发电厂电气主接线设计 下载本文

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发电厂电气主接线设计

设计者 王健

班级 10电42

指导教师

2013年11月

目录

第一章 电气主接线设计

1.1 对原始资料的分析···························4 1.2 主接线方案的拟定··························4 1.3 发电机及变压器选择························5 1.4 年运行费用的计算···························5 1.5 电气主接线图·······························6 第二章 短路电流计算

2.1 概述·······································6 2.2 系统电气设备电抗标幺值计算·················7 2.3 短路电流计算·······························7 第三章 电气设备的选择

3.1 断路器的选择·······························9 3.2 电抗器选择································12 3.3 隔离开关的选择····························13 3.4 电流互感器的选择··························14 3.5 电压互感器选择····························16 3.6 导体的选择·······························17 第四章 厂用电

4.1厂用电接线原则····························18 4.2厂用电接线································19 附录一·······································20 附录二·······································21

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第一章 电气主接线设计

1.1对原始资料的分析

设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。

从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW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;110kV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,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定

在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。

发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下:

(1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,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,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10.5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。

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