发电厂电气部分课程设计(兴华煤矿地面变电所设计).

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1、辽宁工程技术大学发电厂电气部分课程设计辽宁工程技术大学 课程设计(论文)题 名 发电厂电气部分课程设计 副标题 兴华煤矿地面变电所设计院(系、部) 电气与控制工程学院 专 业 电气工程及其自动化 年 级 学 号 姓 名 指 导 教 师 日 期 辽宁工程技术大学 课 程 设 计 成 绩 评 定 表学 期2014-2015(1)姓名专 业电气工程及其自动化班级课题名称发电厂电气部分课程设计论文题目兴华煤矿地面变电所部分设计评定标准评定指标分值得分知识创新性20理论正确性20内容难易性15综合实际性10知识掌握程度15书写规范性10工作量10总成绩100评语:任课教师时间备 注摘要本文是煤矿地面变电

2、所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重

3、要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:1.安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。2.可靠 应满足电能用户对供电可靠性的要求。3.优质 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求4.经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。关键字:电能;供电系统;变电 目录前言11. 变电所主接线方式设计21.1变电所主变压器一次侧接线方式21.1.1内桥接线2

4、1.1.2 外桥接线21.1.3 全桥接线31.2 变电所主变压器二次侧接线方式31.2.1单母线制41.2.2单母线分段制41.2.3双母线制51.3变电所主变压器的运行方式设计51.3.1一台工作,一台备用51.3.2两台同时工作61.3.2.1并列运行61.3.2.2 分列运行61.3.3两台工作,一台备用61.3.4 有功功率损失计算61.3.5煤矿年电能损耗的计算72.负荷统计与变压器的选择82.1负荷计算82.2 兴华矿负荷的计算92.2.1 根据各设备需用系数及功率因数进行计算92.2.1.1 地面高压组92.2.1.2 地面低压组102.2.1.3 井下用电的计算102.2.2

5、 考虑同时系数并计算负荷112.3主变压器的选择11心得体会14参考文献15附录 兴华煤矿地面变电所负荷统计表16 前言一个完善的供电系统是企业能够安全、稳定生产的基础,工厂的变电所是工厂接收、变换、分配电能的环节,是供电系统中极其重要的组成部分,所以合理的变电所设计对一个企业的生产和发展是尤为重要的。工厂供电系统是否需建变电所决定于工厂和电源间的距离,工厂的总负荷及其在各车间的分布,以及变电所建的相对位置,厂区内的配电方式和本地区电网的供电系统等等。工厂的变电所是终端降压变电所,它的具体设计需要考虑许多因素,本设计是针对兴华煤矿地面变电所部分设计。兴华煤矿简介: 兴华煤矿年产80万吨,服务年

6、限30年,矿井分为两个水平开采,-365米,-615米。立井开采。井下开采水量不大,是瓦斯矿井。该矿井负荷见附表。本矿从阜新发电厂直接供电距离20km,另一回是从阜新发电厂经民主村变电所供电系统距离20km。1. 变电所主接线方式设计1.1变电所主变压器一次侧接线方式变电所的接线要能满足不同类型负荷的不中断供电要求,需要按照国家标准和规范的规定来选择电气设备和保护系统,同时还要保障工厂的灵活和经济运行。总体来说兴华煤矿变电所的接线设计应该考虑到安全、可靠、灵活和经济等具体因素。考虑到兴华煤矿的不断扩大再生产,在设计时应分析研究企业在进一步发展情况下如何作到使原有接线方式易于合理的改造,应避免发

7、生由于接线方式凌乱、复杂,互不衔接而影响了供电的可靠性和灵活性,防止在建设投资上造成极大的浪费。在本设计中采用具有双回路电源进线的变电所桥形接线,就是将两回“线路变压器组”单元接线的高压侧用一条跨接的“桥”相连。桥形接线有:内桥和外桥两种形式。1.1.1内桥接线内桥接线方式用在并联工作时某一元件故障时候,以减轻电压的损失。这种接线方式“桥”靠近变压器侧,对电源、线路导换方便,一次侧不需要继电保护,设备投资和占地面积都比较少,主要用在供电线路较长,故障率较高,变电所没有穿越功率,变压器切换少的变电所。如图1.1中a所示。1.1.2 外桥接线这种接线方式“桥”靠近线路侧,对变压器的切换方便,比内桥

8、接线方式少用了两个隔离开关,继电保护简单,易于过度到全桥,而且投资较少,占地面积小,因此适用于工厂负荷不太均衡,变压器需要经常切除和投入,以减少功率及电能的损失,供电线路短,故障率较少,变压器切换频繁的终端变电所。如图中1.1中b所示。1.1.3 全桥接线这种接线方式优点是设备多,操作灵活,适应性强,易于发展成单母线分段的中间变电所;它的缺点是设备多,投资大,占地面积大。如图中1.1中c所示。因此,本设计采用外桥接线的方式。 图a 内桥接线 图b 外桥接线图c 全桥接线图1.1桥形接线图1.2 变电所主变压器二次侧接线方式本设计变压器二次侧采用母线制,母线制分为单母线制、单母线分段制和双母线制

9、。1.2.1单母线制一回进线只能采用单母线制,当然这种母线制的可靠性和灵活性都较低,母线及母线隔离开关发生故障将影响全部负荷的用电,直到故障全部消除为止。而清扫和修理母线和母线隔离开关时,必须停止整个供电系统。如图1.2.1所示。图1.2.1 单母线制1.2.2单母线分段制在两回进线的条件下,便可实现单母线分段制。单母线可以采用隔离开关或者断路器分段。用隔离开关分段可以消除不分段单母线的部分缺点。如图1.2.2所示。(a) 用隔离开关分段 (b)用断路器分段图1.2.2 单母线分段制1.2.3双母线制当工厂负荷大,重要负荷多,以致使馈电回路太多,采用单母线分段制存在一定的困难时,则可以考虑采用

10、双母线制。所以本次设计采用双母线制。如图1.2.3所示。图1.2.3 双母线制1.3变电所主变压器的运行方式设计变电所变压器的运行方式有三种:1.一台工作,一台备用;2.两台同时运行,分为并列运行和分列运行;3.两台工作,一台备用。下面具体介绍三种运行方式的特点:1.3.1一台工作,一台备用这种运行方式从经济的角度来考虑应该是不是很经济的。因为电业部门是按照变压器的台数及容量收取电费的,而不是看每一时刻具体有几台变压器在工作,因此,作为备用的那台变压器便消耗了用电费用,所以该运行方式适合于小型的工业企业。1.3.2两台同时工作1.3.2.1并列运行优点是线路及变压器担负的负荷平均分配,能量损耗

11、最少,当工厂变电所距离电源较远时,单独供电电压损失大,需要采用调压装置,冲击负荷对电压的波动较小。但当一台出现故障时,另一台必须保证工厂的生产用电。1.3.2.2 分列运行优点是短路时电流小,继电保护装置简单,便宜,冲击电压波动影响面积小。要求则与并列运行一样。选用两台变压器,无论采用并列运行还是分列运行方式,每台都只能承担全煤矿负荷的50%,正常情况先的负荷率为70%左右,当发生故障时一台变压器约承担100%的全煤矿负荷,所以这种情况下,年用电费用和年消耗电能也是比其他运行方式要大。1.3.3两台工作,一台备用该种运行方式,变压器台数较多,开支较大,大多用于特大及大型工矿企业。下面讨论变压器

12、中的功率损耗问题,可按照以下的方法来计算,如下所示:1.3.4 有功功率损失计算-变压器的有功功率损失,单位为kw;-变压器的空载有功功率损失,单位为kw;-变压器在额定负载下的铜耗,单位为kw;-负荷的视在容量,单位为kVA;-变压器的额定容量,单位为kVA;可以在设计手册上查到,当=10000kVA,12000kVA的和的值,从而可以计算出的值。具体参考与计算结果见下表:100005358.511.529056591200010846.3213.570.6970从上表可以看出,选择两台10000kVA的变压器,分列运行的功率损失比现选两台12000kVA的一台运行,一台备用的功率损失要少。

13、1.3.5煤矿年电能损耗的计算显然,功率损耗大者,年电能损耗也大,另外从变压器的投资上看,两台10000kVA的变压器总价为15.64万元,而两台12000kVA变压器的总价为17.94万元,相差2.3万元。从以上比较来看,本次设计选用两台10000kVA的变压器,采用并列运行和分列运行之一为宜。分列运行:继电保护简单,具有一定的供电可靠性,当一台运行故障时,另一台变压器可以保证80%的供电,减少了停电的机会,保证了生产的连续进行。它的母线开关,在对操作要求不多的情况下,可以只装隔离开关,所以投资较少。并列运行:这种运行方式继电保护整定复杂,母线要装设隔离开关和断路器,同时要装过电流保护装置所以维修不方便,投资比分列运行方式多。通过以上的分析和比较得出最终的选择。确定了变电所的主变压器一次侧接线方式,选用外桥接线,变压器二次侧接线方式选择双母线制,运行采用两台同时工作的

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