总容量700mva火力发电厂电气一次部分设计.doc
《总容量700mva火力发电厂电气一次部分设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《总容量700mva火力发电厂电气一次部分设计.doc(36页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、 本科生(业余)毕业论文设计题 目 总容量700MVA火力发电厂电气 部分的一次设计 办学学院 学习中心 专 业 年 级 指导教师 学生姓名 学 号 2012年 月 日目 录摘 要IV绪 论V1 电气主接线设计11.1 明确任务和设计原理11.1.1原始资料11.1.2原始资料的分析21.2方案的设计、论证和选择21.2.1 方案设计21.2.2 方案的经济比较32 短路电流的计算52.1 短路的原因、后果及其形式52.2短路的物理过程及计算方法52.3短路电流的计算数据和计算结果82.3.1 500KV三相短路电流电流计算及其正序阻抗图82.3.2 500KV电气主接线及其设备规范92.3.
2、3 短路电流的计算93 电气设备的选择103.1 主变压器和发电机的选择103.1.1发电机的选择103.1.2主变压器的选择103.2高低压电器设备的选择113.2.1断路器的选择113.2.2隔离开关的选择113.2.3 互感器的选择123.2.4熔断器的选择133.2.5限流电抗器的选择143.2.6避雷器的选择143.3导体的设计和选择153.3.1分相封闭母线154 配电装置164.1屋外配电装置164.1.1 220KV室外配电装置164.1.2 500KV装置的布置方式184.2屋内配电装置185 继电保护设计215.1 发电机的保护225.1.1 发电机纵差动保护225.1.2
3、发电机的横差动保护235.2 变压器的保护235.2.1 变压器主保护设计235.2.2 纵差动保护的整定计算原则245.3 母线的保护245.4 防直击雷的保护255.4.1直击雷的保护范围255.4.2直击雷的保护措施256 总结与展望27致 谢28参考文献29附 录30摘 要电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70左右,发电量占总发电量的80左右。由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防
4、雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述;同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。关键词:主接线设计 短路电流 配电装置 电气设备选择 继电保护绪 论在高速发展的现代社会中,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,不仅全面的影响国民经济及其它部门的发展,同时也极大地影响人民的物质和文化生活水平的提高,影响整个社会的进步。火电厂是电力系统的重要组成部分,担负着电能生产和电能转换、重新分配的重要任务,对电网的安全和经济运行起
5、着举足轻重的作用。随着国民经济的持续发展,人民的生活质量和生活水平不断提高家用电器越来越多的进入千家万户,人们对用电质量的要求越来越高。并且电力系统的发展电网结构越来越复杂。需准确掌握电网和火电厂的运行情况。并逐步采用无人值班管理模式。传统火电厂一般都采用常规设备。各个断路器的控制与信号回路、各事故信号和预告信号均采用独自的信息传送通道,主要是从被监控的一次设备到主控室。信号传送距离长,使电压互感器和电流互感器的测量精度降低,并且电缆用量巨大。无自动电压调节功能。所以,常规装置结构复杂,可靠性低,维护工作量大。因此,实现火电厂综合自动化是全面提高火电厂的技术水平和管理水平的重要目标。本次设计的
6、为火电厂一次部分,有火电厂总体负荷分析、火电厂主变压器的选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置,在设计中发现所用数据不够准确,特别是在电气设备选择计算中,存在很大缺陷,力求在以后的设计中能够逐步趋于完善,相信不久能实现无人值班高度自动化以弥补传统火电厂的缺陷。31 1 电气主接线设计 发电厂和变电所的电气主接线是保证电网安全可靠经济运行的关键,是电气设备布置选择自动化水平和二次回路设计的原则和基础。电气主接线的设计原则是:应根据发电厂和变电所在电力系统的地位和作用,首先应满足电力系统的可靠运行和经济调度的要求。根据规划容量、本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷
7、的重要性、保证供需平衡、电力系统的线路容量、电气设备性能和周围环境及自动化规划与要求等条件确定。应满足可靠性、灵活性和经济性的要求5。电气主接线的主要要求为:(1)可靠性:衡量可靠性的指标,一般根据主接线的型式及主要设备操作的可能方式,按一定的规律计算出“不允许”事件发生的规律,对几种主接线型式中择优。(2)灵活性:投切发电机、变压器、线路断路器的操作要可靠方便、调度灵活。(3)经济性:通过优化比选,工程设计应尽力做到投资省、占地面积小、电能损耗少。1.1 明确任务和设计原理1.1.1原始资料 装机4台,分别为供热式机组2*50MW()、凝气式机组2*300MW(),厂用电率6%,机组年利用小
8、时数。系统规划部门提供的电力符合及与电力系统连接情况资料:10KV电压级最大负荷20MW,最小负荷15MW,电缆馈线10回。220KV电压级最大负荷250MW,最小负荷200MW, , ,架空线路4回。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母线上的标幺电抗,基准容量为100MV.A,500KV架空线4回,备用线路1回。1.1.2原始资料的分析设计电厂为大中型火电厂,其容量为2*50+2*300=700(MW),占电力系统容量700/(3500+700)*100%=16.7%,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,说明该厂在未来
9、电力系统中的作用和地位至关重要,而且年利用小时数为6500h5000h,远远大于电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数。从负荷特点及电压等级可知,10KV电压等级上的地方负荷容量不大,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。20KV电压为300MW发电机出口电压,既无直配负荷,又无特殊的要求,拟采用单元接线的形式,可以节省价格昂贵的发电机出口断路器,又利于配电装置的布置;220KV电压级出现回路数为4回,为了保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采用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为700-15-200-70
10、0*6%=443(MV)。可见,该厂500KV级的接线对可靠性要求应当很高7。1.2方案的设计、论证和选择1.2.1 方案设计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,组成最佳的方案。(1)10KV电压级。由于10KV出线回路多,而且发电机的单机容量为50MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线不得超过24MW的规定,应确定为双母线分段接线的形式,2台50MW发电机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2台50MW机组均接于10KV母线上,有较大的短路电流,为了选择合适的电气设备,应在分段处加装母线电抗器,同时各条电缆馈线
11、上装设线路电抗器。(2)220KV电压级。出线回路数为4回,其进线仅从10KV送来剩余容量2*50(100*6%)+20=74MW,并不能够满足220KV最大负荷250MW的要求。为此,拟采用以1台300MW机组按照发电机变压器单元接线形式接至220KV母线上,其剩余容量或机组检修时不足容量由联络变压器与500KV接线连接,彼此之间相互交换功率。(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,可能有多种接线方式,经过定性分析筛选后,可以选用的方案为双母线带旁路母线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
12、器联系220KV和10KV电压,以提高可靠性,一台300MW机组与变压器构成单元接线,直接将功率送到500KV电力系统8。根据以上分析、筛选、组合,可以保留两种可能的接线方案:方案如图1.1所示:图1.1 电气主接线图方案为500KV侧采用双母线带旁路母线接线,220KV侧采用单母线分段带旁路母线接线,示意图略。1.2.2 方案的经济比较采用最小费用法,对拟订的两方案进行经济比较,上述两方案中的相同部分不参与比较计算,只是对相异部分进行计算。计算内容包括一次投资、年运行费用。若图1.1所示方案参与比较部分的设备折算到施工年限的总投资为6954.7万元,折算年的运行费用为1016.29万元,火电
13、厂使用年限按照n=25年计算,电力行业预期投资回报率i=0.1,则方案的费用为: 同理,在计算出方案的折算年总投资和年运行费用之后,可得到方案的年费用低于方案9通常,经过经济比较计算,求得的年费用AC最小方案者,即为经济上的最优方案;然而,住接线最终方案的确定还必须从可靠性、灵活性等多方面综合评估,包括大型电厂、变电站对主接线可靠性若干指标的计算,最后确定最终方案。通过定性分析和可靠性及经济计算,在技术上(可靠性、灵活性)方案明显占优势,这主要是由于一台半断路器接线方式的高可靠性指标,但在经济上则不如方案。鉴于大、中型发电厂大机组应以可靠性和灵活性为主,所以,经过综合的分析,决定选用图2.1所
14、示的方案作为设计的最佳方案。2 短路电流的计算2.1 短路的原因、后果及其形式在电力系统中,出现次数比较多的严重故障就是短路。所谓短路是指电力系统中不等电位的导体在电气上被短接。产生短路的主要原因,是由于电气设备载流部分绝缘损坏所造成。而绝缘损坏主要是因为绝缘老化、过电压、机械性损伤等引起。人为误操作及鸟兽跨越裸导体等也能引起短路。发生短路时,由于系统中总阻抗大大减少,因而短路电流可能达到很大数值(几万安至十几万安)。这样大的电流所产生的热效应和机械效应会使电气设备受到破坏;同时短路点的电压降到零,短路点附近的电压也相应地显著降低,使此处的电力系统受到严重影响或被迫中断;若在发电厂附近发生短路
15、,还可能使整个电力系统运行解列,引起严重后果。在三相供电系统中,可能发生的主要短路类型有三相短路、二相短路、两相接地短路和单相接地短路,三相短路属对称短路,其余三种为不对称短路。在四种短路故障中,出现单相短路故障的机率最大,三相短路故障的机率最小。但在电力系统中,用三相短路作为最严重的故障方式,来验算电器设备的运行能力。为了限制发生短路时所造成的危害和故障范围的扩大,需要进行短路电流计算,以便校验电气设备的动热稳定性、选择和整定继电保护装置、确定限流措施及选择主接线方案10。2.2短路的物理过程及计算方法当突然发生短路时,系统总是由工作状态经过一个暂态过程进入短路稳定状态。暂态过程中的短路电流
16、比其稳态短路电流大的多,虽历时很短,但对电器设备的危害性远比稳态短路电流严重得多。有限电源容量系统的暂态过程要比无限大电源容量系统的暂态过程复杂的多,在计算建筑配电工程三相短路电流时,都按无限大电源容量系统来考虑。短路全电流ik由两部分组成(ik=izif):一部分短路电流随时间按正弦规律变化,称为周期分量iz;另一部分因回路中存在电感而引起的自感电流,称为非周期分量if11。短路电流的实用计算法:)三相短路电流周期分量的起始值 (3.1) (3.2) (3.3) (3.4)式中 短路电流周期分量的起始有效值(KA); 厂用电源短路电流周期分量的起始有效值(KA); 电动机反馈电流周期分量的起
17、始有效值(KA); 基准电流(KA),当取基准容量=100MVA、基准电压=6.3KV时, =9.16KA; 系统电抗(标幺值); 厂用电源引接点的短路容量(MVA); 厂用变压器(电抗值)的电抗(标幺值); 以厂用变压器额定容量为基准的阻抗电压百分值; 电抗器的百分电抗值;电抗器的额定电压(KV);电抗器的额定电流(KA);电动机平均的反馈电流倍数,100MW及以上机组为5,125MW及以上机组取5.56.0;计及反馈的电动机额定电流之和(A);计及反馈的电动机额定功率之和(KW);电动机的额定电压(KV);2)短路冲击电流: (3.5)式中: 短路冲击电流(KA) 厂用电源的短路峰值电流(
18、KA) 电动机的反馈峰值电流(KA) 厂用电源短路电流的峰值系数 电动机反馈电流的峰值系数,100MW及以上机组为1.41.6,125MW及以上机组取1.712。3)t瞬间三相短路电流: (3.6) (3.7)式中 : t瞬间短路电流的周期分量有效值(KA) t瞬间短路电流的非周期分量值(KA) t瞬间厂用电源短路电流的周期分量有效值(KA) t瞬间厂用电源短路电流的非周期分量值(KA) t瞬间电动机反馈电流的周期分量有效值(KA) t瞬间电动机反馈电流的非周期分量值(KA) 电动机反馈电流的衰减系数 厂用电源非周期分量的衰减系数 电动机反馈电流的衰减时间常数(S),125MW及以上机组为0.
19、062主保护装置动作时间(S)断路器固有跳闸时间 2.3短路电流的计算数据和计算结果2.3.1 500KV三相短路电流电流计算及其正序阻抗图如图2.1:图2.1 500KV三相短路电流电流计算及其正序阻抗图2.3.2 500KV电气主接线及其设备规范图2.2 500KV电气主接线及其设备规范2.3.3 短路电流的计算详细结果见附录3 电气设备的选择为了满足电力生产和保证电力系统运行的安全稳定性和经济性,发电厂和变电所中安装有各种电气设备,其主要的任务是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态、发生异常故障时及时处理。根据电气设备的作用不同,可以将电气设备分为一次设备和二次设备
20、。(1)一次设备 通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。它们包括:生产和转换电能的设备、接通或断开电路的开关电器、限制故障电流和防御过电压的保护电器、载流导体、接地装置。(2)二次设备 对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,成为二次设备。它们包括:使用的互感器、测量表计、 继电保护及自动装置、直流电源设备、操作电器。3.1 主变压器和发电机的选择3.1.1发电机的选择此发电厂的发电机拟采用2台上海汽轮发电机有限公司生产的型号为QFSN-300-2d的水氢式机组。额定功率300MW,最大连续出力338MW,额定功率因数(滞后)
21、0.85,额定电压20KV,额定电流10189A,额定转速3000rmin13。 3.1.2主变压器的选择(1)台数分析:为了保证供电的可靠性,选两台主变压器。(2)主变压器容量:额定容量为360MV.A,额定电压为2202*2.5%/20kv、5002*2.5%/20kv,连接组别为YN,d11,。(3)绕组分析:拟采用双绕组变压器14。3.2高低压电器设备的选择3.2.1断路器的选择高压断路器具有分断能力强、性能稳定、工作可靠和运行维护方便的特点,其核心部件是灭弧装置和触头。按使用不同的灭弧介质而生产了各类高压断路器,目前我国电力系统中应用的断路器有如下几种:(1) 高压空气断路器是以压缩
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 容量 700 mva 火力发电厂 电气 一次 部分 设计