发电厂电气一次系统设计毕业设计论文.doc
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1、发电厂电气一次系统设计题 目 年六月毕 业 设 计(论文)系 别电力工程系专业班级电气07K1班学生姓名指导教师华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)发电厂电气一次系统设计摘 要现代电力工业在国际上已迅速发展,其发展的特点是采用大容量发电机组,超高压输电线路和巨大的水、火、核电联合电力系统。电力工业的迅速发展对发电厂的设计提出了更高的要求,需要我们认真的对待。发电厂是将各种一次能源转变成电能的工厂。它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,将电能输送出去。本设计是对一高压侧110kV,2回出线;中压侧35kV,4回出线;低压侧6kV,10回出线的发电厂一次系统进行的初步设计。本设计首先进行了原
2、始资料的分析。通过分析,了解该发电厂的类型,负荷情况等;然后,再依据发电厂的电压等级、出线数目及其负荷大小,拟定出多种接线方案,再通过初步技术比较,确定两个方案;再根据选择主变的原理和所给的该发电厂各电压等级的最大负荷量,确定了主变容量、台数及型号;然后,选择各个短路点,进行短路电流计算,为下面的电气设备选择打下基础;再次,便是根据上述设计成果确定各电气设备并通过经济比较确定最优方案,确定配电设备。 最后根据这地区的雷雨情况配置避雷与接地装置,及配电装置。最后完成电气主接线、电气总平面布置、防雷与接地图。关键字:接线方案;短路计算;设备选择;防雷保护;配电装置A DESIGN OF ELECT
3、RIC MAIN SYSTEM FOR POWER STATIONAbstractMordern power industry has been rapidly developed in the world.Its characteristics are using large capacity unit , transmission line of extra high voltage , and large water , fire ,nuclear power combined system. The rapid development of power industry has put
4、 a higher requirments to the design of power station . And we need to treat it seriously . Power Stations are the factories of turning all sorts of primary energy into electrical . It will link all levels of voltage power grid through its transformer and will supply power to the transmission system.
5、 The tentative design is to the first system of the power station which has high-tension side 110kV, two output connections; middle-tension side 35kV, four output connections, low-tension side 6kV, ten output connections. The design has firstly been carried on the analysis of primary source. Passing
6、 through the analysis, we can understand the type of this power station, load condition and so on. Secondly, based on the voltage level of power station, load size and the number of outline, we can obtain a wide range of wiring, and then through the preliminary technical comparison, the two options
7、identified. In the light of the principle of choosing main transformer, we can choose the main transformers number, capacity and type .Next, selecting each short circuit point and carrying on the calculation of short circuit current, it is the foundation that has been conquered in the selection of t
8、he electric installation of next. Then, based on the above results of designed we can determine the electrical equipment, through the economically optimal choosing the best plan and determining the distributed equipments of the power base on the design achievement mentioned above.According to the si
9、tuation in this region of the thunderstorm and lightning protection grounding device configuration. The final completion of the main electrical wiring is draw the electrical layout, lightning protection and access map.Keywords: Wiring program ; Short current calculation; Equipment selection; Lightni
10、ng resistant protection; Distribution deviceIII目 录摘 要IAbstractII前言5原始数据61电气主接线选择11.1概述11.2主接线设计原则和要求11.3主接线的接线形式选择11.3.1单母线接线11.3.2单母线分段接线21.3.3双母线接线21.3.4双母线分段接线21.3.5桥形接线21.3.6一台半断路器(3/2)接线21.3.7多角形接线32主变压器容量、台数及型式的选择42.1概述42.2主变压器的选择原则42.3主变压器容量和台数的确定原则42.4主变压器型式的选择42.5绕组数的选择53.1 概述63.2短路计算的目的及假设
11、63.2.1短路电流计算的目的63.2.2短路电流计算的一般规定63.2.3短路计算基本假设73.2.4基准值73.3 短路电流计算步骤74电气设备的选择84.1概述84.1.1一般原则84.1.2技术条件84.2断路器的选择94.2.1按开断电流选择94.2.2短路关合电流的选择94.3隔离开关的选择94.4高压熔断器的选择104.4.1按额定电压选择104.4.2按额定电流选择104.5互感器的选择104.5.1电流互感器的选择114.5.2电压互感器的选择124.6母线的选择134.6.1裸导体的选择条件选择和校验134.6.2母线及电缆截面的选择134.7 避雷器的选择134.8高压熔
12、断器的选择145电气总平面布置及配电装置的选择155.1概述155.2高压配电装置的选择156 厂用电的接线设计196.1对厂用的设计的要求196.2厂用电电压196.3厂用母线接线方式196.4厂用工作电源196.5厂用备用或起动电源196.6交流事故保安电源197 防雷及接地系统207.1 防雷保护207.1.1直击雷的保护范围207.1.2直击雷的保护措施207.2避雷针、避雷线的装设原则及其接地装置的要求217.3避雷针的配置217.3.1避雷针的配置原则217.3.2避雷针位置的确定217.4本设计的防雷设计227.5接地装置227.5.1一般规定227.5.2降低土壤电阻率的措施2
13、27.5.3接地体的设计227.6典型接地体的接地电阻计算227.7本设计的接地设计238主接线初选方案比较249 变压器容量选择299.1 方案一变压器容量的选择299.2 方案五变压器容量的选择2910 短路计算3010.1 各电气设备参数3010.2 方案一短路电流计算3110.2.1 系统等值电抗图3110.2.2 110kV母线短路3210.2.3 35kV母线短路3210.2.4 6kV母线短路3310.3 方案五短路电流计算3410.3.1 系统等值电抗图3410.3.2 6kV母线短路3510.3.3 35kV母线短路3610.3.4 110kV母线短路3711 电气设备的选择
14、3811.1 方案一各电压等级的断路器和隔离开关的选择3811.1.1 方案一6kV侧断路器、隔离开关的选择3811.1.2 方案一35kV侧断路器的选择4111.1.3 方案一 110kV侧断路器的选择4211.2方案五各电压等级的断路器和隔离开关的选择4411.2.1方案五6kV侧断路器的选择4411.2.2 方案五35kV侧断路器的选择4611.2.3母联断路器、隔离开关的选择4811.2.4 方案五110kV侧断路器的选择4912 经济技术比较5112.1 方案一经济投资计算5112.1.1 开关设备投资5112.1.2 变压器投资5212.1.3 配电装置综合投资5212.1.4 综
15、合投资及年运行费用计算5212.2 方案五经济投资计算5312.2.1 开关设备投资5312.2.2 变压器投资5412.2.3 配电装置综合投资5412.2.4综合投资及年运行费用计算5412.3 两方案经济比较5513 其他设备的选择5613.1 各电压等级的电流互感器的选择5613.1.1 6kV出线电流互感器的选择5613.1.2 35kV侧电流互感器的选择5713.1.3 110kV侧电流互感器的选择5713.2电压互感器选择5913.3高压熔断器的选择6013.4避雷器的选择6113.5 各电压等级的母线和出线的选择6213.5.1 110kV侧母线的选择6213.5.2 35kV
16、侧母线6413.5.3 6kV侧母线6513.5.4 110kV侧出线的选择6613.5.5 35kV侧出线的选择6813.5.6 6kV侧出线线路选择6914防雷及接地计算7014.1 本设计的防雷计算7014.2 本设计的接地设计7115 厂用电设计72参考文献74设计图纸说明75致谢76前言目前,我国城市电力网和农村电力网正进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所、发电厂也正不断的更新换代。我国电力网的现实情况是常规变电所依然存在,小型变电所,发电厂等微机监测变电所,综合自动化变电所相继出现,并得到迅速的发展。然而,所有的变化发展都是根据变电设计的基本原理而来,因此对于变电、发电设计基本原
17、理的掌握是创新的根本。本毕业设计是在完成本专业所有课程后进行的综合能力考核。内容为发电厂电气一次系统设计,正是最为常见的常规发电厂,并根据发电厂设计的基本原理设计,务求掌握常规发电厂的电气一次系统的原理及设计过程。通过对原始资料的分析、主接线的选择及比较、短路电流的计算、主要电器设备的选择及校验、线路图的绘制以及避雷器、避雷针的选择等步骤、最终确定了该发电厂所需的主要电器设备、主接线图以及变电站防雷保护方案。通过本次毕业设计,不仅巩固了专业知识,而且培养了我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题的能力。原始数据1.电厂类型:火力发电厂2.电厂装机:250MW225MW,电压6.3kV
18、, cos=0.803.电压等级:110/35/6kV4.电厂出线:110kV:2回; 35kV:4回; 6kV:10回5.负荷情况:35kV侧:最大20MW,最小15MW,Tmax6300小时,cos=0.806kV侧:最大10MW,最小5MW,Tmax5000小时,cos=0.856.系统情况:110kV母线短路电流标幺值为30(B100MVA);电厂经三回线110KV系统相连;系统110KV母线电压满足常调压要求。7.厂用电率:788.环境条件:(1)最高温度40,最低温度-20,年平均温度20(2)土壤电阻率 400 欧米(3)当地雷暴日 40日/年1电气主接线选择1.1概述电气主接线
19、又称为电气一次接线,是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。1.2主接线设计原则和要求发电厂电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。它表明了发电机、变
20、压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。它的设计直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是:发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。1.3主接线的接线形式选择电气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,它以电源和出线为主体。由于各个发电厂或变电站的出线回路数和电源数
21、不同,且每路馈线所传输的功率也不一样,因而为便于电能的汇集和分配,在进出线路多时(一般超过四回),常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而与有母线的接线相比,无汇流母线的接线使用开关电器较少,配电装置占地面积较小,通常用于进出线回路少,不再扩建和发展的发电厂或变电站。本发电厂的设计主要使用了双母线接线方式。1.3.1单母线接线单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,经济性好,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电,且调度不方便,电源只能并列运行,不能分列运行,并且线路侧发生短路
22、时,有较大的短路电流。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。1.3.2单母线分段接线用断路器,把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路;有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建,单母线分段接线适用于:110220kV配电装置的出线
23、回路数为34回;356kV配电装置的出线回路数为48回;610kV配电装置的出线为6回及以上。1.3.3双母线接线它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且,检修另一母线时,不会停止对用户连续供电。如果需要检修某线路的断路器时,不装设“跨条”,则该回路在检修期需要停电。对于110220kV输送功率较多、送电距离较远、其断路器或母线检修时,需要停电,而断路器检修时间较长,停电影响较大,一般规程规定,110220kV双母线接线的配电装置中,当出线回路数达7回(110kV)或5回(220kV)时,一般应装设专用旁路母线。1.3.4双母线分段接线双母线分段,可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两
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