电厂电气主接线方案 电力工程论文.doc
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1、摘要本篇论文主要针对主要针对直岗拉卡水电站在电力系统的地位,拟定本电厂的电气主接线方案,经过技术经济比较,确定推荐方案,对其进行短路电流的计算,对电厂所用设备进行选择,然后对各级电压配电装置及总体布置设计。并且对其发电机继电保护进行设计。在这些设计过程中需要用到各种电力工程设计手册,并且借用AutoCAD辅助工具画出其电气主接线图、室外配电装置图、发电机保护的原理接线图、展开图、保护屏的布置及端子排接线图。 尤其是厂用电在不同电源切换过程中存在的问题进行了较深入的分析,解决了厂用电切换经常不成功并损坏开关等电力设备这一严重问题。本人首先分析了厂用电系统的结构及厂用电切换对于电厂安全运行的重要性
2、。从理论上对厂用电切换过程中电气量的变化规律进行了较深入的分析。对厂用电切换过程中切换装置所采用的“快速切换”、“残压切换”或“延时切换”及“同期捕捉切换”等方式分别进行了分析研究,特别是对于每种方式可能对厂用电的安全运行所造成的影响进行了分析。关键词电气主接线 厂用电系统目录摘要I第1章 电气主接线设计11.1 设计原则11.2 各方案比较2第2章 厂用电设计及安全切换92.1 厂用电设计原则92.2 厂用电安全切换的重要性9第3章 短路电流计算113.1 对称短路电流计算11第4章 电器主设备选择134.1 对方案I的各主设备选择134.2 对方案的各主设备选择19第5章 发电机继电保护原
3、理设计及保护原理205.1 初步分析205.2 对F1的保护整定计算205.3 对F5的保护整定计算23第6章 结论与展望28参考文献29千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行第1章 电气主接线设计1.1 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。在电气主接线设计时,综合考虑以下方面: 保证必要
4、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。直岗拉卡水电站虽然是一个中小型水电站,但是由于担负了许多工业企业,及农业抗旱排涝等供电任务,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。主接线应能适应各种运行状态,并能
5、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线的可能和施工的方便。根据以
6、上几点,对直岗拉卡水电站的主接线拟定以下几种方案。1.2 各方案比较方案本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线,110kv侧采用了双母接线。双母接线的供电可靠性较高,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断,检修任一组母线上的隔离开关也不需要中断供电,且调度灵活,各个电源和各回路负荷可以任意分配到一组母线上,能灵活适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。扩建性也非常号,可以向母线左右方向任意扩建,且施工过程也不会停电,只是双母接线多了一台旁路断路器,投资有所增加。图1-1 电气主接线方案方案本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁
7、路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。其110kv侧的单母分段带专用旁路断路器的母线接线方式中,由于增加了分段其全厂停电的可能性为0,且任一台断路器检修时都不会引起停电,其供电可靠性较高。本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接
8、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现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。其本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增
9、多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。其本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。其本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接
10、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现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。其本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线与110kv侧直接相连。110kv侧为单母分段带专用旁路断路器的旁路母线接线方式。其特点是:扩大单元接线接线方式简单清晰,运行维护方便,且减少了主变压器高压侧出现,简化了高压侧接线和布置,使整个电气接线设备较省。单元接线的接线简单、清晰、运行灵活、维护工作量少且继电保护简单,但由于主变压器与高压电气设备增
11、多,高压设备布置场地增加,整个电气接线投资也增大。图1-2 电气主接线方案方案本方案采用了两个扩大单元接线,一个单元接线,110kv侧采用了双母带旁母的接线方式。此种接线方式大大提高了供电的可靠性,但是由于有了专用的旁路母线,多装了价高的断路器和隔离开关,大大增加了投资,此种接线方式对于供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的,但是对于供电可靠性要求不是很高的中小型水电站来说不是很适用。图1-3 电气主接线方案方案本方案采用了两个扩大单元接线和一个单元接线,110kv侧采用了单母接线的方式,此种接线虽然接线方式简单,投资很少,但是其供电可靠性大大降低,其母线一旦出现故障就会造成全厂停电,严重影响
12、了持续供电。图1-4 电气主接线方案方案本方案采用了一个发电机单母接线和两个单元接线,1110kv侧采用双母接线的方式。发电机单母接线使主变压器数量减少,投资节省,接线简单明了,运行方便,但是发电机电压配殿装置元件多,增加检修工作量,母线或与母线所相连的隔离开关故障或检修时,三台发电机都要停电,可靠性及灵活性较差。图1-5 电气主接线方案综合分析上述五种方案,再结合该水电站为中小型水电站的实际情况,拟定的主接线应以经济性为主,但其可靠性也需要考虑,方案一和方案二最能满足这两项要求,故最终选定方案一和方案二为最终比较方案。方案的可靠性比方案一高,如果在投资相差不多的情况小应该首选方案,如果在方案
13、比方案投资低较多则从经济性的角度出发应选择方案。第2章 厂用电设计及安全切换2.1 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: 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。 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。 充分考虑电厂分期
14、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,结合本水电站为中小型水电站,以及厂用电分为6kV和380kV两个电压等级的实际情况,其厂用电设计祥见附录:2.2 厂用电安全切换的重要性厂用电的安全可靠关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行。厂用电切换过程是一个复杂的机电动态过程,特别在事故切换过程中电流、电压、频角、相角、转矩等将发生快速变化,如果切换不当,将造成切换失败或设备损坏。当厂用电母线故障时,此时工作电源开关过流保护动作,切除故障,但从多次厂用电母线故障分析,大多数为永久性故障,因为电厂6kv厂用电系统
15、是不接地系统,一旦母线发生单相接地故障,中心点电位偏移,非故障相电压抬高,母线绝缘薄弱部分容易被击穿,从而发展为两相接地故障,若厂用电母线故障无保护(实际大多数电厂如此),则只能靠工作电源开关过流保护延时切除故障,这样母线拉弧,产生游离碳化物,形成了永久性相间接地短路。工作电源开关由过流保护跳开后,备用电源自动投入,这时等于向故障点又送了一次故障电流,备用电源开关由备用电源自投的后加速跳闸,切除故障,导致流过备用电源开关的短路容量超出额定值,致使开关爆炸。若备用开关拒分,则只能由备用变后备保护切除故障,故障范围将扩大。第3章 短路电流计算3.1 对称短路电流计算发电机,变压器及系统的主要参数如
16、下:发电机参数:45MW,cos,额定电压10.5kV变压器参数:3台,1T:50MVA, 2T: , 100MV系统参数:110kV出线四回,正序阻抗(标么值):0.91716,零序阻抗(标么值)1.1235,三相短路容量:2543MVA,单相短路容量:2529.9MVA。对方案的系统正序阻抗网络等值图为1:图3-1 正序阻抗网络等值图 取基准值:,时,, ,5.020kA,45MW功率因素为0.95的机组容量为; 发电机:=0.23变压器:= 系统阻抗:对点进行短路计算2:网络简化如下图3-2 网络简化图 第4章 电器主设备选择4.1 对方案I的各主设备选择断路器和隔离开关的选择5对D1D
17、4断路器和G1G4隔离开关的选择A.对10.5kV D1D4断路器的选择(1)按额定电压选择:断路器的额定电压不小于安装地点电网额定电压,即(2)按额定电流选择 断路器的额定电流不小于流过断路器的长期负荷电流,即(3)按开断电流选择 若在D1D4上侧短路时流过D1D4的短路电流为F1流过的短路电流,即为26.498/213.249kA,而在D1D4下侧短路时流过D1D4的短路电流为系统和F2F5的短路电流之和,即16.0365.87613.24935.161kA,故应按D1D4下侧短路时来选择设备,其短路电流为35.161kA。 断路器的额定开断电流不应小于断路器开断瞬间的短路电流周期分量。即
18、(4)按动稳定电流选择 电器允许通过的动稳定电流不小于短路冲击电流,即(5)按热稳定度校验代入上式,得 则B.对10.5kV G1G4隔离开关的选择(1)按额定电压选择: (2)按额定电流校验: (3)按动稳定度校验: (4)按热稳定度校验: 选择D1D4为型断路器选择G1G4为型隔离开关可知所选断路器和隔离开关的技术参数能满足对D5,D6断路器和G6G9隔离开关选择A对110kV D5,D6断路器的选择(1)按额定电压选择:断路器的额定电压不小于安装地点电网额定电压,即(2)按额定电流选择 断路器的额定电流不小于流过断路器的长期负荷电流,即(3)按开断电流选择 若在D5,D6上侧短路时流过D
19、5,D6的短路电流为F1和F2流过的短路电流为1.445kA,而在D5,D6下侧短路时流过D5,D6的短路电流为系统和F3F5的短路电流之和,即3.8322.1495.981kA,故应按D5,D6下侧短路时来选择设备,其短路电流为5.981kA。 断路器的额定开断电流不应小于断路器开断瞬间的短路电流周期分量。即(4)按动稳定电流选择 电器允许通过的动稳定电流不小于短路冲击电流,即(5)按热稳定度校验代入上式,得 则B.对110kV G6G9隔离开关的选择(1)按额定电压选择: (2)按额定电流选择: (3)按动稳定选择: (4)按热稳定度校验: 选择D5,D6为SW6110型断路器,选择G6G
20、9为GW4110D型隔离开关由上表可知所选断路器和隔离开关的技术参数能满足对10.5kV G5断路器的选择(1)按额定电压选择: 断路器的额定电压不小于安装地点电网额定电压,即(2)按额定电流选择 断路器的额定电流不小于流过断路器的长期负荷电流,即(3)按动稳定电流选择 若在G5上侧短路时流过G5的短路电流为F5流过的短路电流为12.535kA,而在G5下侧短路时流过G5的短路电流为系统和F1F4的短路电流之和,即9.1256.37615.501kA,15.50112.535,故按G5下侧短路时来选择设备,其短路电流为15.501kA。 电器允许通过的动稳定电流不小于短路冲击电流,即(4)按热
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