小水电站电气部分初步设计.doc
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1、第一篇 设计说明书1 原始资料分析1.1 建站目的为了利用某地区水力资源和满足周围用电需要,拟建一个小水电站,向周围地区供电,并将电能输送到离本站8kM的变电所(该所有35kV、110kV两种电压等级)与系统相联。1.2 拟建水电站情况发电机:额定电压:6.3kV,额定容量4*1.5万kW,额定功率因素0.8, 电抗X=0.38,X=0.35,X=0.32。丰水年每台机组满载运行90天,2台机组满载运行140天,1台机组满载运行30天,其余100天不发电。系统:水电站通过两回35kV线路与系统相联,系统容量20000MVA,Xs=0.35。自然条件:年最高气温45;年最低气温-6;年平均气温2
2、0。 出线方向:35kV向西1.3 负荷资料35kV回路6回,其中备用1回。其中表1.1为35kV负荷出线概况。表1.1 35kV负荷出线表名称最大负荷(MW)最大负荷功率因素最小负荷(MW)最小负荷功率因素回路数线路长度(kM)氮肥厂60.8940.9313炼油厂50.8930.9313化工厂70.8930.9312变电所28 站用电率小于5%。其中0.4kV负荷如表1.2。表1.2 0.4kV负荷出线表名称单台最大容量(kW)数量运行方式电动机1066台连续经常充电电机252台连续不经常载波室21连续经常生活用电2002个生活区经常其他100其余站用负荷为6.3kV,其中2回线至4kM外的
3、大坝(最大容量1000kW,功率因素0.8),2回线至外船闸(最大容量1200kW),1回线备用。1.4 设计任务本次设计的主要任务是针对原始资料设计一个小水电站,对其一次和二次部分进行电气设计。一次部分包括:选择供电可靠性高,维修方便,最经济的主接线,并对其高压设备经行选择和校验;二次部分为对其发电机、变压器、母线和出线进行继电保护设计。2电气主接线设计2.1 设计原则电气主接线是水电站由高压电气设备通过连线组成的接收和分配电能的电路。电气主接线根据水电站在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足运行可靠、简单灵活、操作方便、易于维护检修、利于远方监控和节约投资等要求
4、。在电气主接线设计时,综合考虑以下方面:保证必要的供电可靠性和电能质量安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本的要求。在设计时,除对主接线形式予以定性评价外,对于比较重要的水电站需要进行定量分析和计算。本次设计中的水电站虽然是一个小型水电站,但是由于担负了许多工业企业的供电任务,因而必须满足必要的供电可靠性。具有经济性在主接线设计时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。欲使主接线可靠、灵活,将导致投资增加。所以必须把技术与经济两者综合考虑,在满足供电可靠、运行灵活方便的基础上,尽量使设备投资费用和运行费用为最少。具有一定的灵活性和方便性,并能适应远方监控的要求。主
5、接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且无论在系统正常运行还是故障或设备检修时都能适应远方监控的要求,并能灵活、简单、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。显然,复杂地接线不会保证操作方便,反而使误操作机率增加。但是过于简单的接线,则不一定能满足运行方式的要求,给运行造成不便,甚至增加不必要的停电次数和停电时间。具有发展和扩建的可能性随着经济的发展,已投产的水电站可能需要扩大机组容量,从主变压器的容量、数量到馈电线路数均有扩建的可能,有的甚至需要升压,所以在设计主接线时应留有发展余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要兼顾到分期过渡接
6、线的可能和施工的方便。根据以上几点,对此小水电站的主接线拟定以下几种方案。2.2 各方案比较方案 : 本方案采用了两个单母分段接线。单母分段接线的特点:接线简单,操作方便,设备少、经济性好,任意一段母线(包括QFD)故障或检修,非故障段母线照常工作,缩小了停电的范围,重要用户可以从两分段母线上取得电源,双回路供电。设置两台变压器,其容量为31500kW。该方案设计图如图1-1。 图1-1 电气主接线方案方案 II: 本方案中发电机电压母线接线采用单母线不分段,单母不分段接线的特点:接线简单、设备少、运行和检修方便。设置一台变压器,其容量为63000kW,用以承载整个水电站容量,35kV母线也采
7、用单母接线,其特点是:接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出线,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。该方案设计图如图1-2。图1-2 电气主接线方案方案 III:本方案发电机母线采用单母分段接线,设置两台变压器,每台容量为31500kW,35kV母线采用单母接线。该方案设计图如图1-3。图1-3 电气主接线方案 综上述方案,对其进行比较,选择一个最佳的设计方案。 (1)供电可靠性: 方案I供电可靠性较好 方案III供电可靠性次之方案II供电可靠性较差 (2)运行上的安全和灵活性 方案I母线或母线侧隔离开关故障或检修时,可以由另一段母线供电,运行灵活。且35kV母线
8、及其隔离开关故障或检修时,可以由另一段供电给符合。方案II单母线接线,母线故障或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差。方案III母线或母线侧隔离开关故障或检修时,可以由另一段母线供电,运行灵活。但35kV母线及其隔离开关故障或检修时,整个负荷处于停电状态。 (3)接线简单、明显维护和检修方便 很显然方案II最简单、明显维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案II最经济。综合比较:选方案I最合适。3 厂用电设计3.1 厂用电设计原则 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
9、熟地新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证机组安全经济地运行。其具体有如下一些要求: (1)接线方式和电源容量,应充分考虑厂用设备在正常、事故、检修、启动、停运等方式下地供电要求,并尽可能地使切换操作简便,使启动(备用)电源能迅速投入。 (2)尽量缩小厂用电系统的故障影响范围,避免引起全厂停电故障。各台机组的厂用电系统应独立,以保证在一台机组故障停运或其辅助机发生电气故障时,不影响其他机组的正常运行。 (3)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,特别主要对公用厂用负荷的影响。要方便过渡,尽少改变接线和更换设备。根据上述要求,结合本次水电站为中小型水电站,以及厂用
10、电分为6kV和380V两个电压等级的实际情况,其中6kV站用电有5回馈线,直接接于发电机母线上;其厂用电设计通过一个厂用变压器引出,通过0.4kV母线接于厂用电。4 变压器选择4.1 主变压器的选择 在各级电压等级的水电站或变电所中,变压器是电力系统中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务,同时兼顾电力系统负荷增长情况,并根据电力系统510年发展规划综合分析,合理选择,否则,将造成经济技术上的不合理。如果主变压器容量选的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器
11、长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性。因此,确定合理的变压器容量是变电站可靠供电和网络经济运行的保证。 变压器容量及台数的选择对于城郊水电站主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,本站应按站内和站外总负荷来选择主变的容量,根据水电站带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的出线,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。所以每台变压器的额定容量按(为35kV出线最大负荷)。 35kV侧最大负荷负荷: =(1+5%)0.9=20.01MVA (4.1)即=0.720.01=14.07kVA。这样当一
12、台变压器停用时,也保证70%负荷的供电。由于一般电网变电所及水电站大约有25%的非重要负荷,因此采用式来计算主变容量对变电所保证重要负荷来说是可行的。又因本次设计中水电站,总装机容量为60MW,站用负荷1.212MW,6.3kV占用电5MW,剩下的约54MW,通过两台同型号的变压器送至35kV,供给负荷。粗略估计,每台27MW。通过计算,本水电站可选择额定容量为31.5MW的主变压器。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,电站中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时,变电所的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时也增加了配电设备及用电保护的复杂性,以及
13、带来维护和倒闸操作的复杂化。考虑到两台主变同时发生故障机率较小,且适用远期负荷的增长以及扩建,故本水电站选择两台主变压器完全满足要求。 相数容量为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,一般都选用三相变压器。因为单相变压器组相对投资较大、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。 绕组数与结构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型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。由本次设计选择的主接线可知,采用两台同型号的主变压器。其电压等级为从6.3kV升压为35kV。 阻抗和调压方式变压器阻抗实质是绕
14、组之间的漏抗,当变压器的电压比、型式、结构和材料确定之后,其阻抗大小一般和变压器容量关系不大,各侧阻抗值的选择应从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、短路电流、继电保护、系统内的调压手段和并联运行等方面综合考虑,以对具体工程起决定性的因素确定。对于双绕组变压器,一般按标准规定定值选择;对于三绕组普通型和自耦型变压器各侧阻抗,按用途即升压型或降压型确定。为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内。通过变压器的分接头开关切换,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。这种调压仅仅改变电网无功潮流分配,并不会增加整个电网无功容量。切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无激
15、磁调压,调整范围通常在以内;另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%,其结构复杂,价格较贵。 冷却方法油浸式电力变压器的冷却方式随其型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。中、小型变压器通常采用依靠装在变压器油箱上的片装或管形辐射式冷却器及电动风扇的自然风冷却及强迫风冷却方式散发热量。容量在31.5MVA及以上的大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却;容量在350MVA及以上的大容量特大变压器一般采用强迫油循导向冷却。35kV级SF7系列三相油浸风冷式电力变压器,供交流50HZ输配电系统中作为分配电能、变换电压之用,可供户内外连续使用。
16、该系列产品选用优质晶粒取向冷轧硅钢片,采用45全斜接缝铁芯,芯柱采用环痒扎带代替冲孔。该系列产品绕组根据容量大小和电压等级,有连续式和螺旋式两种。油箱采用钟罩式结构,既可方便用户检查器身,又增加了油箱的机械强度。冷却方式采用管式散热器和风扇冷却装置,用户可根据变压器负载大小,开启或关闭风扇冷却装置。该系列产品为无载调压电力变压器,调压范围为。其生产厂家有:沈阳变压器厂、上海变压器厂、常州变压器厂等。综上所述,本次设计选用型号为SFL7-31500/35三相油浸风冷式铝绕组无载调压电力变压器,其具体参数见表4.1。表4.1 主变压器的具体参数型号SFL7-31500/35接线方式/-11容量31
17、.5MVA相数三相额定电压(kV)35/6调压方式无载调压阻抗电压(%)8%冷却方式油浸风冷式4.2 厂用变压器的选择厂用变压器的选择主要考虑高压厂用工作变压器和启动备用变压器的选择,其选择内容包括变压器的台数、型式、额定电压、容量和阻抗。为了正确选择厂用变压器容量,首先应对厂用变压器主要用电设备的容量、数量及运行方式有所了解,并予以分类和统计,最后确定厂用变压器容量。厂用负荷总量为1212kW,电压等级为0.4kV,查阅电力设计手册,选用额定容量为1250kW的有载调压干式电力变压器,总计一台。它使用真空有载分接开关,绝缘耐热等级为F级。SGZ3系列有载调压干式电力变压器为三相空气自冷式铜绕
18、组户内电力变压器,使用真空有载分接开关,绝缘等级较高,符合GB6450及国际标准IEC726(1982)。能承受耐冲击电压,损耗低,噪声小,不燃,不爆,不污染环境,维护方便,在安全防火要求供电质量较高场所已取代油浸电力变压器,可直接接入网络,不须500m电缆连接,因而较广泛地应用在高层建筑、地下通道、矿山、发电厂、机场、石油、化工、医院及科研单位等。其生产厂为沈阳第二变压器厂。本次设计厂用电变压器采用型号为SGZ3-1250/107H,其具体技术参数见表4.2。表4.2 6kV侧干式厂用变压器的选择(户内)型号SGZ3-1250/107H接线方式Y,yn0容量1250kVA相数三相额定电压(k
19、V)6.3/0.4调压方式有载调压阻抗(%)5冷却方式空气自冷式冷却5 故障点的选择及短路计算的说明5.1 故障点的选择根据短路计算原则以及设计任务的需要,选择了2个故障点,即K1、K2。具体见图5.1所示。图5.1 短路计算点选择5.2 短路电流的计算说明本次短路计算是严格按照电力系统分析中短路计算的方法进行的。短路电流计算是先将必要的网络化简,然后根据等效定则进行短路电流的计算,根据化简的网络图和分布系数将短路电流折算到所需的电气元件上。5.2.1 短路产生的原因(1)自然方面的原因:如雷击、雾闪、暴风雪、动物活动、大气污染、其他外力破坏等等,造成单相接地短路和相间短路7。(2)人为原因:
20、如误操作、运行方式不当、运行维护不良或安装调试错误,导致电气设备过负荷、过电压、设备损坏等等造成单相接地短路和相间短路。(3)设备本身原因:如设备制造质量、设备本身缺陷、绝缘老化等等原因造成单相接地短路和相间短路。5.2.2 短路的类型(1)三相短路(2)两相短路(3)两相接地短路(4)单相接地短路(注:三相短路又称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其它类型的短路都是不对称短路。)本次设计重点考虑对称短路,故只做三相短路计算。5.2.3 短路的后果相间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行,具体表现在如下几个方面6:(1)使短路点附近的支
21、路出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。(2)短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。(3)短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。(4)当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。(5)发生不对称短路时,不平衡电流能产生足够的磁通,在邻近的电路内感应出很大的电动势,这支于架电力系统正常运行的破坏多半是由短路故障引起的,随着短路类型,发生地点和持续时设在高压电力线路附近的通讯或铁道讯号系统等会产生严重的影响。5.2.4 短路计算的目的(1)以便选择有足够机械
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