2×350MW火力发电厂电气部分设计(共30页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上辽 宁 工 业 大 学 发电厂电气部分 课程设计(论文)题目: 2×350MW火力发电厂电气部分设计(2) 院(系): 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 起止时间:专心-专注-专业课程设计(论文)任务及评语院(系): 教研室:学 号学生姓名专业班级课程设计题目2×350MW火力发电厂电气部分设计课程设计(论文)任务本设计是针对2×350MW火力发电厂电气部分进行的设计,已知量为:2台350MW发电机组,发电机出口电压23kV,经升压至220kV送入系统;220kV出线6回(负荷功率及线路长度已知)。厂用电率5.6%;发电机参数
2、415MVA、23kV、10417A、cos=0.86、Xd=17.4%;根据火力发电厂原始资料及有关技术要求进行电气部分设计。设计具体内容:1)设计电气主接线方案;2)完成主变压器容量计算、台数和型号的选择;3)短路电流的计算;4)完成电气设备的选择与校验;进度计划1、布置任务,查阅资料。(1天)2、系统总体方案设计。(1天)3、设计主接线。(2天)4、设计变压器。(2天)5、短路计算。(2天)7、电气设备选择校验(1)6、撰写、打印设计说明书(1天)指导教师评语及成绩平时: 论文质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计
3、算 摘 要电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70左右,发电量占总发电量的80左右。由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与五彩湾发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计安全的前提下,还要兼顾可靠性、经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气
4、图,进一步完善了设计。在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用的是电能。由此可见,电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。当今,有许多新兴的发电形式如:火力发电、潮汐能、风能、太阳能等的发电形式。但火力发电是我国乃至全世界范围内最主要的发电形式。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,变压器和电压互感器,电流互感器等方面做详尽的论述,在保证设计安全的前提下,还要兼顾可靠性、经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。关键词:主接线设计、短路电流、电气设备选择目 录第1章 绪论 随着科学技术的进步,越来越多的发电
5、形式相继出现,如:风能、潮汐能、太阳能、核能等。但是这诸多的发电形式都存在着相应的弊端,发电量小、利用率不高、对周围环境及人等产生巨大的危害。都不是主流的发电形式。最传统、利用率高的发电形式还是火力发电。所以本设计工程是针对2×350MW火力发电厂电气部分进行设计,并考虑其他形式的扩建条件。本设计充分地应用和巩固所学专业知识,如:发电厂电气部分电力系统分析等课本知识,培养查阅资料,合理选择和分析数据的能力,加深对本专业课程中所学知识的理解和掌握,为今后的工作打下坚实的基础。 已知条件量为:2台350MW发电机组,发电机出口电压23kV,经升压至220kV送入系统;220kV出线6回。
6、厂用电率8%;发电机参数420MVA、20kV、10190A、cos=0.85、Xd=22.7%;根据火力发电厂原始资料及有关技术要求进行电气部分的设计。第2章 电气主接线的选择主接线的基本接线形式就是主要电气设备常用的几种连接方式,以电源和出线为主体。主接线的确定对电力系统整体如发电厂变电所本身运行的可靠性灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择配电装置配置继电保护和控制方式的拟订有较大影响。2.1 可选方案的确定由原始资料分析,220kV出线为四回,主变进线两回。根据该电厂的具体情况以及手册要求,对各种基本接线的具体分析如下:1单母线接线:接线简单,操作方便,设备少,经济性好,并且母线便
7、于向两端延伸,扩建方便。但是可靠性差,调度不方便,因此,这种接线方式一般适用于220kV配电装置的出线回路数不超过2回。而该电厂的出线数为4回,所以不可选2单母线分段接线:适用于小容量发电厂的发电机电压配电装置,出线回路数为3到4回,可靠性不高,所以该接线方式也不可选。 3双母线接线:供电可靠,调度灵活,扩建方便,适用于:220kV出线数为6回及以上时,因此此方案可选。4双母线带旁路母线接线:保证断路器检修时不中断该回路供电,220kV输送功率较多,送电距离较远,停电影响较大,为保证系统的供电可靠性,此方案可选。5双母线分段接线:双母线分段接线较多用于220kV配电装置,当进出线数为1014回
8、时,采用三分段;15回及以上采用四分段。而此设计中进出线为6回,不需要采用此方案。6一台半断路器接线:通常在330kV500kV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。在特殊情况下,个别大型电厂和枢纽变电所未接入500kV系统而接入220kV系统,致使其220kV配电装置在系统中的地位特别重要而采用了超高压配电装置应用的一台半断路器接线可选。 2.2 可选方案的分析由以上分析可知,有四种方案可供选择:双母线接线双母线分段接线双母线带旁路接线一台半断路器接线。方案:双母线接线(如图21)图21 双母线接线(1)优点:1)供电可靠;2)调度灵活;3
9、)扩建方便;4)便于试验。(2)缺点:1)增加一组母线和一回线路就需要增加一组母线隔离开关;2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作;3)出现断路器检修时,该回路停止供电。方案:双母线分段接线(如图22) 图22 双母线分段接线(1) 优点:1)任何时候都有备用母线,具有很高的可靠性和灵活性;2)当母线故障时,不需要短时切断较多电源和负荷。(2) 缺点:1)增加分段断路器和母联断路器的数量,配电装置投资较大;检修出线断路器时,仍然会使该回路停止供电。方案:双母线带旁路接线(如图23) 图23 双母线带旁路接线(1)优点:1)运行操作方便,不影响双母线正常运行;2)检修出线断
10、路器时,该回路可以不停电。(2)缺点:1)多一台旁路断路器,增加了投资和配电装置的占地面积;2)旁路断路器的继电保护为适应出线的要求,其整定较复杂。方案:一台半断路器接线(如图24) 图24 一台半短路器接线 (1)优点:1)具有较高的供电可靠性;2)正常运行时两组母线和全部断路器都闭合,形成多环供电,运行调度灵活可靠;3)隔离开关不作为操作电器,只承担隔离电压的任务,减少误操作,对任何断路器检修不停电,操作检修方便。(2)缺点:1)断路器台数增多,造价高;2)解决继电保护校验问题,保护必须双重化;3)投资大,建设标准高。2.3 最优方案的确定根据火力发电厂设计技术规程得 技术经济合理时,容量
11、为200MW及以上的机组可采用发电机变压器线路组的单元接线。故本设计中发电机出口采用单元接线。根据火力发电厂设计技术规程(DL50002000)得: 35KV220KV配电装置的接线方式应按发电厂在电力系统中的地位、负荷的重要性、出线回路数、设备特点、配电装置型式以及发电厂的单机和规划容量等条件确定。 当配电装置在电力系统中居重要地位、负荷大、潮流变化大、且出线 回路数较多时,宜采用双母线接线或双母线分段的接线。 采用单母线或双母线的110KV220KV配电装置,当配电装置采用六氟化硫全封闭组合电器时,不应设置旁路设施;当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件
12、停电检修外,宜设置旁路设施,当220KV出现在四回及以上和110KV出线在六回及以上时,可采用带专用旁路断路器的旁路母线。若采用双母线分段接线不能满足电力系统稳定性和地区供电可靠性的要求,且技术经济合理时,容量在300MW及以上机组发电厂的220KV配电装置也可采用一台半断路器的接线方式。在以上规程的基础上,根据原始资料的分析以及分析综合断路器台数以及供电和检修的方便可靠性分析,双母线接线和双母线带旁路接线要优于其他几种方案。又因为现在电力系统中,多用六氟化硫断路器,大大缩短检修周期,十几年才检修一次,因此不需要设置旁路断路器。故最终选择双母线接线。第3章 主变压器选择3.1 概述在发电厂中,
13、用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。主变压器的容量,台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5-10年发展规划,输送功率大小,馈线回路数,电压等级等因素,进行综合分析和合理选择。查询发电厂电气部分可知:单元接线的主变压器容量应按下列条件中的较大者选择。(1)电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10的裕度。(2)按发电机的最大连续输出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或冷却水温度不超过65的条件选择。根据原始资料可知:该电厂的单机为350MW,发电机与变压器系用单元接线。设该电厂厂用电率
14、为8。则:S=350×(1-5.6)×(1+10)0.85=416.7MVA3.2 主变压器的选择3.2.1 变压器相数的选择容量为300MW及以下机组单元连接的主变压器和330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单项变压器组相对投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。但是,由于变压器的制造条件和运输条件的限制,特别是大型变压器,需要考虑其运输可能性。若受到限制时,则可选用单相变压器组,所以本设计采用三相变压器。3.2.2 变压器绕组数于结构的选择电力变压器按其每相的绕组数分为双绕组.三绕组或更多绕组等形式;按电磁结构分为普通
15、双绕组.三绕组.自藕式及低压绕组分裂式等型式。此外,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机一双绕组变压器单元接入系统,而两种升高电压级之间加装联络变压器更为合理。故本设计采用双绕组变压器。3.2.3 变压器绕组联结组号的选择变压器三相绕组的接线组别必须和系统电压相位一致,否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有星形“Y”和三角形“d”两种。在发电厂中,一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制3次谐波对电源的影响等因素,根据以上变压器绕组连接方式的原则,本设计中主变压器组别一般都选用YN,d11常规接线。3.2.4 变压器调压方式的选择为了保证发电厂的供电质量,电压必须维持在允许范
16、围内。通过变压器的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数,从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%。其结构较复杂,价格较贵,只在以下情况下予以选用:1接于出力变化大的发电厂的主变压器,特别是潮流方向不固定,且要求变压器二次电压维持在一定水平时;2接于时而为送端,具有可逆工作特点的联络变压器,为保证供电质量,要求母线电压恒定时。而本设计发电厂为地区性电厂,负荷变化不大,潮流方向固定,一直处于送端,固采用较便宜的无激磁调压。3.2.5 变压器冷却方式的选择电力变压器的冷却随变压器型式和容量不同而异,一般有自
17、然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。通常依靠装在变压器油箱上的片状或管形辐射式冷却器及电动机风扇散发热量的自然风冷却及强迫风冷却,适用于中、小型变压器;大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却。本设计变压器额度容量为KVA,容量较大,固采用强迫油循环风冷却。 依据以上分析结果,查电力工程电气设备手册,选用型号为SFPT-/220的变压器,其技术参数如表1-1。表3-1主变压器参数容量电压连接方式I0Us调压方式最高最低KVA220±2×2.523KVYNd110.8512.14无载调压第4章 厂用电接线及设计4.1 概述厂用电在启动,运转,投役
18、,检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证几组的主要设备和输煤,碎煤,除灰,除尘及水处理的正常运行。这些电动机以及全厂的运行,操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。4.1.1 厂用效率厂用电的电量,大都由发电厂本身供给.其耗电量与电厂类型、机械化和自动化程度、燃料种类及燃烧方式、蒸汽参数等因素有关。厂用电量占发电厂全部发电量的百分之数,称为厂用电率。厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。一般凝汽式火电厂的厂用电率58,热电厂为513,水电厂为0.51.0。本设计中厂用电率为5.6%。4.2 厂用电接线的设计原则和接线形式4.2.1 对厂用电接线的
19、要求厂用电接线的设计应按照运行、检修和施工的要求,考虑全厂发展规划,积极慎重地采用成熟的新技术和新设备,使设计达到经济合理、技术先进,保证机组安全、经济地运行。厂用电接线应满足下述要求:1各机组的厂用电系统应是独立的。在任何运行方式下,一台机组故障停运或其铺机 的电气故障不应影响另一台机组的运行,并要求受厂用电故障影响而停运的机组应能在短期内恢复运行。2全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。在厂用电接线中,不应存在可能导致切断多于一个单元机组的故障点,更不应存在导致全厂停电的可能性,应尽量缩小故障影响范围。3充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能
20、的使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。4充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变接线和更换设置。5 200MW及其以上机组应设置足够容量的交流事故保安电源。当全厂停电时,可以快速启动和自动投入向保安负荷供电。另外,还要设计符合电能质量指标的交流不间断电源,以保证不允许间断供电的热工保护和计算机等负荷的用电。4.2.2 厂用电接线的设计原则厂用电接线的设计原则与主接线的设计原则基本相同,主要有:1厂用电接线应保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运行运转;2接线应能灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方
21、式的要求;3厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷有本机组供电,这样,当厂用电系统发生故障时,只影响一台发电机组的运行,缩小故障范围,接线也简单;4设计时还应适当注意其经济性和发展的可能性并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性;5在设计厂用电接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接触方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。4.2.3 厂用电的电压等级厂用电的电压等级是根据发电机额定电压、厂用电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。根据火力发电厂厂用电设计技术规定(DL/T51532002)4.1.1查得: 发电厂
22、可采用3kV,6kV,10KV作为高压厂用电的电压。容量为600MW及以下的机组,发电机电压为10.5kV时,可采用3kV(或10kV);发电机电压为6.3kV时,可采用6kV;容量为125MW300MW级的机组,宜采用6kV;容量为600MW及以上的机组,可根据工程具体条件采用6kV 1级或3kV,10kV 2级高压厂用电压。本设计中发电机容量为350MW,考虑到其他因素,设计中采用高压厂用电电压为6kv,低压厂用电电压为380V。4.2.4 厂用电源及其引接1.工作电源发电厂的厂用工作电源,是保证正常运行的基本电源。通常,工作电源应不少于两个。厂用高压工作电源从发电机电压回路的引接方式与主
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