915153933水电站电气一次及发电机继电保护毕业设计论文.doc
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1、毕业设计(论文)题 目 水电站电气一次及发电机继电保护设计专 业 电气自动化 目 录前 言1第一章 电气主接线设计21.1 设计原则21.2 各方案比较3第二章 厂用电设计82.1 厂用电设计原则8第三章 短路电流计算93.1 对称短路电流计算93.2 非对称短路电流计算19第四章 电器主设备选择304.1对方案I的各主设备选择304.2 对方案的各主设备选择44第五章 发电机继电保护原理设计及保护原理465.1 初步分析465.2 对F1 的保护整定计算475.3 对F5的保护整定计算:50第六章 计算机监控系统方案论证选择546.1 系统功能546.2 监控对象566.3 系统结构56小
2、结58致 谢59参考文献60附 录62附 录63前 言随着我国经济的不断发展,对能源的需求量也越来越大,然而能源的不足与需求之间的矛盾在近几年不断恶化,国家急需电力事业的发展,为我国经济的发展提供保障。就我国目前的电力能源结构来看,我国主要是以火电为主,但是火电由于运行过程中污染大,在煤炭价格高涨的今天,火电的运行成本也较高,受锅炉和其他火电厂用电设备的影响,其资源利用率较低,一般热效率只有30%-50%左右。与之相比水电就有很多明显的优势。因此,关于电力系统水电站设计方面的论文研究就显得格外重要。本毕业设计(论文)课题来源于青海省直岗拉卡水电站。主要针对直岗拉卡水电站在电力系统的地位,拟定本
3、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。故本论文属于典型的针对某工程进行最优设计的工程设计类论文。通过本论文的研究,可以使直岗拉卡水电站安全可靠的在系统中运行,保证其持续可靠的供电。也能提高自己使用AutoCAD,word等软件的能力,培养出自己工程设计的观念,是对大学四年所学理论知识与实践的融
4、合。第一章 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
5、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
6、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
7、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
8、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
9、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
10、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,如果在方案比方案投资低较多则从经济性的角度出发应选择方案。第二章 厂用电设计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
11、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:第三章 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
12、(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 继续简化上图:图3-3 网络简化图再化简得:图3-4 网络简化图三相短路电流周期分量计算:系统A侧:B侧()的计算电抗为由计算电抗查水轮机短路电流运算曲线得: 10.5kV侧额定电流为:因此: C侧()的计算电抗为: 由计算电抗查短路电流运算曲线得: 其10.5kV侧的额
13、定电流为:因此: 所以,点的三相短路电流为: 点三相短路冲击电流及全电流最大有效值计算:(1).系统A侧和三电源B侧的值采用远离发电机地点发生短路时的数值,则1.80,0.97=1.80(16.036+5.876)=55.779KA (16.036+5.876) (2)C侧二电源的,值采用发电机机端短路时的值,故1.90,0.931.9026.49871.200KA26.498(3) 总的冲击电流及全电流为:55.77971.200126.979KA=33.3666+35.608=68.974KA点短路电流热效应计算: 其中t取4S=6491.953k点短路电流计算.网络简化如下,并结合其正序
14、阻抗图得,图3-5 点正序阻抗网络图 三相短路电流周期分量计算:系统A侧:B侧()的计算电抗为:由计算电抗查水轮机短路电流运算曲线得: 其110kV侧得额定电流为:因此: C侧()的计算电抗为: 由计算电抗查水轮机短路电流运算曲线得: 其110kV侧得额定电流为: 因此: 所以,点的三相短路电流为: 点三相短路冲击电流及全电流最大有效值计算:因为点在发电厂高压侧母线上,所以1.80,0.97=7.426短路电流热效应计算: 其中t取4s = =202.001 k对点短路电流计算:网络简化如下图,并结合其正序阻抗图,得:图3-6 正序阻抗网络等值图 继续简化得:图3-7 网络简化图三相短路电流周
15、期分量计算:系统A侧:B侧()的计算电抗为: 由计算电抗查水轮机短路电流运算曲线得: 10.5kV侧的额定电流为: 因此: C侧的计算电抗为: 由计算电抗查水轮机短路电流运算曲线得: 10.5kV侧的额定电流为: 因此: 所以,点的三相短路电流为: 点三相短路冲击电流及全电流最大有效值计算:A侧和B侧采用远离发电厂地点,故1.80,0.97 C侧采用发电机机端,故1.90,0.93 所以,总的和为:39.19433.68272.876kA =23.445+20.774=44.219Ka短路电流热效应计算: 其中t取4s = =2442.920 k三相短路电流计算成果汇总见附录:3.2 非对称短
16、路电流计算该系统的负序阻抗与正序阻抗图相比只是发电机出口端的负序阻抗是正序阻抗的1.45倍,故负序阻抗如下3:图3-8负序阻抗网络图该系统的零序阻抗为,由原始资料可知线路的零序阻抗为1.1235,故其零序阻抗图为:图3-9零序阻抗网络图(一) 正序网络的变换4 短路点等效后的正序阻抗图为:图3-10 点正序阻抗网络图短路点等效后的正序阻抗图为:图3-11 点正序简化图短路点等效后的正序阻抗图为;图3-12 点正序简化图(二).负序网络的变换短路点等效后的负序阻抗图为:图3-13 点负序阻抗等值图再简化得,图3-14 点负序简化图短路点等效后的负序阻抗图为:图3-15 点负序简化图 短路点等效后
17、的负序阻抗图为:图3-16 点负序简化图 再化简得:图3-17 点负序简化图 (三)零序网络的变换:短路点等效后的零序阻抗图为:图3-18 点零序简化图 再化简为:图3-19 点零序简化图 短路点等效后的零序阻抗图为:图3-20 点零序简化图 短路点等效后的零序阻抗图为:图3-21 点零序简化图 再化简得:图3-21 点零序简化图 不对称短路电流计算(一)点短路正序综合阻抗 负序综合阻抗 零序综合阻抗 1. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 单相短路电流 2. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 两相短路电流 3. 两相接地短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值
18、两相接地短路电流 (二) 点短路正序综合阻抗 负序综合阻抗 零序综合阻抗 1. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 单相短路电流 2. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 两相短路电流 3. 两相接地短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 两相接地短路电流 (三) 点短路正序综合阻抗 负序综合阻抗 零序综合阻抗 1. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 单相短路电流 2. 单相短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 两相短路电流 3. 两相接地短路电流正序电流的标么值 正序电流的有名值 两相接地短路电流 不对称短路计算结果如下:表3.1不对成短路电流
19、计算结果短路点单相短路电流(kA)两相短路电流(kA)两相接地短路电流(kA)34.8067.92321.11436.0015.82521.33439.9627.85423.947因为方案的等效阻抗图与方案相同,故方案的短路电流计算结果与方案也相同。第四章 电器主设备选择4.1对方案I的各主设备选择其接线方式如下图:图4-1 方案主接线图断路器和隔离开关的选择5对D1D4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
20、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(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
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