水电站电气部分设计(27页).doc
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1、-水电站电气部分设计-第 22 页 题 目: 水电站电气部分设计 内容摘要电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。关键词:电气主接线;水电站;短路电流;目 录内容摘要I1 绪论11.1 水电站的发展现状与趋势11.2 水电站的研究背景
2、11.3 本次论文的主要工作22 电气设计的主要内容32.1 变电所的总体分析及主变选择32.2 电气主接线的选择42.3 短路电流计算42.4 电气设备选择102.5 高压配电装置的设计193 变电所的总体分析及主变选择213.1 变电所的总体情况分析213.2 主变压器容量的选择213.3 主变压器台数的选择213.4 发电机变压器组保护配置224 电气主接线设计244.1 引言244.2 电气主接线设计的原则和基本要求244.3 电气主接线设计说明255 短路电流计算275.1 短路计算的目的275.2 变电所短路短路电流计算276 结论30参考文献311 绪论 1.1 水电站的发展现状
3、与趋势水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电大力利用水能资源。中国不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。截至2007年,中国水电总装机容量已达到1.45亿千瓦,水电能源开发利用率从改革开放前的不足10%提高到25%。水电事业的快速发展为国民经济和社会发展作出了重要的贡献,同时还带动了中国电力装备制造业的繁荣。三峡机组全部国产化,迈出了自主研发和创新的可喜一步。小水电设计、施工、设备制造也已经达到国际领先水平,使中国成为小水电行业技术输出国之一。此外,
4、中国水电产业各项经济指标增长较快。2007年1-11月,中国水力发电行业累计实现工业总产值93,826,334千元,比上年同期增长了20.88%;累计实现产品销售收入89,240,772千元,比上年同期增长了20.17%;累计实现利润总额24,689,815千元,比上年同期增长了35.91%。2008年1-8月,中国水力发电行业累计实现工业总产值77,284,104千元,比上年同期增长了25.14%;累计实现产品销售收入78,176,606千元,比上年同期增长了26.59%;累计实现利润总额18,007,801千元,比上年同期增长了14.03%。中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增
5、长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送,对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有非常重要的意义。另外,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。1.2 水电站的研究背景1
6、878年法国建成世界第一座水电站。20世纪30年代后,水电站的数量和装机容量均有很大发展。80年代末,世界上一些工业发达国家,如瑞士和法国的水能资源已几近全部开发。20世纪世界装机容量最大的水电站是巴西和巴拉圭合建的伊泰普水电站,装机1260万千瓦。世界第一座抽水蓄能电站是瑞士于1879年建成的勒顿抽水蓄能电站。世界装机容量最大的抽水蓄能电站是1985年投产的美国巴斯康蒂抽水蓄能电站。世界第一座潮汐电站于1913年建于德国北海之滨。最大的潮汐电站是法国建于圣玛珞湾的朗斯潮汐电站,装机24万千瓦。日本在1978年建成的海明号波浪发电试验船则是世界上第一座大型波能发电站。中国大陆最早建成的水电站是
7、云南省昆明市郊的石龙坝水电站(1912) ,电站一厂于1910年7月开工,1912年4月发电,最初装机容量为480 kW。中国1988年竣工的湖北葛洲坝水利枢纽,装机271.5万千瓦。中国1986年在浙江省建成试验性的江厦潮汐电站,装机3200千瓦。中国的广州抽水蓄能电站,一期工程装机120万千瓦,计划在90年代完工。1994年已开工兴建的三峡水利枢纽建成后,装机容量为2250万千瓦(32台70万KW+10万KW地下电源电站),到目前为止已经成为世界上最大的水电站。1.3 本次论文的主要工作本次水电站设计4台460MW的机组,500KV电压等级,通过三回线与系统相连。对主接线的基本要求包括可靠
8、性,灵活性及其经济性。电气主接线设计是水电站电气设计的主体,它与电力系统,电站动能参数以及电站运行的可靠性,经济性等密切相关。并对电气布置,设备选择,继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此主接线设计,必须结合电力系统和发电厂的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。2 电气设计的主要内容1) 确定发电厂电气主接线的最佳方案;2) 确定发电厂厂用电接线的最佳方案;3) 计算短路电流;4) 电气设备的选择和校验;5) 高压配电装置的设计;6) 通过参阅水电站机电设计手册、电力工程设计手册、电力工程设备手册电力工程概算手册等专业资料,力求对
9、方案的确定,设备的选择及配电装置的设计都有较为详尽的阐述和科学的理论依据,希望能提交一份令人满意的设计书。 在国民经济飞速发展的今天,电力对于一个国家来说更为重要,以设计出技术先进、经济合理的方案为目的,力求设计内容具有实用性及先进性。此次设计虽经严谨认真的设计过程,难免有疏漏和不足之处,望能提出良好的改进意见。2.1 变电所的总体分析及主变选择主变压器的容量和台数的确定原则:所以选择发电机-变压器组单元接线的主变压器时,应遵循以下原则:变压器容量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%的裕度来确定。发电机容量:460MW COS=0.9 =460/0.9=511.1MVA51
10、1.1(1-0.5%)=505.989MVA505.989(1+10%)=556.588MVA=556588KVA 556588/3=185529KVA选用无励磁调压变压器YN,d11 表2-1主变压器参数表表格用三线格型 号DFP-170000/550/空 载 电 流(%)0.8容 量170000KVA空 载 损 耗(KW)162电压高 压(KV)55022.5%负 载 损 耗(KW)600低 压(KV)20阻 抗 电 压(%)142.2 电气主接线的选择 对主接线设计的基本要求1) 满足用户或电力系统的供电可靠性和电能质量的要求;2) 接线简单、清晰、操作维护方便;3) 接线应具有一定的灵
11、活性;4) 满足电站初期发电及最终规模的运行要求,还应考虑便于分期过渡;5) 技术先进,经济合理。6) 水电站一般距负荷中心较远,在发电机电压侧很少接有大功率用户,而7) 较高电压送电,故主变压器容量多按机组容量确定。8) 大型水电站都担负系统调峰,调频和事故备用,利用小时数一般较低,因此开停机比较频繁。9) 水电站开机程序比较简单,机组起动迅速,并容易实现自动化。2.3 短路电流计算电力系统的事故大部分是由短路引起的,发生短路时,电流可能达到正常运行电流的十几倍,这样大的电流所产生的热效应和力效应会使电气设备受到严重损坏,因此,在进行设计时,应采取措施尽快切除短路故障,以使载流部分保持热稳定
12、和动稳定。1)网络变换图2-1等值电路图2)求计算电抗基准功率 =1000MVA 基准电压=查表得主变:DFP-170000/550/-22.5%/20 % = 发动机:SF460-48/12300 厂变:SZ6-800/20 % = 7= =X=X= =X= =X=X= 当d1点短路时(母线短路)X=(0.824+0.411)/4=0.309 当d2点短路时(发电机出口侧)X=(0.824+0.411)/3=0.412 当d3点短路时(厂用低压侧) X=(0.824+0.411)/3=0.412利用分步系数法和星三角变换法: 计算电抗求值 f-1点 f-2点 f-3点 2.4 电气设备选择断
13、路器的选择与校验高压断路器是发电厂和变电站电气主系统的重要开关电器,高压断路器的主要功能是:把设备或线路接入电网或退出运行,起着控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起着保护作用。高压断路器是开关电器中最为完善的一种设备,其最大特点是能断开电器中负荷电流和短路电流。用开关电器切除通有电流的线路时,只要电源电压大于1020V,电流大于80100mA,在开关电器的动静触头分离瞬间,触头间就会出现电弧,而电弧能否熄灭,决定于电弧电流过零时,弧隙的介质强度恢复速度和系统恢复电压上升速度的竞争。断路器不但要满足正常运行和短路开断性能要求,对不同接线方式、配置在不同
14、位置的断路器,还应满足不同条件下的多种开断要求,如近区故障、发展性故障、并联开断、反相开断、且空载长线路或空载变压器,以及切合并联电抗器等,对调峰运行水电站,还应满足频繁操作的要求。对超高压断路器还要能适应电力系统稳定和过电压对断路器的要求,如快速开断、同支性和限制内过电压措施等。 现代高压开关电器中,灭弧方式有: 利用灭弧介质。 采用特殊金属材料作灭弧触头。 利用气体灭弧。 采用多断口熄弧。 提高断路器触头的分离速度。 SF6断路器性能较优,不检修周期间隔期长,噪声低,运行稳定,安全可靠,寿命长,有利于简化接线。500KV电压等级的断路器(8台)选择要求:断路器的额定关合电流,不应小于短路冲
15、击电流值。关于分合闸时间,对于110KV以上的电网,当电力系统稳定要求快速切除故障时,分闸时间不宜大于0.04S。种类及型式选择:SF6断路器由SF6气体灭弧,对材料、工艺及密封要求严格,有屋外敞开式及屋外落地罐式之别,更多用于GIS(封闭组合电器)。其额定电流和开断电流可作得很大,开断性能好,适用于各种工况开断,断口电压可作得较高,断口开距小。额定电压和电流的选择:开断电流选择:开断瞬间的短路电流周期分量有效值短路关合电流的选择:表2-2所选断路器参数三线格型 号LW12500额定开段电流(KA)63额 定 电 压(KV)500动稳定电流峰值(KA)160额 定 电 流 (A)3150热稳定
16、电流(KA)63最高工作电压(KV)550额定关合电流峰值(KA)160合闸时间(ms)130固有分闸时间(ms)20短路热稳定和动稳定校验: 满足要求。 满足要求。1)隔离开关的选择与检验高压隔离开关的主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流或开断短路电流,仅可允许用于不产生强大电弧的某些切换操作;双母线接线是进行倒闸操作;接通或断开电流电路。隔离开关型式对配电装置的布置影响较大,在满足一般技术条件下,合理地选择隔离开关型式十分重要。应根据装设地点、环境条件、配电装置型式和布置方式等要求,经综合比较确定。500KV侧隔离开关(23台)表2-3所选隔离开关的参
17、数型 号GW7500D额 定 电 压(KV)500动稳定电流峰值(KA)125额 定 电 流 (A)3150热稳定电流 (KA)50短路热稳定和动稳定检验: 满足要求。 满足要求。2)互感器的选择互感器是电力系统中测量仪表,继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器,互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/)和小电流(5、1A),其一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表与继电保护等。为了确保工作人员在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器的每一个二次绕组必须有一可靠的接地,以防绕组间绝缘损坏而使二次部分长期存在高电压。互感器包括电流互感器和电压互感器两大类,主要是电磁式的。此外
18、电容式电压互感器在超高压系统中也被广泛应用,注意电流互感器在运行时,二次侧严禁开路,电压互感器在运行时,二次侧严禁短路。电压互感器的配置:电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护配置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。500KV电压等级的每组主母线的三相上应装设电压互感器。电流互感器的配置:凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的之间。对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,
19、依具体要求按两相或三相布置。电流互感器的选择500KV等级电流互感器(48台)一次回路额定电压和电流的选择:表2-4所选电流互感器的参数型 号LB1-500LB1-500W121250/1二次组合5P/0.2/TPY/TPY/TPY/TPY电 压(KV)500二次序号1 2 36 45测量级稳态保护级暂态保护级 短路热稳定电流(KA)动稳定电流(KA)准确级0.2/055PTPY额定负荷(VA)50/50501520仪表保安系数525-5062.5-125准确限值系数15短路电流系数15热稳定校验: 满足要求。动稳定校验: 满足要求。发电机出口及中性点电流互感器: 选择LMZB3-20型表2-
20、5所选电流互感器参数额定电流比(A)15000/510% 倍 数(倍)-次级组合0.5/0.5/0.5/B/B/B1S热稳定倍数(倍)-准 确 级 次0.5 B 动稳定倍数(倍)-0.5级D级二次负荷()3 3-电压互感器的选择500KV电容式电压互感器表2-6电容式电压互感器参数型 号TYD500/二次负荷(VA)0.2级150分压电压容量C()0.0050.5级300初级绕组次级绕组剩余电压绕组额 定 电 压(KV)0.13) 导体的选择概述导体通常由铜、铝制成。载流导体一般使用铝或铝合金材料。纯铝的成型导体一般为矩形、槽型和管型;铝合金导体有铝锰合金和铝镁合金两种,形状均为管型,铝锰合金
21、载流量大,但强度较差,而铝镁合金载流量小,但机械强度大,其缺点是焊接困难,因此使用受到限制;铜导体只用在持续工作电流大,且出线位置特别狭窄或污秽对铝有严重腐蚀的场所。硬导体截面常用的有矩形、槽型和管型。单条矩形导体截面最大不超过1250,以减少集肤效应,使用于大电流时,可将24条矩形导体并列使用,矩形导体一般只用于35KV及以下、电流在4000及以下的配电装置中;槽型导体机械强度好、载流量大,集肤效应系数较小,一般用于40008000A的配电装置中;管型导体集肤效应系数小、机械强度高,用于8000A以上的大电流母线或要求电晕放电电压高的110KV及以上的配电装置中。软导体常用的有钢芯铝绞线、组
22、合导线、分裂导线和扩径导线,后者多用于330KV及以上配电装置。各种导线的优缺点:硬导体机械强度高,载流量大,布置上要求的相间距离较小,故主要作为发电机至变压器的引出线及屋内高低压配电装置中作为主母线。软导线施工方便,主要适用于架空电力线路及各型户外配电装置。导体选择母线导线选择选用管型导体(铝锰合金)表2-7所选导线参数导 体 尺 寸导体截面导体最高允许温度为下值时载流量(A)截面系数W()惯性半径(cm)惯性矩J()708014912350205433.83.36169校验:热稳定校验:正常运行时导体温度查表得C99 则短路热稳定决定的最小导体截面为 满足要求。4) 接地开关的选择简介:为
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