4.1 500kV 侧断路器和隔离开关的选择16
7、4.4.2 10KV侧断路器和隔离开关的选择184.4.3 35kV侧断路器和隔离开关的选择195.电气主接线图(附录图纸)22总 结23参考文献:24-前 言电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。电能是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就是电网建设中的重要一环。 在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就达到以下基本要求: 安全
8、 在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。 可靠 所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。 优质 所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 经济 变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。 110kV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。本变电所
9、的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)高低压配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。 1. 变压器的设计 1.1主变压器的选择 (1)主变压器台数的选择根据资料分析以及线路来看,为保障、类负荷的需要,以及扩建的可能性,至少需要安装两台主变压器以保证供电的可靠性,以便当其中一台安装主编电器故障或检修时,另一台能继续供电约为1.2倍最大
10、负荷的容量。 (2)主变压器的容量选择 最小负荷: 最大负荷: 用电负荷的总视在功率为 主变压器的总容量应满足: (k为同视率,根据资料取0.9,线损5%) 满载运行且留裕10%后的容量: 变电所有两台主变压器,考虑到任意一台主变压器停运或检修时,另一台都要满足容量: 所以选每台主变压器容量: 为了满足系统要求,以及通过查表,确定每台主变压器的装机容量为:100MVA总装机容量为: 考虑周围环境温度的影响: 根据 即 满足要求。 (3)主变压器形式的选择 相数的选择:电力系统中大多数为三相变压器,三相变压器较之于同容量的单相变压器组,其金属材料少2025%。运行电能损耗少1215%,并且占地面
11、积少,因此考虑优先采用。本变电所在地势平坦处,不受运输条件限制,所以采用三相变压器。 绕组的确定:自耦变压器一般用在220kV以上的变电所中,所以这里选择自耦变压器 绕组接线方式的选择:变压器绕组的连接方式必须和系统电压的连接方式相位一致,否则不能进行并联运行。我国110kV及以上变压器绕组都选用Y连接,35KV及以下电压绕组都选择连接方式,所以该变电所的两台主变压器,高压侧(500kV)采用Y连接,低压侧(10kV)采用连接方式。根据500kV变电所设计指导,以上选择符合系统对变电所的技术要求,两台相同的变压器同时投入时,可选型号为:ODFPS2-250000/500的主变压器,技术参数如下
12、: 表1主变压器的技术参数型号高压低压空载电流空载损耗负荷电流阻抗电压连接阻别ODFPS2-250000/500550/ 35 144 38.2YNaod111.2 所用变压器的选择1.2.1所用变压器的选择根据500kV及以上变电所设计规范规定,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,分别接到母线的不同分段上。变电所的所用负荷,一般都比较小,其可靠性要求也不如发电厂那样高。变电所的主要负荷是变压器冷却装置、直流系统中的充电装置和硅整流设备、油处理设备、检修工具以及采暖、通风、照明、供水等。这些负荷容量都不太大,因此变电所的所用电压只需0.4kV一级,采用动
13、力与照明混合供电方式。380V所用电母线可采用低压断路器(即自动空气开关)或闸刀进行分段,并以低压成套配电装置供电。本变电所所用容量为100kVA,选用两台型号为S9-100/10的三相油浸自冷式铜线变压器,接入低压侧,互为暗备用。参数如下表:表2 站用电变压器参数表产品型号额定容量 (kVA)高压侧 (kV)低压侧(kV)接线组方式短路损耗(W)短路电压(%)空载损耗(W)空载电流(%)S9-100/10100100.4Y,yn0150042901.61.2.2 所用变压器低压侧接线所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源,所用变压器低压侧接线采用单母
14、线分段接线方式,平时分裂运行,以限制故障范围,提高供电可靠性。380V所用电母线可采用低压断路器(即自动空气开关)或闸刀进行分段。2. 电气主接线的设计2.1电气主接线的设计要求 变电所主接线须满足以下基本要求: (1)运行可靠性 断路器检修时是否影响供电,设备和线路故障检修时,需要停电的用户数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 (2)具有灵活性 主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备,切出故障、停电时间最短,影响范围最小,并且在检修时可以保证检修人员的安全。 (3)操作应尽可能简单、方便 主接线
15、应简单清晰,操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的失误而造成事故。但接线方式过于简单,可能会不满足运行方式的需求,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。 (4)经济上合理 主接线在保证安全可靠,操作灵活方便的基础上,还应该使投资和年运行费用减少,占地面积最小,使其尽可能发挥最好的经济效益。 (5)应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此在选择主接线时还需要考虑到具有扩建的可能性。 变电所电气主接线的选择,主要决定于变电所在电力系统中的地位、环境、负荷的性质,出线数目的多少,电网的结构等。 2.2电气主接
16、线方案的确定 由于类、类负荷居多(将近60%),为了安全可靠起见,保留3种方案。 2.2.1 10kV侧2种接线方案的比较表3 接线方案单母分段带旁路单母分段比较结果可靠性比不带旁路稳定可靠比纯粹单母线高,但是整体稳定性不算高在保障安全,灵活的前提下,选择占地和资金少的线路,且安全性和灵活性要高。变电所在10KV侧为居民供电系统中,所以选择单母线分段接线。灵活性倒闸操作简单简单、方便、易于扩建经济性设备增多,投资增大,占地面积也相应增大具有单母线接线经济的特点 单母线分段接线 2.2.2 10kV侧电气主接线的选择由上表可以得到10kV侧接线方式选择,我们要选择占地和资金少的线路,但是必须在保
17、障安全,灵活的前提下,资金和占地相差不是多,而安全性和灵活性提高很多。可见,变电所在10kV侧为居民供电系统中,应该选择单母线分段接线。经比较10kV侧选择单母分段接线。如下图所示10kV侧电气主接线图2.2.3 35kV侧3种接线方案的比较表4 接线方案单母分段单母分段带旁路双母线接线比较结果可靠性比纯粹单母线高,但是整体稳定性不算高比不带旁路稳定可靠可靠性较高综上比较,在35kV时选用可靠性、灵活性及经济性更优的双母线接线。灵活性简单、方便、易于扩建倒闸操作简单运行灵活度高、经济性具有单母线接线经济的特点设备增多,投资增大,占地面积也相应增大设备投资小 双母线接线 2.2.4 35kV侧电
18、气主接线的选择由上表可以得到在35kV侧接线方式的选择上,在可靠性与灵活性差不多的情况下我们要优先选择占地面积少设备投资小的方案,所以我们确定选取双母线接线方案。经比较35kV侧选择双母线接线。如下图所示 35kV侧电气主接线图2.3 500kV侧电气主接线的选择2.3.1 500kV侧3种接线方案的比较 表5 接线方案双母分段双母带旁母接线一台半断路器接线比较结果可靠性具有较高的供电可靠性比双母分段高具有高度的供电可靠性综合比较500kV选用一台半断路器接线方式输出。灵活性较灵活、有倒闸操作倒闸操作复杂运行调度灵活、操作检修方便经济性增加了母联和断路器,增加了投资和占地面积设备增多,投资增大
19、,占地面积也相应增大设备减少,投资降低,经济性好一台半断路器接线 2.3.2 500kV侧电气主接线的选择 由上表可以得到在500kV侧接线方式的选择上,一台半断路器接线方式具有更高的供电可靠性且无倒闸操作并考虑经济性优良的情况下我们要优先选择一台半断路器接线方案。经比较高压侧选择一台半断路器接线。如下图所示500kV电气主接线图3. 短路电流计算 3.1短路电流计算的目的(1) 在设计电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要才去限制断流的措施等,需要进行短路电流计算。(2) 在进行电气设备和载流导体的选择时,为了保证各种电气设备和导体在进行正常运行时和故障情况下度能安全、可
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