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电力系统规划及发电厂电气部分设计毕业设计大课题(发电厂)开题报告

电力系统规划及发电厂电气部分设计毕业设计大课题(发电厂)开题报告

毕业设计(论文)开题报告学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化设计(论文)题目:电力系统规划及发电厂电气部分设计指导教师:2015年03 月16 日开题报告填写要求1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在系审查后生效;2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见;3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册);4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。

如“2002年4月26日”或“2002-04-26”。

毕业设计(论文)开题报告1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述:文献综述1、电力系统规划设计的重要性及其作用电能是目前世界各国能源消费的主要形式之一。

电能作为一种特殊的商品不能大量储存,它的生产、运输、销售和消费是同时完成的。

用户对电能的需求不断增长,只有通过电力工业本身的基础建设以不断扩大电力系统的规模才能满足。

要满足国民经济发展的需求,电力行业必须先行,因此做好电力工程建设的前期工作,落实发、送、变电本体工程的建设条件,协调其建设进度,优化其设计方案,其意义尤为重大。

电力系统规划设计正是电力工程前期工作的重要组成部分,它是关于单项本体工程设计的总体规划,是具体建设项目实施的方针和原则,是一项具有战略意义的工作。

电力系统规划设计工作应在国家产业和能源政策指导下,在国民经济综合平衡的基础上进行,首先应该进行长期电力规划,经审议后在此基础上从电力系统整体出发进一步研究并提出电力系统具体的发展方案及电源啊和电网建设的主要技术原则。

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。

这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。

一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。

在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

电力系统规划设计-毕业设计

电力系统规划设计-毕业设计

Key words: power system planning, power flow calculation, voltage regulator approach,
reactive power
II
华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)


摘要……………………………………………………………………………………………Ⅰ Abstract ……………………………………………………………………………………Ⅱ 前言………………………………………………………………………………………… 1 1 原始资料分析及系统功率平衡………………………………………………………… 2 1.1 原始资料分析………………………………………………………………………… 2 1.1.1 发电厂及变电站地理位置图……………………………………………………… 2 1.1.2 负荷情况…………………………………………………………………………… 2 1.1.3 电源情况…………………………………………………………………………… 3 1.2 功率平衡……………………………………………………………………………… 3 1.2.1 电力负荷分析……………………………………………………………………… 3 1.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算…………………………………………………… 3 1.2.3 系统备用容量……………………………………………………………………… 4 1.2.4 根据原始资料进行有功平衡……………………………………………………… 5 1.3 无功平衡……………………………………………………………………………… 6 1.3.1 计算有功平衡………………………………………………………………6 1.3.2 无功功率平衡及补偿…………………………………………………………6 1.3.3 220kV 及以下电网的无功补偿装置的配置……………………………………… 6 1.3.4 计算无功平衡…………………………………………………………………………… 7 1.3.5 无功补偿……………………………………………………………………………… 7 2 网络设计………………………………………………………………………………… 8 2.1 电压等级的确定……………………………………………………………………… 8 2.2 电网接线形式的选择………………………………………………………………… 9 2.3 按经济电流密度选择导线截面积…………………………………………………… 9 2.4 按允许载流量校验导线截面积……………………………………………………… 9 2.5 按电晕校验导线截面积……………………………………………………………… 10 2.6 按机械强度校验导线截面积………………………………………………………… 10 2.7 对各个方案进行初步计算…………………………………………………………… 10 2.7.1 方案 1 ……………………………………………………………………………… 11 2.7.2 方案 2 ……………………………………………………………………………… 13 2.7.3 方案 3 ……………………………………………………………………………… 16 2.7.4 方案 4 ……………………………………………………………………………… 18 2.8 对初步方案进行比较列表………………………………………………………… 21

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书

目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。

这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。

一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。

在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

电力系统规划技术毕业设计

电力系统规划技术毕业设计

电力系统规划技术毕业设计
1. 引言
本文档旨在介绍电力系统规划技术毕业设计的背景、目的和主要内容。

2. 背景
电力系统规划是确保电力供应能够满足未来需求的关键领域。

随着经济的快速发展和城市化的加速推进,电力需求不断增长,电力系统规划的重要性也日益突出。

3. 目的
本毕业设计的目的是通过研究电力系统规划技术,探索如何优化电力系统的设计和运行,以提高供电可靠性和经济性。

4. 主要内容
为实现上述目的,本毕业设计将重点研究以下内容:
- 电力系统需求预测:使用统计模型和数据分析方法,预测未来电力需求的趋势和规模。

- 电力系统规划方法:调查和比较不同的电力系统规划方法,并评估其适用性和效果。

- 供电可靠性分析:分析电力系统的供电可靠性,研究如何优化供电可靠性指标。

- 经济性评估:评估电力系统规划方案的经济性,包括成本估算和效益分析。

- 可持续发展考虑:研究如何在电力系统规划中融入可持续发展的原则和策略。

5. 结论
通过本次毕业设计,我们希望能够提出一种有效的电力系统规划技术,为实现可靠供电和可持续发展做出贡献。

以上是本文档对电力系统规划技术毕业设计的介绍,希望能为你的毕业设计提供一些参考和指导。

供配电设计计算书

供配电设计计算书

供配电设计计算书目录第1章绪论 ................................................ ................................................... (1)设计题目及工程概况 ................................................ .. (1)设计题目 ................................................ ................................................... ......... 1 工程概况 ................................................ ................................................... ......... 1 设计目的和意义 ................................................ ................................................... ....... 1 设计原则和设计要求 ................................................ .. (1)设计原则 ................................................ ................................................... ......... 1 设计要求 ................................................ ................................................... ......... 2 设计依据和设计程序 ................................................ .. (2)设计依据 ................................................ ................................................... ......... 2 设计程序 ................................................ ................................................... ......... 2 设计任务及范围 ................................................ ................................................... ....... 2 第2章方案论证 ................................................ ................................................... . (3)负荷等级 ................................................ ................................................... ................... 3 供电电源 ................................................ ................................................... ................... 3 变配电所系统 ................................................ ................................................... ........... 4 第3章负荷计算 ................................................ ................................................... . (4)负荷计算的依据和目的 ................................................ .............................................. 4 设备负荷计算 ................................................ ................................................... ........... 4 系统无功补偿计算 ................................................ ...................................................... 6 第4章高低压设备选择及要求 ................................................ . (8)变压器的选择 ................................................ ................................................... ........... 8 高压开关柜的选择 ................................................ ................................................... ... 8 高压断路器的选择 ................................................ ................................................... ... 9 低压开关柜选择 ................................................ ................................................... ....... 9 低压断路器选择 ................................................ ................................................... ..... 10 互感器的选择 ................................................ ................................................... (11)电流互感器的选择 ................................................ .......................................... 11 电压互感器的选择 ................................................ .......................................... 11 电缆的选择 ................................................ ................................................... ............. 12 第5章变配电所设计 ................................................ ................................................... .. (12)变配电所设计的要求 ................................................ (12)变配电所位置选择的要求 ................................................ ........................................ 13 变配电所的布置 ................................................ ................................................... (12)高压柜平面布置 ................................................ .............................................. 13 低压柜平面布置 ................................................ .............................................. 14 变配电所接地 ................................................ ................................................... ......... 14 心得体会 ................................................ ................................................... (14)吉林建筑工程学院供配电课程设计说明书 IC——计算电流,A Ir——额定电流,A IK3 ——三相短路电流,A Ibr ——分断电流,A拿低压侧D7柜的N2回路进行短路计算:计算短路电路元件的电抗:高压系统的电抗,于高压系统认为容量SK=500MVA4002则折算到低压侧ZS= =Ω 350010Ur2t21变压器阻抗ZT=XT==100SrtKTU00k电缆相线的电阻R7=×50=Ω电缆相线的电抗XL=×50=17mΩ计算短路点阻值Z=Ω K点的三相短路电流 IK= kAish=×Ik= Ish=×Ik=根据上面高压断路器选择校验方法,该回路选用NS160/3P断路器。

发电厂及电力系统专业大专毕业设计

发电厂及电力系统专业大专毕业设计

发电厂及电力系统专业大专毕业设计一、区域电网的设计内容1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。

据已有电厂的供电情况。

作出功率平衡。

2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。

3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。

4、评定电网接线方案。

二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。

具体要求如下:1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。

2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。

3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。

4、分析确定所用电接线方式。

5、进行继电保护及互感器的配置。

6、进行选择设备所必须的短路电流计算。

7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。

8、选择10kV 硬母线。

9、进行防雷及保护接地的规划。

三、设计文件及图纸要求:1、设计说明书一份;2、计算书;3、图纸(2号)。

(1)区域电网接线图;(2)变电所一次接线图;原始资料一、区域电网设计的有关原始资料1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D图;- 1 -南京工程学院毕业设计(论文)南京工程学院毕业设计(论文)- 2 - 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料;4、典型日负荷曲线典型日负荷曲线(A )% 100 90 80 70典型日负荷曲线(B )5、其他说明:(1)功率初步平衡 厂用电率7%,线损率6%; (2)各回路最大负荷同时系数取1.0;(3)本电力网多余功率送回系统。

功率缺额时由系统供给; (3)除另有说明外,高压侧均按屋外布置考虑配电装置;(4)待设计各变电所低电出线回路数,当电压为6kV 时,每回路按1000kW 、电压10kV 时,按1500—2000kW 考虑; (5)已有发电厂、变电所均留有间隔,以备发展; (6)区域气温最高为40摄氏度,年平均为25摄氏度。

二、变电所的有关原始资料1、待设计变电所 B 与系统连接方式。

电力系统规划设计毕业设计

电力系统规划设计毕业设计
表4.1 初选线方案
方案
结线图
线路长度(kM)
高压开关数
优缺点
I
153
8
优点:电厂出线最少,操作简单,线路最短,开关最少。
缺点:供电可靠性最低,某一线路故障所供变电所要全停电。
II
306
16
优点:供电可靠性最高,保护设置简单。
缺点:线路最长电厂出线最多,开关数量最多。
III
240
16
优点:供电可靠性较高,电厂出线少。
负荷持续为最小负荷时的全年用电量=最小负荷×全年的时间(8760小时)
全年用电量=最大负荷×最大负荷利用小时 (4500小时)
变电所
全年用电量
负荷持续为最小负荷的全年用电量
是否
合理
1
135000MWh
219000MWh

2
225000MWh
219000MWh

3
270000MWh
262800MWh

(1-3)
式中: ——系统的供电负荷;
——发电机电压直配负荷,取0;
——厂用电率,取10%。
因此:
2.2系统备用容量
2.2.1 负荷备用容量
负荷备用容量是指接于母线上能立即带负荷的旋转备用容量,以备用平衡负荷瞬间波动与发电机负荷曲线的差值。通常为最大发电负荷的2%~5%,低值适用于大系统,高值适用于小系统。在这里取 。

2.2.2 事故备用容量
事故备用容量是指系统中电源发生偶然事故时,为了系统正常供电,在短时间可调用的备用容量,其中有一部分备用容量可在系统频率下降时自动投入。通常为最大发电负荷的15%左右,但不小于系统中最大一台机组的容量。
∵ <

论文

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燕山大学毕业设计(论文)电力系统规划及发电厂设计学院燕山大学继续教育学院年级专业2009级电气工程及其自动化学生姓名张宁指导教师专业负责人答辩日期燕山大学毕业设计(论文)任务书说明:如计算机输入,表题黑体小三号字,内容五号字。

本任务书一式三份,教务科、教师、学生各执一份。

摘要电力系统的出现,是电能得到了广泛的应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代。

电力工业的迅速发展,对发电厂得综合自动化的要求越来越高,全面疾控,检测、控制发电厂的设备。

集通信技术、控制技术和计算机技术为一体的综合自动化系统,对于安全高效生产十分重要。

因此,发电厂的综合设计对于电力系统的整体规划至关重要。

关键词电力系统规划发电厂变电所发电厂主接线设计短路计算潮流计算断路器目录摘要............................................................................................................. I 第1章绪论. (1)第2章电力系统规划 (2)2.1主接线的确定 (2)2.2实际中的原则 (3)2.3潮流计算 (4)2.4断路器选择与短路电流计算 (5)2.5直流监控系统下的无人值班变电站 (5)结论 (6)参考文献 (7)第1章绪论电力系统的出现,是电能得到了广泛的应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代。

电力工业的迅速发展,对发电厂得综合自动化的要求越来越高,全面疾控,检测、控制发电厂的设备。

集通信技术、控制技术和计算机技术为一体的综合自动化系统,对于安全高效生产十分重要。

因此,发电厂的综合设计对于电力系统的整体规划至关重要。

第2章电力系统规划电力工业发展初期,电能是直接在用户附近的发电站(或称发电厂)中生产的,各发电站孤立运行。

随着工农业生产和城市的发展,电能的需要量迅速增加,而热能资源(如煤田)和水能资源丰富的地区建立大型发电站,然后将嗲能远距离输送给电力用户,同时,为了提高供电可靠性以及资源利用的综合经济性,又把许多分散的各种形式的发电站,通过送电线路和变电所联系起来。

发电厂及电力系统毕业设计

发电厂及电力系统毕业设计

摘要本次课题设计的题目是“风机叶轮的设计和风电场机组布置方案”。

风机叶轮的设计主要是通过公式计算,得到风轮扫掠面积,风轮直径,增速比等重要参数,再采用三维CAD软件绘制叶片的翼型组合成三叶片三维立体风机示意图和风电场机组布置方案的比较选择。

本次的设计具体内容主要包括:风轮设计的相关内容,比如:确定风轮扫掠面积、确定风轮直径、确定叶片数目、风轮转速计算、确定增速比等计算数据和翼型设计的一些相关数据计算关键词:风力机叶片翼型坐标变换风电场机组布置方案(图)绪论能源是人类社会存在与发展的物质基础。

过去200多年,建立在煤炭、石油、天然气等化石燃料基础上的能源体系极大地推动了人类社会的发展。

然而,人们在物质生活和精神生活不断提高的同时,也越来越感悟到大规模使用化石燃料所带来的严重后果:资源日益枯竭,环境不断恶化。

因此,人类必须寻求一种新的、清洁、安全、可靠的可持续能源系统。

受化石能源资源日趋枯竭、能源供应安全和保护环境等的驱动,世界主要发达国家和一些发展中国家都重视风能的开发利用。

特别是自20世纪90年代初以来,风力发电的发展十分迅速,世界风电机装机容量的年平均增长率超过了30%,2005年,中国政府对2020年的风电发展目标进行了修改,将风电装机容量由2000万千瓦增至3000万千瓦。

与此同时,我国在风力发电技术的研究与应用上投入了相当大的人力及资金,充分综合利用新材料、新型电机、电力电子技术、计算机、自动控制及通信技术等方面的最新成果,开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,发展了变桨距控制及失速控制的风力机设计理论,采用了新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制出了变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。

一、风轮设计 1、由匀风速Vm 求额定风速70556.5......)2.58.41.5(36111=+++⨯==∑=n i i m v n v s m s m v v m /6.8/70.55.15.1=⨯=⨯= 风轮扫掠面积、风轮半径由风电场具体资料可以获得单机额定容量,额定风速由上求得,便可由式子651.663)(23=⋅⋅⋅=m v Ct Ca K N s eη算出风轮扫掠面积后,由风轮扫掠面积由可算出风轮直径:m sd 076.292=⋅=π,此处取风轮直径为30m那么风轮半径,即叶片长度就可求得m dr 152==2、 叶尖速比λ、叶片个数K 的确定叶尖速比与风轮转速成正比,叶尖速比越大风轮转速就越高,而风轮转速取决于风力机的用途.用于发电的风力机叶尖速比常取5~7.此处取6 叶尖速比为6,由下表知叶片数可取2-4,但由于3叶片有以下优势。

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计1. 引言本文档是关于发电厂电力及系统毕业设计的详细说明。

毕业设计的目的是设计一个高效可靠的发电系统,以满足电力需求并确保系统的稳定运行。

本文档将介绍设计的背景、目标、设计方案以及相关的技术细节。

2. 设计背景当今社会,对电力的需求越来越大,因此发电厂的重要性也日益凸显。

为了满足不断增长的电力需求,发电厂需要设计一种高效可靠的电力系统,以确保持续供电并保持电网稳定运行。

本毕业设计旨在解决这些问题,并提供一个可行的解决方案。

3. 设计目标本毕业设计的主要目标是设计一个高效可靠的发电厂电力系统。

具体目标包括:•提供足够的电力供应,以满足当地电力需求;•保证电力系统的可靠性和稳定性,以确保不会出现停电等问题;•优化能源利用,提高发电效率;•考虑环保因素,尽量减少对环境的影响。

4. 设计方案4.1 电力供应方案为了满足当地的电力需求,我们将设计一个多发电机组合的系统。

每个发电机组将由一台主发电机和一台备用发电机组成。

主发电机将负责大部分电力供应,备用发电机将在主发电机故障时自动接管。

这种双机组合的设计将保证电力供应的可靠性。

4.2 电力系统稳定性为了确保电力系统的稳定性,我们将设计一个自动监控和控制系统。

此系统将根据电力负荷的变化自动调整发电机组的输出功率,以平衡供需关系。

同时,系统还将监控电力系统的参数,并在发现异常时及时调整,以防止电力系统崩溃或故障。

4.3 能源利用优化为了提高能源利用效率,我们将使用先进的发电机技术。

这些技术包括高效燃烧系统、余热利用系统以及可再生能源的利用。

通过这些技术的应用,我们可以最大限度地提高发电效率,并减少对非可再生能源的依赖,实现可持续发展。

4.4 环保因素考虑在设计中,我们将充分考虑环保因素。

我们将使用低排放燃料,并安装污染物排放控制设备,以减少对环境的污染。

同时,我们还将考虑可再生能源的利用,如太阳能、风能等。

这些措施将帮助我们减少碳排放,并保护环境。

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计1昆明理工大学毕业设计(论文)任务书电力工程学院昆明理工大学发电厂电力及系统专业函授级学生姓名:毕业设计( 论文) 题目: 220kV经过变电气主接线及高压配电装置设计毕业设计( 论文) 内容:( 一) 分析设计任务( 1) 阅读任务书、设计指导书, 分析原始数据资料, 明确设计任务, 理解设计题目。

( 2) 广泛查阅检索有关设计技术资料、收集设计参考文献中规定的资料。

( 二) 电气主接线设计( 1) 拟定可行的主接线方案。

( 2) 对2-3个技术上较好的方案进行经济计算, 选择出经济上的最佳方案。

( 3) 对2-3个方案进行全面的技术、经济比较, 确定最优主接线方案。

( 4) 电气主接线可靠性分析、比较、计算。

( 5) 绘制电气主接线单线图。

( 三) 短路电流计算( 1) 选择计算短路点。

( 2) 画等值网络图。

( 3) 化简等值网络。

( 4) 求计算电抗。

( 5) 由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量标么值。

( 6) 计算无限大容量的电源供给的短路电流周期分量。

( 7) 计算短路电流周期分量有名值和短路容量。

( 8) 计算短路电流冲击值。

( 9) 计算异步电动机供给的短路电流。

( 10) 绘制短路电流计算结果表。

( 四) 导体和电器设备的选择设计按选择设计的一般规定, 根据导体和电器设备的选择效验技术条件和设计要求, 用前一步骤短路电流计算结果, 选择并效验导体和电器, 绘制出电气设备汇总表。

(1)各级电压母线, 各电气设备间连接导线、电缆;(2)高压开关电器;(3)测量用电流互感器、电压互感器;(4)支柱绝缘子和穿墙套管、避雷器。

(五)高压配电装置设计依照有关设计手册及设计技术规程所规定的设计原则与要求, 根据类型和总体布置, 对选定的主接线方案进行高压配电装置设计。

( 1) 按地理位置设计高压配电装置的进、出线断路器、互感器及避雷器等各电气间隔的布置方案, 绘出对应接线布置的各电气间隔配置方案示意框图。

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所1max P 50MW = 2号变电所2max P 70MW = 3号变电所3max P 60MW = 4号变电所 4max P 55MW =系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MWP =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末 (3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

电力系统规划设计-毕业设计

电力系统规划设计-毕业设计

电力系统规划设计-毕业设计电力系统在现代社会中扮演着非常重要的角色,它为现代社会的经济、社会、文化发展提供了强有力的保障。

随着社会经济的不断发展,人们对电力的质量、可靠性和稳定性的要求越来越高。

因此,电力系统的规划设计显得尤为重要。

本文将以某地区电力系统规划设计为例,从选址、负荷预测和设备优化等方面进行分析和研究。

一、选址电力系统规划的第一步是选址。

选址需要考虑市场需求、经济、社会因素等。

首先需要确定供电范围的大小,其次要确定汇流点的位置。

选址需要考虑各种因素,包括土地价格、地理位置、人口密度等。

在选址之后,需要进行现有设备和未来需求的评估,以确保规划的可行性和可扩展性。

选址的第一步是根据附近的行业和人口密度确定汇流点。

当然,随着城市的扩张,这些因素也会不断地变化,因此计划的实施需要不断地进行调整和修正。

由于该地区的经济特点,我们选择在该地区的主城区和周边地区建造多个汇流点。

这有利于减少输电损耗,并确保电力能够及时供应到周围的市民和企业。

接下来,我们需要对各个汇流点的供电范围进行评估,以确保电力的覆盖面积足够广,同时也要能够适应周边的需求。

这个过程需要综合考虑每个汇流点周围的人口密度、行业类型、用电量等因素,以便确定每个汇流点的供电范围。

在选择供电范围时,需要考虑到未来的发展趋势和需求,以确保规划的可扩展性。

二、负荷预测负荷预测是电力系统规划设计的另一个重要环节。

负荷预测是指对未来的电力需求进行合理的预测和估计,以便为电力的供应和储备做出合理的安排。

负荷预测需要考虑市场需求、社会经济因素、气象环境等。

在进行负荷预测之前,需要收集并分析历史数据以制定负荷分析模型。

这个过程需要计算历史数据的平均值、每日、每周、每月的负荷时间分布等,以便预测未来的负荷需求。

在制定负荷分析模型时,需要考虑各种因素,如天气、季节、市场需求和人口增长等。

在进行负荷预测时,需要考虑未来的发展趋势和需求,以确保规划的可扩展性。

电力系统分析毕业设计

电力系统分析毕业设计

目录引言 (1)1 电力系统有功功率平衡及发电厂装机容量的确定 (2)2 确定电力网的最佳接线方案 (4)2.1 方案初选 (4)2.2 方案比较 (5)2.3 最终方案的确定 (18)3发电厂及变电所电气主接线的确定 (18)3.1 电气主接线的设计原则 (18)3.2 发电厂电气主接线的设计原则及选择 (19)3.3 变电所电气主接线的设计原则 (19)3.4 主接线方案确定 (20)4选择发电厂及变电所的主变和高压断路器 (20)4.1 发电厂及变电所主变压器的确定 (20)4.2 短路电流计算 (23)4.3 高压断路器的选择与校验 (37)5 各种运行方式下的潮流计算 (42)5.1 潮流计算的目的和意义 (42)5.2 丰水期最大负荷的潮流计算 (43)5.3 丰水期最小负荷的潮流计算 (49)6 电力系统无功功率平衡及调压计算 (55)6.1 电力系统无功功率平衡 (55)6.2 调压计算 (56)7 浅谈电力网损耗及降损节能措施 (60)7.1 损耗计算 (61)7.2 电网电能损耗形成的主要原因 (62)7.3 降损节能的措施 (64)参考文献 (68)谢辞 (69)附录一计算机潮流计算程序: (71)引言本次设计的课题内容为电力网规划设计及降损措施的分析,是电气工程及其自动化专业学生学习完该专业的相关课程后,在毕业前夕所做的一次综合性的设计。

该次毕业设计的目的在于:将所过的主要课程进行一次较系统而全面的总结。

将所学过的专业理论知识,第一次较全面地用于实践,用它解决实际的问题,而从提高分析能力,并力争有所创新。

初步掌握电力系统(电力网)的设计思路,步骤和方法,同时学会正确运用设计手册,设计规程,规范及有关技术资料,掌握编写设计文件的方法。

其意义是对所学知识的进行总的应用,通过这次设计使自己能更好的掌握专业知识,并锻炼自己独立思考的能力和培养团结协作的精神。

此外,在计算机CAD绘图及外文资料的阅读与翻译方面也得到较好的锻炼.。

发电厂毕业课程设计

发电厂毕业课程设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)青岛科技大学自动化与电子工程学院发电厂电气部分课程设计学院:自动化与电子工程学院专业班级:电气工程及其自动化101班姓名:郭浩学号:时间:2013.7设计任务书设计题目:地区电力网规划及发电厂电气部分设计1、电源情况某市拟建一座火电厂,容量为,取6500h。

该厂部分容量的30%供给本市负荷:10 KV负荷16MW,其余容量都汇入地区电网,供给地区负荷。

同时,地区电网又与大系统相连。

地区原有水电厂一座,容量为,取4000h;没有本地负荷,全部供出汇入地区电网。

2、负荷情况地区电网有两个大型变电所:清泉变电所负荷为50+j30MV A,Tmax取5000h。

石岗变电所负荷为60+j40MV A,Tmax取5800h。

(均有一、二类负荷,均占66%,最小负荷可取60%)3、气象数据本地区年平均气温15℃,最热月平均最高气温28℃。

4、地理位置数据见上图(图中1cm代表30km)。

数据如下:①石岗变;②水电厂;③新建火电厂;④清泉变;⑤大系统。

5、设计内容(1)根据所提供的数据,选定火电厂的发电机型号、参数,确定火电厂的电气主接线和升压变压器台数、型号、容量、参数。

(2)制定无功平衡方案,决定各节点补偿容量。

(3)拟定地区电网接线方案。

可初定出两个比较合理的方案参加经济比较。

(4)对火电厂内高、中、低三个电压等级母线进行短路电流计算。

(5)选择火电厂电气主接线中的主要设备,并进行校验6、设计成果(1)设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。

(2)地区电网最大负荷潮流分布图一张,新建火电厂电气主接线图一张。

目录设计说明书1、确定火电厂和水电厂的发电机型号、参数 (3)2、通过技术经济比较确定地区电网接线方案 (4)3、确定发电厂的电气主接线 (5)3.1火电厂电气主接线的确定 (5)3.2水电厂电气主接线的确定 (6)4、确定发电厂的主变压器……………………………………………..7.4.1火电厂主变压器的选择 (7)4.2水电厂主变压器的选择 (7)5 、短路电流水平及电气设备的选择和校验设计计算书1、发电厂主变压器容量的选择 (8)1.1火电厂主变压器容量的选择 (8)1.2水电厂主变压器容量的选择 (8)2、地区电网接线方案1的计算(辐射网) (9)2.1地区电网接线方案1的功率平衡计算 (9)2.2地区电网接线方案1的架空线路导线型号初选 (12)2.3地区电网接线方案1的导线截面积校验 (13)2.4地区电网接线方案1的总投资和年运行费用 (19)3、地区电网接线方案2的计算(环网) (20)3.1 地区电网接线方案2的功率平衡计算 (20)3.2地区电网接线方案2的架空线路导线型号初选 (22)3.3地区电网接线方案2的导线截面积校验 (22)3.4地区电网接线方案2的总投资和年运行费 (24)4、通过技术经济比较确定最佳方案 (25)变电站课程设计中的问题总结 (26)设计体会 (28)设计说明书1.确定火电厂和水电厂的发电机型号、参数发电厂是电能的生产单位,电能由发电机发出,经升压变压器升压后送到电网供用户使用。

发电厂及电力系统这个专业学生的毕业设计

发电厂及电力系统这个专业学生的毕业设计

持续学习:发电厂及电力系统是一个技术更新迅速的领域,学生应保持对新技术的关注,持续学习,提
1 升自己的专业素养
2 实践经验积累:积极参与实习、实验和项目,通过实践积累经验,提升解决问题的能力
3
团队协作与沟通:发电厂及电力系统项目往往涉及多学科知识,需要团队协作。学生应具备良好的沟通 能力和团队协作精神,以共同完成任务
感谢您的耐心指导,您辛苦了!
和实践创新能力
因此,学生应认真对待毕 业设计,充分准备,积极 参与,努力提升自己的综 合素质,为未来的职业发
展做好充分准备
8
展望
展望
随着能源结构的转型和电力市场的改革,发电厂及电力系统领域将面临许多新的挑战和机 遇。未来,可再生能源、智能电网、电力储能等新兴技术将得到更广泛的应用,对电力系 统设计和管理提出更高的要求。因此,在毕业设计中,学生应关注行业发展趋势,了解新 技术、新方法的应用情况,积极探索创新性的解决方案。同时,学生还应注重培养自己的 跨学科知识整合能力,以适应电力行业发展的多元化需求 此外,随着全球气候变化和环境问题日益严重,清洁能源和低碳发展已成为国际社会的共 同目标。因此,在发电厂及电力系统专业毕业设计中,学生应关注环境保护和可持续发展, 积极探索绿色、低碳的能源发展路径。通过毕业设计的实践,努力为建设可持续发展的电 力工业做出贡献 总之,发电厂及电力系统专业毕业设计是一个充满挑战和机遇的教学环节。学生应认真对 待,充分发挥自己的主观能动性,努力提升自己的综合素质和实践创新能力。同时,关注 行业发展趋势和新兴技术的应用情况,积极探索创新性的解决方案,为未来的职业发展做 好充分准备
设计方案时,学生应注重方案的可行性和可操作性,同时考虑经济效益和社会效益的平衡
实现步骤

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计(东北电力大学电气工程学院,吉林吉林 132012)摘要:本设计通过对原始资料的分析,对电力系统进行电源规划、电网规划、电器主接线的设计、主变压器的选取,并进行了相应的短路计算,选取合理的断路器、隔离开关、限流电抗器。

最后,对所选的最优方案进行了潮流计算,对不合理的电压采取了相应的无功补偿和调压措施。

最终又选取了火电厂的厂用变压器设计了厂用电的接线形式。

关键词:电力系统规划;电气主接线;短路计算;潮流计算;电网规划Power system planning and power plant electrical partdesignWangjingxia(Electrical engineering college,Northeast Dianli University, Jilin Jilin 132012)Abstract:This design through the analysis of original data, power supply to power system planning and power grid planning, the main electrical wiring design, selection of the main transformer, and the corresponding short circuit calculation, selecting reasonable circuit breaker, isolating switch, current limiting reactor. Finally, selected the optimal solution for the flow calculation, to adopt the corresponding unreasonable voltage reactive power compensation and voltage regulation measures. Eventually they pick the coal-fired power plant factory with the transformer design of auxiliary power wiring forms.Key words:Power system planning;The main electrical wiring;Short circuit calculation;Power flow calculation;Power grid planning.0 引言随着社会的不断发展,电力工业在国家建设和国民经济发展中占据的地位越来越大。

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计x x(东北电力大学电气工程学院电气工程及其自动化专业12届毕业生,吉林,吉林132012)摘要:本设计主要研究电力系统综合设计及发电厂电气部分专题设计。

整个设计的过程包括设计任务的分析,电力系统的规划与计算,以及对对设计结果的分析与探讨。

首先是电力系统的综合设计部分。

第一步是电源规划,依据系统的负荷容量、备用容量、和调峰容量,确定电厂的装机容量和台数。

初步拟选电力网络接线,制定发电厂、变电所的主接线方式并选择系统的主变压器,进而通过经济方案的比较,确定电力网络接线。

然后,简化系统网络图,进行短路电流计算,根据计算结果,选择系统高压侧的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等电气设备。

最后,是计算系统在各种运行方式下的潮流分布并检测在各运行方式下电压是否满足要求,采取调压措施使系统运行在安全运行范围内。

在厂用电设计中,主要内容有厂用电的接线方式和厂用变压器的选择、配电装置设计以及防雷接地规划。

此外,还需对发电机、变压器、输电线路的保护设计,确保(1)保证可靠持续供电;(2)保证良好的电能质量;(3)保证系统运行的经济性。

使电力系统安全可靠地运行。

关键词:电力系统主变压器短路电流潮流分布厂用电中图分类号:TM 713 文献标识码:A1 引言电力是国国民经济的基础,对国民经济发展的发展起到非常重要的作用。

电力系统规划是一项具有战略意义的工作,是电力工业实现快速、稳定、持续发展的重要保障。

规划的效益是最大的效益,规划的节约是最大的节约。

全面、长远的电力发展规划和电力系统规划设计,不仅直接影响到国民经济各行业的发展及其经济性,还关系到电力工业本身投资使用的合理性与能源资源利用的经济性,是电网安全可靠和经济运行的重要保证,是电力行业可持续发展的前提。

本设计包括的知识比较广泛,因此对于我们专业理论知识的复习和巩固有很大帮助,同时也是基于工程研究探索的实践基础上的应用和延伸,对应用已学知识的灵活性具有重要意义。

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目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。

这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。

一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。

在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1m a xP 50M W=2号变电所 2m a xP 70M W= 3号变电所 3m a xP 60M W =4号变电所4m a xP 55M W=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

各发电机的厂用电率不同,水电厂和火电厂不同,前者远远小于后者。

一般情况下,大型凝汽式电厂厂用电率为4%~8%,水电厂为0.1%~1%,由于水电厂和火电厂的厂用电率不同,因此系统厂用电率应由两个电厂共同决定,但水电厂厂用电率相对火电厂厂用电率很小,在这里不考虑水厂,取厂用电率为3K 8%=,则:f g 3f g 3f g 311P P 464.78=507.40MW 1K 10.0811P P 432.89=471.89MW 1K 10.0811P P 511.27=558.16MW 1K 10.08=⨯=⨯--=⨯=⨯--=⨯=⨯--初初中中末末(4)备用容量的确定负荷备用1P 备:通常取系统最大负荷的5%; 国民经济备用:通常在负荷备用中考虑;事故备用3P 备:取系统最大负荷的10%,且不小于系统中最大一台机组的单机容量的最大值;检修备用:若机组检修时,其负荷不超过总装机容量,则可以不设置检修备用,否则,应单独设置。

则:1f 3f P 5%P 0.05558.1627.91MWP 10%P 0.1558.1665.82MW<100MW =⨯=⨯==⨯=⨯=备末备末(最大单台机组容量)所以取3P 100MW =备。

(5)调峰容量计算(水电厂):首先按年末的发电负荷将水电厂的近区负荷和保证出力的差值折算成百分数f P P 5535100%100% 3.58%P 558.16--⨯=⨯=近保末在上图1-1中,1f P P S 24=3.58%2485.9%P -=⨯⨯=近保末,设图中的阴影面积为2S ,高度为X ,令12S =S ,得: X=12.9% 则:f P X P 12.9%558.1672MW==⨯= 调峰末图1-1 电力系统负荷曲线图图1-2 系统发电机组检修安排图注:火电机组QFQ-50-2编号为1、2,QFN-100-2编号为3、4、5、6、7;水电机组TS900/125-55编号为9、10、11、12。

(6)火电厂总装机容量:f 13P P P P 558.1627.91100686.07MW P P (P P )686.07(3572)578.07MW P P P 578.07200378.07MW=++=++==-+=-+==-=-=总末备备总近火总调峰火新火总火现由于现有火电厂有容量25×2+100×1=200MW ,机组型号分别为QFQ-50-2和QFN-100-2两种。

火电厂新增容量拟选择4台QFN-100-2机组。

(7)发电厂机组检修安排任何发电系统的全部装机中,总有一部分设备在一定时期内处于计划检修状态。

当设备停止检修时,其容量已不可安排运行,从而使系统运行备用容量减少,导致系统可靠性降低。

如果可靠性降低过大,则在系统规划时,需要增设备用容量(检修备用),或者通过合理的安排检修计划来使可靠性得到改善。

系统机组的计划检修,应充分利用负荷季节性低落空出的容量,只有空出容量不足以保证全部机组周期性检修的需要,才设置检修备用容量。

火电机组一年检修一次,一般在年中检修且优先在最小负荷时检修大机组,须花费30天。

水电机组两年检修一次,在枯水期进行(年初或年末),耗时20天。

则系统发电机组检修安排如图1-2。

1.2 电力网络方案选择电网电压的选择应根据线路输电容量和输电距离进行选择,电压为220kV ,选择有备用接线。

(1)发电厂机变电所间距离:图1-3 系统各厂、所地理分布及距离图列出所有可能方案:1. 2.3. 4.5. 6.7. 8.9. 10.11. 12.13.14.15.16.水火43 2117.水火43 2118.水火43 2119.水火43 2120.水火43 2121.水火43 2122.水火43 2123.水火43 2124.水火43 2125.水火43 2126.水火43 2127.水火43 2128.水火43 21.29.水火43 2130.水火43 2131.水火43 2132.水火43 2133.水火43 2134.水火43 2135.水火43 2136.水火43 2137.水火43 2138.水火43 2139.水火43 2140.水3 241.水火43 2 42.水343.水3 2 44.水345.水3 2 46.水3 247.水3 48.水3 249.水3 50.水3 251.水3 2 52.水3 253.水3 54.水3 255.水3 56.水357.水3 2 58.水3 259.水3 60.水3 261.水362.水3 263.水3 64.水3(3)方案细选:1236 8 9通过以上方案初步确定方案4和方案10,分别作为方案一和方案二研究。

1.3 导线截面和型号的选择 方案一:水火4321图1-4 方案一地理接线图1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。

(1)图1 图2火火1232160(81.2463.25)5063.25P121.33MW81.2463.2572.1116072.1150(81.2472.11)P88.67MW81.2463.2572.11P50-P5088.6738.67MW⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-(2)夏季:水电满发,则:65424P4*******MWP6014585MWP P-P708515MW=⨯-==-=-==-=-冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P(41)P-P453357228MW=⨯--=⨯--=近水调峰水单机得:6P28MW=5P602832MW=-=4P3270102MW=+=则:4max5max6maxP102MW,P85MW,P145MW===2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝j S '=m a x max m a x P (P 1P 2⎧⎪'=⎨⎪⎩环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。

取系统和火电厂间导线计算。

32B S 325.75mm ==选LGJ-400/50(2)32G S 194.65mm == 因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。

4. 检验:参考线路校验参数表1. (1)检验环网导线 LGJ-400/50 1r 0.079=1x 0.416=898A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验)正常时:31I 374.61A '===故障时:32I 648.38A<898A === 合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=121.331.172.11100%2206.7%10%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=21072.11100%22010.5%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 合格 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

(2)检验双回线 LGJ-240/40 1r 0.131=1x 0.432=655A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验),取G 段正常时:31I 223.85A '===故障时:32I 447.69A<655A '=== 合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 10.1310.620.43214582.46100%22204.9%10%ϕ+∆⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.1310.620.432=14582.46100%2209.8%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

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