电力系统课程设计--区域电力网规划设计

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1、课程设计(论文)说明书课程设计(论文)任务书课程设计(论文)任务书兹发给 级专升本 班学生 课程设计(论文)任务书,内容如下: 1程设计题目: 区域电力网规划设计 2应完成的项目: A. 校验系统有功、无功平衡和各种运行方式; B. 通过方案比较,确定系统接线方案 C. 确定发电厂、变电所的接线方案和变压器的型号、容量及参数; D. 进行系统的潮流计算; E. 进行系统的调压计算,选择变压器的分接头; F. 统计系统设计的主要指标。 3参考资料及说明A电力系统规划手册摘录甘肃省水利电力局 西北电力设计院B 电力系统分析 (第三版) (上册)华中科技大学出版社 C电力系统分析 (第三版) (下册

2、)华中科技大学出版 D发电厂电气部分 高等学校教材 4本课程设计(论文)任务书于 20105 月份授课时提交课程设计指导老师。 - 系 主 任 批准 年 月 日教员组主任 审核 年 月 日指导 老师 签发 年 月 日课程设计论文评语:课程设计负责人签字 年 月 日前前 言言高压电网是电能输送的重要通道,所以高压电网设计的合理性直接影响用户用电的可靠性及电力系统的经济性和安全性,本课程设计的任务是根据给出的数据及要求,按任务书设计要求设计一个供电、变电,输电网络。该网络包括一个发电厂、3 个变电站及输电线路。该网络必须在符合国民经济要求的前提下,保证一定的供电可靠性和稳定性,运行方式灵活,电能质

3、量符合标准,并且有一定的经济性。设计步骤和内容包括:分析原始资料,审定运算条件;校验系统有功、无功平衡;通过方案比较,确定系统接线方案;确定发电厂、变电所的接线方案和变压器的型号、容量及参数;进行系统的潮流计算;进行系统的调压计算,选择变压器的分接头。 根据给出的负荷情况及输电距离确定网络的电压等级为 110KV,再根据变电站、发电厂的地理位置,选出 4 种结线方案进行粗略的比较,比较后从中选出 2 种方案进行精细的方案比较,最后选出一种技术、经济上最优的方案,淘汰较差的方案,随之可以确定发电厂、变电站的结线方式。然后根据所选的结线方式和运行方式进行潮流计算和调压计算,直至调压方式、范围合符要

4、求。最后得出的设计方案应具有高可靠性,能够安全、可靠地向用户提供符合电能质量要求地电能,运行方式变换灵活,具有一定的经济性,基本满足国民经济的要求。目目 录录华南理工大学课程设计说明书 第一章、设计题目和原始资料1第一章第一章 设计题目和原始资料设计题目和原始资料1-1 概述概述一、设计题目: 区域电力网规划设计 二、设计主要内容: 1. 校验系统有功、无功平衡和各种运行方式; 2. 通过方案比较,确定系统接线方案; 3. 确定发电厂、变电所的接线方案和变压器的型号、容量及参数; 4. 进行系统的潮流计算; 5. 进行系统的调压计算,选择变压器的分接头; 6. 统计系统设计的主要指标。三、设计

5、要求: 1设计说明书一份。2设计图纸一张。1-2 原始资料原始资料一、发电厂资料 项目台数容量(MW)电压(kV)功率因数15256.30.8华南理工大学课程设计说明书 第一章、设计题目和原始资料2215010.50.85二、发电厂和变电所负荷资料项目发电厂 (A)变电所 (1)变电所 (2)变电所 (3)变电所 (4)最大负荷(MW)2037403426最小负荷(MW)1119211814最大负荷功率因数0.830.840.820.820.83最小负荷功率因数0.780.810.80.810.81最大负荷利用小时50005000550055005500二次母线电压(kV)61010610一类

6、用户的百分数2525303025二类用户的百分数3030353035调压要求顺逆常常顺注意:(1)、发电厂的负荷包括发电厂的自用电在内;(2)、建议采用的电力网额定电压为 110kV。三、发电厂、变电所的地理位置图:(1:)位位 3位位3华南理工大学课程设计说明书 第二章、负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式3第二章第二章 负荷合理性校验,功率平衡校验及确负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式定运行方式2-1 负荷合理性校验负荷合理性校验 根据最大负荷利用小时数的定义,最大负荷运行 Tmax 小时所消耗的电量等于全年实际耗电量,所以应大于全年以最小负荷运行所消耗的电量,即: Pmax

7、TmaxPmin8760 8760全年小时数1、发电厂负荷 (PmaxTmax10550055000)(Pmin87603876026280) (MWh) 2、变电所 1 负荷 (PmaxTmax205500)(Pmin87608876070080) (MWh) 3、变电所 2 负荷 (PmaxTmax205000)(Pmin876010876087600) (MWh) 4、变电所 3 负荷 (PmaxTmax305000)(Pmin876010876087600) (MWh) 5、变电所 4 负荷 华南理工大学课程设计说明书 第二章、负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式4(PmaxTm

8、ax305500)(Pmin8760128760) (MWh) 结论:所以负荷均满足合理性要求。2-2 功率平衡校验功率平衡校验 一、有功功率平衡校验(最大方式下) 系统最大有功综合负荷:nnMAXXMAXPKKP121系统最小有功综合负荷:nnMINXMINPKKP121K1 同时系数取 1K2 厂用网损系数取 1.15(其中网损 7%,厂用 8%)PXMAX=11.15(10+20+25+30+30)=132.25MWPXMIN=11.15(10+20+25+30+30)=132.25MW发电厂装机容量:PFMAX=502+252=150MW有功备用容量:PB= PFMAX- PXMAX=

9、150-132.25=17.75 MW备用容量占系统最大有功综合负荷的百分比:13.410二、无功功率平衡校验(最大方式下)系统最大综合无功负荷:QXMAX=PXMAX.tan(cos-1)QXMAX= 132.25tan(cos-10.85)=81.96 MVar发电机能提供的无功功率:QFMAX=PFMAX.tan(cos-1e)QFMAX(502)tan(cos-10.85)(252)tan(cos-10.8)=99.47 MVar华南理工大学课程设计说明书 第二章、负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式5无功备用容量:QB=QFMAX- QXMAX=99.47-81.96=17.5

10、1 MVar无功备用容量占系统最大综合无功功率的 21.14三、功率平衡校验结论 发电厂有功储备为 17.75MW,达到系统最大综合有功综合负荷的 13.4,大于 10,基本满足系统有功平衡的要求。 发电厂无功储备有 17.51MVar,达到系统最大综合无功功率的 21.14,已满足系统无功平衡要求的 1015的储备要求。 综上所述,该发电厂装机容量可以满足系统功率平衡的要求,而且不用无功补偿。 2-3 确定发电厂运行方式确定发电厂运行方式 系统以最大负荷方式运行时,系统最大有功综合负荷为 132.25MW,而发电厂最大出力为 150MW,因备用容量不足一台发电机组的容量,所以所有机组都须带负

11、荷运行。机组间负荷分配,可以按机组容量来分配。 当系统以最小负荷方式运行时,系统有功功率只有 49.45MW,此时发电厂以最大方式运行时,平均每台机组所承担的负荷仅达到容量的 2550,这显然是不经济的, 因此要考虑切除机组; 同时考虑事故时的备用容量, 应切除 1 台 25MW机组和 1 台 50MW 机组,即一台 50KW 机组和一台 25MW 机组带负荷,而另一台 50KW 机组和一台 25MW 机组作备用,用作轮流检修和事故备用。华南理工大学课程设计说明书 第三章、确定网络结线方案和电压等级6第三章第三章 确定网络结线方案和电压等级确定网络结线方案和电压等级 3-1 网络电压等级的确定

12、网络电压等级的确定 本设计的网络是区域电力网,输送容量2030MVA,输送距离从 4868kM。根据各级电压的合理输送容量及输电距离,应选择 110KV 电压等级(其输送能力为1050MW,50150kM) 。 故网络电压等级确定为:110kV3-2 网络结线方案初步比较网络结线方案初步比较方案结线图线路长度(kM)高压开关数优缺点I优点:供电可靠 性高。 缺点:电厂出线 多,倒闸操作麻 烦;有环网,保 护须带方向II优点:供电可靠 性高,电厂出线 少,线路短。 缺点:有环网, 保护须带方向。III优点:供电可靠 性高。 缺点:电厂出线 多,倒闸操作麻 烦;有环网,保 护须带方向。IV优点:供

13、电可靠 性高,开关较少。缺点:电厂出线 多,倒闸操作麻 烦;有环网,保华南理工大学课程设计说明书 第三章、确定网络结线方案和电压等级7护须带方向。 V优点:电厂出线 最少,操作简单, 线路最短,电压 损失最少,开关 最少。 缺点:供电可靠 性最低,某一线 路故障线路所供 变电所要全停电。VI优点:供电可靠 性最高,保护设 置简单。 缺点:线路最长, 电厂出线最多, 开关数量最多根据上表比较,从可靠性、操作容易、保护简单等方面选优,选出、三种方案进行精确比较。3-3 网络结线方案精确比较网络结线方案精确比较 确定导线材料和杆塔的类别及导线的几何均距。目前我国高压输电线主要采用钢芯铝绞线。 按电力设计手册, 当负荷的年最大利用小时数达 5000 小时以上时,钢芯铝绞线的经济电流密度取 J=0.9A/mm2,在高压区域电力网,用经济电流密度法选择导线截面,用发热校验。因本设计是 110kV 电压等级,为了避免电晕损耗,导线截面不得小于LGJ-70。 在 LGJ-240 以下者, 均采用单杆三角形排列, 在 LGJ-300以上者,采用 型杆塔。有关数据查参考书电力系统

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