6×200MW火力发电厂电气部分初步设计

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200MW凝汽式火力发电厂电气部分设计

200MW凝汽式火力发电厂电气部分设计

200MW凝汽式火力发电厂电气部分设计摘要本设计介绍了200MW凝汽式火力发电厂电气部分设计。

针对原始资料进行分析,根据火电厂的特点和技术要求确定主变的台数和容量、选择了几种较优的主接线方案进行比较分析,从而得到最终的主接线形式,之后进行短路电流计算,为设计中需要的高压电气设备的选择、整定、校验等方面提供相关的设计依据;然后对主要电气设备选择与校验,最后完成了发电机保护的设计和配电装置设计。

在整个设计过程中,以经济、安全、可靠、便于操作为基本原则,并且结合当地气候条件等因素进行设计。

关键词:发电厂;主接线;短路电流;设备选择The electrical part of the 200MW condensing coal-fired power plantAbstractThis design introduces the design of the electrical part of the 200MW condensing coal-fired power plant. The original data were analyzed according to the thermal power plant characteristics and technical requirements for determining the number and capacity of main transformer, select the several advantages of the main wiring scheme were analyzed and compared, so as to obtain the final form of the main cable; And then carry out the short-circuit current calculation, for the design of the high voltage electrical equipment, the selection, setting, calibration, etc. And then to the main electrical equipment selection and calibration, finally this paper gives the design of the generator protection and distribution equipment design. In the whole design process, to economic, safe, reliable, easy to operation as the basic principle, and combining with the local climate conditions, factors such as design.Keywords: power plant;the electrical wiring; short-circuit current; equipment selection目录摘要IAbstract II1 前言11.1设计的目的及意义11.2 国内外发展现状21.2.1国内火电厂建设发展情况31.2.2国外火电厂建设发展情况 (4)1.3 本设计要完成的任务 (5)2 电气主接线形式和变压器的选择 (8)2.1电气主接线设计 (8)2.1.1电气主接线的基本要求 (8)2.1.2 110kV主接线的可选方案 (9)2.1.3 35kV主接线的可选方案 (10)2.1.4 10kV主接线的可选方案 (10)2.2 电气主接线方案确定 (10)2.2.1 110kV方案的技术比较 (10)2.2.2 35kV方案的技术比较 (11)2.2.3 10kV方案的技术比较 (12)2.2.4 主接线最终方案确定 (13)2.3 本设计主变压器的选择 (13)2.3.1主变压器形式和结构的选择 (14)2.3.2主变压器容量和台数的确定 (14)3 短路电流计算 (15)3.1概述 (16)3.2 短路电流的目的和假设 (16)3.2.1 短路电流的计算目的 (16)3.2.2 短路电流计算的假设 (16)3.3 短路电流的计算方法 (16)3.4 短路点的选择和短路计算 (16)3.4.1 短路电流计算的一般规定 (17)3.4.2 短路电流计算 (17)4 电气设备选择与校验 (18)4.1 电气设备选择的的一般原则 (19)4.2 按正常工作条件选择电气设备 (19)4.3 按短路情况校验 (20)4.4 电气设备的选择 (21)4.4.1 110kV出线侧电气设备选择 (21)4.4.2 35kV出线侧电气设备选择 (24)4.4.3 10kV出线侧电气设备选择 (24)5 配电装置规划255.1 配电装置概述255.1.1 配电装置的基本要求255.1.2 配电装置的类型265.2 屋内配电装置265.3 屋外配电装置26结论26参考文献27致谢28附录291 前言1.1设计的目的及意义近年来,随着我国国民经济的快速增长,电能已成为我国经济发展的重要因素,它便于输送,分配,易于转换为其他的能源,是当前应用最广泛的二次清洁能源,而且便于控制、管理和调度,易于实现自动化。

发电厂电气部分课程设计-(2)

发电厂电气部分课程设计-(2)

烟台南山学院发电厂电气部分课程设计题目2×600MV火力发电厂电气部分初步设计?姓名:安佰船所在学院:工学院所学专业:电气工程及其自动化班级:电气工程1401学号: 20指导教师:郭东旭|完成时间: 2017-6-2发电厂电气部分课程设计任务书题目:2X600MW火力发电厂电气部分初步设计原始资料:1. 发电厂情况装机两台,容量2X600MW,发电机额定电压20KV,cosφ=,机组年利用小时数6500h,厂用电率% ,发电机主保护时间,后备保护时间,环境条件可不考虑。

2. 接入电力系统情况发电厂除厂用电外,剩余功率送入330kV电力系统,架空线路4回,系统容量6800MW,通过并网断路器的最大短路电流:I′′=31.2II I2I=27.1II I4I= 26.8II3、附近有110kV电源设计内容:1、发电机和变压器的选择(1)发电机型号、容量、台数、参数的选择(2 )主变压器,厂用变压器,启动/备用变压器型号、容量、台数、参数的选择2、电气主接线设计(1 )电气主接线方案比较(2)电气主接线方案确定(3)厂用电主接线设计3、主要电器设备选择与校验(1)断路器的选择与校验(2)隔离开关的选择与校验(3)电压互感器的选择(4)电流互感器的选择(5)高压熔断器的选择(6)避雷器的选择(7)发电机出口导体及封闭母线的选择4、发电厂电气部分主接线图一张摘要电力工业是国民经济的重要行业之一,它既为现代化工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,且和广大人民群众的日常生活有着密切的联系,我国具有丰富的能源资源,发电厂是把各种天然能源,如煤炭、水能、核能等转换为电能的工厂,以满足人民生活的需要。

由发电、配电、输电、变电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。

本设计为 600MW火力发电厂电气部分初步设计,主要分为两部分,设计说明书和设计主接线图。

火力发电厂电气部分设计

火力发电厂电气部分设计

火力发电厂电气部分设计随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求持续增长,火力发电厂作为重要的能源供应基地,其建设和运营至关重要。

火力发电厂的电气部分设计是整个发电厂的重要组成部分,直接关系到电厂的安全、稳定和高效运行。

本文将深入探讨火力发电厂电气部分设计的关键要素和优化策略。

电气设备选型在火力发电厂中,需要选择合适的电气设备以满足不同的运行需求,包括主变压器、电动机、照明设备等。

选型过程中应考虑设备的可靠性、效率、环保性能及维护成本等方面的因素。

对于主变压器,应重点考虑其容量、阻抗和冷却方式;对于电动机,应考虑其功率、电压、转速等参数;对于照明设备,应考虑其照度、均匀性、能效等指标。

火力发电厂的电路设计应充分考虑各种电气设备的型号、数量、额定电流、电压等参数。

根据这些参数,合理设计母线、开关、保护装置等电路元件。

在电路设计过程中,应注意优化电路布局,减少线路损耗,提高电路的可靠性。

还需考虑电路的散热问题,防止因过热导致设备损坏或火灾事故。

火力发电厂防雷设计的目的是减少自然灾害对电气设备的影响。

设计过程中应充分考虑电厂的建筑结构和设备特点,合理设置接地装置和防雷设备。

对于关键设备,如主变压器、电动机等,应采取多重防雷措施,提高其防雷水平。

同时,应定期检查防雷设施的运行状况,确保其在关键时刻能够发挥作用。

制定严格的安全管理制度是保证火力发电厂电气安全的关键。

应加强对员工的电气安全培训,提高员工的电气安全意识和操作技能。

定期对电气设备进行安全检查和维护,确保其处于良好的工作状态。

同时,应火灾隐患的排查和治理,防止因电气设备故障或人为操作失误导致火灾事故的发生。

以某火力发电厂为例,该电厂的电气部分设计具有一定的特点。

主变压器选用具有高效率、低能耗、低噪音的环保型设备;电动机采用高效电机,以降低能耗;照明设备选择LED灯具,以提高能效。

在电路设计方面,该电厂采用分段母线设计,以提高电路的灵活性和可靠性。

发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计

《发电厂电气部分课程设计》说明书学院:电气与自动化工程学院专业:电气工程及其自动化姓名:班级:学号:引言能源是人类赖以生存的基础,从日常生活所必需的电、水、气到人们所利用的交通、通信、娱乐等都与能源息息相关。

人类为了生存除了要吃饭获取能源之外,还要利用诸如石油、煤炭、电能等能源。

电力能源从上世纪开始,在总能源需求中的比重增加较快,从世界的平均水平来看,每20年约增加一倍。

因此随着世界人口的不断增加,能源的需求也在不断地增加,特别是人类进入21世纪高度信息化社会后更是如此。

电能是二次能源,是由煤、油、风力和核能等一次能源转化而来的,又可以方便地转化成其他能源。

它是现代社会中最重要的、最方便的、最清洁的能源,各行各业以及人们的日常生活都离不开它。

如果发生大面积的、长时间的停电,整个社会尤其是大城市中人们的生活将会受到很大的影响,甚至可能影响到社会秩序直至国家的安全。

随着国家经济实力的增强,电力行业的重要性越来越明显了。

电力行业是国民经济发展的基础和关键,电力系统的发展与时俱进。

高质量的电力资源和可靠的供电水平是衡量电力行业发展的指标。

本设计是针对大型火电厂的要求进行配置的,它主要包括了电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择,其中详细描述了短路电流的计算和电气设备的选择,对该设计进行了理论分析,在理论上证实了火电厂的实际可行性,达到了设计要求。

火电厂的电气主接线设计是整个火电厂的核心技术。

它对火电厂内电气设备选择、布置、火电厂总平面布置的设计,都起着决定性的作用。

一、原始资料发电厂情况:凝汽式大型火电厂。

汽轮发电机组600MW×2台,机端电压20kV,200MW×4台,机端电压10.5kV,功率因数cosφ=0.85,厂用电率7%,年运行时间=0.6秒。

T=7000h,年最大负荷利用小时数Tmax=6000h。

故障计算时间Tk 电力系统情况:通过2回500kV架空线与10000MVA的系统1交换功率1000MW~1200MW,cosφ=0.85,Tmax=5500h,系统在500kV母线处的等值短路阻抗为2.0(基值为10000MVA);通过4回220kV架空线与5000MVA的系统2交换功率400MW~600MW,cosφ=0.85,Tmax=5500h,系统在220kV母线处的等值短路阻抗为2.0(基值为7000MVA);出4回110kV线路供负荷,cosφ=0.9,Tmax=5000h。

火力发电厂课程设计

火力发电厂课程设计

⽕⼒发电⼚课程设计⽬录设计说明 (1)⼀绪论 (2)第⼀章发电⼚电⽓部分课程设计任务书 (3)1.1 拟建⽕电⼚的⽬的 (3)1.2 拟建⽕电⼚情况 (3)2 课题任务要求 (4)3 课题完成后应提交的⽂件(或图表、设计图纸 ) (5)第⼆章⽕⼒发电⼚电⽓主接线的确定 (6)1 电⽓主接线的意义和要求 (6)2 主接线的设计⽅案: (7)⽅案⼀ (7)⽅案⼆ (9)⽅案三 (10)⽅案的⽐较与选择 (11)3负荷计算及变压器的选择 (11)3.1 主变压器选型 (11)3.2 主变压器容量、型号的确定 (12)4 ⼚⽤电设计 (14)4.1设计的⼀般原则 (14)4.2 ⼚⽤电接线形式如图2.4: (15)4.3 ⼚⽤变压器的选择 (16)5最⼤负荷电流及短路电流计算结果 (16)5.1最⼤负荷电流 (16)5.2 短路电流计算结果 (17)6 设备选择 (17)6.1断路器型式的选择 (17)6.2 隔离开关的选择 (18)6.3 母线的选择说明 (19)6.4电流互感器和电压互感器的选择说明 (20)第三章设计计算书 (21)1 短路电流计算书 (21)1.1 概述 (21)1.2 各系统短路电流的计算 (21)1.3电抗图及电抗计算 (23)1.4 短路点的选择、短路电流以及冲击电流的计算 (25)2 主要电⽓设备选择计算书 (29)2.1 ⾼压断路器与隔离开关的选择计算 (29)2.2 隔离开关的选择计算 (32)2.3 母线选择的计算 (35)2.4 电流互感器选择 (38)2.5 电压互感器选择 (39)结束语 (42)参考⽂献: (43)教师批阅设计说明由发电、变电、输电、配电和⽤电等环节组成的电能⽣产与消费系统。

它的功能是将⾃然界的⼀次能源通过发电动⼒装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中⼼。

电⽓主接线是发电⼚、变电所电⽓设计的⾸要部分,也是构成电⼒系统的重要环节。

火力发电厂电气设计

火力发电厂电气设计

第一部分设计说明书1概述1.1原始资料1.1.1工程概况某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为2400MW的火力发电厂,发电厂安装4台600MW机组,发电机端额定电压为20kV,此电厂一期工程计划安装2台600MW的汽轮发电机组,型号为上海汽轮机有限公司的QFSN-600-2型,发电机额定电流19245A,功率因数为0.9,安装顺序为#1、#2机,厂用电率为8%,机组年利用小时最大为6000小时,出线2回与500kV的系统相连,2回线路输送功率相等,每回线路的最大负荷510MW,最小负荷为496MW;二期工程计划安装2台600MW的汽轮发电机,本次设计以一期工程为例。

1.1.2 计算参数#1、#2机经变压器与500kV的系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂500kV母线上阻抗为0.048。

1.1.3 厂址条件厂址位于海边,水源充足,附近有煤矿,周围地势平坦,并具有主干铁路与外相连。

1.1.4 气象条件DT发电厂所在地最高温度为40℃;最高月平均温度为25℃;风向以东北风为主。

1.2 设计主要内容发电厂是电力系统的重要组成环节,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,本设计主要讲述了电气主接线和主变的选择,阐述了电气一次部分及其设备选择的原则内容,力求概念清楚,层次分明。

设计说明书包括电气主接线的设计,主变压器的选择,短路电流的说明,电气设备的选择,厂用电的设计,发电厂平面布置优化设计,防雷保护设计。

设计计算书包括短路电流计算,电气设备的校验计算和防雷范围的计算。

设计图纸包括电气主接线图,厂用电接线图,电气平面图和部分设备的剖面图。

2 电气主接线设计2.1电气主接线设计的原则电气主接线是发电厂电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。

电气主接线的确定与电力系统整体及发电厂本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

火力发电厂电气部分初步设计

火力发电厂电气部分初步设计

火力发电厂电气部分初步设计第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及参数1.1厂用变压器的选择1.1.1负荷计算方法负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为S =∑(KP ) (2.1)式中S ——计算负荷(KVA)K ——换算系数P ——电动机的计算功率(KW )由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按 B S ≥1.1⨯(1-p K )⨯f S 计算 式中BS ――主变的最小容量(MV A )pK ――厂用电量所占总发电量的比例(%) 1.1.2容量选择原则(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。

(2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。

1.1.3容量计算公式高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA )g S ——高压电动机计算负荷之和d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。

1.2主变压器的选择1.2.1容量和台数选择发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。

1.2.2 相数的选择主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件等因素。

200MW地区性火力发电厂设计35KV电气部分

200MW地区性火力发电厂设计35KV电气部分

200MW地区性火力发电厂设计任务书(电气部分)基础资料:根据电力系统的发展规划,拟新建一座装机容量为4×50WM火力发电厂,发电机出口电压Ue=10KV,cosΦ=0.85 厂用电率8%,年最大利用小时数5500小时。

电厂建成后以10KV供给本地区负荷,其中有华油输油站、炼铜厂、水源地等,最大负荷40MW,最小负荷30MW。

剩余功率全部送入110KV系统,地区负荷中I类负荷占30%,II类负荷为35%,III 类负荷为35%。

发电厂近期安装2台50MW机组,远期再安装2台50MW 机组,用于消化当地的煤炭资源。

按负荷供电可靠性要求及线路输送能力已确定各级电压出线列于下表:系统情况:1.两回110KV进出线与系统相连;2.系统为无限大系统,最大运行方式下Xs*=0.3,最小运行方式下Xs*=0.4,基准值SB=100MVA;3.110KV侧主保护动作时间1S,后备保护动作时间2S10KV侧主保护动作时间2S,后备保护动作时间3S环境条件:1.当地年最高温度37°C,最低气温-20°C,最热月平均温度32°C;2.海拔高度900M;3.提雷暴日数15天;设计范围:1.电气主接线2.主变压器3.厂用电设计4.短路电流计算5.主要电气设备选择校验6.电厂励磁系统7.设计计算书一份8.电气主接线图一张、励磁系统图一张第一章电气主接线设计第1.1节电气主接线选择1.1.1负荷分析:由负荷资料可知,10KV负荷以输油站、炼铜厂为主,其加温加压设备、平炉、高炉不允许间断供电,否则将造生产设备的严重损坏,对供电可靠性要求很高,属于一级负荷,其他如水源地、铁矿、市区负荷允许短期停电,不致造成严重损失,属二、三级负荷。

110KV以2回线与系统相连,本厂经常向系统供电。

1.1.2 确定发电机电压母线上的发电机台数根据负荷资料,10KV母线上最大负荷为40MW,厂用电率为8%,所以接入10KV母线机组的台数有两种方案:一是两台发电机全部接入10KV 母线;二是一台发电机接入10KV母线,一台发电机经单元接线升压至110KV接入110KV母线,剩余功率经110KV母线和出线送入110KV系统。

火力发电厂电气部分毕业设计论文

火力发电厂电气部分毕业设计论文

摘要發電廠是電力系統的重要組成部分,也直接影響整個電力系統的安全與運行。

在發電廠中,一次接線和二次接線都是其電氣部分的重要組成部分。

在本次設計中,主要針對了一次接線的設計。

從主接線方案的確定到廠用電的設計,從短路電流的計算到電氣設備的選擇以及配電裝置的佈置,都做了較為詳盡的闡述。

二次接線則以發電機的繼電保護的設計為專題,對繼電保護的整定計算做了深入細緻的介紹。

設計過程中,綜合考慮了經濟性、可靠性和可發展性等多方面因素,在確保可靠性的前提下,力爭經濟性。

設計說明書中所採用的術語、符號也都完全遵循了現行電力工業標準中所規定的術語和符號。

畢業設計任務書1畢業設計題目火力發電廠電氣部分設計專題:發電機繼電保護設計2畢業設計要求及原始資料1、凝氣式發電機的規模(1)裝機容量裝機4臺容量2×25MW+2×50MW,U N=10.5KV(2)機組年利用小時 T MAX=6500h/a(3)廠用電率按8%考慮(4)氣象條件發電廠所在地最高溫度38℃,年平均溫度25℃。

氣象條件一般無特殊要求(颱風、地震、海拔等)2、電力負荷及電力系統連接情況(1)10.5KV電壓級電纜出線六回,輸送距離最遠8km,每回平均輸送電量4.2MW,10KV最大負荷25MW,最小負荷16.8MW,COSφ = 0.8,T max = 5200h/a。

(2)35KV電壓級架空線六回,輸送距離最遠20km,每回平均輸送容量為5.6MW。

35KV電壓級最大負荷33.6MW,最小負荷為22.4MW。

COSφ=0.8, T max =5200h/a。

(3)110KV電壓級架空線4回與電力系統連接,接受該廠的剩餘功率,電力系統容量為3500MW,當取基準容量為100MVA時,系統歸算到110KV母線上的電抗X*S = 0.083。

(4)發電機出口處主保護動作時間t pr1 = 0.1S,後備保護動作時間t pr2 = 4S。

3畢業設計主要任務:3、發電廠電氣主接線設計4、廠用電的設計5、短路電流計算6、導體、電纜、架空線的選擇7、高壓電器設備8、的選擇9、電氣設備10、的佈置設計11、發電廠的控制與信號設計12、(專題)發電機的繼電保護設計目錄第一章電廠電氣主接線設計1-1 原始資料分析 (7)1-2 主接線方案的擬定 (8)1-3 主接線方案的評定…………………………………101-4 發電機及變壓器的選擇……………………………11第二章廠用電設計2-1 負荷的分類與統計…………………………………132-2 廠用電接線的設計…………………………………162-3 廠用變壓器的選擇…………………………………18第三章短路電流計算3-1 概述……………………………………………193-2 系統電氣設備標麼電抗計算………………………203-3 短路電流計算………………………………………23第四章導體、電纜、架空導體的選擇4-1 導體的選擇……………………………………………4-2 電纜的選擇4-3 架空導線的選擇第五章高壓電器設備的選擇5-1 斷路器與電抗器的選擇5-2 隔離開關的選擇5-3 互感器的配置第六章電氣設備的佈置設計6-1 概述6-2 屋內配電裝置6-3 屋外配電裝置6-4 發電機與配電裝置的連接第七章發電廠的控制與信號設計7-1 發電廠的控制方式7-2 斷路器的控制與信號7-3 中央信號裝置7-4 發電廠的弱電控制第八章發電機的繼電保護設計(專題)8-1 概述8-2 縱聯差動保護8-3 橫聯差動保護8-4 低電壓起動的過電流保護8-5 過負荷保護8-6 定子繞組單相接地保護8-7 發電機保護總接線圖說明結束語參考文獻第一章發電廠電氣主接線設計第二章1-1 原始資料分析設計電廠總容量2×25+2×50=150MW,在200MW以下,單機容量在50MW以下,為小型凝汽式火電廠。

200mw电厂电气

200mw电厂电气

1章发电机本专题使用东方电机厂生产的QFQS-200-2型汽轮发电机,静子铁芯、转子铁芯及线圈为氢冷却、定子绕组为水内冷的汽轮发电机,本厂共两台。

一、技术数据1.1 额定技术数据型号QFQS—200—2有功功率200000KW视在功率235300KV A定子电压15.75KV定子电流8625A转子电压453V转子电流1749A功率因数0.85相数 3周波50HZ转速3000r/min接法2-Y效率98.4%工作氢压0.3MPa定子线圈冷却水压0.1~0.2MPa定子线圈进水温度20~40℃氢气冷却器进水水压0.2MPa氢气冷却器进水温度15~30℃氢气冷却器用水量(4个) 300T/h定子绕组冷却水量30T/h进风温度(氢温)≤40℃充气容积83m3密封油压高于气压0.05±0.01(MPa)冷却氢气用量35m3/s出厂编号: #1机78-12-6-9 (84.7.19)#2机78-12-6-13 (84.12.17)#3机81-12-6-16 (85.9.24)#4机84-12-6-21 (86.12.31)#5机86-12-6-28(87.12.31)#6机87-12-6-33 (88.11.24)1.2 发电机的主要技术参数绝缘等级:定子绕组和转子绕组采用“B”级绝缘材料;定子铁芯采用“A”级绝缘材料(边端铁芯为“B”级绝缘材料。

冷却方式:定子绕组、定子引线及出线采用水内冷;定子铁芯及结构件采用氢气表面冷却;转子绕组采用气隙取气铣孔斜流式氢内冷;集电环采用空气冷却。

发电机内部为密闭循环通风系统;氢气由外部氢控系统供给,由氢气冷却器将氢气冷却;定子绕组、引线及出线的冷却水由外部独立循环的水系统供给,由水冷却器将水冷却。

定子线圈电阻(每相)(15℃)0.0019欧转子线圈电阻(15℃)0.1894欧定子线圈电容(每相)0.24微法短路比≥0.534瞬变电抗(不饱和)24.28%超瞬变电抗14.44%静过载能力 1.68负序电抗17.62%2章主变压器的选择在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,主变压器又称主变。

发电厂电气部分课程设计任务书

发电厂电气部分课程设计任务书

发电厂电气部分课程设计任务书一、课程设计目的和要求 1.目的发电厂电气部分课程设计是在学生学习《发电厂电气部分》后的一次综合训练,通过这次训练不仅使学生复习巩固了本课程及其它课程的有关内容,而且增强学生工程观念,培养他们的电气设计能力。

2.要求1)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规程、规定,树立供电必须安全、可靠、经济的观念;2)掌握发电厂初步设计的基本方法和主要内容; 3)熟悉发电厂初步设计的基本计算; 4)学习工程设计说明书的撰写。

1.发电厂情况:(1)类型:水电厂;水电厂机组容量与台数:4X50MW ,发电机端电压,85.0cos =ϕ;发电厂年利用小时数h T 4000max =(2)发电厂所在地最高温度40摄氏度,年平均温度20摄氏度,气象条件一般,所在地海拔高度1000m 。

2.电力系统负荷情况:(1)发电厂电压负荷:最大10MW ,最小8MW ,85.0cos =ϕ,h T 4000max =。

(2)35KV 电压负荷:最大200MW ,最小100MW ,8.0cos =ϕ,h T 3800max =。

(3)其余功率送入110KV 系统,系统容量1000MVA 。

归算到110KV 母线阻抗,其中MVA S j 100=;自用电3%(4)供电线路数目1.发电机电压,架空线路6回,每回输送容量2MW ,85.0cos =ϕ 架空线路6回,每回输送容量20MW ,85.0cos =ϕ 架空线路2回,与系统连接。

三、设计成果1.课程设计说明书一份2.发电厂电气主接线图一张3.课程设计计算书一份第一部分课程设计说明书第一章主接线的设计对原始资料的分析设计电厂为小型水电厂,器容量为4*50MW,占电力系统总容量的,以满足检修备用容量8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在系统中作用的地位比较重要,年利用小时数4000h,承担为腰荷,该厂为水电厂,所以不考虑扩建,主要从稳定性和经济型考虑主接线形式。

发电厂电气部分200MW地区凝气式火力发电厂电气设计(免积分下载)

发电厂电气部分200MW地区凝气式火力发电厂电气设计(免积分下载)

200MW地区凝气式火力发电厂电气设计目录设计任务书 (1)目录 (2)一、前言 (3)二、原始资料分析 (4)三、主接线方案确定 (5)主接线方案拟定 (5)主接线方案确定 (5)四、主变压器确定 (7)主变压器台数 (7)主变压器的容量 (7)主变压器的形式 (7)五、短路电流计算 (8)短路计算的目的 (8)短路电流计算的条件 (8)短路电流的计算方法 (8)六、主要电气设备的选择 (10)电气设备选择的原则 (10)电气设备选择的条件 (10)电气设备选择明细表 (11)七、设计总结 (14)参考文献 (15)附录A:短路电流计算 (16)附录B:设备选择及计算 (20)附录C:完整的主接线图 (27)一、 前言(一)、设计任务1、发电厂情况:(1)200MW 地区凝汽式火电厂;(2)机组容量与台数:MW 502⨯ ,MW 1001⨯,kV U N 5.10= ; 2、负荷与系统情况:(1)发电机电压负荷:最大MW 48,最小MW 24,4200max =T 小时; (2)kV 110负荷:最大MW 58,最小MW 32,4500max =T 小时;(3)剩余功率全部送入kV 220系统,全部负荷中Ⅰ类负荷比例为%30,Ⅱ类负荷为%40,Ⅲ类负荷为%30。

(二)、设计目的发电厂电气部分课程设计是学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到:1、巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。

2、熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。

3、掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。

4、学习工程设计说明书的撰写。

(三)、任务要求1、分析原始资料2、设计主接线3、计算短路电流4、电气设备选择及校验(四)、设计原则电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,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、尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。

200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计课程设计

200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计课程设计

河北科技师范学院课程设计任务书学院:机电工程学院专业:电气工程及其自动化学生姓名:学号:课程设计题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计起迄日期:课程设计地点:指导教师:毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日指导教师评阅书评阅教师评阅书教研室(或答辩小组)及教学系意见课程设计任务书目录第一章:电气主接线设计 (7)1. 主接线介绍 (7)1.1主接线方案选择 (8)1.2方案选择 (9)第二章:确定主变压器台数及容量 (10)2.1 主变压器的选择原则; (10)2.2 计算主变压器的容量 (10)2.3主变压器的选择: (10)第三章:厂用电的设计 (11)3.1 厂用电设计的要求和原则 (11)3.2厂用变压器选择 (12)第四章:短路电流计算 (13)4.1 短路电流计算目的及规则 (13)4.2 短路计算条件 (13)4.3短路等值电抗电路及其参数计算 (14)4.3.1、系统参数的计算: (14)4.3.2、总等值电路: (15)4.3.3、各个等级电压下的短路电流计算: (15)第五章:电气设备的选择 (23)5.1、导体和电气设备选择的一般条件 (23)5.1.1技术条件 (23)5.1.2环境条件 (24)5.2.电气设备的选型 (24)5.2.1母线的选择与校验 (25)5.2.2 隔离开关和断路器的选型与校验 (28)5.2.3.10.5kv出线电抗器、电缆选择: (33)5.2.4.电流互感器、电压互感器选择: (36)5.2.5.避雷器选择: (38)5.3.电气设备明细表 (39)第六章:心得体会: (41)参考文献 (42)附录:主接线图.......................................................摘要电气工程基础课程设计是对所学知识的一次综合性应用,能加深我们队基础知识的理解。

6X200MW发电厂第一期工工程电气部分初步设计——毕业设计

6X200MW发电厂第一期工工程电气部分初步设计——毕业设计

6X200MW发电厂第一期工工程电气部分初步设计——毕业设计摘要本毕业设计论文是6×200MW发电厂第一期工程电气部分初步设计。

全论文除了摘要、毕业设计书之外,还详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。

变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定;电气主接线主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择,并制定了适合本厂要求的主接线;厂用电接线包括:厂用电接线的总要求以及厂用母线接线设计。

短路电流计算是最重要的环节,本论文详细的介绍了短路电流计算的目的、假定条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换、以及各短路点的计算等知识;高压电气设备的选择包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压开关柜的选择原则和要求,并对这些设备进行校验和产品相关介绍。

而根据本论文所介绍的高压配电装置的设计原则、要求和220KV的配电装置,决定此次设计对本厂采用分相中型布置。

继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护,而发电厂和变电所的防雷保护则主要针对避雷针和避雷器的设计。

此外,在论文适当的位置还附加了图纸(主接线、平面图、断面图等)及表格以方便阅读、理解和应用。

关键词火力发电,厂电气设计,短路计算,设备选择,配电装置AbstractThis graduate design this is a 6×200 MWses :TongLiaopower plant the first period engineering electricity parts of first steps design. Whole thesis besides summary graduate to design the book outside, returned the expatiation every kind of most basic request that equipments choose with principle according to. The choice of the transformer includes:Main transformer, high pressure in power plant back transformer and high pressure factories use the main technique in number, capacity, model number...etc. in set data of the transformer to really settle;The electricity lord connected the line to introduce primarily the electricity lord connects the linear importance, design according to, the basic request, every kind of merit and shortcoming and lords that connect the line form connects the linear choosing more, the lord that combine to establish the in keeping with my plant the request connects the line; The factory connects with the electricity the line includes:The factory connect the linear total request and factory to connect the line design with the mother line with the electricity.The short-circuit galvanometer is regarded as the most important link, this thesis introduced the calculating purpose in short-circuit electric current, assumption term, general provision, the calculation, network transformation of a parameter detailedly, and each calculation etc. knowledge that short circuit order; The choice of the high pressure electricity equipments includes the mother line, high pressure breaks the road machine and insulate the switch, electric current to feels with each other the machine, electric voltage feels with each other the choice principle of the machine, high pressure switch cabinet with request, and proceed to these equipmentseses the school check with the related introduction in product.But go together with the design principle of the electricity device, request to go together with the electricity device with 220 KVs according to this thesis a high pressure for introducing, decide this time design to adopt the cent the mutually medium-sized arranging to the my plant.After electricity protection with the programming of the automatic device, include total, automatic device, general provision with the protection of generator, transformer, mother line etc.equipments, but power plant with change to give or get an electric shocka design for defending thunder protecting then primarily aiming at lightning rod with lightning arrester.In addition, return in the appropriate position in thesis additional diagram paper( the lord connects the line, plane chart and defend thunder protection etc.) and forms read, comprehend with the convenience with appliKey word: Thermal power plant Electricity design short circuit calculation The equipments choice electricity equips第一篇说明书第一章引言本次设计是我们在校期间进行的依次比较系统、具体、完整的颇为重要的设计,是一次比较综合的训练。

发电厂电气部分设计

发电厂电气部分设计

前言国民经济要增长,社会要发展离不开机器、动力和能源,而电是一种最重要的能源。

电力已成为工农业生产中不可或缺的一种动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活的各个方面。

电是一种二次能源,各种天然能源如煤炭、水能、核能、石油等一次能源要转换成电能必须在发电厂中来完成。

按输入能源形式及转换过程的不同,可将发电厂分为下列四类:(1)火力发电厂火力发电厂又可分为凝气式火电厂和热电厂,二者的主要差别在于后者除发电外,更兼供热。

(2)水力发电站;(3)核能电站;(4)其它形式电站。

目前,虽然我国各种形式电厂都有较大发展,且出于环境保护和经济社会可持续发展的考虑,更加大了后三种电厂建设的力度,但是火力发电在我国电力工业中仍是主力。

那么,火电厂究竟如何进行生产的呢?(工作流程见图1)原煤从产地运进电厂后,先储入原煤仓,然后经输煤皮带送入原煤斗并落入磨煤机中,煤被磨成煤粉后,由排粉机抽出,随同热空气经喷燃器送入锅炉的燃烧室内燃烧。

燃烧时放出的热量一部分被燃烧室四周的水冷壁所吸收,一部分加热燃烧室顶部和烟道入口处的过热器中的蒸汽,其余的热量则被烟气携带穿过省煤器、空气预热器,继续把热量传给蒸汽、水和空气。

烟气经除尘器净化处理后,由引风机从烟囱排入大气,燃烧时生成的灰渣和由除尘器收集下来的细灰,用水冲进冲灰沟,排出厂外。

图1 凝汽式电站的生产过程1—锅炉;2—蒸汽过热器;3—汽轮机高压段;4—中间蒸汽过热器;5—汽轮机低压段;6—凝汽器;7—凝汽水泵;8—给水泵;9—发电机;10—主变压器;11—断路器;12—主母线;13—站用变压器;14—厂用电高压母线燃烧用的助燃空气,由送风机送入空气预热器加热,加热后的热空气一部分进入磨煤机,用于干燥和输送煤粉,大部分热空气则进入燃烧室助燃。

水和蒸汽是将热能转换成机械能的主要工质。

经净化后的给水,先送入省煤器内预热,然后进入锅炉顶部的汽包内再降入水冷壁管中,待吸收了燃烧室的热能后蒸发成蒸汽,此蒸汽流经过热器时,进一步吸收烟气的热量而变为高温高压的过热蒸汽,然后经过主蒸汽管道进入汽轮机,进入汽轮机的蒸汽在喷管里膨胀而高速冲动汽轮机的转子转动,将热能转换成机械能。

6×200MW火电厂电气部分初步设计——毕业设计

6×200MW火电厂电气部分初步设计——毕业设计

摘要本论文内容为2*600MW发电厂工程电气部分初步设计,包括说明书、计算书和图纸三大部分。

说明书部分主要概括了主变压器、高压厂用变压器的选择方法;220KV电气主接线的基本形式;本厂厂用电接线的基本形式;短路电流的计算方法;高压电气设备的选择原则;高压配电装置的设计原则;继电保护\自动装置和防雷保护的规划设计。

计算书部分主要概述了主变压器和高压厂用、备用变压器的选择计算;短路电流计算;电气设备选择计算。

同时按要求绘制了发电厂电气主接线图;220KV高压配电装置平面图;220KV高压配电装置断面图。

关键词:电力系统、发电机、变压器。

AbstractThe contents of article is the first steps of 2*600 MW power plant engineering electrical part design. including the manual and computing book and the diagram paper three greatest parts. The manual part mainly generalizes the choice method of the main transformer and the high pressure factory to use transformer; The basic form of The 220 KV electrical main connects line; The basic form of my plant factory to use electrical main connects line;The choice principle of the high pressure electrical equipments; The design principle of high pressure goes together with the electricity device; The programming design of the relay protection and the full-automatic device and the defend thunder protection. Computing book part to mainly said the choice calculation of the main transformer and the high pressure factories to use transformer and the backup transformer; Short-circuit electric current calculation; The electrical equipments choice calculation; At the same time according to the request Drew the power plant electrical main connect line diagram; The 220 KV high pressure goes together with the electricity device plane chart; The 220 KV high pressure goes together with the electricity device cross section diagram.key word: electricity system、generator、transform.目录摘要 (I)Abstract (II)引言........................................................................................................................................ - 1 -第0章设计任务书.................................................................................................................. - 2 -第一章变压器的选择.............................................................................................................. - 5 -1.1原始资料的分析.......................................................................................................... - 5 -1.2主变压器的选择原则.................................................................................................. - 5 -1.3主变压器的选择.......................................................................................................... - 6 -1.4高厂变的选择.............................................................................................................. - 7 -1.5 高压备用/启动变压器的选择................................................................................... - 7 -第二章电气主接线的选择...................................................................................................... - 8 -2.1主接线的设计原则:.................................................................................................. - 8 -2.2.主接线设计的基本要求............................................................................................... - 8 -2.3主接线方案的拟定...................................................................................................... - 9 -第三章电气主接线中的设备配置........................................................................................ - 12 -3.1 断路器的配置........................................................................................................... - 12 -3.2 隔离开关的配置....................................................................................................... - 12 -3.3 接地刀闸或接地器的配置....................................................................................... - 12 -3.4 电压互感器的配置................................................................................................... - 12 -3.5 电流互感器的配置................................................................................................... - 13 -3.6避雷器的配置............................................................................................................ - 13 -第四章厂用电系统主接线.................................................................................................... - 14 -4.1厂用电接线满足下列要求:.................................................................................... - 14 -4.26KV厂用电气主接线的选择 ................................................................................. - 14 -4.36KV厂用负荷分类 ................................................................................................. - 15 -4.4厂用母线分段 ........................................................................................................ - 15 -4.5厂用电源的引接 .................................................................................................... - 15 -4.6高压厂用备用电源的引接方式 ............................................................................ - 15 -4.7低压厂用工作电源引接方式 ................................................................................ - 15 -第五章短路电流计算............................................................................................................ - 16 -5.1 短路电流计算的基本假设条件和原则................................................................... - 16 -5.2限流措施.................................................................................................................... - 16 -5.3电路元件参数的计算................................................................................................ - 17 -5.4网络变换(图略).................................................................................................... - 17 -5.5等值电源的计算........................................................................................................ - 17 -5.6 三相短路电流周期分量计算................................................................................... - 18 -5.7冲击电流的计算........................................................................................................ - 18 -第六章电气设备的选择........................................................................................................ - 20 -6.1电器选择的一般要求:............................................................................................ - 20 -6.2电器设备的选择........................................................................................................ - 20 -第七章高压配电装置规划设计............................................................................................ - 29 -7.1设计原则与要求:.................................................................................................... - 29 -第八章继电保护和自动装置的规划设计............................................................................ - 31 -8.1继电保护和自动装置设计总则................................................................................ - 31 -8.2继电保护和自动装置设计一般规定........................................................................ - 31 -8.3继电保护和自动装置的配置.................................................................................... - 32 -8.4安全自动装置............................................................................................................ - 35 -第九章交流事故保安电源和不停电电源系统的规化设计................................................ - 37 -9.1交流事故保安电源.................................................................................................... - 37 -9.2专用的柴油发电机组的特点.................................................................................... - 37 -9.3交流事故保安电源电气系统接线基本原则............................................................ - 38 -9.4 交流不停电电源电源系统....................................................................................... - 38 -第十章中性点运行方式的规划设计.................................................................................... - 39 -10.1主变压器中性点接地方式:.................................................................................. - 39 -10.2 发电机中性点接地方式......................................................................................... - 39 -10.3 高压厂用电系统的中性点接地方式..................................................................... - 39 -10.4 低压厂用电系统的中性点接地方式..................................................................... - 40 -第十一章防雷保护规划设计................................................................................................ - 41 -11.1发电厂的雷害来源:.............................................................................................. - 41 -11.2发电厂直击雷防护的基本原则:.......................................................................... - 41 -11.3避雷针的设计.......................................................................................................... - 41 -11.4避雷器的设计.......................................................................................................... - 42 -11.5避雷器的配置.......................................................................................................... - 42 -第二部分计算书.................................................................................................................. - 43 -第十二章厂用负荷计算及变压器的选择............................................................................ - 43 -12.1主变压器的选择...................................................................................................... - 43 -12.2厂用负荷的计算及高厂变选择.............................................................................. - 43 -12.3高压备用变压器的选择.......................................................................................... - 43 -第十三章短路电流计算........................................................................................................ - 46 -13.1 短路电流计算接线图及各种参数......................................................................... - 46 -13.2 短路电流计算的计算过程..................................................................................... - 46 -第十四章选择电气设备的计算............................................................................................ - 52 -14.1 220KV侧高压电气设备的选择............................................................................ - 52 -14.2母线选择.................................................................................................................. - 54 -14.3 低压侧电气设备的选择......................................................................................... - 55 -第十五章防雷保护计算........................................................................................................ - 58 -15.1单支避雷针保护范围及计算.................................................................................. - 58 -15.2两支等高避雷针联合保护范围及计算.................................................................. - 58 -15.3多针保护范围及计算:.......................................................................................... - 58 -总结...................................................................................................................................... - 60 -参考文献.................................................................................................................................. - 61 -致谢...................................................................................................................................... - 62 -附录:...................................................................................................................................... - 63 -引言本设计是哈三6×200MW火电厂电气部分初步设计,根据火力发电厂设计技术规程和设计手册结合自己所学的发电厂电气部分、发电厂及电力系统、电力系统继电保护、高电压技术等专业课程并综合本电厂的原始资料和数据,在老师的帮助下最终完成本设计的。

6×200MW火力发电厂电气部分初步设计

6×200MW火力发电厂电气部分初步设计

6×200MW火力发电厂电气部分初步设计摘要本毕业设计论文是对6 200MW火力发电厂电气部分进行初步设计。

论文共分说明书、计算书两大部分,详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据以及计算过程。

其中第一部分分九章,有设计任务书,变压器的选择,包括:发电厂主变压器、高压备用变...<P>摘&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要<BR>本毕业设计论文是对6 200MW火力发电厂电气部分进行初步设计。

<BR>论文共分说明书、计算书两大部分,详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据以及计算过程。

其中第一部分分九章,有设计任务书,变压器的选择,包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定。

电气主接线,主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择。

厂用电接线,包括:厂用电接线的总要求、厂用母线接线设计。

短路电流计算,是最重要的环节,本书详细的介绍了短路电流计算的目的、条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换等知识。

高压电气设备的选择,包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、限流电抗器的选择原则和要求。

并简单的介绍了高压配电装置的设计原则、要求和220KV的配电装置。

及继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护。

第九章,发电厂和变电所的防雷保护,包括选择的基本原则、避雷针和避雷器的设计。

<BR>第二部分为计算书,分别是对主变压器及厂用变压器进行计算选择。

进行短路电流计算,算出所选各短路点的短路电流。

对高压电器的选择以及进行效验。

防雷保护计算,根据变电所面积计算出避雷针针高。

此外,为了方便读者对内容的理解和应用,在适当的位置附加了图纸(主接线、平面图、断面图、防雷保护等)。

200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计

200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计

200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计西安石油大学课程设计(论文)专用纸前言电能是能源的一种,电力已成为工农业不可缺少的动力,电能的开发和应用,是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就。

随着科学技术的发展,用电客户对供电性能要求也日益提高,供电可靠性成为电能的重要指标。

在此次设计中,本着可靠、安全、经济灵活的原则,认真执行国家现有的方针政策、技术规范的规定。

本次设计的内容为地区性火电厂的电气一次部分,要求装机容量200MW,供给10kV、110kV、220kV电压等级的不同负荷。

合理,科学的设计方案是机组能长期稳定、可靠运行的条件。

通过对原始数据的分析计算,设计出了该火力电厂的电气主接线图;选择恰当的短路点并计算短路电流;并根据计算结果选择合适的高压电器。

随着计算机应用的普及,电力系统图纸也相继采用计算机制图,在此次设计中采用autoCAD绘图软件进行电气类的制图。

由于我时间、水平有限,设计中不可避免的有些错误和不妥之处,还请指导老师和同学批评指正。

1西安石油大学课程设计(论文)专用纸前言 ..................................................................... . (1)第一章原始资料分析 ....................................................................3 第二章主接线的设计 ....................................................................4 第三章变压器的选择 ....................................................................83.1主变压器的选择原则 (8)3.2 变压器容量和形式的确定 (9)第四章短路电流计算 (11)4.1短路电流计算的目的 (11)4.2短路计算的一般规定 (11)4.3短路计算的的过程 ............................................................ 12 第五章主要电气设备选择 (15)5.1断路器和隔离开关的选择 (16)5.2电流互感器的选择 (21)5.3电压互感器的选择 (23)5.3熔断器的选择 ....................................................................245.3电抗器的选择 ....................................................................255.3导体的选择与校验 (26)5.3绝缘子选择及穿墙套管的选择 (28)参考文献: .................................................................... ............... 29 设计体会: .................................................................... ............... 30 附录A 电气主接线图: (31)2西安石油大学课程设计(论文)专用纸第一章原始资料分析一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计二、设计原始资料:1) 某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中?类负荷比例为30%,?类负荷为40%,?类负荷为30%。

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6×200MW火力发电厂电气部分初步设计摘要本毕业设计论文是对6 200MW火力发电厂电气部分进行初步设计。

论文共分说明书、计算书两大部分,详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据以及计算过程。

其中第一部分分九章,有设计任务书,变压器的选择,包括:发电厂主变压器、高压备用变...<P>摘&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要<BR>本毕业设计论文是对6 200MW火力发电厂电气部分进行初步设计。

<BR>论文共分说明书、计算书两大部分,详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据以及计算过程。

其中第一部分分九章,有设计任务书,变压器的选择,包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定。

电气主接线,主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择。

厂用电接线,包括:厂用电接线的总要求、厂用母线接线设计。

短路电流计算,是最重要的环节,本书详细的介绍了短路电流计算的目的、条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换等知识。

高压电气设备的选择,包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、限流电抗器的选择原则和要求。

并简单的介绍了高压配电装置的设计原则、要求和220KV的配电装置。

及继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护。

第九章,发电厂和变电所的防雷保护,包括选择的基本原则、避雷针和避雷器的设计。

<BR>第二部分为计算书,分别是对主变压器及厂用变压器进行计算选择。

进行短路电流计算,算出所选各短路点的短路电流。

对高压电器的选择以及进行效验。

防雷保护计算,根据变电所面积计算出避雷针针高。

此外,为了方便读者对内容的理解和应用,在适当的位置附加了图纸(主接线、平面图、断面图、防雷保护等)。

<p class='Fcl492'></p> <BR>关键词:电力系统&nbsp; 母线&nbsp; 高压断路器&nbsp; </P><P>Abstract<BR>This paper is the designation to 6*200MW----- thermal power plant electricity part.<BR>The paper is divided into two major part the manual and calculation books, expatiation every kind of most basic request of equipments choose with principle basis and the process of calculation. Among them the first part divides nine chapters. choice for transformer, including: the definition of the main technique i n number, capacity, model number…etc. of main transformer, high voltage reserved transformer and high voltage factories in Power plant. electricity lordconnecting line, primarily introducing the importance of electricity lord connecting linear, basic request of designing, basic request, the advantages and fault of every kind of connecting line form and choice of lords connect. the factory connects the line with the electricity, including: the total request of the electric boundary used by plant, bus designing in plant. a calculation on short current is the most important part.&nbsp;&nbsp; <BR>There are detailed introduction on purpose requirement general provision calculation on parameter transformation of network etc. choice of high voltage electrical equipment, including the principle of choice and requirement of bus high voltage circuit breaker isolation switch current transformer voltage transformer current limited reactor. But a designed principle requirement and 220kV power distribution equipment are introduced in it. A programming for relay protection and Auto equipment include the principles Auto equipment general requirement and the protection of generator transformer bus etc. The protection from thunder in power plant and distribution station include choosing with the design of the surge arrester, lightning arrester. The second part is calculation book. Separately has a choice calculation on main transformer and plant transformer. A calculation on short circuit current, to get each short circuit current number. There will be a choice of the high voltage equipment and then a check. The thunder protection compute, according to the surface area of the transformation station to give or get the lightning rod needle high. In addition, for the sake of convenient reader to the comprehension of the contents with apply, in the appropriate position additional drawing paper were settled. (The lord connection of the line picture, plate picture, crossing section drawing and defending the thunder protection drawing etc.) <font color='#9a9a9a'></font> <BR>Key Words: Power system&nbsp;&nbsp; Bus&nbsp;&nbsp; High voltage circuit breaker <BR>3.1 设计说明书内容&nbsp;3<BR>3.2 设计计算书内容&nbsp;3<BR>3.3 绘制图纸&nbsp;3<BR>3.4 外文资料翻译和专题论文部分&nbsp;3<BR>第1章&nbsp; 主变压器及厂用变压器的选择&nbsp;4<BR>1.1 主变压器的选择&nbsp;4<BR>1.1.1&nbsp; 发电厂主变压器的容量和台数的确定&nbsp;4<BR>1.1.2&nbsp; 主变压器型式的选择&nbsp;4<BR>1.1.3&nbsp; 主变绕组数的确定&nbsp;4<BR>1.1.4&nbsp; 连接组别的确定&nbsp;4<BR>1.1.5&nbsp; 调压方式的确定&nbsp;4<BR>1.2&nbsp; 厂用变压器的选择&nbsp;5<BR>1.2.1&nbsp; 负荷计算&nbsp;5<BR>1.2.2&nbsp; 厂用工作变压器容量的选择&nbsp;6<BR>1.2.3&nbsp; 厂用备用变压器容量及台数的选择&nbsp;6<BR>第2章&nbsp; 电气主接线的选择&nbsp;8<BR>2.1 220KV电气主接线的选择&nbsp;8<BR>2.1.1 电气主接线的基本要求&nbsp;8<BR>2.1.2 母线接线方式的选择&nbsp;9<BR>2.1.3 母线接线方式优缺点比较&nbsp;9<BR>2.2 6KV厂用电气主接线的选择&nbsp;11<BR>2.2.1 厂用电接线的基本要求&nbsp;11<BR>2.2.2厂用电供电电压等级的确定&nbsp;11<BR>2.2.3 6KV厂用电的引接方式的选择&nbsp;11<BR>2.2.46KV厂用电母线的接线形式的选择&nbsp;11<BR>第3章&nbsp; 电气主接线中的设备配置&nbsp;12<BR>3.1 断路器的配置&nbsp;12 <span class='Fcl492'></span> <BR>3.2 隔离开关的配置&nbsp;12<BR>3.3 接地刀闸或接地器的配置&nbsp;12<BR>3.4 电压互感器的配置&nbsp;12<BR>3.5 电流互感器的配置&nbsp;13<BR>3.6 避雷器的配置&nbsp;13<BR>第4章&nbsp; 短路电流计算原则&nbsp;14<BR>4.1 短路电流计算的目的短路电流计算的基本假定&nbsp;14<BR>4.2 短路计算的一般规定&nbsp;14<BR>4.3 变压器的正序阻抗的计算&nbsp;15<BR>4.4 三相短路电流周期分量计算&nbsp;15<BR>4.4.1&nbsp; 无限大电源供给的短路电流&nbsp;15<BR>4.4.2 有限电源供给的短路电流&nbsp;15<BR>第5章&nbsp; 高压电气设备选择&nbsp;18<BR>5.1&nbsp; 电气选择的一般要求&nbsp;18<BR>5.1.1一般原则&nbsp;18<BR>5.1.2技术条件&nbsp;18<BR>5.2 断路器的选择&nbsp;20<BR>5.2.1参数的选择&nbsp;20<BR>5.2.2形式选择&nbsp;20<BR>5.3 隔离开关的选择&nbsp;20<BR>5.3.1参数的选择&nbsp;20<BR>5.3.2型式的选择:&nbsp;20<BR>5.4&nbsp; 电流互感器的选择&nbsp;21<BR>5.4.1参数的选择:&nbsp;21<BR>5.4.2型式的选择:&nbsp;22<BR>5.5&nbsp; 电压互感器的选择&nbsp;22<BR>5.5.1参数的选择&nbsp;22<BR>5.5.2 形式的选择&nbsp;22<BR>5.5.3按接线方式选择&nbsp;22<BR>5.6&nbsp; 母线的选择&nbsp;23<BR>5.6.1&nbsp; 母线材料、形式、和布置方式的选择&nbsp;23 <pclass='Fcl492'></p> <BR>5.6.2&nbsp; 母线截面尺寸的选择&nbsp;23<BR>5.7&nbsp; 高压开关柜的选择&nbsp;24<BR>5.8&nbsp; 发电机出口15.75KV封闭母线&nbsp;25<BR>第6章&nbsp; 高压配电装置规划设计&nbsp;26<BR>6.1&nbsp; 设计原则与要求&nbsp;26<BR>6.1.1&nbsp; 总的原则&nbsp;26<BR>6.1.2&nbsp; 设计要求&nbsp;26<BR>6.2&nbsp; 220KV配电装置&nbsp;27<BR>6.3&nbsp;6KV配电装置&nbsp;27<BR>第7章&nbsp; 全厂继电保护、自动装置规划设计&nbsp;28<BR>7.1&nbsp; 发电机--变压器组保护&nbsp;28<BR>7.1.1发电机保护&nbsp;28<BR>7.1.2变压器保护&nbsp;29<BR>7.1.3发---变组保护的选择&nbsp;29<BR>7.2&nbsp; 母线保护&nbsp;30<BR>7.2.1 本厂母线保护应满足的要求&nbsp;30<BR>7.2.2 本厂母线保护的选择&nbsp;30<BR>7.3&nbsp; 断路器失灵保护&nbsp;30<BR>7.4&nbsp; 电网线路保护配置&nbsp;30<BR>7.5&nbsp; 本厂设置的自动装置&nbsp;31<BR>第8章&nbsp; 本厂防雷保护规划设计&nbsp;32<BR>8.1&nbsp; 防雷设备的选择&nbsp;32<BR>8.1.1&nbsp; 避雷针和避雷线&nbsp;32<BR>8.1.2&nbsp; 避雷针的选择&nbsp;32<BR>8.1.3&nbsp; 避雷器的选择&nbsp;32<BR>第9章&nbsp; 交流事故保安电源和不停电电源系统&nbsp;33<BR>9.1 交流事故保安电源&nbsp;33<BR>9.1.1&nbsp; 交流事故保安电源要求&nbsp;33 <fontcolor='#9a9a9a'></font> <BR>9.1.2&nbsp; 交流事故保安电源负荷的分类&nbsp;33<BR>9.1.3&nbsp; 专用的柴油发电机组的特点&nbsp;33<BR>9.1.4&nbsp; 交流事故保安电源电气系统接线基本原则&nbsp;33<BR>9.2 交流不停电电源电源系统&nbsp;34<BR>9.2.1&nbsp; 交流不停电电源系统要求&nbsp;34<BR>9.2.2&nbsp; 交流不停电电源系统接线及装置&nbsp;34<BR>第10章&nbsp; 中性点运行方式的规划设计&nbsp;35<BR>10.1 主变压器中性点接地方式&nbsp;35<BR>10.2 发电机中性点接地方式&nbsp;35<BR>10.3 厂用电中性点接地方式&nbsp;35<BR>10.3.1 确定中性点接地方式的原则&nbsp;35<BR>10.3.2 高压厂用电系统的中性点接地方式&nbsp;36<BR>10.3.3 低压厂用电系统的中性点接地方式&nbsp;36<BR>第二部分&nbsp; 计算书&nbsp;37<BR>第11章&nbsp; 厂用负荷计算及厂用变压器选择&nbsp;37<BR>第12章&nbsp; 短路电流计算过程及结果&nbsp;39<BR>第13章&nbsp; 高压电气设备的选择&nbsp;44<BR>13.1 220KV侧高压电气设备的选择&nbsp;44<BR>13.1.1已知选择数据&nbsp;44<BR>13.1.2已知校验数据&nbsp;44<BR>(毕业设计) <BR>13.1.3高压断路器的选择&nbsp;44<BR>13.1.4 220KV侧隔离开关的选择&nbsp;45<BR>13.1.5 电流互感器的选择&nbsp;45<BR>13.1.6 母线选择&nbsp;45 <span class='Fcl492'></span> <BR>13.2 6KV侧高压电器的选择&nbsp;46<BR>13.2.1已知选择数据:&nbsp;46<BR>13.2.2 6KV厂用开关柜的选择:&nbsp;47<BR>第14章&nbsp; 防雷保护计算&nbsp;48<BR>14.1&nbsp; 避雷针的选择&nbsp;48<BR>总结&nbsp;49<BR>参考文献&nbsp;50<BR>致&nbsp; 谢&nbsp;51</P><P></P>摘&nbsp; 要:汽车的空调系统一直是汽车非常重要的组成部分,空调系统的制冷稳定性一直是车主们最为关注的问题之一,我将着重对奥迪A6的空调制冷系统进行分析,从分析基本的汽车空调系统的原理,分析A6制冷系统的空调故障,并进行检测,提出对空调系统进行保养的建议。

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