火力发电厂电气主接线设计.doc
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1、原始资料某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 50MW(UN = 10.5kV),凝汽式机组2 600MW(UN = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下:(1) 10.5kV电压级最大负荷26.2MW,最小负荷21.2MW,cosj = 0.8,电缆馈线10回;(2) 220kV电压级最大负荷256.2MW,最小负荷206.2MW,cosj = 0.85,架空线5回;(3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值xS* = 0.0
2、21(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。摘要本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2 50+2 600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校检设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩
3、固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置目录1 前言- 1 -2 原始资料分析- 2 -2.1 工程情况- 2 -2.2 电力系统情况- 2 -3 主接线方案的拟定- 3 -4 变压器台数和容量的选择- 6 -4.1选择主变压器的台数和容量- 6 -4.1.1 主变压器台数的选择- 8 -4.1.2 主变压器容量的选择- 8 -4.2选择联络变压器的台数和容量- 8 -4.2.1 联络变压器台数的选择- 9 -4.2.2 联络变压器容量的选择- 9 -5 方案的经济比较- 10 -5.1 一次投资的计算- 10 -
4、5.2 年费用的计算- 11 -6 主接线最终方案的确定- 13 -7 结论- 14 -参考文献- 15 -火力发电厂电气主接线设计1 前言火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油或天然气作为燃料生产电能的工厂,其能量的转换过程是:燃料的化学能热能机械能电能。火力发电厂的特点有:(1)火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定。(2)火电厂的一次性建设投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一半左右。(3)火电厂耗煤量大。(4)火电厂动力设备繁多,发电机组控制操作复杂,厂用电量和运行人员都多余水电厂,运行费用高。(5)燃煤发电机组由停机到开机带满负荷需要几小时到十几小时,并附加耗用大量燃料。(6
5、)火电厂担负调峰、调频或事故备用,相应的事故增多,强迫停运率增高。(7)火电厂的各种排泄物对环境污染较大。本设计火电厂的主接线设计,本设计从主接线、主要电气设备选择等几个方面对火电厂设计进行了阐述,并绘制了电气主接线图。- 15 -2 原始资料分析2.1 工程情况通过对原始资料的分析可知,该火电站总装机容量为2 50+2 600=1300MW,占电力系统总容量1300/(3500+1300)100%=27.1%,超过了电力系统的检修备用容量8%-15%和事故备用容量10%的限额,说明该火电厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,且年利用小时数为6500h,远远大于电力系统发电机组的平均最大负荷
6、利用小时数。该火电厂在电力系统中将主要承担基荷,从而该厂主接线设计务必着重考虑其可靠性。2.2 电力系统情况从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方符合容量不大,共有10回电缆馈线,与50MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。600MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;220kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取带旁路母线接线形式为宜;500kV与系统有4回馈线,呈强联系形式并送出本厂最大可能的电力1300-21.2-206.2-13006.5%=988.1MW。可见,该厂50
7、0kV级的接线对可靠性要求应当很高。3 主接线方案的拟定根据对原始资料的分析,现将各电压级可能采用的较佳方案列出,进而以优化组合方式组成最佳可比方案。(1)10kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为50MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线分段接线形式,2台50MW机组分别接在两段母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压220kV。由于两台50MW机组均接于10kV母线上,有较大的短路电流,为选择轻型电器,应在分段处加装母线电抗器,各条电缆馈线上装设出线电抗器。考虑到50MW机组为供热式机组,通常“以热定电”,机组年最大负荷小时数较低
8、,同时由于10kV电压最大负荷26.2MW,远小于2 50MW发电机组装机容量,即使在发电机检修或升压变压器检修的情况下,也可保证该电压等级负荷要求,因而10kV电压级与220kV电压之间按弱联系考虑,只设1台主变压器。(2)220kV电压级:出线回路数大于4回,为使其出线断路器检修时不停电,应采用单母线分段带旁路接线或双母线带旁路接线,以保证其供电的可靠性和灵活性。其进线仅从10kV送来的剩余容量2 50-(100 6.5%)+26.2=67.3MW,不能满足220kV最大负荷256.2MW的要求。为此,拟以1台600MW机组按发电机变压器单元接线形式接至220kV母线上,其剩余容量活机组检
9、修时不足容量由联络变压器与500kV接线相连,相互交换功率。(3)500kV电压级:500kV负荷容量大,其主接线是本厂向系统输送功率的主要接线方式,为保证可靠性,可能有多种接线形式,经定性分析筛选后,可选用的方案为双母线带旁路接线和一台半断路器接线,通过联络变压器与220kV连接,并通过一台三绕组变压器联系220kV及10kV电压,以提高可靠性,一台600MW机组与变压器组成单元接线,直接将功率送往500kV电力系统。根据以上分析、筛选、组合,可保留两种可能的接线方案:方案:500kV侧采用一台半断路器接线,220kV侧采用双母线带旁路母线接线,如图1所示;方案:500kV侧采用双母线带旁路
10、母线接线,220kV侧采用单母线分段带旁路母线接线,如图2所示。图1 拟设计的火电厂主接线方案示意图图2 拟设计的火电厂主接线方案示意图4 变压器台数和容量的选择在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本所(厂)用的变压器,称为站(所)用变压器或自用变压器。本章是对变电站主变压器的选择。4.1选择主变压器的台数和容量1、变压器容量和台数的确定原则:主变压器的容量、台数直接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,还应根据电力系统5-10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电
11、压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。为此,在选择发电厂主变压器时,应遵循以下的基本原则。(1)主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。(2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定变压器的容量。对于有重要负荷变压器的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。(3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出
12、发,推行系列化、标准化。我国110kV及以上电压,变压器绕组多采用Y连接;35kV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV以下电压,变压器绕组多采用连接。选择主变压器,需考虑如下原则:(1)当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电站,均应选用三相变压器。(2)当发电厂与系统连接的电压为500kV时,经技术经济比较后,确定选用三相变压器、两台50%容量三相变压器或单相变压器组。对于单机容量为300MW、并直接升到500kV的,宜选用三相变压器。(3)对于500kV变电所,除需考虑运输条件外,尚应根据所供负荷和系统情况,分析一台(或一组)变压器故障或停电检修时对系统的影响。
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