发电厂电气部分课程设计报告

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1、四川大学网络教育学院专业课课程设计题 目 办学学院 学习中心 专业层次 年 级 学生姓名 学 号哈尔滨热电厂电气主接线系统四川大学电气信息学院黑龙江松花江林区奥鹏专升本0709张辉DH1072r70012011年2月18日一、设计依据和原始资料分析1. 哈尔滨热电厂环境概 况1.1 地 理位置哈尔滨热电有限责任公 司位于哈尔滨市动力区安通 街 125 号。哈尔滨是中国黑龙江省 省会,是我国东北北部政治、经济、文化中 心,也是我国省辖市中 面积最大、人口居第二位的特大城 市 , 哈尔滨地处东 北亚中心位置,被誉为 欧 亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走 廊 的重要枢纽。1.2 交通条件铁

2、路:铁路主要有哈大 、滨绥、滨州、滨北、拉滨五条铁路连通国 内。公路:102国道( 京哈高速公路 )、202国道(黑河大连 )、221国 道(哈尔滨同江 )、301国道(满洲里绥芬河)四条国道呈辐射状通向 全 国各地。省内有哈尔滨 大庆、齐齐哈尔;哈尔滨牡丹江、绥芬河;哈 尔 滨佳木斯、鹤岗三条 高速公路。水路:哈尔滨水运航线 遍 及松花江、黑龙江、乌苏里江和嫩江,并与俄 罗斯远东部分港口相通 ,经过水路江海联运线,东出鞑靼海峡,船舶可直 达 日本、朝鲜、韩国和东 南 亚地区。1.3 企业现状哈尔滨热电有限责任公 司,是我国第一座自己设计 、制造并安装的高温、 高压热电厂,股东分别 是黑龙江省

3、电力有限公司、哈尔滨能源投资公司、 黑 龙江省电力开发公司和 黑 龙江电力股分有限公司。1.4 气 象条件哈尔滨位于最北端,是 我国纬度最高、气温最低的大都市。四季分明, 冬季漫长寒冷,而夏季 则显得短暂凉爽。哈尔滨的集中降水期为 每年7至8月,集中降雪期为每年11月至次年1月。年平均温度3.6 C。最冷的1月份,平均气温为零下13.2 C至零下24.8 C, 最热的7月份,平均气温为18.1 C至22.8 Co2. 原始资料2.1毕业设计原始资料:1 电厂为3台100MV汽轮发电机组,一次设计完 成。2. 有220KV和110KV两级电压与系统连接,220KV出线有4回,每回出 线最大输送容

4、量 为50MVA 220kv电压等级最大负荷250MW最小负荷200MW110KV出线有3回,每回出线输送容量为35MVA本厂无610KV及35KV出 线。2.2毕业设计的任务1. 完成电气一次主接线 形式比较、选择;2完成主变压器容量计 算、台数和型号的选择;3. 进行必要的短路计算 以完成电气设备的选择;2.3毕业设计主要技术指标、要求及内容1 .系统阻抗在最大运行 方式下(Sj 10CMVA ),与110KV系统的联系阻 抗为0.025,与220KV系统的联系阻抗为0.065,两系统均视为无穷大容量 系统。2. 发电机参数:型 号 QFN-100-2 Pe 100MW U e 10.3C

5、V cos 0.85。、电气主接线的设计电气主接线是发电厂电 气设计的首要部分 , 也是构成电力系统的主要环 节。2.1 电气主接线的叙述1. 单 元接线其是无母线接线中最简 单 的形式,也是所有主接线基本形式中最简单的 一种,此种接线方法设 备 更多。本设计中机组容量为 300MW所以发电机出口采 用封闭母线,为了减少 断开点,可不装断路器 。这种单元接线,避免了由于额定电流或短路电流 过 大,使得选择断路器时 ,受到制造条件或价格甚高等原因造成的困难。2. 单母线分段带专用旁 路断路器的旁路母线接线优点:在正常工作时, 旁路断路器以及各出线回路上的旁路隔离开关, 都是断开的,旁路母线 不带

6、电,通常两侧的开关处于合闸状态,检修时两 两互为热备用;检修QF时,可不停电;可靠性高,运行操作方便。缺点:增加了一台旁路 断路器的投资。3. 单母分段线分段断路 器兼作旁路断路器的接线优点:可以减少设备, 节省投资;同样可靠性高,运行操作方便;4. 双 母线接线优点:供电可靠,调度 方式比较灵活,扩建方便,便于试验。缺点:由于220KV电压等级容量大,停电影响范 围广,双母线接线方式有一定局限性,而且操 作较复杂,对运行人员要求高。5. 双母线带旁路母线的 接线优点:增加供电可靠性 ,运行操作方便,避免检修断路器时造成停电,不影响双母线的正常运 行。缺点:多装了一台断路器,增加投资和占地面积

7、,容易造成误操作1 23 。2.2拟定两种方案第一种方案是:10.5KV侧采用单元接线,110KV侧采用单母线分段带专 用旁路器,220KV侧采用双母线设计。其主接线如 图2-1所示。WL5 WL6WL7WL 1WL 2 WL 3 WL 4220KVG1G2G3图2-1第一种方案主接 线图 第二种方案是:10.5KV侧采用单元接线,110KV侧采用单母分段线分段断路器兼作旁路断路器,220KV侧采用双母线带旁路。其主接线如图2-2所 示。图2-2第二种方案主接线图现对这两个方案进行综 合比较:(如表2-1 ) 表2-1 方案比较、 力 111 案1项 目方案一方案二可1)220KV接线简1)2

8、20KV可靠性较高;两台主变压器工作,保证了靠性单,设备本身故障率在变压器检修或故障时,不致使各级电压解列,提高了少;可靠性。2)220KV故 障时,停电时间较长。灵活性1) 220KV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。3) 110KV操作过程复杂1) 各电压级接线方式灵活性都好;2) 220KV电压级接线易于扩建和实现自动化。3)110KV操作过程相对简单经济性1) 220KV设备相对少,投资小;2) 110KV增加了一台旁路断路器的投资1) 220KV设备相对多,投资较大;2) 110KV设备少,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,

9、辨证统一,现 确定第二方案为设计最终方案。二、短路电流计算3.1短路电流计算的目的在发电厂和变电所电气 设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。 其计算的目的的主要有 以下几个方面:1. 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否 需要采用限制短路电流 的措施,均需进行必要的短路电流计算。2. 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障状况下都能安全、可靠的工作。同时又力 求节约资金,这就需要按短路情况进行全面校验。3. 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线相间和相对地安全距离4. 在选择继电保护方式和 进行整定计算,需以各种短路时的短路电流为 依据。5.

10、接地装置的设计,也需 用短路电流。3.2 短路电流计算条件1基本假定:1)正常工作时,三相系统对称运行2)所有电流的电动势相位角相同3)电力系统中所有电源均在额定负荷下运行4)短路发生在短路电流为最大值的瞬间(5)阻都略去不计不考虑短路点的衰减时间常数和低压网络的短路电流外 ,元件的电6)不考虑短路点的电流阻抗和变压器的励磁电流定值,不考虑参数的误差和调整范围7)元件的技术参数均取额8)输电线路的电容略 去不计2一般规定(1)验算导体电器的动稳定 、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流, 应按本工程设计规划容 量 计算,并考虑电力系统远景的发展计划。(2)选择导体和电器用的短 路电流 ,在电器

11、连接的网络中 ,应考虑具有 反馈作用的异步电动机 的 影响和电容补偿装置放电电流影响。(3)选择导体和电器时 ,对不 带电抗回路的计算短路点 ,应选择在 正常 接线方式时短路电流最 大 地点(4)导体和电器的动稳定 、热 稳定和以及电器的开断电流 ,一般按三 相短路计算。3 4系统的电路图等效电路 如图3-1 :AX50.065X60.087X10.215X11X9X80.0950.058X40.095K30.025X7X101r-B-0.004-0.004X12110k4K50.058KVK1*X2X30.2150.215K2220KVG1G2G3图3-1等值电路图设 sB=100MV AU

12、 B=Uav计算各个元件标幺值发电机:SB100Xi=X2=X3=X ”d =0-183 850-215110KV和 220KV: X4 0-025X5 0.65双绕组T:SB100X U % 13% 0.087NSS1506由于三侧容量相等,所 以主变各绕组阻抗计算如下:11U S1%(SU12)%Us(3_1)%Us(23%)=()=14.25%2211U %(Ud 2%US (2-3)%US (3-1)%)=()=8.65%S2221US3% 2驰3)%Us(3-1)%US(1 2%)12(80+13.6-22.9)=-0-65% 变压器各绕组阻抗标幺值:X7X10US3%Sb=-0.65%N10050.004X11Us1%SSm10014.25% 1500.095X9X12US2%SB100S =8.65% N0.0581当K点短路时, 各元件标幺值如下:简化电路图为:13 3X X 2 / X0.2150.2150.1080.215+0.215X14 X8/X110.095 0.095 0.0480.0950.095AX510.065220KVx14x15X40.0480.029 -0.025X6x160.087-0.002

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