级回线向个较大的负荷供电,其综合最大负荷为另外,电压等级有回与电力系统的联络线。负荷资料电压等级综合最大负荷为发电厂回出线最大综合负荷序号用户名称最大负荷距离线路数利用小时变电所煤矿机械厂化工厂设计内容本课题的主要研究内容为供热式火力发电厂的电气主接线的选择,以及高压电器的选择。电气主接线的方案比较,要拿出两种可行性技术方案进行经济比较后,确定个最佳方案主变压器容量及台数的确定短路电流的计算电气设备的选择与校验防雷保护设备的规划电力系统中性点运行方式的确定。设计要求毕业设计成品包括设计说明书份计算书份图纸张电气主接线图次电气平面布置图次防雷保护范围图次第二章发电厂电气主接线方案的确定主接线设计基本原则及基本要求主接线设计的基本原则电器主接线设计的基本原则是已设计任务为依据,以国家经济建设的方针,政策,技术规定,标准为准绳,结合工程实际情况。以保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求的前提下,兼顾运行,维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性遇可靠性,坚持可靠,先进,适用,经济,美观的原则。主接线设计的基本要求保证必要的供电可靠性和电能质量安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电的可靠性和电能质量是对主接线最基本的要求,包括应考虑在长期运行中说积累的经验,并在设计中有所遵循。各个元件可靠地综合在起就是主接线地可靠性。因此,在设计时要同时考虑次设备和二次设备的故障率及其对供电可靠性的影响。评价可靠性时,应具体问题具体分析,不能脱离发电厂在系统中所处的地位。具有定的灵活性和方便性。主接线应该能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换,即在正常运行时安全可靠地供电。在系统故障或设备检修及其故障时,也能适应调度的要求,并能灵活简便迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。具有经济性在满足技术要求地前提下,做到经济合理投资少主接线满足简单清晰,节省断路器和隔离开关等次设备,并使二次设备不过于复杂。占地面积小电气主接线设计时要为配电装置地布置创造条件。电能损耗小经济合理地选择主变压器地形式。容量和台数,避免多次变压而增加地电能损耗。具有发展和扩建地可能性随着建设事业地高速发展,往往需要对已投产地发电厂或变电所进行扩建,所以在设计主接线时应留有发展地余地,不仅要考虑最终接线地实现,而且还要兼顾到分期过渡接线地可能和施工的方便。电气主接线方案的确定对原始资料的分析该电厂为中型供热式火电厂,其容量为,最大机组容量为,即具有中型容量的规模大型机组的特点。该厂又为火电厂,在电力系统中将主要承担基荷,从而该厂主接线的设计必须着重考虑其可靠性和灵活性。当本电厂投产后,将占电力系统总容量的,超过了电力系统检修备用容量和事故备用容量,说明该厂在未来电力系统中作用和地位是至关重要的。从负荷特点及电压等级来看,它具有两级电压和级电压负荷。步电机都具有自动调磁装置包括强行励磁短路发生在短路电流为最大的瞬间不考虑短路点电弧阻抗和变压器的励磁电流除计算短路电流衰减时间常数和低压网络短路电流外,元件电阻不计元件计算参数均取额定值,不考虑参数误差和调整范围输电线路电容略去不计用概率统计法制定短路电流运算曲线。短路电流的计算步骤和结果短路电流的计算步骤在工程中,短路电路的计算通常采用实用曲线法。现将其计算步骤简述如下选择短路点画等值网络次暂态电抗图去掉系统中的所有负荷分支,发电机电抗用次暂态电抗选取基准容量和基准电压般取各级电压的平均值将各元件电抗换算为同基准值下的标么电抗④绘出等值网络图,并将各元件电抗统编号化简等值电路。为了计算不同短路点的短路电流,需将等值网络图分别化简为以短路点为中心的辐射形等值网络图,并求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗求计算电抗由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量标么值运算曲线只作到计算无穷大容量的电源供给的短路电流周期分量计算短路电流周期分量有名值和短路容量计算短路电流冲击值计算异步电动机供给的短路电流绘制短路电流计算结果表。本文短路电流计算采用分布系数法化简网络,具体计算过程详见计算书第四章电气设备的选择电器设备选择的要求般原则应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展应按当地环境校核应力求技术先进和经济合理与整个工程的建设标准应致同类设备应尽量减少品种选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未经正式鉴定的新产品,应经上级批准。在的电网般选用少油断路器,在的电网中,当少油断路器技术条件下不能满足要求时,可选用六氟化硫或空气断路器,大容量机组采用封闭母线时,如需装设断路器时,宜选用发电机专用断路器。由于高压开端电器没有连续过载能力,在选择其额定电流时应满足可能运行方式下回路持续工作电流的要求,即取最大持续工作电流。当电器安装点的环境温度高于但不高于时,每增加,建议额定电流减少当低于时,每减少,建议额定电流增加,但总的增加值不超过额定电流的。在正常运行条件下各回路的最大持续工作电流发电机回路三相变压器回路母联断路器回路,般为母线上最大台发电机或组变压器的最大持续工作电流出现断路器等于本线上的最大负荷电流加上事故时的转移负荷电流。导体和电器的选择及检验项目项目电器正常工作状态短路条件环境条件其他额定电压额定电流开断容量准确等级动稳定热稳定温度海拔高度断路器切断长线时应检验过电压负荷开关隔离开关熔断器选择保护熔断特性电抗器选择电抗百分值电流互感器电压互感器导线电晕及允许电压检验注表中代表选择项目代表校验项目。隔离开关的选择隔离开关选择的技术条件隔离开关的选择结果隔离开关的选择结果见表所示。电压等级型号计算数据实际参数断路器的选择断路器选择的技术条件电压电网电压电流最大持续工作电流开断电流或开断容量或断路器实际开断时间秒的短路电流周期分量断路器的额定开断电流断路器秒的开断容量断路器的额定开断容量。动稳定三相短路电流冲击值断路器极限通过电流峰值。热稳定断路器的选择结果断路器的选择结果如表所示。电压等级型号计算数据实际参数其他相关设备的选择电流互感器的选择条件型式应根据使用环境条件和产品情况来选择。对屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构对及以上的,般采用油浸瓷箱式绝缘结构的式,有条件的应采用套管式电流互感器。次回路电压安装处二次回路工作电压电流互感器额定电压。次回路电流安装处的次回路最大工作电流电流互感器次回路额定电流。④准确等级由电流互感器二次回路所接仪表的类型对准确等级的要求,并按准确等级最高的表计来选择。二次负荷电流互感器的额定容量。动稳定内部动稳定电流互感器极限通过电流峰值热稳定电流互感器的秒钟热稳定倍数。电流互感器选择结果电流互感器的选择结果见表所示。表电流互感器选择结果表电压等级变比发电机出口主变高压侧电压互感器的选择条件型式电压互感器的型式应根据使用的条件来选择。屋内配电装置,般采用油浸绝缘结构,也可以采用树脂浇注绝缘结构配电装置,般采用油浸绝缘结构及以上配电装置,要求高时采用电容式电压互感器。次电压电压互感器次额定电压。二次电压根据使用情况选择。④准确等级根据接入的测量仪表继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定。二次负荷对应于测量仪表所要求的最高准确等级下电压互感器的容量。电压互感器的选择结果电压互感器的选择结果见表所示。电压等级变比发电机出口主变高压侧第五章防雷保护设施规划发电厂是电力系统的中心环节,如果发生雷击事故,将造成很大面积停电,严重影响国民经济和人民生活,因此发电厂的防雷保护必须是十分可靠的。发电厂遭受雷害可能来自两个方面雷击发电厂雷击线路,沿线路向发电厂入侵的雷电波。对直击雷的保护,般采用避雷针或避雷线。对于及以上的变电所,可以将避雷针架设在配电装置构架上。在此,我们根据升压开关站的面积,经过计算,最终采用四避雷针布置法。经校验符合防雷保护规定。详情见防雷保护范围图。由于线路落雷频繁,所以沿线路入侵的雷电波是发电厂所遭受雷害的主要原因。在此,采用阀形避雷器以限制入侵雷电波的幅值,使设备上的过电压不超过其冲击耐压值在发电厂的进线上设置进线保护段,以限制流经避雷器的雷电流和限制入侵雷电波的陡度。此外,对直接与架空线相连的旋转电机还要在电机母线上装设电容器,限制入侵雷电波陡度以保护电机匝间和中性点绝缘。第六章电力系统中性点的确定星形联结变压器或发电机的中性点,即电力系统的中性点的运行方式,是个十分复杂的问题,它关系到绝缘水平通信干扰接地保护方式了电压等级系统接线等很多方面。中性点的远行方式主要分两类,即直接接地和不接地。两者的优缺点见表。类型可靠性缘性绝设备费用直接接地低低低不接地高高高在我国,及以上的系统中性点直接接地,及以下的系统中性点不接地。在国外,由于通常都采用有备用接线方式,供电可靠性高,及以下的系统中性点往往也直接接地。隶属于中性点不接地方式的还有中性点经消弧线圈接地。所谓消弧线圈,其实就是电抗线圈。中性点经消弧线圈接地时,又有过补偿和欠补偿之分。由于本设计中的电网网络为和电压等级,所以均采用中性点直接接地。参考文献发电厂电气部分水利电力出版社年水利工程电气设计手册水利电力出版社年发电厂电气部分课程设计参考资料水利电力出版社年电力工程电气设计手册电气次部分水利水电出版社年电力工程电气设备手册电气二次部分中国电力出版社年电力系统设计手册中国电力出版社年高电压技术第二版中国电力出版社年电力系统暂态分析第二版中国电力出版社年电力系统稳态分析第二版中国电力出版社年发电厂电气部分第三版中国电力出版社年电力系统电器设备选择与实用计算中国电力出版社年目录摘要第章绪论电厂名称原始资料设计内容设计要求第二章发电厂电气主接线方案确定主接线设计的基本原则与要求电气主接线方案的确定变压器的选择第三章短路电流的计算短路电流计算的目的及假定短路电流计算的步骤及结果第四章电气设备的选择电气设备选择的要求隔离开关的选择断路器的选择其他相关设备的选择第五章防雷保护设施规划
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