坑口火电厂二期扩建工程电报接线设计大学论文学位论文.doc
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1、一绪论31.1本课题的研究背景与意义31.2火电厂原始资料41.2.1工程概况41.2.2气象特征与环境条件41.2.3设计范围41.2.4设计综合说明4二电气主接线设计52.1主接线设计原则与依据52.2主接线的确定52.2.1原始资料分析52.2.2案一双母线接线62.2.3方案二双母线带专用旁路母线接线8三变压器的选择93.1主变压器的选择93.1.1主变压器容量与台数的选择93.1.2主变压器型式的选择103.1.3高压厂用工作变压器123.1.4高压启动/备用变压器133.1.5发电机型号的确定133.1.6中性点接地14四短路电流计算154.1短路电流的危害与意义154.2短路计算
2、的基本假定:154.3短路电流的计算164.3.1电抗图及电抗计算164.3.2三相短路电流计算234.3.3不对称短路电流计算244.3.4短路电流计算结果25五电气设备的选择265.1电器选择的一般原则265.2断路器的选择265.2.1断路器选择结果27高低压厂用电设计原则及布置305.1 6kV厂用电接线305.2高压厂用电系统供电回路开关的选择305.3 低压厂用电接线315.3.4 每台机组设置一台空冷型柴油发电机组作为本单元的应急保安电源。发电机容量为500kW,三相、50Hz、Y接法,中性点直接接地。柴油发电机组可远方或就地,可手动或自动予以起动。315.4 厂用母线电压运行水
3、平校验325.5 厂用电布置32六 发电机小室、A排外电气设备及220kV配电装置布置356.1 发电机小室布置356.2 A排外电气设备布置356.3 变压器区外至升压站变压器进线区域布置356.4 220kV屋外配电装置布置35七过电压保护及接地367.1 直击雷保护367.2 雷电侵入波过电压保护367.3 接地368 照明和检修网络378.1 照明系统378.2 检修电源系统388.3 管路系统389 电缆及电缆设施399.1 电缆选型399.2 全厂电缆设施399.3 电缆防火40一绪论1.1本课题的研究背景与意义随着国家电网的迅猛发展,国内火电机组的容量越来越多,大型机组将不可避免
4、地导致大型火电厂容量越来越多。因此国内火电发展的主要特点之一是大电厂的建设和采用高参数大容量机组。这样做有利于降低发电成本和单位成本,提高发电率,而且还可以便于集中,降低分布,加快我国电力建设的整体化进程。我国电力生产能力正在保持稳步增长,城乡居民的生活用电量增长大幅上升。今年以来,全国城乡居民生活用电量始终保持高速增长态势,各月增速均高出全社会用电量增速4个百分点左右,这是今年电力需求呈现出来的一个新特点。电力工业不仅与人们的日常生活,社会稳点密切相关,而且也是国家经济发展战略的关键。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,随着我国国民经济的发展,电力工业将逐步跨入世界先进水平的行列。
5、伴随着装机容量的不断增加,火电的发电量也逐年增加,正在逐渐淘汰低容量的机组,整体遵循“节能减排,上大压小”政策进行新建与关停。我国电力工业机构不合理是非常突出的。在我国的电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%,其余主要为水力发电,核能、地热能、潮汐能、太阳能发电等发展缓慢,由于现阶段我国电力供给相对紧张,能源结构中煤炭占比依旧很高,以及新能源发电在成本和技术上还有待提高,火电发展显现比较平稳,我国人均用电水平还较低,火力发电将在很长一段时间内继续存在并且扮演者不可缺少的角色。发电厂是构成电力系统的重要环节,它直接影响整个电力系统的安全和经济运行。发电厂的设计或者扩建既要保证灵活性、可靠性与
6、经济性,还应注意保护环境,节约资源。因此,首先应从电力系统整体出发,在电气主接线上力求可靠简化,配置与电网结构相应的保护系统,采用安全环保的设计方案。因此,本设计内容具有十分重要的现实意义。本设计内容为某坑口火力发电厂扩建工程的电气一次部分设计,将发电厂相关知识理论运用到实际工程运用上,掌握电力工程设计的基本技能,熟悉国家规程、规范、标准、和有关规定,贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针,提高综合运用能力、分析问题并解决实际问题的能力,为将来走上工作岗位,从事电力行业打下良好的基础。1.2火电厂原始资料1.2.1工程概况本次设计为坑口火电厂二期扩建工程,一期工程建4135MW发电机组,
7、采用发电机变压器组接线接入升压站220kV母线,电厂用两回220kV线路接入系统,220kV采用双母线接线和户外软母线改进半高型断路器单列布置型式。本期扩建2300MW等级循环流化床锅炉的机组,由于一、二期工程的单机容量及机炉运行参数相差较大,为了便于运行管理,全厂两期工程除个别生产系统,如电厂补给水系统及燃油系统相互有一定联系外,其它输煤、除灰、化学水、供水等生产系统(包括主厂房)均是完全分开布置和运行,与系统相连接的220kV系统也各自独立,互不相连,设计要求以2回220kV线路接入卓然500kV变电站。1.2.2气象特征与环境条件见附录11.2.3设计范围1) 主厂房内电气主接线设计2)
8、 相关电气设备选择3) 发电机小室、A排外电气设备及220kV配电装置布置4) 过电压保护及接地设计1.2.4设计综合说明二电气主接线设计2.1主接线设计原则与依据主接线应满足可靠性、灵活性、和经济性三项基本要求。主接线可靠性的具体要求:(1) 母线或者断路器故障以及母线检修时,应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大部分二级负荷的供电;(2) 断路器检修时,不宜影响对系统的供电;(3) 尽量避免发电厂全部停电的可能性;(4) 大机组超高压电气主接线应该满足可靠性的特殊要求。主接线灵活性的具体要求:(1) 检修时,应可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进线安全检修而不致
9、于影响电力网的运行和用户的供电。(2) 扩建时可以方便地从初期接线过渡到最终接线;(3) 调度时可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷并能满足特殊调度要求。主接线经济性的具体要求:(1) 投资省,主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关等一次设备;(2) 占地面积小,为配电装置布置创造条件;(3) 经济合理地选择主变压器和相关电气设备,减少电能损耗。2.2主接线的确定电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。它既是发电厂电气设计的首要环节,也是构成电力系统的重要部分。2.2.1原
10、始资料分析本设计电厂为大、中型火电厂,其规划装机容量为2300=600MW,最大单机容量为300MW,年利用小时数为6000h5000h,可见在电力系统中作用和地位至关重要,从而该厂的主接线设计务必着重考虑其可靠性,并留有扩建空间,要求一定的灵活性。从负荷特点及电压等级可知,220kv电压级出线回路数为4回,呈强联系形式,送出最大电力600-36=564MW。为了保证检修出线断路器不至于对该回路停电,拟采用带旁路母线接线形式为宜;发电机机端电压20kv,既无直配负荷,又无特殊要求,拟采用单元接线形式,可节省发电机出口断路器,又利于配电装置的布局。因此,2台发电机组均采用发电机-变压器组单元接线
11、,以220kV电压接入系统,发电机出口不装设断路器。2.2.2案一双母线接线 有两组工作母线的接线称为双母线接线。每个回路均经过一台断路器和两台母线隔离开关分别与两组母线连接,其中一台隔离开关闭合,另一台隔离开关断开,两母线之间通过母线联络断路器连接,使得运行的可靠性和灵活性大为提高。110kv-220kv配电装置,当出线回路数位5回及以上或该配电装置在系统中居于重要地位,出线回路数为4回及以上时一般采用双母线接线。优点:1) 、供电可靠。检修任一回路的母线侧隔离开关时,仅造成该回路停电;检修任一母线时,可以利用母联把运行于该母线上的全部回路倒换到另一组母线上,不会中断供电,俗称“热倒”;任一
12、组母线故障失电时,可将所有接于该母线上的进出回路倒换到另一组母线上,使各完好回路迅速恢复运行,俗称“冷倒”。2) 、运行方式灵活。可以采用两组母线并列运行或者两组母线分裂运行,亦可一组母线工作,另一组母线备用的运行方式,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。3) 、扩建方便,可以想母线的任一端扩建。4) 、便于试验,可以完成一些特殊功能。当个别回路需要单独进行试验时候,可将该回路分开,单独接于一组母线上。缺点:1) 、在母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电气,操作复杂,容易发生误操作。2) 、当一组母线故障还是短时停电。3) 、检修人一回路的断路器,该回路仍停电。4) 、双母
13、线存在全停的可能,如母联断路器故障或一组母线检修而另一组母线故障或出线故障而其断路器拒动。5) 、所用设备多,特别是隔离开关,配电装置复杂。6)2.2.3方案二双母线带专用旁路母线接线 为了保证采用单母线分段或双母线的配电装置,在进出线断路器检修时,不中断对用户的供电,可增设旁路母线或旁路隔离开关。优点:1)、供电可靠。检修任一回路的母线侧隔离开关时,仅造成该回路停电;检修任一母线时,可以利用母联把运行于该母线上的全部回路倒换到另一组母线上,不会中断供电,俗称“热倒”;任一组母线故障失电时,可将所有接于该母线上的进出回路倒换到另一组母线上,使各完好回路迅速恢复运行,俗称“冷倒”。 2)、运行方
14、式灵活。可以采用两组母线并列运行或者两组母线分裂运行,亦可一组母线工作,另一组母线备用的运行方式,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。 3)、扩建方便,可以想母线的任一端扩建。4) 、便于试验,可以完成一些特殊功能。当个别回路需要单独进行试验时候,可将该回路分开,单独接于一组母线上。5) 、保证某一回路检修时,不中断对外供电且操作简便。缺点:1)、增大了占地面积和投资。2)、增加了一组母线、一台断路器和若干隔离开关。3)、当母线故障或检修时,容易误操作。4)、接线所用设备多,配电装置复杂,故经济性差。 经过两个方案的比较,双母线带旁母的接线与双母线相比,主要解决了双母接线的断路
15、器检修时间长、停电影响较大的问题,但带旁母的接线大大增加了投资。双母线接线的缺点可在选择断路器时进行弥补,预选择的LW14型SF6断路器具有运行可靠,检修维护量小等优点。所以,最终确定本设计的主接线型式为双母线接线。三变压器的选择发电厂中,用于向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,只用于两种升高电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器。3.1主变压器的选择 主变压器容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的选择除依据基础资料外,主要取决于输送功率的大小、与系统联系的紧密程度、运行方式及负荷的增长速度等关键因素,同时考虑5-10年内负荷的发展需要。如果容量选的过小、台数过
16、少,则容易封锁发电厂剩余功率的输送,影响系统不同电压等级之间的功率交换及运行的可靠性等;如果容量选的过大,台数过多,则会增加初期投资、占地面积和损耗,无法充分发挥设备的效益,并增加运行和检修的工作量。因此,合理的选择主变压器的容量和台数是个非常需要注意的问题。采用两台变压器并列运行有利于系统的稳定性。3.1.1主变压器容量与台数的选择 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较大者进行选择:(1) 按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,留有10%的裕度选择,即: MVA式中 -发电机容量,在扩大单元接线中为两台发电机容量之和,MW; -发电机额定功率因数; -厂用电率。
17、每单元的主变压器为一台。按此计算可得 MVA(2) 按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷。 MW式中 -发电机的最大连续输出容量; -厂用负荷。因此,按此计算可得MVA综上所述,发电机与变压器为单元接线,主变压器为两台,选定容量为2370 MVA,变压器型式及型号:SFP10-370000/2203.1.2主变压器型式的选择1.相数的确定在330KV及以下的发电厂和变电所中,通常都选用三相式变压器。由于一台三相式变压器与同容量的三台单相式相比投资小、占地少、损耗少,同时配电装置结构比较简单,运行维护相对方便。如果受到运输、制造等条件(如桥梁负重、隧道尺寸等)限制时,可选用两台容量较小
18、的三相式变压器,在技术经济合理的情况下,也可选用单相变压器组。2.绕组数的确定(1) 只有一种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及只有两种电压的变电所,采用双绕组变压器。(2) 有两种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及眼有三种电压的变电所,可采用双绕组变压器或者三绕组变压器(包括自耦变压器)。(3) 当最大机组容量为200MW及以上时,采用发电机双绕组变压器单元加联络变压器。其联络变压器宜选用三绕组(包括自耦变压器),低压绕组可作为厂用备用电源或启动电源,也可用来连接无功补偿装置。(4) 当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕组变压器,以限制短路电流。3. 绕组接线组别的
19、确定变压器的绕组连接方式必须使得其线电压与系统线电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统变压器采用的绕组连接方式有星形“Y”和三角形“D”两种。我国电力变压器的三相绕组所采用的连接方式为:110KV及以上电压侧均为“YN”,即有中性点引出并直接接地;35KV作为高、中压侧时都可能采用“Y”,其中性点不接地或者经消弧线圈接地,作为低压侧时可能用“Y”或者“D”。4. 结构型式的选择三绕组变压器或自耦变压器在结构上有两种基本型式。(1) 升压型。升压型的绕组排列为:铁芯中压绕组低压绕组高压绕组,高、中压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗也较大。(2) 降压型。降压型的绕组排列为:铁芯低压绕组
20、中压绕组高压绕组,高、低压绕组间相距较远、阻抗较大、传输功率时损耗较大 应根据功率的传输方向来选择其结构型式,发电厂的三绕组变压器一般为低压侧向高、中压侧供电,应选用升压型。5. 调压方式的确定变压器的电压调整是用分接头开关切换变压器的分接头,从而改变其变比来实现的。有载调压变压器的分接头较多,调压范围可达30%,且分接头可在带负荷的情况下调节,但其结构复杂、价格贵,所以其选择必须考虑以下情况:(1) 是否出力变化大,或发电机经常在低功率因数运行的发电厂的主变压器。(2) 电网电压可能有较大变化的220KV及以上的降压变压器。(3) 具有可逆工作特点的联络变压器。无励磁调压变压器的分接头较少,
21、调压范围只有10%(22.5%),且分接头可在带负荷的情况下调节。6. 冷却方式的选择电力变压器的冷却方式,随其容量和型式不同也不同,主要有以下几种冷却方式:(1) 自然风冷却。无风扇,仅借助冷却器热辐射和空气自然对流冷却,额定容量在10000KVA及以下。(2) 风冷。在冷却器间加装数台电风扇,使油迅速冷却,额定容量在8000KVA及以上。(3) 强迫油循环水冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用水对油管进行冷却,额定容量在120MVA及以上。由于铜管质量较差,国内已经很少应用此方法。(4) 强迫油循环风冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用风扇对油管进行冷却,额定容量在40MVA及以上。(5) 强迫油
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