火力发电厂毕业论文.doc
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1、题 目 新建300MW火电厂电气系统总体方案与布置设计 任务起止日期: 2013 年 月 日 2013 年 月 日 绪论一、我国的电力工业发展现状简介我国建成的第一座火力发电厂的标志是1882年7月26日在上海建设成功地上海电气公司。而我国的水力发电是从1912年农历4月12日开始,在我国西南地区的云南昆明附近地螳螂川上修建成功地石龙坝水力发电厂,并且配备了两台240kW的水轮发电机组。这也就是我国的电力工业发展被全世界人民公认的起点。就在新中国成立后,中国的电力工业有了飞跃式的发展,尤其在1978年之后,国家实行改革开放等等一系列优良政策,以及发展国民经济地正确决策从而使得我国综合国力得到了
2、极大地提高。与此同时,我国的电力工业也因此而取得了突飞猛进、举世瞩目的辉煌成就。直到1955年末,全中国的年发电量已经达到了近10000亿kWh,仅次于美国而位列世界排名第二位。截止到2007年底,全中国发电机的装机总容量达到了7.1329亿kW,同比增长了14.36%。据相关专家的预计,在2020年前后,全中国的发电机组装机总容量将有可能超越美国,从而位列世界第一。目前,我国最大的火力发电机组单机装机容量已经达到了100万kW(玉环火力发电厂),最大的水电机组单机装机容量也达到了70100万kW(三峡水力发电站),最大的核电厂发电机组单机装机容量达到了100100万kW(田湾核电站)。华东、
3、华北、东北和华中四大国家电网的总容量均已经超过了4000万kW。然而,由于太阳能和风能发电技术还不是很成熟,而核电技术投入成本又很高,再者核电的污染也很严重。所以,火力发电将仍然是我国目前主要的发电方式。随着社会经济与科学技术的飞跃式发展,城市社会对电能的需求量也越来越大,对电能质量的要求也越来越高。据专家的预测,中国的火力发电厂的年发电量都会以大约10%的速度增长。就这个势头也将在未来十年内基本上会保持不变。而且,自2005年以来,我国又陆续批准建设的近100多座发电厂之中,几乎全部都是火力发电厂。因此,在未来的很长一段时间内,我国的火力发电厂行业还将有会很大的发展空间。二、电力系统的发展前
4、景电力系统的基本任务也就是为我国地国民经济各个部门与全国人民的生活提供充足、可靠、优质以及廉价地电能。做到节能减排,并实现高度全程自动化,西电东送、南北互供、发展联合式电力系统是我国的电力行业发展的方向,也将会是一项全局性的庞大电力系统工程。在“十一五期间”,为了节约能源,减少有毒地废气大量的排放,国家政策决定关闭或者停止运行的小型火力发电厂的装机总容量可以达到6500万kW,为此而新建的火力发电厂装机总容量将达到1亿kW以上。在“十二五期间”,国家还将接连实施一系列的政策以便进一步促进我国电力行业的发展。依据我国国情,以及社会经济的发展需要,要积极加强我国电力总体性的规划与布局,确定合理可靠
5、的的电源结构和布局。同时要留有充足的容量和能量作为后期储备,建成容量充足,结构合理可靠、运行灵活性强的联合式电力系统。为了防范于未然,必须积极采取必要的防范措施。要确保联合式电力系统的安全、稳定运行,为国民经济的正常运转与人民的正常的生活需求提供充足、可靠、优质和廉价的电能。三、本次课题设计的内容和任务本次课题设计的主要设计内容是根据指导老师所给的原始资料,完成第一期新建工程2300MW火力发电厂,并考虑最终4300MW机组火力发电厂的电气主系统和厂用接线的方案确定、设备选型等任务。发电厂的电气主接线也可以称之为电气一次接线,其主要的或者说常用的接线形式有:单母线或者单母线带旁路接线、单母线分
6、段或者单母线分段带旁路接线、双母线或者双母线带旁路接线、双母线分段或者双母线分段带旁路接线、此外还有单元接线、一台半断路器接线、桥形接线以及角形接线。具体设计时,可以根据具体电压等级及出线回数的要求,选择相应地符合供电运行可靠、经济性好、调度灵活地主接线方式。当然这三个要素之间是存在冲突的,设计师具体问题具体分析,通过方案的比较选出综合性相对较好的电气主接线形式就可以。厂用的主接线一般相对要简单一些。通常情况下,发电厂厂用电的电气主接线的形式一般是选择单母线分段接线,采用“按炉分段”的原则,要特许要求式也可以采用单母线分段带旁路母线的主接线方式。各个高压电气设备(主变压器、厂用变压器、断路器、
7、隔离开关等等)的选型是一项比较精细、繁琐地工作。但同样也是发电厂设计的重要任务之一,高压设备选择的对与否直接关系到该发电厂运行的安全性、可靠性、经济性,甚至可能会导致整个发电厂设计的不成功。因此,对于选择出来的各个高压电气设备都要进行相应地动稳定校验、热稳定校验等等一系列的校验计算,以便确保所选的电气设备是完全符合和要求的。对于本次毕业设计还应考虑到二期扩建的问题,在电气设备选择时要留有一定的裕度,充分考虑二期扩建的需要。配电装置设计。各个电压等级配电装置的实际也是一项重要的工作。配电装置一般可以分为屋外配电装置、屋内配电装以及成套配电装置。根据电力工程电气系统设计手册规定:35kV及以下电压
8、等级一般选择屋内配电装置,当然,如果遇到特殊的情况,110220kV也可应酌情考虑采用;220kV及以上电压等级一般则采用屋外配电装置或者是SF6全封闭组合电器。此外,目前在我国的发电机组单机装机容量在2001000MW之间的机组的母线一般都采用导体铝制作而成的全连离相封闭母线。四、本次课题设计的目的和意义本次毕业设计的主要目的就是让学生通过阅读文献和期刊,了解现代火力发电厂气系统的主体情况和发展趋势;学习发电厂电气一次部分初步设计的范围和步骤,掌握设计方法,树立工程意识;加深对火电厂电气主系统的接线方式及合理选择电气设备的认识;通过此次毕业设计培养学生独立发现问题、分析问题并解决问题的能力;
9、掌握资料收集、工程计算、工程技术图纸的绘制标准及绘制方法、设计报告的撰写等。在设计中加强基本理论专业知识的理解和工程设计基本技能的训练,同时需尽量做到理论联系实际,注意自身创新能力的培养和提高。新建300MW火电厂电气系统总体方案与布置设计摘要目前,我国电力工业格局依旧是以火力发电为主。而300MW火力发电机组仍然是火力发电厂的主流发电机组。此次毕业课题设计的主题就是要针对新建300MW火力发电厂电气系统的方案与布置进行设计,主要是通过灵活运用所学的发电厂电气部分,电力系统暂态分析,电力系统稳态分析,电路原理,AutoCAD制图等专业知识结合工程实际来逐步有序的完成发电厂电气主接线的设计,厂用
10、电接线,各种电气设备的选择及负荷分析计算等设计任务,并绘制各种电气接线图与配电装置图。在电气主接线的设计过程中严格遵守发电厂电气系统设计原则的同时灵活运用其它参考资料。针对提出的不同的设计方案进行深入的逐个对比分析和探讨,得出最佳设计方案。关键词:火力发电厂,电气主接线,配电装置,电气系统NEW 300 MW COAL-FIRED POWER PLANT ELECTRICAL SYSTEM OVERALL PLAN AND LAYOUT DESIGNABSTRACTAt present, our country electric power industry pattern is still
11、predominantly coal-fired power.And 300MW thermal power unit is still the mainstream of the coal-fired power plant generating set.The graduation project design is according to the theme of the new 300MW coal-fired power plant electrical system of plan and layout design, mainly through the flexible us
12、e of knowledge of power plant electrical part, power system transient analysis of power system stability analysis, AutoCAD drawing and other professional knowledge combined with practical engineering to gradually and orderly complete power plant, the main electrical wiring design, auxiliary power wi
13、ring, selection of all sorts of electrical equipment and load analysis and calculation, etc. Design task, and map all kinds of electric wiring diagram and distribution equipment.In the process of the main electrical wiring design strictly abide by the principle of power plant electrical system desig
14、n of flexible use of other resources at the same time. In view of the different design scheme is put forward by the in-depth comparative analysis and discussion, one by one the best design solution.Key words: thermal power plant, the main electrical wiring, power distribution equipment, electrical s
15、ystems目录第一篇 设计说明书1第一章 电气主接线设计11.1 发电机电压级接线11.1.1 发电机和变压器接线方式选择11.2 220 kV电气主接线21.2.1 220kV主接线方案的选取和比较31.3 6kV厂用电接线51.4 500kV接线的选取和确定(二期扩建)6第二章 负荷计算及变压器选择92.1 厂用负荷计算92.1.1 厂用电负荷的计算原则102.1.2 厂用电负荷的计算方法102.1.3 分段计算厂用负荷112.2 主变台数、容量和型式的确定122.2.1 220kV侧主变压器容量、台数的确定122.2.2 主变压器型式、结构的确定132.2.3 500kV侧主变压器的确
16、定132.2.4 联络变压器的确定142.3 厂用变台数、容量和型式的确定142.3.1 厂用工作变压器台数、型式的确定142.3.2 厂用工作变压器容量的确定14第三章 最大持续工作电流及短路计算183.1 各回路最大持续工作电流193.1.1 各个回路的最大持续电流的确定193.1.2 各个回路的最大持续电流193.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算203.2.1 短路电流计算的目的和条件203.2.2 计算短路点的确定方法21第四章 主要电气设备及各电压等级配电装置选择224.1 高压断路器的选择说明234.1.1 断路器选择的技术条件234.2 隔离开关的选择说明244.2.2 隔
17、离开关选择的技术条件244.3 母线的选择说明254.3.1 母线导体选择的技术条件254.3.2 母线导体的热稳定校验264.3.3、母线导体的动稳定校验264.4 绝缘子、穿墙套管以及避雷器的选择说明264.4.1 型式、额定电压选择264.4.2 动热稳定性校验274.5 电流互感器的配置和选择说明274.5.1 电流互感器的配置284.5.2 电流互感器的技术条件284.5.3、动稳定校验284.5.4、热稳定校验294.6 电压互感器的配置和选择说明294.6.1 电压互感器的配置294.6.2 电压互感器的技术条件304.7 各电压等级配电装置选择设计304.7.1 配电装置的设计
18、原则304.7.2 配电装置设计要求314.7.3 配电装置设计的基本步骤314.8 各主要电气设备选择结果一览表31第五章 继电保护系统总体配置方案345.1 发电机变压器单元接线侧保护系统的配置345.1.1 短路保护345.1.2 不正常运行保护355.2 母线保护系统的配置355.2.1 母线的保护方法355.3 220kV线路保护配置35第二篇 设计计算书36第六章 短路电流计算书366.1 各元件基准值参数计算366.2 各个回路的短路电流及冲击电流的计算376.2.1 计算前的基本假定376.2.2 短路电流的具体计算方法386.2.3 系统短路前的等值电路图386.2.4 系统
19、各回路短路电流和冲击电流计算386.3 短路电流计算结果42第七章 主要电气设备选择计算书437.1 高压断路器的选择计算437.1.1 高压断路器的选择计算437.2 隔离开关的选择计算457.2.1 高压隔离开关的选择计算457.3 母线的选择计算467.4 绝缘子和穿墙套管的选择计算497.4.1 220kV侧绝缘子的选择计算497.4.2 6kV侧穿墙套管选择计算507.5 电流互感器的选择计算507.5.1 220kV母线侧电流互感器的选择507.5.2 500kV母线侧电流互感器的选择517.5.3 6kV母线侧电流互感器的选择527.6 电压互感器的选择计算537.6.1 220
20、kV母线侧电压互感器选择537.6.2 500kV母线侧电压互感器选择537.6.3 6kV母线侧电压互感器选择53结论54参考文献55致谢56附录57附件58第一篇 设计说明书本篇之中将主要详细地介绍电气主接线、厂用电主接线、变压器的选型以及其它各高压电气设备的选型与校验。第一章 电气主接线设计本章主要针对电气一次接线(又称电气主接线)的设计为中心。阐述课题设计的火力发电厂的220kV、500kV(扩建)以及6kV厂用电主接线的设计。1.1 发电机电压级接线1.1.1 发电机和变压器接线方式选择此次毕业设计的课题关于发电厂和变压器的连接方式通过初步考虑后决定选择采用的是单元接线方式。单元接线
21、可以说是所有电气主接线的基本形式中最简单的一种。其接线简单,对开关设备的需求少,操作很便捷,由于其不设电机电压级母线,且在发电机与变压器之间采用的是全封闭母线,因此发电机与变压器低压侧短路的可能性和短路电流比具有发电机电压级母线时就会相应减少。因此使得在大型机组中不安装出口断路器的发电机双绕组变压器单元接线方式得到了广泛地应用。然而,由于没有设置出口断路器,在运行的时候也可能会出现以下几个技术性的问题:1)当变压器或者厂用变压器发生故障时,不但要跳开主变压器高压侧出口断路器,还需要跳开发电机磁场的断路器。故障时只要有一个故障处拒跳都将造成严重的后果,特别是磁场处断路器拒跳所造成的后果更为严重。
22、2)发电机发生故障跳闸时,将失去厂用电源,而在这种情况之下备用电源的快速切断有可能不成功,因而机组面临厂用电中断的威胁1。然而,如果在大容量发电机组出口处装设断路器会有以下几个方面的优越性:(1) 厂用变压器故障或者主变压器时,要快速断开发电机出口处断路器和变压器高压侧的断路器,才能保证发电机和变压器的安全。(2) 发电机故障时只要断开发电机出口处的断路器,而不必断开变压器高压侧的断路器,有益于电网的安全运行。发电机组在正常启、停或事故停机时,只要操作发电机出口处的断路器,由系统经主变压器倒送电能供给厂用电,这样就很大程度的提高了供电的可靠性。(3) 主变压器可兼作厂用的启动与备用电源,容量大
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