毕业设计住宅楼采暖设计.doc
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1、兰州工业高等专科学校毕业设计(论文)题目 嘉峪关市某住宅楼采暖设计 系 别 建筑工程系 专 业 房屋建筑工程 班 级 建设09班 姓 名 苟贵富 学 号 200904104108 指导教师(职称) 袁尚科 日 期 2011年12月20日 兰州工业高等专科学校毕业设计(论文)任务书电气工程系2012届 电力系统及自动化技术风动方向 专业毕业设计(论文)题目国电酒泉风电场风力发电机组一次电气主接线技术设计课题内容性质工程设计课题来源性质教师收集的结合生产实际的课题校内(外)指导教师职 称工作单位及部门联系方式陈金鹏教授电气工程系18919080650一、题目说明(背景、目的和意义)随着新能源技术的
2、发展和国民经济对电力需求的持续增长的要求,国电公司在酒泉地区投资的风电场需要接入本地电网。该地区风能资源丰富,具有较高的开发价值。风电场的投产对改善和缓解地区电网供电压力起到积极的作用。根据国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定,该接入系统设计涵盖了风能专业的大量专业知识,对学生全面融合专业知识、提高设计和实际重要意义工作能力具有。二、设计(论文)要求(工作量、内容、设计成果)1基本资料:(1)风电场安装134台1.5MW FD77-1MW风力发电机组,采用两级升压方式; (2)风电场按接入系统报告及该工程装机容量大、出力变化频繁的特点,接入220KV电网。风电场一1回路220KV线路接入
3、220KV本地变电所,线路长度37Km。为此风电场配套建设1座220KV升压变电站;(3)2004年向水县最高供电负荷65MW,2005年最高供电负荷约67MW,“十一五”规划末期供电负荷达到112.8MW。2设计内容:(1)选择变电所类型及主变的台数、容量;(2)设计电气主接线,选出最少两个电气主接线方案进行技术经济比较,确定一个最佳方案;(3)升压变电站电气主接线选择;(4)选择和校验所需的电气设备;(5)进行防雷保护的设计;(6)绘制变电所主接线图。3其他要求:(1)撰写 不少于10,000字的设计说明书;(2)撰写不少于200字的英文摘要。三、进度表日 期内 容20112012学年秋第
4、十五周第十六周第十七周第十八周第十九周第二十周20112012学年春第一周第二周 熟悉资料变电所类型选择、主变台数、容量 电气主接线方案选择 升压变电站电气主接线选择 选择和校验所需电气设备 必要的防雷设计及变电所主接线图绘制答辩答辩完成日期20112012学年秋 第二十周答辩日期20112012学年春 第一、二周四、主要参考文献、资料、设备和实习地点及翻译工作量 1朱永强 张旭.风电场电气部分M.北京:机械工业出版社,20102于永源.电力系统分析M. 北京:电力出版社,20083韩祯祥.电力系统分析M.浙江大学出版社,20024刘学军 继电保护原理M. 北京:中国电力出版社,20045韩笑
5、 电力工程专业毕业设计指导M. 北京:水电出版社,20036张华电类专业毕业设计指导M.北京:机械工业出版社,20017国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定国电公司8姚春球.发电厂电气部分M.电力出版社,20049周泽存 高电压技术(第二版)M.电力出版社,2004 教研室意见: 教研室主任(签字): 2010年10月 日系意见: 系主任(签字): 2010年10月 日注:本任务书要求一式两份,一份打印稿交教研室,一份打印稿交学生,电子稿交系办。摘要风力发电作为一种可再生的清洁能源发电方式,越来越受到世界各国的欢迎,与此同时,风电厂设计备受重视。风电场电气设计与传统电厂原理相同,但传统的
6、设计方法并不一定适应风电场设计。所以有必要进行专门针对风电场电气主接线的设计。风电场的设计主要包括以下几个方面:风力发电机组升压方式、风电场集电线路选择、风电机组分组及连接方式。现在国内外风力发电机的出口电压多为690v,多采用升至35KV方案。风电场集电线路方案一般采用架空线或电缆敷设方式。架空线的成本较低,但可靠性较低,电缆的成本高,可靠性也高;集电线路结构有四种常用方案:链型结构、单边环形结构、双边环形结构、复合环形结构。链型结构简单,成本不高。环形设计成本较高,但其可靠性较高。风电机组分组多为靠风机的排布位置、及结合现场施工的便捷性制定。本设计主要针对风电场电气主接线进行设计和优化,通
7、过对风力发电机的分组和连接方式、风电场集电线路方案、风电场短路电流计算及电气设备选取与校验等的问题进行计算与探讨,提出了一些关于风力发电机分组连接、集电线路设计的可行方案。并通过现有风电场的数据,对方案进行了技术和经济方面的比较,确定最终方案并对其进行优化。为以后的风电场设计提出一些经验和参考意见,便于今后找出一套适合风电场电气主接线设计的方法。关键词:风电场 电气主接线 集电系统 设备选择 短路电流计算 ABSTRACTBy the wind power as one kind of clean renewable energy source the electricity generati
8、on way, the design of wind farm has been popular and been paid attention to with the world. Although the electrical design of wind farm and the traditional design technology at the electrical principle is the same, but sometimes the methods are not suitable in fact. So specifically for the electrica
9、l design of wind farm has come into being.Wind farm design mainly includes the following aspects: wind turbine boosting mode, wind Collecting circuit selection, wind turbine group and the connection way. Now the domestic and foreign wind power generator output voltage for the 690V, used to 35KV sche
10、me Wind farm electrical collector system generally uses the bus or cable. The cost of the bus is relatively lower, but the reliability is low, cable is high costs and reliability; the electrical collector system has four common solutions: String clustering; unilateral redundancy clustering; bilatera
11、l redundancy clustering; Composite redundancy clustering. String clustering is simple structure, cost is not high. With redundancy design cost is higher, but it has high reliability. For more on WTGS group and combining lay on its location and the convenient of building.We will discuss about the mai
12、n points of the wind farm electrical design and optimized in the design. It will get some design which is about the grouping and connection and the connection lines that can be used, by calculating and discussing, include grouping and connection of the WTGS, the connection lines, the wind farm elect
13、rical short-circuit current computation, the equipment selection and so on. We will compare different schemes from the economic and technical aspects based on exciting wind farm data, then optimizing and being sure these plans. These conclusions and viewpoints can be references for the future wind f
14、arm design, and be easy finding out a set of way to be suitable the electrical design of wind farm.KEY WORDS: wind farm、 electrical design、 electrical collector system、 equipment selection、 short-circuit current 目录1引言12设计总体思想概述及设计步骤22.1设计总体思想概述22.2设计步骤23电气主接线设计33.1电气主接线概述33.2电气主接线基本要求33.3电气主接线设计的原则3
15、3.4电气主接线的方案选择33.4.1方案拟定33.4.2方案比较及方案确定74风电场主要设备的选择84.1风电机选择84.2集电变压器的选择84.3主变压器选择94.3.1主变压器的选择概述94.3.2主变压器台数的选择94.3.3主变压器容量的选择94.3.4主变压器型式和结构的选择104.4主变压器的选择结果114.5无功补偿115风电场厂用电设计及厂用变压器选择125.1厂用电主接线设计125.2厂用变压器选择125.2.1台数的选择125.2.2厂用变压器负荷计算125.2.3厂用变压器型号的选择135.3备用电源136电气部分短路电流计算146.1短路故障的危害146.2短路电流计
16、算的目的146.3短路电流计算的假定条件156.4短路电流计算的一般规定156.5短路电流计算步骤156.6短路电流计算内容166.7短路电流计算166.7.1短路电流计算方法166.7.2 三相短路电流周期分量的起始值计算167导体和电气设备的选取与校验227.1电气设备选择原则227.1.1按正常工作条件选择227.1.2按短路状态校验227.2断路器的选择与校验237.2.1概述237.2.2断路器的电气参数237.2.3断路器的选择与校验247.3隔离开关的选择与校验267.3.1概述267.3.2隔离开关的选择与校验267.4电流互感器的选择277.4.1概述277.4.2电流互感器
17、的电气参数287.4.3电流互感器的选择与校验297.5电压互感器的选择307.5.1概述307.5.2电压互感器的电气参数307.5.3电压互感器的选择317.6 35KV高压侧熔断器的选择与校验317.6.1概述317.6.2 35KV侧高压熔断器的选择327.7导体的选择与校验337.7.1导体选择的一般要求337.7.2导体的选择338防雷及过电压保护装置设计358.1概述358.2避雷针的设计358.3避雷器的设计36致谢39参考文献40附录1:单母线分段接线图41附录2:单母线接线图421引言风能是一种无污染、储存丰富的可再生资源。随着环保问题的日益突出,传统化石能源供应的日益紧张
18、,风力发电作为一种可再生的清洁能源发电方式,也是新能源发电技术中最成熟和最具规模开发条件的发电方式之一,越来越受到世界各国的欢迎和重视。在过去的十年间,风力发电不断超越其预期的发展速度,而且一直保持着世界增长最快能源的地位。2005年以来,全球风电累计装机容量年平均增长率为27.3%,新增装机容量年平均增长率为36.1%。根据丹麦BTM咨询公司报告,2009年全球有超过3810.3万KW的新增装机容量并入电网,营业总额达到500亿欧元。截止2009年底,全世界累计装机总容量约为1.6亿KW,同比上年增长31%。目前,风电的年发电量约为3400亿KWh 。风力发电量已经占到世界总发电量的2%以上
19、。在累积装机容量上,欧洲任然是风力发电市场的领导者,截止2009年度,其累计装机容量为7655.3万KW,占全世界风电总装机的47.9%,提前超额完成了到2010年风电装机容量达到4000万KW的目标。但是,在2009年新增转机容量方面,欧洲占有28.2%,北美洲达到39.3%,亚洲达到30%,欧洲已经失去了其领先的地位了。目前,德国、西班牙和意大利三国的风电机组的装机容量约占欧洲总量的65%。近年来,在欧洲大力发展风电产业的国家还有法国、英国、葡萄牙等国家。欧洲之外,发展风电的主要国家有美国、中国、印度、加拿大和日本。迄今为止,世界上已82个国家在积极开发和利用风能资源。风电在未来几十年里,
20、将是发展最快的能源。随着我国风电政策的优惠和激励,我国的风电事业取得了辉煌的成绩。相继建成了酒泉风电场,新疆风电场等一系列大型风电项目,装机容量超过千瓦级。最近几年陆续在沿海建造海上风电,风电产业日新月异。因此,风电场电气一次接线设计迫在眉睫。这就需要各个层次的当代大学生设计出比较新颖完善的风电场电气一次接线的设计方案,引领风电场的设计潮流。2设计总体思想概述及设计步骤2.1设计总体思想概述风电场电气主接线的设计主要有以下几方面:风力发电机组升压方式、风电场集电线路选择、风力发电机分组及连接方式、风电场无功补偿等。风力发电机组升压:现国内外风力发电机出口电压多为690v,若直接汇总并接入风电场
21、的总升压站,则电能损耗过大,且导体的截面过大,无法满足现场的安装要求,因此,需将电压升至35KV或10KV才能接入总升压站。但从年运行费用上比较,在经济输送容量的范围内,35KV方案线损较小,且维护工作较少。因此,采用690v升至35KV最为第一级升压。第二级升压35KV升至220KV方案。风电场集电线路的选择:共有五种方案,链型结构、单边环形结构、双别环形结构、复合环形结构、星型结构;链型结构是已建风电场中用的最多的一种连接方法,结构简单,成本较低,其基本思想是将一定的风机数目受到地理位置、电缆长度、电缆容量等参数限制。环形设计比链型设计需要的电缆规格要高,长度更长,因此成本较高,但可靠性较
22、高。风电场集电线路选择方面:集电线路方式一般采用架空线路或电缆敷设这两种。由于风电场利用小时数较低,检修线路对发电量造成损失较小,在考虑建设成本、施工难度、运行成本等诸多因素,大多数风电场均选用架空线,接线方案链型结构。我国的相关规定及现状,现多采用电缆敷设方案。风力发电机分组多为靠风机的排布位置、及结合现场施工的便捷性制定。大多数情况下,要尽量使风机均匀的分部到各个集电线路上,以免造成运转时由于各支路电量不均而造成的冲击。合理的进行风机分组可以使风电场电缆或架空线等导体投资尽量节省,使主接线方案优化。风电场无功补偿:在目前已经建成和在建的风电工程中,35KV母线无功补偿主要有,固定投切电容器
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