2×300MW火电厂电气部分毕业设计论文 联系客服

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负荷为最大负荷的75%,负荷cosφ=0.85,最大负荷利用小时数Tmax=6000h,其中一回出线与容量为1000MVA,X*=1的系统相连,该220KV侧有重要负荷。 3)厂址特点及自然环境 厂址设在海拔780m处,平均气温13℃,最高气温38℃,属少雷区,邻近煤矿,周围水源丰富,交通便利,出线方便,距负荷中心较远,是一期建成的火力发电厂。 1.2.2 设计内容

1、选择并确定本厂电气主接线及厂用电接线形式

(1)主变容量、台数、参数,高压厂用、备用变压器台数、容量及参数;(2)220KV侧主接线形式;(3) 发电机中性点运行方式

2、短路电流计算:(1)短路点的选择;(2)短路电流计算;(3)短路电流计算结果表 3、选择主要电气设备

(1)各电压等级的断路器和隔离开关;(2)220KV母线的选择;(3)电压互感器、电流互感器的选型及配置;

4、各电压等级的配电装置的设计 5、二次回路规划设计

(1)同期点的设置及同期方式的选择;(2)交流绝缘监察回路设计;(3)220KV断路器控制回路设计;(4)全厂继电保护配置;(5)主变保护整定计算;(6)直流系统设计

6、防雷设计

第二章 电气主接线设计

发电厂和变电所的电气主接线,是由高压电器设备通过连接线组成接受和分配电能的电路,也称为一次接线。它反映各设备的作用、连接方式和各回路间相互关系,从而构成发电厂或变电所电气部分的主体。电气主接线是保证出力、连续供电和电能质量的关键环节,它直接影响着配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择,它必须满足工作可靠、调度灵活、运行检修方便且具有经济性和发展的可能性等基本要求。

2.1电气主接线的基本要求

(1)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,停电不仅使发电厂造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更严重,往往比少发电能的损失大几十倍,至于导致人身伤亡、设备损坏、产品报废、城市生活混乱等经济损失和政治影响,更是难以估量。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。

(2)具有一定的灵活性和方便性

主接线不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。

(3)具有经济性

在主接线设计时,在满足供电可靠的基础上,尽量使设备投资费和运行费为最少,注意节约占地面积和搬迁费用,在可能和允许条件下应采取一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。

(4)具有发展和扩建的可能性

在设计主接线时应留有余地,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。

2.2设计步骤

电气主接线的一般设计步骤如下:

(1)对设计依据和基础资料进行综合分析;

(2)选择发电机台数和容量,拟定可能采用的主接线形式; (3)确定主变压器的台数和容量; (4)厂用电源的引接;

(5)论证是否需要限制短路电流,并采取什么措施;

(6)对选出来的方案进行技术和经济综合比较,确定最佳主接线方案。

2.3电气主接线方案的比较

第一种方案是:300MW发电机G-1,G-2采用单元接线通过双绕组的变压器与220KV母线相连,220KV电压级出线为6回,因此其供电要充分考虑其可靠性,所以我们采用双母线接线。这样一来就避免了断路器检修时,不影响对系统的供电,断路器或母线故障以及母线检修时,减少停运的回路数和停运时间,保证了可靠的供电。有原始资料可知发电机不与110KV的母线相连,故在220KV、110KV及厂用电6KV的三个等级上采用的联络变压器为三相三绕组变压器相连,110KV母线采用双母接线。如图3-1所示:

220KV侧110KV侧G1G26KV厂用电侧6KV厂用电侧

图3-1方案一

第二种方案是:由方案一,我们很容易想到220KV母线采用双母带旁路连接,110KV母线采用双母线连接,如图3-2所示:

220KV侧110KV侧G1G26KV厂用电侧6KV厂用电侧

图3-2 方案二

现对这两个方案进行综合比较:如表3-1

表3-1 方案比较

方案 性能 可靠性 灵活性 方案一 方案二 1)接线简单,设备本身故障率少; 2)故障时,停电时间较长。 1)可靠性较高;两台主变压器工作,保证了在变压器检修或故障时,不致使各级电压解列,提高了可靠性。 1)运行方式相对简单,灵活性差; 2)各种电压级接线都便于扩建和发展。 1)倒闸操作复杂,容易产生误操作; 2)不利于实现变电所无人值守; 3)保护及二次回路接线复杂。 1)设备相对多,占地面积大,投资较大。 经济性 1)设备相对少,投资小。 通过对两种主接线可靠性、灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,现确定第一方案为设计的最终方案。