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文檔簡介
1、摘要發(fā)電廠是電力系統(tǒng)的重要組成部分, 也直接影響整個電力系統(tǒng) 的安全與運行。 在發(fā)電廠中,一次接線和二次接線都是其電氣部分 的重要組成部分。在本次設計中,主要針對了一次接線的設計。從主接線方案的 確定到廠用電的設計, 從短路電流的計算到電氣設備的選擇以及配 電裝置的布置, 都做了較為詳盡的闡述。二次接線則以發(fā)電機的繼 電保護的設計為專題,對繼電保護的整定計算做了深入細致的介 紹。設計過程中, 綜合考慮了經(jīng)濟性、可靠性和可發(fā)展性等多方面 因素,在確保可靠性的前提下,力爭經(jīng)濟性。設計說明書中所采用 的術語、符號也都完全遵循了現(xiàn)行電力工業(yè)標準中所規(guī)定的術語和 符號。畢業(yè)設計任務書畢業(yè)設計題目勝利火力
2、發(fā)電廠電氣部分設計專題:發(fā)電機繼電保護設計畢業(yè)設計要求及原始資料1、 凝氣式發(fā)電機的規(guī)模裝機容量裝機4臺 容量2X 25MW+忽50M,UN=10.5KV( 2)機組年利用小時 T MAX=6500h/a(3)廠用電率按 8%考慮(4)氣象條件發(fā)電廠所在地最高溫度38 C,年平均溫度25C。氣象條件一般無特殊要求(臺風、地震、海拔等)2、 電力負荷及電力系統(tǒng)連接情況 10.5KV電壓級電纜出線六回,輸送距離最遠8km每回 平均輸送電量4.2MW10KV最大負荷25MW最小負荷16.8MWCOS = 0.8 , Tmax = 5200h/a。 35KVt壓級 架空線六回,輸送距離最遠20km每回
3、平均 輸送容量為5.6MW 35KVfe壓級最大負荷33.6MVY最小負荷為 22.4MW CO =0.8 , Tmax =5200h/a。 110KVt壓級架空線4回與電力系統(tǒng)連接,接受該廠的 剩余功率,電力系統(tǒng)容量為3500MWV當取基準容量為100MV時, 系統(tǒng)歸算到110KV母線上的電抗Xs = 0.083。發(fā)電機出口處主保護動作時間 tpr1 = 0.1S ,后備保護動作 時間 t pr2 = 4S。畢業(yè)設計主要任務:3、發(fā)電廠電氣主接線設計4、廠用電的設計5、短路電流計算6、導體、電纜、架空線的選擇7、高壓電器設備 8、 的選擇9、電氣設備10、的布置設計11、發(fā)電廠的控制與信號設
4、計12、(專題)發(fā)電機的繼電保護設計目錄第一章電廠電氣主接線設計1-1原始資料分析71-2主接線方案的擬定,81-3主接線方案的評定,101-4發(fā)電機及變壓器的選擇,11第一章廠用電設計2-1負何的分類與統(tǒng)計,132-2廠用電接線的設計,162-3廠用變壓器的選擇18第三章短路電流計算3-1概述 193-2系統(tǒng)電氣設備標幺電抗計算,,,203-3短路電流計算23第四章導體、電纜、架空導體的選擇4-1導體的選擇,4-2電纜的選擇4-3架空導線的選擇第五章高壓電器設備的選擇5-1斷路器與電抗器的選擇5-2隔離開關的選擇3互感器的配置第六章電氣設備的布置設計1概述6-2 屋內(nèi)配電裝置6-3 屋外配電
5、裝置4發(fā)電機與配電裝置的連接第七章 發(fā)電廠的控制與信號設計1發(fā)電廠的控制方式7-2斷路器的控制與信號7-3中央信號裝置7-4發(fā)電廠的弱電控制第八章 發(fā)電機的繼電保護設計(專題)8-1 概述8-2縱聯(lián)差動保護8-3橫聯(lián)差動保護8-4低電壓起動的過電流保護8-5過負荷保護8-6定子繞組單相接地保護8-7發(fā)電機保護總接線圖說明結束語參考文獻第一章 發(fā)電廠電氣主接線設計第二章1-1原始資料分析設計電廠總容量2X 25+2X 50=150M,在200M以下,單機容量在50MV以下,為小型凝汽式火電廠。當本廠投產(chǎn)后,將占系統(tǒng)總容 量為150/ (3500+150)X 100%=4.1滄15% 未超過電力系
6、統(tǒng)的檢修備用容量和事故備用容量, 說明該電廠在未來供電系統(tǒng)中 的地位和作用不是很重要,但 TmaF6500h/a5000h/a,又為火電廠, 在電力系統(tǒng)中將主要承擔基荷,從而該電廠主接線的設計務必著重 考慮其可靠性。從負荷特點及電壓等級可知,它具有10.5KV, 35KV 110KVE級電壓負荷。10.5KV容量不大,為地方負荷。110KV與系統(tǒng) 有4回饋線,呈強聯(lián)系形式,并接受本廠剩余功率。最大可能接受 本廠送出電力為150-16.8-22.4-150 X 8%=98.8MW最小可能接受本 廠送出電力為 150-25-33.6-150 X 8%=79.4MW可見,該廠 110KV接 線對可靠
7、性要求很高。35KV架空線出線6回,為提高其供電的可靠 性,采用單母線分段帶旁路母線的接線形式。10.5KV電壓級共有6回電纜出線其電壓恰與發(fā)電機端電壓相符,采用直饋線為宜。2-2 主接線方案的擬訂在對原始資料分析的基礎上,結合對電氣接線的可靠性、靈活 性及經(jīng)濟性等基本要求,綜合考慮。在滿足技術,積極政策的前提 下,力爭使其技術先進,供電安全可靠、經(jīng)濟合理的主接線方案。發(fā)電、供電可靠性是發(fā)電廠生產(chǎn)的首要問題,主接線的設計, 首先應保證其滿發(fā),滿供,不積壓發(fā)電能力。同時盡可能減少傳輸 能量過程中的損失,以保證供電的連續(xù)性, 因而根據(jù)對原始資料的 分析,現(xiàn)將主接線方案擬訂如下:10KV電壓級 鑒于
8、出線回路多,且為直饋線,電壓較低, 宜采用屋內(nèi)配電。 其負荷亦較小,因此采用單母線分段的接線形式。 兩臺25M楓組分別接在兩段母線上,剩余功率通過主變壓器送往高 一級電壓35KV由于25M楓組均接于10KV母線上,可選擇輕型設備, 在分段處加裝母線電抗器,各條電纜饋出線上裝出線電抗器。35KV電壓級 出線6回,采用單母線分段帶旁路接線形式。 進線從10KV則送來剩余容量2X 25- (150X 8% +25=13MVy不能 滿足35KV最大及最小負荷的要求。為此以一臺50M楓組按發(fā)電機一 變壓器單元接線形式接至35KV母線上,其剩余容量或機組檢修時不 足容量由聯(lián)絡變壓器與110K接線相連,相互
9、交換功率。110KV電壓級 出線4回,為使出線斷路器檢修期間不停 電,采用雙母線帶旁路母線接線,并裝有專門的旁路斷路器,其旁 路母線只與各出線相連, 以便不停電檢修。 其進線一路通過聯(lián)絡變 壓器與35KV連接,另一路為一臺50M楓組與變壓器組成單元接線, 直接接入110KV將功率送往電力系統(tǒng)。據(jù)以上分析,接線形式如 下:3主接線方案的評定該電氣主接線的設計始終遵循了可靠性、靈活性、經(jīng)濟性的要 求。在確保可靠性、靈活性的同時,兼顧了經(jīng)濟性。在可靠性方面 該主接線簡單清晰,設備少,無論檢修母線或設備故障檢修,均不 致造成全廠停電,每一種電壓級中均有兩臺變壓器聯(lián)系,保證 在 變壓器檢修或故障時,不致
10、使各級電壓解列。機組的配置也比較合 理,使傳遞能量在變壓器中損耗最小。但是10KV及35KV母線檢修將 導致一半設備停運。在靈活性方面,運行方式較簡單,調度靈活性 差,但各種電壓級接線都便于擴建和發(fā)展。 在經(jīng)濟性方面, 投資小, 占地面積少, 采用了單元接線及封閉母線, 從而避免了選擇大容量 出口斷路器,節(jié)省了投資,有很大的經(jīng)濟性。通過以上分析,該主接線方案對所設計的這一小型火電廠而 言,是比較合理的,可以采納。1-4 發(fā)電機及變壓器的選擇1、發(fā)電機的選擇 查電力工程設計手冊 (第三冊),兩臺 25MW發(fā)電機選用QF-25-2型汽輪發(fā)電機,兩臺50MW發(fā)電機選用 QFS-50-2 型汽輪發(fā)電機
11、。2、變壓器的選擇 35KV電壓母線所接的主變壓器容量 S = 50/0.8 = 62.5MW,查電力工程設計手冊(第三冊),變壓器選 用SSP60000/35型,其短路電壓百分數(shù) U%=8.5; 110KV電壓母線 所接的主變器容量S = 50/0.8 = 62.5MW,查電力工程設計手冊(第三冊),變壓器選用SFPL163000/110型,其短路電壓百分數(shù)為 U%=10.5;用于聯(lián)絡三級電壓的聯(lián)絡變壓器,通過它向110KV傳輸?shù)?最大容量為 50-22.4+(25X 2) -16.8-150 X 8%=48.8M,當 35KV母線所連機組和10.5KV母線所連機組各有一臺檢修時,通過聯(lián)絡變 壓器的最大容量為14.2+12=26.2MW綜合考慮,聯(lián)絡變壓器應選48.8 - 0.8=61MW 故選 SFSL 60000/110 型,其中 Ug %=17.5, UK(2-3)%=6.5, UK(3-1)%=
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