2×350MW火力发电厂电气部分设计.docx
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1、辽宁工业大学发电厂电气部分课程设计(论文)题目:2X350MW火力发电厂电气部分设计(2)院(系):专业班级:学号:学生姓名:指导老师:起止时间:课程设计(论文)任务及评语教研室:院(系):学号学生姓名专业班级课程设计题目2X350MW火力发电厂电气部分设计课程设计(论文.)任务本设计是针对2350MW火力发电厂电气部分进行的设计,已知量为:2台350MW发电机组,发电机出口电压23kV,经升压至22OkV送入系统;22OkV出线6回(负荷功率及线路长度已知)。厂用电率5.6%;发电机参数415MVA、23kV、10417A.cos=0.86.Xd=17.4%;依据火力发电厂原始资料及有关技术
2、要求进行电气部分设计。设计详细内容:1)设计电气主接线方案;2)完成主变压器容量计算、台数和型号的选择;3)短路电流的计算;4)完成电气设备的选择与校验;进度支配1、布置任务,查阅资料。(1天)2、系统总体方案设计。(1天)3、设计主接线。(2天)4、设计变压器。(2天)5、短路计算。(2天)7、电气设备选择校验(1)6、撰写、打印设计说明书(1天)指导老师评语及成果平常:论文质量:答辩:总成果:指导老师签字:年月日注:成果:平常20%论文质量60%答辩20%以百分制计算电能是经济发展最重要的一种能源,可以便利、高效地转换成其它能源形式。当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容
3、量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担当着主力军的作用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电爱护等方面做详尽的论述,并与五彩湾发电厂现行运行状况比较,同时,在保证设计平安的前提下,还要兼顾牢靠性、经济性和敏捷性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合电气工程手册规范,采纳CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。在我国这个发展中国家的国民经济中担当着主力军的作用的是电能。由此可见,电能是经济发展最重要的一种能源,可以便
4、利、高效地转换成其它能源形式。当今,有很多新兴的发电形式如:火力发电、潮汐能、风能、太阳能等的发电形式。但火力发电是我国乃至全世界范围内最主要的发电形式。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,变压器和电压互感器,电流互感器等方面做详尽的论述,在保证设计平安的前提下,还要兼顾牢靠性、经济性和敏捷性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。关键词:主接线设计、短路电流、电气设备选择第1章绪论1第2章电气主接线的选择22.1可选方案的确定22.2可选方案的分析32. 3最优方案的确定6第3章主变压器选择73. 1概述73.2主变压器的选择7变压器相数的选择7变压器
5、绕组数于结构的选择7变压器绕组联结组号的选择8变压器调压方式的选择8变压器冷却方式的选择8第4章厂用电接线及设计94. 1概述9厂用效率94.2厂用电接线的设计原则和接线形式9对厂用电接线的要求9厂用电接线的设计原则10厂用电的电压等级10厂用电源及其引接10厂用电接线形式124. 3厂用变压器的选择12额定电压12工作变压器的台数和型号13变压器的阻抗13变压器的容量13第5章短路电流的计算145. 1概述14短路电流计算的一般规定14短路电流计算的目的14短路电流计算的方法145.2短路电流计算145.3短路电流计算结果表19第6章电气设备的选择196. 1概述196.2断路器的选择19断
6、路器的功能19断路器的选择20断路器的校验206. 3隔离开关的选择20隔离开关的主要用途20隔离开关的种类206.4电流互感器的选择21电流互感器的配置原则21电流互感器的选择216. 5电压互感器的选择23电压互感器的分类23电压互感器的配置原则23电压互感器的选择23第7章课程设计内容总结24参考文献25第1章绪论随着科学技术的进步,越来越多的发电形式相继出现,如:风能、潮汐能、太阳能、核能等。但是这诸多的发电形式都存在着相应的弊端,发电量小、利用率不高、对四周环境及人等产生巨大的危害。都不是主流的发电形式。最传统、利用率高的发电形式还是火力发电。所以本设计工程是针对2X350MW火力发
7、电厂电气部分进行设计,并考虑其他形式的扩建条件。本设计充分地应用和巩固所学专业学问,如:发电厂电气部分、电力系统分析等课本学问,培育查阅资料,合理选择和分析数据的实力,加深对本专业课程中所学学问的理解和驾驭,为今后的工作打下坚实的基础。已知条件量为:2台350MW发电机组,发电机出口电压23kV,经升压至22OkV送入系统;220kV出线6回。厂用电率8%;发电机参数420MVA、20kV、10190A、cos=0.85Xd=22.7%;依据火力发电厂原始资料及有关技术要求进行电气部分的设计。第2章电气主接线的选择主接线的基本接线形式就是主要电气设备常用的几种连接方式,以电源和出线为主体。主接
8、线的确定对电力系统整体如发电厂、变电所本身运行的牢靠性、敏捷性和经济性亲密相关,并且对电气设备选择、配电装置配置、继电爱护和限制方式的拟订有较大影响。2.1可选方案的确定由原始资料分析,220kV出线为四回,主变进线两回。依据该电厂的详细状况以及手册要求,对各种基本接线的详细分析如下:1单母线接线:接线简洁,操作便利,设备少,经济性好,并且母线便于向两端延长,扩建便利。但是牢靠性差,调度不便利,因此,这种接线方式一般适用于220kV配电装置的出线回路数不超过2回。而该电厂的出线数为4回,所以不行选2单母线分段接线:适用于小容量发电厂的发电机电压配电装置,出线回路数为3到4回,牢靠性不高,所以该
9、接线方式也不行选。3双母线接线:供电牢靠,调度敏捷,扩建便利,适用于:22Okv出线数为6回及以上时,因此此方案可选。4双母线带旁路母线接线:保证断路器检修时不中断该回路供电,22OkV输送功率较多,送电距离较远,停电影响较大,为保证系统的供电牢靠性,此方案可选。5双母线分段接线:双母线分段接线较多用于22OkV配电装置,当进出线数为1014回时,采纳三分段;15回及以上采纳四分段。而此设计中进出线为6回,不须要采纳此方案。6一台半断路器接线:通常在330kV500kV配电装置中,当进出线为6回及以上,配电装置在系统中具有重要地位,则宜采纳一台半断路器接线。在特殊状况下,个别大型电厂和枢纽变电
10、所未接入50OkV系统而接入22OkV系统,致使其220kV配电装置在系统中的地位特殊重要而采纳了超高压配电装置应用的一台半断路器接线可选。2.2可选方案的分析由以上分析可知,有四种方案可供选择:双母线接线、双母线分段接线、双母线带旁路接线、一台半断路器接线。方案I:双母线接线(如图21)图21双母线接线(1)优点:D供电牢靠;2)调度敏捷;3)扩建便利;4)便于试验。(2)缺点:1)增加一组母线和一回线路就须要增加一组母线隔离开关;2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,简洁误操作;3)出现断路器检修时,该回路停止供电。方案H:双母线分段接线(如图22)1AWY图22双母线分段接线
11、(1)优点:1)任何时候都有备用母线,具有很高的牢靠性和敏捷性;2)当母线故障时,不须要短时切断较多电源和负荷。(2)缺点:1)增加分段断路器和母联断路器的数量,配电装置投资较大;检修出线断路器时,仍旧会使该回路停止供电。方案III:双母线带旁路接线(如图23)图23双母线带旁路接线优点:1)运行操作便利,不影响双母线正常运行;2)检修出线断路器时,该回路可以不停电。缺点:1)多一台旁路断路器,增加了投资和配电装置的占地面积;2)旁路断路器的继电爱护为适应出线的要求,其整定较困难。方案IV:一台半断路器接线(如图24)优点:1)具有较高的供电牢靠性;2)正常运行时两组母线和全部断路器都闭合,形
12、成多环供电,运行调度敏捷牢靠;3)隔离开关不作为操作电器,只担当隔离电压的任务,削减误操作,对任何断路器检修不停电,操作检修便利。缺点:1)断路器台数增多,造价高;2)解决继电爱护校验问题,爱护必需双重化;3)投资大,建设标准高。2. 3最优方案的确定依据火力发电厂设计技术规程得技术经济合理时,容量为200MW及以上的机组可采纳发电机一变压器一线路组的单元接线。故本设计中发电机出口采纳单元接线。依据火力发电厂设计技术规程(D1.50002000)得:35KV220KV配电装置的接线方式应按发电厂在电力系统中的地位、负荷的重要性、出线回路数、设备特点、配电装置型式以及发电厂的单机和规划容量等条件
13、确定。当配电装置在电力系统中居重要地位、负荷大、潮流变更大、且出线回路数较多时,宜采纳双母线接线或双母线分段的接线。采纳单母线或双母线的IIOKV“220KV配电装置,当配电装置采纳六氟化硫全封闭组合电器时,不应设置旁路设施;当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,宜设置旁路设施,当220KV出现在四回及以上和IlOKV出线在六回及以上时,可采纳带专用旁路断路器的旁路母线。若采纳双母线分段接线不能满意电力系统稳定性和地区供电牢靠性的要求,且技术经济合理时,容量在300MW及以上机组发电厂的220KV配电装置也可采纳一台半断路器的接线方式。在以上规程
14、的基础上,依据原始资料的分析以及分析综合断路器台数以及供电和检修的便利牢靠性分析,双母线接线和双母线带旁路接线要优于其他几种方案。又因为现在电力系统中,多用六氟化硫断路器,大大缩短检修周期,十几年才检修一次,因此不须要设置旁路断路器。故最终选择双母线接线。第3章主变压器选择3.1概述在发电厂中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。主变压器的容量,台数干脆影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应依据电力系统5T0年发展规划,输送功率大小,馈线回路数,电压等级等因素,进行综合分析和合理选择。查询发电厂电气部分可知:单元接线的主变压器容量应按下列条
15、件中的较大者选择。(1)电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。(2)按发电机的最大连续输出容量扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组平均温升在标准环境温度或冷却水温度不超过65C的条件选择。依据原始资料可知:该电厂的单机为350MW,发电机与变压器系用单元接线。设该电厂厂用电率为8%。则:S=350(1-5.6%)X(1+10%)/0.85=416.7MVA3. 2主变压器的选择3. 2.1变压器相数的选择容量为300MW及以下机组单元连接的主变压器和33OkV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单项变压器组相对投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构困难
16、,也增加了修理工作量。但是,由于变压器的制造条件和运输条件的限制,特殊是大型变压器,须要考虑其运输可能性。若受到限制时,则可选用单相变压器组,所以本设计采纳三相变压器。3. 2.2变压器绕组数于结构的选择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形式;按电磁结构分为一般双绕组.三绕组.自藕式及低压绕组分裂式等型式。此外,机组容量为200MW以上的发电厂采纳发电机一双绕组变压器单元接入系统,而两种上升电压级之间加装联络变压器更为合理。故本设计采纳双绕组变压器。3. 2.3变压器绕组联结组号的选择变压器三相绕组的接线组别必需和系统电压相位一样,否则,不能并列运行。电力系统采纳的绕组连
17、接方式只有星形“Y”和三角形“d”两种。在发电厂中,一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制3次谐波对电源的影响等因素,依据以上变压器绕组连接方式的原则,本设计中主变压器组别一般都选用YN,dll常规接线。3. 2.4变压器调压方式的选择为了保证发电厂的供电质量,电压必需维持在允许范围内。通过变压器的分接开关切换,变更变压器高压侧绕组匝数,从而变更其变比,实现电压调整。切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%o其结构较困难,价格较贵,只在以下状况下予以选用:1接于出力变更大的发电厂的主变压器,特殊是潮流方向不固定,且要求变压器二次电
18、压维持在肯定水平常;2接于时而为送端,具有可逆工作特点的联络变压器,为保证供电质量,要求母线电压恒定时。而本设计发电厂为地区性电厂,负荷变更不大,潮流方向固定,始终处于送端,固采纳较便宜的无激磁调压。3. 2.5变压器冷却方式的选择电力变压器的冷却随变压器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。通常依靠装在变压器油箱上的片状或管形辐射式冷却器及电动机风扇散发热量的自然风冷却及强迫风冷却,适用于中、小型变压器;大容量变压器一般采纳强迫油循环风冷却。本设计变压器额度容量为415000KVA,容量较大,固采纳强迫油循环风冷却。依据以上分析结果,查电力工
19、程电气设备手册,选用型号为SFPT-415000/220的变压器,其技术参数如表IT。表3-1主变压器参数容量电压连接方式Io%Us%调压方式最高最低415000KVA22022.5%23KVYNdll0.8512.14无载调压第4章厂用电接线及设计4.1概述厂用电在启动,运转,投役,检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证几组的主要设备和输煤,碎煤,除灰,除尘及水处理的正常运行。这些电动机以及全厂的运行,操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。4.1.1 厂用效率厂用电的电量,大都由发电厂本身供应.其耗电量与电厂类型、机械化和自动化程度、燃料种类及
20、燃烧方式、蒸汽参数等因素有关。厂用电量占发电厂全部发电量的百分之数,称为厂用电率。厂用电率是发电厂运行的主要经济指标之一。一般凝汽式火电厂的厂用电率5%8%,热电厂为5%13%,水电厂为0.5%1.0%。本设计中厂用电率为5.6%。4. 2厂用电接线的设计原则和接线形式4. 2.1对厂用电接线的要求厂用电接线的设计应依据运行、检修和施工的要求,考虑全厂发展规划,主动慎重地采纳成熟的新技术和新设备,使设计达到经济合理、技术先进,保证机组平安、经济地运行。厂用电接线应满意下述要求:1各机组的厂用电系统应是独立的。在任何运行方式下,一台机组故障停运或其铺机的电气故障不应影响另一台机组的运行,并要求受
21、厂用电故障影响而停运的机组应能在短期内复原运行。2全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。在厂用电接线中,不应存在可能导致切断多于一个单元机组的故障点,更不应存在导致全厂停电的可能性,应尽量缩小故障影响范围。3充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。4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,特殊要留意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量削减变更接线和更换设置。5200MW及其以上机组应设置足够容量的沟通事故保安电源。当全厂停电时,可以快速启动和自动投入向保安负荷供电。另外,还要设计
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- 350 MW 火力发电厂 电气 部分 设计

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