[施工图][浙江]600MW大型发电厂电气初步设计图 D-45 厂用接线专题

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600mw火电厂投标用的施工组织设计

600mw火电厂投标用的施工组织设计

600mw火电厂投标用的施工组织设计6、施工组织设计 (1)6、1编制依据 (1)6、2工程概况及规模 (1)6、2、1工程概况 (1)6、2、1、1工程简况 (1)6、2、1、2厂区自然条件 (2)6、2、1、3现场施工技术条件和技术要求 (3)6、2、1、4主设备简况 (4)6、2、2主要系统设备介绍 (5)6、2、2、1建筑专业 (5)6、2、2、2锅炉专业 (6)6、2、2、3汽机专业 (8)6、2、2、4电气专业 (10)6、2、2、5热工专业 (13)6、2、2、6保温油漆专业 (16)6、2、3本标段主要工程量 (16)6、2、3、1建筑专业 (16)6、2、3、2锅炉专业 (16)6、2、3、3汽机专业 (16)6、2、3、4电气专业 (17)6、2、3、5热工专业 (19)6、2、3、6保温油漆专业 (19)6、2、4本工程特点及对策 (20)6、3施工组织机构 (21)6、3、1本工程施工组织机构 (21)6、3、2本工程管理人员配备 (21)6、3、3施工组织机构图 (21)6、4综合计划和工期保证措施 (21)6、4、1本工程开工、竣工日期及里程碑进度表 (21)6、4、2梦龙施工网络进度图 (22)6、4、3P3施工网络计划图 (22)6、4、4劳动力计划 (22)6、4、5工期保证措施 (22)6、5总平面布置及力能供应规划 (23)6、5、1施工总平面布置原那么及场地划分 (23)6、5、1、1施工总平面布置原那么 (23)6、5、1、2施工场地划分 (24)6、5、2临时设施布置 (24)6、5、2、1施工场地布置、道路及现场运输 (24)6、5、2、2主要施工机械布置 (24)6、5、2、3生产临建布置 (26)6、5、2、4生活临建布置 (26)6、5、2、5力能供应 (26)6、5、2、6施工通讯 (27)6、5、2、7施工排水 (27)6、5、2、8施工区消防和照明 (27)6、5、3临时用地表 (28)6、6主要施工方案 (29)6、6、1建筑专业主要施工方案 (29)6、6、2锅炉专业主要施工方案 (50)6、6、3汽机专业主要施工方案 (56)6、6、4主要大件设备吊装方案 (74)6、6、5电气专业主要施工方案 (77)6、6、6热工专业主要施工方案 (85)6、6、7焊接专业主要施工方案 (89)6、6、8保温油漆专业主要施工方案 (94)6、6、9设备单体调试主要方案 (97)6、6、10主要交叉作业方案 (100)6、6、11季节性施工方案 (100)6、7技术准备与供应 (104)6、7、1施工图纸供应计划 (104)6、7、1、1建筑专业 (104)6、7、1、2锅炉专业 (104)6、7、1、3汽机专业 (104)6、7、1、4电气专业 (105)6、7、1、5热工专业 (105)6、7、1、6保温油漆专业 (106)6、7、2主要设备供应计划 (106)6、7、2、1锅炉专业 (106)6、7、2、2汽机专业 (106)6、7、2、3电气专业 (107)6、7、2、4热工专业 (107)6、7、2、5保温油漆专业 (108)6、7、3主要施工机械配备计划 (108)6、8施工技术管理 (109)6、8、1施工技术人员配备 (110)6、8、2技术资源配置 (110)6、8、3施工技术管理制度和技能培训 (110)6、8、3、1施工技术管理制度 (110)6、8、3、2施工技术和技能培训 (110)6、8、4检验和试验 (111)6、8、4、1建筑专业检验和试验 (111)6、8、4、2金属监督及金属检验 (113)6、8、5“四新”技术应用 (115)7、质量规划、目标和主要保证措施 (115)7、1本工程质量手册 (115)7、1、1公司质量体系综述 (115)7、1、2本工程质量目标 (116)7、1、3本工程质量保证体系 (116)7、2本工程创优措施 (125)7、2、1工程创优管理措施 (126)7、2、2工程创优质量保证措施 (131)8、安全健康与环境规划、目标和主要措施 (148)8、1职业安全健康和环境管理体系综述 (149)8、2一般要求 (149)8、3职业安全健康与环境方针 (149)8、4计划 (150)8、4、1危害辨识与环境因素识别 (150)8、4、2法律法规获取、识别与评价 (151)8、4、3安全健康和环境目标 (151)8、4、4管理方案 (151)8、5实施与运行 (151)8、5、1职业安全健康与环境管理职责 (151)8、5、2教育培训 (157)8、5、3协商与交流 (157)8、5、4文件及文件控制 (157)8、5、5运行控制 (157)8、5、6应急预案与响应 (158)8、6检查与纠正 (158)8、6、1职业安全健康与环境监测、测量 (158)8、6、2事故、事件、不符合、纠正与预防措施 (158)8、6、3记录与记录控制 (158)8、7安全管理及保证措施 (158)8、7、1安全管理与监察组织 (159)8、7、2安全管理制度 (160)8、7、3安全管理主要措施 (161)8、7、4NOSA五星管理体系 (169)9、P3、MIS、KKS编码管理规划 (170)9、1P3管理规划 (170)9、1、1P3项目管理软件应用前景 (170)9、1、2P3软件在我公司的应用情况 (170)9、1、3本工程P3应用规划 (171)9、2MIS管理规划 (179)9、2、1我公司MIS建设情况 (179)9、2、2我公司MIS应用情况 (179)9、2、3本工程MIS应用规划 (180)9、3KKS编码管理规划 (181)附图目录 (182)⑴施工总平面布置示意图〔施设-01〕 (182)⑵燃机施工机械布置立面示意图〔施设-02〕 (182)⑶汽机房施工机械布置立面示意图〔施设-03〕 (182)⑷余热锅炉汽包、模块吊装示意图〔施设-04〕 (182)⑸燃气机、发电机定子吊装示意图〔施设-05〕 (182)⑹汽轮发电机定子吊装示意图〔施设-06〕 (182)⑺高压缸吊装示意图〔施设-07〕 (182)⑻凝汽器模块吊装示意图〔施设-08〕 (182)⑼主变压器吊装示意图〔施设-09〕 (182)⑽梦龙施工综合进度网络计划图〔施设-10〕 (182)⑾P3施工综合进度网络计划图〔施设-11〕 (182)⑿劳动力安排曲线图〔施设-12〕 (182)施工组织设计编制依据⑴国家电力公司《火力发电工程施工组织设计导那么》⑵原电力工业部《电力工程项目工期定额》—1997⑶浙江国华余姚燃气发电厂工程A标段〔动力岛及升压站建筑安装工程〕施工招标文件、初设图纸及附件⑷北京电力建设公司《质量手册》BPCC-QA-C-2001⑸北京电力建设公司《职业安全卫生与环境管理体系》BPCC-OEP-A-2002⑹北京电力建设公司《火电建设起重机应用手册》⑺《火电施工质量检验评定标准》⑻《电力建设施工及验收技术规范》⑼《电力建设文明施工考核标准》⑽《火电机组达标投产考核标准》—2001⑾《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号⑿《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号工程概况及规模工程概况工程简况①工程名称:浙江国华余姚燃气发电厂工程。

600MW等级火力发电机组电气主接线的现状分析

600MW等级火力发电机组电气主接线的现状分析

600MW等级火力发电机组电气主接线的现状分析从“九五”开始我国就逐渐发展600MW机组,因为能够满足我国经济的发展和电力负荷的增长.。

本文对600MW等级火力发电机组电气主接线的布置进行了叙述,从而分析了600MW等级火力发电机组电气主接线的现状.。

关键词:火力发电机组;超临界;电气主接线近年来,我国的经济水平不断提高,因此就对电力的负荷有了更高的要求.。

我国目前在火力发电机组选择时秉承着大容量、高参数的原则.。

因此600MW等级的火力发电机组逐渐发展起来.。

600MW等级的火力发电机组一般适用于大型机组,不仅可以220V接入系统,当容量过大的时候还可以接入500kV系统.。

随着电网容量的扩大,600MW机组的电厂规模也逐渐扩大,虽然可以接入500kV系统,但是这也使得对电气主接线的各个方面就有了更高的要求,因此涌现了更多的电气主接线的设计方案.。

一、600MW等级火力发电机组电气主接线布置(一)采用3/2接线和双母接线3/2接线是一般电厂在火力发电机容量为600MW时选择500kW配电装置时的接线方法.。

当主接线采用3/2接线时,采用的布置方法就是3列式布置.。

3列式布置的优点是在进出线间隔少的同时占地面积还小.。

但是随着电厂的规模越来越大,传统的3列式布置已经不能满足电厂的基本需求,3列式布置的优点就变成了缺点,因此,通过大量的实践,在设计3/2接线的配电装置应用了平环布置和双列布置.。

一般情况下,500kV电压等级选择3/2接线可以保障系统的运行可靠性,但是,电网容量越来越大导致了系统短路的容量也成正比增长,为了减少短路容量,许多工程采用了双母线接线.。

随着设备开关质量的提高,国产设备的质量已接近于进口设备的质量,与此同时,500kV的网络架构也在逐渐加强,使得系统对可靠性的要求降低,因此采用双母线接限也可以基本满足系统对于可靠性的要求.。

双母线接线方式虽然有着供电可靠、调度灵活、便于扩建等优点,但是使用设备多、配电装置和继电保护设计较复杂,投资大,而且系统倒闸操作中隔离开关操作频繁,容易发生误操作,操作方便性降低.。

600MW机组发电厂工程初步设计

600MW机组发电厂工程初步设计

600MW机组发电厂工程初步设计F402801C-A01-01 XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计总报告说明书(版号:0)X X电力工程顾问集团X X电力设计院工程设计甲级XX01-sj 工程勘察综合类甲级XXX001-kjXXXX年4月XXXXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计总报告说明书(版号:0)总工程师:设计总工程师:XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计XX电力设计院设计人员名单主管总工:设计总工程师:经营主管:计划主管:质保工程师:ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 01 页目录1 概况 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 工程的前期工作简述 (2)1.3 电厂的建设规模及资金来源 (3)1.4 本期工程的建设进度 (3)1.5 本工程在电力系统中的作用 (3)1.6 电厂的性质、运行方式及年利用小时 (4)1.7 本工程设计范围 (4)1.8 外部协作项目及分工 (5)2 建厂条件 (5)2.1 厂址概述 (5)2.2 燃料 (5)2.3 交通运输 (8)2.4 工程水文气象 (9)2.5 工程地质 (11)2.6 水源及循环冷却水系统 (15)3 本期电厂接入系统及主接线 (16)3.1 电力负荷预测 (16)3.2 接入系统方案 (17)3.3 电气主接线 (17)4 主要设计原则 (17)4.1 工程设计特点及要求 (17)4.2 总设计的原则 (21)4.3 总平面规划 (21)4.4 热机部分 (28)4.5 运煤部分 (39)4.6 除灰、渣部分 (41)XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 02 页4.7 电厂化学 (42)4.8 电气部分 (44)4.9 热工自动化部分 (47)4.10 厂区边坡稳定评价 (50)4.11 场地开挖回填总体规划 (50)4.12 建筑部分 (51)4.13 土建结构 (53)4.14 采暖、通风和空调 (55)4.15 水工部分 (57)4.16 电厂消防 (60)4.17 大件运输及施工组织 (63)4.18 工程投资概算 (66)5 节能、节水、节约用地及原材料措施 (68)5.1 节能措施 (68)5.2 节水的措施 (70)5.3 节约用地措施 (70)5.4 节约原材料的措施 (71)6 环境保护 (71)6.1 烟气污染防治 (71)6.2 生活污水处理及工业废水处理 (72)6.3 灰渣治理及综合利用 (74)6.4 噪声防治措施 (74)6.5 水的总平衡及计量 (75)6.6 绿化 (75)7 劳动安全与工业卫生 (76)7.1 防火、防爆 (76)7.2 电气安全保护措施 (76)7.3 防机械伤害和坠落伤害 (76)7.4 防尘、防毒及防腐蚀 (77)7.5 防暑降温 (77)XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 03 页7.6 其他 (77)8 设计定员及运行组织 (78)8.1 人员编制 (78)8.2 人员指标 (79)8.3 机组运行启动条件 (79)8.4 机组启动的注意事项 (80)9 主要技术经济指标 (81)9.1 总指标 (81)9.2 总平面布置指标 (82)9.3 电厂运行指标 (82)10 提高工程技术水平和设计质量的措施 (83)11 存在问题及建议 (84)XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 04 页附件附件一电力规划设计总院文件电规发电[2005]427号《关于XXXX发电厂2×600MW机组工程可行性研究报告的审查意见》附件二电力规划设计总院文件电规发电[2005]490号“关于印发XXXX发电厂2×600MW机组工程总平面布置方案评审会议纪要的通知”附件三XXXX4台60万千瓦发电项目投资协议书附件四XXXX发电厂筹建处与国投新集能源股份有限公司签订的《关于提供发电用煤的协议》附件五XXXX发电厂筹建处与淮北矿业(集团)有限责任公司签订的《关于提供发电用煤的协议》附件六XX国电集团公司部门文件计[2004]41号《关于XXXX发电厂一期工程燃煤煤质的批复》附件七上海铁路局蚌埠铁路分局蚌铁分运函[2004]629号《关于XXXX发电厂燃煤运输的复函》附件八上海铁路局上铁师函[2004]927号《关于原则同意XXXX发电厂铁路专用线在水蚌线西泉街站接轨的函》附件九XXXX发电厂筹建处与蚌埠市震兴路桥公司第一石料厂签订的《石灰石供应、运输及价格协议》附件十中华人民共和国国土资源部国土资预审字[2005]208号《关于XXXX发电厂2⨯600MW机组工程建设用地预审意见的复函》附件十一安徽省建设厅建规函[2004]457号《关于XXXX发电厂项目厂址及灰场选址初步意见的函》附件十二国家环境保护总局环审[2005]419号《关于XXXX发电厂一期工程(2×600兆瓦)环境影响报告书审查意见的复函》附件十三中华人民共和国水利部水保函[2005]210号《关于XXXX发电厂2⨯600MW机组工程水土保持方案的复函》附件十四水利部淮河水利委员会《XXXX电厂取水口及大件码头洪水影响评价报告》专家评审意见附件十五水利部淮河水利委员会文件淮委水政资[2004]619号《关于对XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 05 页〈XXXX电厂一期工程2×600MW 水资源论证报告书〉的批复》附件十六安徽省地震局皖震安评[2004]125号《关于XXXX发电厂(4 600MW)工程场地地震安全性评价报告的批复》附件十七安徽省国土资源厅《关于蚌埠电厂工程建设用地地质灾害危险性评估报告的评审意见》附件十八国家电网公司国家电网发展函[2005]146号《关于安徽蚌埠电厂新建工程接入电网意见的函》附件十九电厂灰渣石膏利用协议附件二十油品购销协议附件二十一酸碱购销协议附件二十二安徽省环境保护局环控函[2004]453号《关于核定XXXX发电厂一期工程主要污染物排放总量指标的函》附件二十三XXXX发电厂2×600MW机组工程安全预评价报告专家评审意见附件二十四安徽省港航管理局文件皖航道[2005]39号《关于XXXX发电厂工程取水口及大件码头有关通航问题的意见》附件二十五水利部淮河水利委员会(淮委水资保)许准[2004]第01号《准予行政许可决定书》附件二十六XXXX发电厂2×600MW机组工程设计优化讨论会议纪要(一)附件二十七XXXX发电厂2×600MW机组工程设计优化讨论会议纪要(二)XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计ECEPDI总报告说明书工程检索号:F402801C-A01-01 版号:0 第 1 页1 概况1.1 设计依据1.1.1 电力规划设计总院文件电规发电[2005]427号《关于XXXX发电厂2×600MW机组工程可行性研究报告的审查意见》1.1.2 电力规划设计总院文件电规发电[2005]490号“关于印发XXXX发电厂2×600MW 机组工程总平面布置方案评审会议纪要的通知”1.1.3 XXXX4台60万千瓦发电项目投资协议书1.1.4 XXXX发电厂筹建处与国投新集能源股份有限公司签订的《关于提供发电用煤的协议》1.1.5 XXXX发电厂筹建处与淮北矿业(集团)有限责任公司签订的《关于提供发电用煤的协议》1.1.6 XX国电集团公司部门文件计[2004]41号《关于XXXX发电厂一期工程燃煤煤质的批复》1.1.7 上海铁路局蚌埠铁路分局蚌铁分运函[2004]629号《关于XXXX发电厂燃煤运输的复函》1.1.8 上海铁路局上铁师函[2004]927号《关于原则同意XXXX发电厂铁路专用线在水蚌线西泉街站接轨的函》1.1.9 XXXX发电厂筹建处与蚌埠市震兴路桥公司第一石料厂签订的《石灰石供应、运输及价格协议》1.1.10 中华人民共和国国土资源部国土资预审字[2005]208号《关于XXXX发电厂2⨯600MW机组工程建设用地预审意见的复函》1.1.11 安徽省建设厅建规函[2004]457号《关于XXXX发电厂项目厂址及灰场选址初步意见的函》1.1.12 国家环境保护总局环审[2005]419号《关于XXXX发电厂一期工程(2×600兆瓦)环境影响报告书审查意见的复函》1.1.13 中华人民共和国水利部水保函[2005]210号《关于XXXX发电厂2⨯600MW机组工程水土保持方案的复函》1.1.14 水利部淮河水利委员会《XXXX电厂取水口及大件码头洪水影响评价报告》专家评审意见1.1.15 水利部淮河水利委员会文件淮委水政资[2004]619号《关于对〈XXXX电厂一期工XXXX年4月XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计程2×600MW 水资源论证报告书〉的批复》1.1.16 安徽省地震局皖震安评[2004]125号《关于XXXX发电厂(4⨯600MW)工程场地地震安全性评价报告的批复》1.1.17 安徽省国土资源厅《关于蚌埠电厂工程建设用地地质灾害危险性评估报告的评审意见》1.1.18 国家电网公司国家电网发展函[2005]146号《关于安徽蚌埠电厂新建工程接入电网意见的函》1.1.19 电厂灰渣石膏利用协议1.1.20 油品购销协议1.1.21 酸碱购销协议1.1.22 安徽省环境保护局环控函[2004]453号《关于核定XXXX发电厂一期工程主要污染物排放总量指标的函》1.1.23 XXXX发电厂2×600MW机组工程安全预评价报告专家评审意见1.1.24 安徽省港航管理局文件皖航道[2005]39号《关于XXXX发电厂工程取水口及大件码头有关通航问题的意见》1.1.25 水利部淮河水利委员会(淮委水资保)许准[2004]第01号《准予行政许可决定书》1.1.26 XXXX发电厂2×600MW机组工程设计优化讨论会议纪要(一)1.1.27 XXXX发电厂2×600MW机组工程设计优化讨论会议纪要(二)1.2 工程的前期工作简述XXXX发电厂4⨯600MW机组工程的初步可行性研究于2004年5月完成。

600mw 火电厂电气主接线

600mw 火电厂电气主接线

毕业设计(论文)题目:600MW火电厂电气主接线方案与布置设计学生姓名:***学号:************班级: D电气(城)09-4专业:电气工程及其自动化指导教师:***2013年6月600MW火电厂电气主接线方案与布置设计****:***学号:************班级:D电气(城)09-4所在院(系): 电气与信息工程系****:***完成日期: 2013年6月600MW火电厂电气主接线方案与布置设计摘要本设计针对600MW火电厂电气主接线方案与布置设计,火电厂电气一次部分设计是电力工程设计的主要工作之一。

合理的设计对提高系统运行的可靠性、经济性具有重大意义,同时对发电厂的电气设备选型和布置、继电保护和自动装置的设计起到决定性作用。

对原始资料进行详细分析,在确保可靠性、调度灵活性的各项技术要求的基础上,选择出一种最经济的与发电厂在系统中地位和作用相适应的接线方式。

接着选择出主变压的型号,进行短路电流计算,通过详细说明各种设备选择的要求和依据选择主要电气设备,并对其进行校验。

最后进行设备布置方案的设计,绘制主接线图、配电装置平面布置图、配电装置进出线断面图和配电装置配置图。

关键词:发电厂;电气主接线;短路电流计算;设备选择600MW THERMAL POWER PLANT MAIN ELECTRICAL WIRING SCHEME AND LAYOUT DESIGNABSTRACTThe design for the 600MW thermal power plant main electrical wiring scheme and layout design, thermal power plant electrical power engineering once part of the design is one of the main design. Reasonably designed to improve system reliability, economy is significant, while the plant's electrical equipment selection and layout, and play a decisive role in relay protection and automatic device designed. Detailed analysis of the raw data, to ensure reliability, flexibility in scheduling the technical requirements, based on the selected one of the most economical and plant status and role in the system to adapt to the wiring. Then select the model out of the main transformer, short-circuit current calculation, equipment selection through a detailed description of various options based on the requirements and the main electrical equipment, and its parity. Finally, the design of equipment layout plan, drawing the main wiring diagram, power distribution device floorplan, power distribution unit inlet and outlet sections and distribution equipment configuration diagram.Key words:Power plants; main electrical wiring; circuit current calculation; equipment selection目录1电气主接线设计 (1)1.1 电气主接线 (1)1.1.1主接线的设计原则 (1)1.1.2发电机电压级接线 (3)1.1.3220kV电气主接线 (3)1.1.4500kV电气主接线............................................................................... 5.2负荷计算机变压器的选择. (6)2.1厂用负荷计算 (6)2.2主变压器台数、容量和型式的确定 (7)2.2.1主变压器台数的确定 (7)2.2.2主变压器容量的选择 (7)2.2.3变压器型式和结构的选择 (7)2.3联络变压器的选择 (9)3最大持续工作电流及短路计算 (11)3.1各回路最大持续工作电流 (11)3.2短路电流计算点的确定和短路电流的计算结果 (11)3.2.1短路电流计算的目的 (11)3.2.2为简化短路电流计算假设条件 (12)3.2.3短路电流计算的基本假定和计算方法 (12)4主要电气设备的选择 (13)4.1电设备选择的一般原则: (13)4.2按正常工作条件选择电气设备 (14)4.3按短路状态校验 (14)4.4高压断路器的选择说明 (15)4.5隔离开关的选择说明 (16)4.6母线选择说明 (17)4.6.1220kV侧母线的选择 (17)4.6.2发电机出口封闭母线的选择 (18)4.7绝缘子和穿墙套管的选择说明 (19)4.8电流互感器的配置和选择说明 (19)4.8.1电流互感器的配置 (19)4.8.2技术条件 (20)4.9电压互感器的配置和选择说明 (21)4.9.1电压互感器的配置 (21)4.9.2技术条件 (22)4.9.3主要电设备选择结果 (22)5设计计算书 (24)5.1短路电流计算书 (24)5.1.1各元件电抗标幺值的计算 (24)5.1.2220kV母线上短路的计算 (25)5.2主要电气设备选择计算书 (28)5.2.1高压断路器的选择计算 (28)5.2.2隔离开关选择的计算 (29)5.2.3母线的选择计算 (30)5.2.4220kV侧绝缘子的选择 (32)5.2.5电流互感器的选择计算 (32)5.2.6电压互感器选择计算 (33)结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)附录 (37)1电气主接线设计1.1电气主接线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。

600MW火力发电厂电气部分课程设计

600MW火力发电厂电气部分课程设计

600MW 火力发电厂电气部分设计课题要求1.发电厂情况装机两台,容量2 x 300MW ,发电机额定电压20KV ,cosφ=0.85,机组年利用小时数6000h ,厂用电率5%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,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,全部送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量4000MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''31.2I KA =229.1S I KA = 428.2KA S I =3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压摘要本文是对配有2台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。

包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;高压电气设备的选择与校验:厂用电动机选择等等[1]。

文章内容主要是对电器设备的选择,电器主接线的形式进行分析选择,对比各种设备的优缺点还有主接线形式的优缺点进行最优化的选择筛选,从而得到最好的设计。

当然我们选择设备还有主接线的时候不能只从理论上进行选择,还要根据实际情况选择,理论上能够行的通的实际上不一定能够正常运行,所以我们一定会理论联系实际进行设备接线的筛选,得出最好的设计。

关键词:主接线设计电气设备选择变压器选择目录第1章绪论 0第2章发电机和主变压器的选择 (1)2.1 发电机型号的选择 (1)2.2 变压器的选择 (1)2.2.1 主变压器的选择 (1)2.2.2 厂用变压器的选择 (2)2.2.3 启动变压器的选择 (3)第3章电气主接线设计 (4)3.1 电气主接线方案比较 (4)3.2 电气主接线方案确定,发电厂电气主接线图 (7)第4章主要电器设备的选择 (8)4.1 断路器的选择 (8)4.2 隔离开关的选择 (9)第5章厂用变压器主接线设计 (10)5.1 厂用电接线要求 (10)5.2 厂用电接线的设计原则 (10)5.3 采用不设公用负荷母线接线 (10)结论 (12)参考文献 (13)附录 (14)第1章绪论电能一种清洁的二次能源。

600MW电厂汽机系统图

600MW电厂汽机系统图

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采暖 至闭 至真 轴加 发电 真空 专业 式循 空泵 水封 机定 破坏
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毕业设计600MW火力发电厂电气部分设计

毕业设计600MW火力发电厂电气部分设计

600MW火力发电厂电气部分设计学生指导老师:600MW substation electric one design ofequipmentStudents: Counselor:摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济。

本文为600MW火力发电厂电气部分设计,通过对任务书上所给系统与线路及我市的50万千瓦电力缺口,并从我市负荷增长方面阐明了建厂的必要性,然后通过对拟建火力发电厂的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,220kV以及厂用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了厂用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了600MW火力发电厂电气部分设计。

关键词:火力发电厂变压器主接线AbstractsThis text, according to the parameters of all system , circuit and load given on task book at first, analyse the load development trend. Increase from load respect expound necessity that build a station , then through build generalization of transformer substation and qualify for the next round of competitions direction is it consider to come planning, and through an analysisof load materials, safe, the economy and dependability are considered, confirm 110kV , 35kV , 10kV and is it spend main wiring of cable to stand, calculate and supply power range not to confirm main voltage transformer platform count through load, capacity and type , the capacity and type which use the voltage transformer that confirmed standing at the same time , finally, according to heavy lasting job electric current short out the result of calculation of calculating most, to the high-pressure fuse box , isolate the switch , the bus bar, insulator and wall bushing, voltage mutual inductor, the mutual inductor of electric current has carried on the selecting type, thus finished the electric design of a part of 110kV. Keyword: Transformer substation Voltage transformer Wiring目录摘要 (2)概述 (6)第一章电气主接线 (8)1.135kv电气主接线 (9)1.2220kv电气主接线 (10)1.36kv厂用电气主接线 (12)第二章负荷计算及变压器选择 (15)2.1 负荷计算 (15)2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (18)第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (19)3.1 各回路最大持续工作电流 (19)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (20)第四章主要电气设备选择 (21)4.1 高压断路器的选择 (23)4.2 隔离开关的选择 (24)4.3 母线的选择 (25)4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (26)4.5 电流互感器的选择 (26)4.6电压互感器的选择 (28)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (31)附录I设计计算书 (32)附录II电气主接线图 (39)10kv配电装置配电图 (41)参考文献 (43)概述1、待设计变电所地位及作用按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。

600MW发电厂电气部分初步设计-毕业设计论文

600MW发电厂电气部分初步设计-毕业设计论文

600MW发电厂电气部分初步设计目录摘要............................................................................................................. 错误!未定义书签。

Aabstract........................................................................................................ 错误!未定义书签。

第一部分说明书 (1)第1章主变压器的选择 (1)1.1容量和台数的确定 (1)1.2型式和结构的选择 (1)1.2.1 相数 (1)1.2.2 绕组数与结构 (1)1.2.3 绕组接线组别 (2)1.2.4 调压方式 (2)1.2.5 冷却方法 (2)第2章电气主接线的设计 (3)2.1 主接线设计的要求和原则 (3)2.1.1 主接线设计的基本要求 (3)2.1.2 大机组超高压主接线可靠性的特殊要求 (3)2.1.3 主接线设计的原则 (3)2.2 原始资料分析 (4)2.3 主接线方案的拟定 (4)2.3.1 发电机-变压器单元接线 (4)2.3.2500KV电压母线接线 (4)2.4 主接线方案的比较 (7)2.5 主接线方案的确定 (7)第3章厂用电系统设计 (8)3.1厂用电接线的设计原则 (8)3.2 厂用电压等级的确定 (8)3.3厂用电源的引接方式 (8)3.3.1 厂用工作电源的引接 (8)3.3.2 备用/启动电源的引接 (8)3.4 厂用电接线形式 (9)3.5厂用高压变压器的选择 (9)3.5.1 额定电压的确定 (9)3.5.2 台数和型式的选择 (9)3.5.3 容量得选择 (10)3.5.4 电抗的选择 (10)3.6 厂用电系统接线 (11)3.6.1 高压厂用电接线 (11)3.6.2 低压厂用电接线 (11)第4章短路电流计算 (12)4.1短路电流计算的主要目的 (12)4.2一般规定 (12)4.2.1 计算的假定条件 (12)4.2.2 接线方式 (12)4.2.3 短路类型 (12)4.2.4 短路计算点 (13)4.2.5 短路电流计算方法 (13)4.3短路电流计算步骤 (13)4.4计算公式 (14)4.4.1 元件参数计算 (14)4.4.2 网络变换 (14)4.4.3 计算电抗 (16)4.4.4 短路点短路电流周期分量有效值的计算 (16)4.4.5 短路的冲击电流 (16)4.4.6 电流分布系数及转移电抗 (16)第5章电气设备和导体的选择 (18)5.1电气设备选择的一般原则 (18)5.1.1按正常工作条件选择 (18)5.1.2 按短路状态校验 (19)5.2500kV高压设备的选择 (19)5.2.1 高压断路器的选择 (19)5.2.2 隔离开关的选择 (20)5.2.3 电流互感器的选择 (21)5.2.4 电压互感器的选择 (21)5.2.5 并联电抗器的选择 (22)5.36KV高压开关柜的选择 (22)5.3.1 种类和型式的选择 (22)5.3.2 主开关的选择 (23)5.3.3 额定电压和额定电流的选择 (23)5.3.4 防护等级的选择 (23)5.3.5 开断和关合短路电流的选择 (23)5.3.6 短路热稳定和动稳定校验 (24)5.4裸导体的选择 (24)5.4.1500KV母线的选择 (24)5.4.2 封闭母线的选择 (24)5.4.3 电晕电压校验 (25)5.4.4 热稳定校验 (25)第6章500KV高压配电装置设计 (26)6.1配电装置的基本要求 (26)6.2配电装置设计的基本步骤 (26)6.3配电装置的型式选择 (26)6.4配电装置的安全净距 (26)6.5屋外配电装置的布置原则 (27)第7章继电保护和自动装置配置 (28)7.1继电保护配置 (28)7.1.1 发电机保护 (28)7.1.2 变压器保护 (29)7.1.3 并联电抗器保护 (30)7.1.4500kV线路保护 (31)7.1.5 母线和断路器失灵保护 (31)7.2自动装置配置 (32)第8章防雷保护设计 (33)8.2直击雷的防护 (33)8.2.1 直击雷防护措施 (33)8.2.2 避雷针装设的基本原则 (33)8.2.3 避雷针的保护范围 (33)8.3入浸雷的防护 (34)8.3.1 入浸雷防护措施 (34)8.3.2 避雷器的配置要求 (34)8.3.3 避雷器的配置原则 (34)8.3.4 避雷器参数选择 (35)8.4防雷接地 (35)第二部分计算书 (36)第9章变压器的选择计算 (36)9.1主变压器的选择 (36)9.2厂用高压变压器的选择 (36)第10章短路电流计算 (38)10.1短路电流计算接线图 (38)10.2参数计算 (38)10.3500kV母线短路(k1) (39)10.4发电机出口短路(k2) (40)10.5厂用高压工作变压器6kV一段短路(k3) (42)10.6备用/启动变压器6kV一段短路(k4) (44)10.7计算结果列表 (46)第11章电气设备和导体的选择计算 (47)11.1 500kV高压设备的选择 (47)11.1.1 高压断路器的选择 (47)11.1.2 高压隔离开关的选择 (47)11.1.3 电流互感器的选择 (48)11.1.4 电压互感器的选择 (48)11.1.5 并联电抗器的选择 (49)11.26kV高压开关柜的选择 (49)11.3裸导体的选择 (50)11.3.1500kV主母线的选择 (50)11.3.2 发电机出口主封闭母线选择 (52)11.3.3 共箱封闭母线选择 (52)第12章防雷保护设计 (54)12.1 避雷针的布置图 (54)12.2避雷针高度的确定 (54)总结 (56)致谢 (57)参考文献......................................................................................................... 错误!未定义书签。

600MW火电厂投标用的施工组织设计

600MW火电厂投标用的施工组织设计

目录6. 施工组织设计 (1)6.1 编制依据 (1)6.2 工程概况及规模 (1)6.2.1 工程概况 (1)6.2.1.1 工程简况 (1)6.2.1.2 厂区自然条件 (2)6.2.1.3 现场施工技术条件和技术要求 (5)6.2.1.4 主设备简况 (6)6.2.2 主要系统设备介绍 (7)6.2.2.1 建筑专业 (7)6.2.2.2 锅炉专业 (9)6.2.2.3 汽机专业 (11)6.2.2.4 电气专业 (15)6.2.2.5 热工专业 (19)6.2.2.6 保温油漆专业 (23)6.2.3 本标段主要工程量 (23)6.2.3.1 建筑专业 (23)6.2.3.2 锅炉专业 (23)6.2.3.3 汽机专业 (24)6.2.3.4 电气专业 (25)6.2.3.5 热工专业 (26)6.2.3.6 保温油漆专业 (27)6.2.4 本工程特点及对策 (27)6.3 施工组织机构 (28)6.3.1 本工程施工组织机构 (29)6.3.2 本工程管理人员配备 (29)6.3.3 施工组织机构图 (29)6.4 综合计划和工期保证措施 (31)6.4.1 本工程开工、竣工日期及里程碑进度表 (31)6.4.2 梦龙施工网络进度图 (31)6.4.3 P3施工网络计划图 (31)6.4.4 劳动力计划 (31)6.4.5 工期保证措施 (31)6.5 总平面布置及力能供应规划 (34)6.5.1 施工总平面布置原则及场地划分 (34)6.5.1.1 施工总平面布置原则 (34)6.5.1.2 施工场地划分 (34)6.5.2 临时设施布置 (34)6.5.2.1 施工场地布置、道路及现场运输 (34)6.5.2.2 主要施工机械布置 (35)6.5.2.3 生产临建布置 (37)6.5.2.4 生活临建布置 (37)6.5.2.5 力能供应 (37)6.5.2.6 施工通讯 (39)6.5.2.7 施工排水 (39)6.5.2.8 施工区消防和照明 (40)6.5.3 临时用地表 (41)6.6 主要施工方案 (42)6.6.1 建筑专业主要施工方案 (42)6.6.2 锅炉专业主要施工方案 (72)6.6.3 汽机专业主要施工方案 (81)6.6.4 主要大件设备吊装方案 (108)6.6.5 电气专业主要施工方案 (112)6.6.6 热工专业主要施工方案 (125)6.6.7 焊接专业主要施工方案 (130)6.6.8 保温油漆专业主要施工方案 (137)6.6.9 设备单体调试主要方案 (142)6.6.10 主要交叉作业方案 (146)6.6.11 季节性施工方案 (146)6.7 技术准备与供应 (151)6.7.1 施工图纸供应计划 (151)6.7.1.1 建筑专业 (151)6.7.1.2 锅炉专业 (152)6.7.1.3 汽机专业 (152)6.7.1.4 电气专业 (152)6.7.1.5 热工专业 (153)6.7.1.6 保温油漆专业 (153)6.7.2 主要设备供应计划 (154)6.7.2.1 锅炉专业 (154)6.7.2.2 汽机专业 (154)6.7.2.3 电气专业 (154)6.7.2.4 热工专业 (155)6.7.2.5 保温油漆专业 (155)6.7.3 主要施工机械配备计划 (155)6.8 施工技术管理 (157)6.8.1 施工技术人员配备 (157)6.8.2 技术资源配置 (158)6.8.3 施工技术管理制度和技能培训 (158)6.8.3.1 施工技术管理制度 (158)6.8.3.2 施工技术和技能培训 (159)6.8.4 检验和试验 (159)6.8.4.1 建筑专业检验和试验 (159)6.8.4.2 金属监督及金属检验 (162)6.8.5 “四新”技术应用 (165)7. 质量规划、目标和主要保证措施 (166)7.1 本工程质量手册 (166)7.1.1 公司质量体系综述 (166)7.1.2 本工程质量目标 (167)7.1.3 本工程质量保证体系 (168)7.2 本工程创优措施 (179)7.2.1 工程创优管理措施 (180)7.2.2 工程创优质量保证措施 (186)8. 安全健康与环境规划、目标和主要措施 (208)8.1 职业安全健康和环境管理体系综述 (208)8.2 一般要求 (209)8.3 职业安全健康与环境方针 (209)8.4 计划 (210)8.4.1 危害辨识与环境因素识别 (210)8.4.2 法律法规获取、识别与评价 (211)8.4.3 安全健康和环境目标 (211)8.4.4 管理方案 (211)8.5 实施与运行 (212)8.5.1 职业安全健康与环境管理职责 (212)8.5.2 教育培训 (217)8.5.3 协商与交流 (217)8.5.4 文件及文件控制 (217)8.5.5 运行控制 (217)8.5.6 应急预案与响应 (218)8.6 检查与纠正 (218)8.6.1 职业安全健康与环境监测、测量 (218)8.6.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 (218)8.6.3 记录与记录控制 (218)8.7 安全管理及保证措施 (219)8.7.1 安全管理与监察组织 (219)8.7.2 安全管理制度 (220)8.7.3 安全管理主要措施 (221)8.7.4 NOSA五星管理体系 (232)9. P3、MIS、KKS编码管理规划 (233)9.1 P3管理规划 (233)9.1.1 P3项目管理软件应用前景 (233)9.1.2 P3软件在我公司的应用情况 (233)9.1.3 本工程P3应用规划 (235)9.2 MIS管理规划 (244)9.2.1 我公司MIS建设情况 (244)9.2.2 我公司MIS应用情况 (244)9.2.3 本工程MIS应用规划 (246)9.3 KKS编码管理规划 (248)附图目录 (249)⑴施工总平面布置示意图(施设-01) (249)⑵燃机施工机械布置立面示意图(施设-02) (249)⑶汽机房施工机械布置立面示意图(施设-03) (249)⑷余热锅炉汽包、模块吊装示意图(施设-04) (249)⑸燃气机、发电机定子吊装示意图(施设-05) (249)⑹汽轮发电机定子吊装示意图(施设-06) (249)⑺高压缸吊装示意图(施设-07) (249)⑻凝汽器模块吊装示意图(施设-08) (249)⑼主变压器吊装示意图(施设-09) (249)⑽梦龙施工综合进度网络计划图(施设-10) (250)⑾P3施工综合进度网络计划图(施设-11) (250)⑿劳动力安排曲线图(施设-12) (250)施工组织设计编制依据⑪国家电力公司《火力发电工程施工组织设计导则》⑫原电力工业部《电力工程项目工期定额》—1997⑬浙江国华余姚燃气发电厂工程A标段(动力岛及升压站建筑安装工程)施工招标文件、初设图纸及附件⑭北京电力建设公司《质量手册》BPCC-QA-C-2001⑮北京电力建设公司《职业安全卫生与环境管理体系》BPCC-OEP-A-2002⑯北京电力建设公司《火电建设起重机应用手册》⑰《火电施工质量检验评定标准》⑱《电力建设施工及验收技术规范》⑲《电力建设文明施工考核标准》⑳《火电机组达标投产考核标准》—2001⑴《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号⑵《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号工程概况及规模工程概况工程简况①工程名称:浙江国华余姚燃气发电厂工程。

600MW大型发电厂电气设计CAD施工图

600MW大型发电厂电气设计CAD施工图
120001-sj建设部设证甲级120001-kj建设部勘证甲级电缆竖井8000上下UPSB(5.8-12.75m)220DCP123UPSA412348765110DCP657#1(3)机电子室B3214NCSP123412566578PRP电缆竖井8.5001110967ZP165ZP349101111暖通设备间1/9a-5.820.261010110DCP5324UPSA71ZP9678UPSB5324220DCP电缆竖井#2(4)机电子室B45325324NCSP(5.8-12.75m)632149876PRP8.5001175ZP11集控楼+8.50m电气设备布置图92041:100F4741C-D-27800X600X22601ZP5厂用电源快速切换装置屏初步设计110DCP10~11110DCP3~9110DCP1~2220DCP4~7220DCP1~3UPSAUPSB8.50m层平面图 NCSP6NCSP5NCSP4NCSP3ZP6NCSP2NCSP1ZP7800X600X22602110VA直流充电器屏5000X800X22605000X800X2260800X600X2260800X600X2260110VB直流充电器屏110VA.B直流配电屏UPSA屏UPSB屏271套1套800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260网关柜电力数据网通讯装置MGC工作站220V直流配电屏220V直流充电器屏#2主机屏备用输媒段电源保护屏#1主机屏AGC监控屏仅#1机有,#2.#3.#4机为备用仅#1机有,#2.#3.#4机为备用仅#1机有,#2.#3.#4机为备用11143仅#1机有,#2.#3.#4机为备用仅#1机有,#2.#3.#4机为备用11111PRP-51:100ZP1PRP-11ZP2ZP3ZP4PRP-9PRP-8PRP-10PRP-6PRP-7屏 号PRP-3PRP-4PRP-1PRP-2800X600X22601主变压器非电量保护屏800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260发电机.变压器继电器屏发电机.变压器变送器屏发电机.变压器电度表屏切机装置屏机组故障录波屏高压备变保护屏(II)高压备变保护屏(I)保护管理机屏高压厂变保护屏(I)高压厂变保护屏(II)11111仅#1机有,#2.#3.#4机为备用仅#1机有,#2.#3.#4机为备用11111800X600X2260800X600X2260800X600X2260800X600X2260规 范名 称主变压器保护屏(I)主变压器保护屏(II)发电机保护屏(I)发电机保护屏(II)设备表数量备 注1111日 期会 签土建电气消防暖通水工专 业汽机锅炉建筑2400012006007000700030008000800012005300799980003200020001000055001000010000300035001280070004880030003000128007000488001:1008.50m层平面图 27a9a气体消防间下上#1机蓄电池室暖通竖井#2机蓄电池室8.5009a27a上气体消防间#1机蓄电池室下8.500#2机蓄电池室暖通竖井350010000320003000100001280020005677CDECDEA1 594X841 年 月 日图 号比 例批 准工 程设 计审 核校 核设 计阶 段

某600WM火力发电厂汽轮发电机基础结构施工图

某600WM火力发电厂汽轮发电机基础结构施工图
GZ-11-1中心线机轮发电汽a13.70TL63(*)BLA基座四周通长埋设建筑面层钢柱遇箍筋相碰时,箍筋可断开并牢固焊于钢柱上。5%%1306@2003.在开孔(400宽)范围内7a号钢筋截断一根,并做135%%d弯钩,增加一根18号钢筋,并做135%%d弯钩拉住箍筋.现场放样184%%13120A3.套管采用Q235B钢,须保证内外表面清洁、无锈、无油污.梁背面4孔400x200x450(深)3块梁底G3030Caa12.29312.1393.钢柱与主筋相碰时,在相应位置留孔,确保主筋通过。钢材Q235B级钢材Q345B级外露长度满足顶面保护层要求。7b7b7a5-5%%13020@20027%%1312013%%130=7003200220024003800%%130=900a-aaa横梁主筋纵梁上部主筋纵梁腰筋柱主筋机务埋管20厚钢板机务埋管hf=12箍筋切角深度6mm箍筋周边45%%D切角hf=12要求与机务埋管剖口焊焊透20厚钢板,Q345B级要求与钢板双面满焊钢板范围内主筋14机务埋管顶高6.894m6.9066.906.85中间层梁16厚花纹钢板L75x81aa11.9911.72梁侧柱侧水平通长T-150(*)C顶标高6.85m顶标高6.85m梁侧柱侧水平通长T-150(*)C7.所有柱子四角均通埋GL100(*)BZ(起始标高%%p0.00)。通埋埋件遇其他埋件时断开。6.钢构件均须除锈,除锈等级为Sa2。底漆采用818防腐底漆2道,每道50μm,的范围内仅作除锈,暂不油漆,待现场焊接完成后再行补涂油漆。面漆采用818灰色防腐面漆2道,每道30μm,漆膜总厚度为160μm。距现场焊缝100mm主厂房轴线151314645主厂房轴线AB柱背面柱背面柱背面具体做法见本卷册套用图14-F0561S-T0204-08.2.沉降观测要求参照《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)

600MW火力发电机组电气说明书及卷册目录

600MW火力发电机组电气说明书及卷册目录

60-F3421S-D0101-01华电包头河西电厂2×600MW工程施工图设计阶段电气专业第01卷第01 册电气说明书及卷册目录西北电力设计院2005 年 10 月批准:审核:校核:编写:1 设计依据1.1批复文件:1.1.1国家发展和改革委员会文件电规总土水[2004]1569号《印发国家发展和改革委关于内蒙古包头河西电厂新建工程项目建议书的请示的通知》。

1.1.2国家电力公司电力规划设计总院文件电规总土水[2003]190号《关于印发华电包头河西电厂2×600MW机组新建工程可行性研究报告预审查会议纪要的通知》1.1.3中国电力工程顾问集团公司文件电顾规[2003]58号《关于印发包头河西电厂2×600MW机组接入系统(一、二次部分)设计评审意见的通知》。

1.1.4主机和各种辅机技术协议文件及其各次联络会纪要。

1.1.5国家环境保护总局环审[2004]489号《关于华电包头河西电厂2×600兆瓦机组新建工程环境影响报告书审查意见的复函》。

1.1.6本工程初步设计文件。

1.1.7本工程详勘报告。

1.1.8顾客提供的资料。

1.2合同名称:(待补)合同编号:(待补)1.3基础资料1.3.1 气象条件根据包头市气象站近50年实测气象资料统计,其各气象要素如下:多年平均气压895.6 hpa极端最高气压921.8 hpa极端最低气压847.0 hpa多年平均气温 6.9 ℃极端最高气温39.2 ℃(1999.07.24)极端最低气温-31.4 ℃(1971.01.27)平均最高气温13.9 ℃平均最低气温0.4 ℃最冷月(1月)平均气温-11.7 ℃最热月(7月)平均气温16.8 ℃多年平均相对湿度51 %多年平均降雨量307.6 mm一日最大降雨量100.8 mm年最大降雨量410.4 mm年最小降雨量95.1 mm多年平均蒸发量2211.9 mm年最大蒸发量2773.6 mm最大冻土深度175 cm(1957.03,连续15天)最大积雪深度21 cm(1957.04.10)全年主导风向 NNW多年平均风速 2.6 m/s实测10min平均最大风速23.3 m/s(1971)多年平均大风日数15 d年最多大风日数72 d多年平均沙尘暴日数 6 d年最多沙尘暴日数33 d五十年一遇10m高10min平均最大风速为26.0m/s三十年一遇最低气温为-30.0℃1.3.2 工程地质1)地震基本烈度:8度2)厂区地下水位埋深:2.0~6.5m3)污秽等级:Ⅲ1.3.3 海拔主厂房零米标高为:1027m (黄海高程)1.4 遵循的主要设计规程、规范(现行版):·《火力发电厂设计技术规程》·《高压配电装置设计技术规程》·《火力发电厂厂用电设计技术规定》·《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》·《电力工程电缆设计技术规范》·《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》·《导体和电器选择设计技术规定》·《火力发电厂内通信设计技术规定》·《火力发电厂与变电所设计防火规范》·《火力发电厂和变电所直流系统设计技术规定》·《继电保护和安全自动装置技术规程》·《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》·《火力发电厂电气试验室设计标准》·《电测量仪表装置设计技术规程》·《交流电气装置的接地》·《电能计量装置技术管理规程》·《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计技术规定》·《建筑物防雷设计规范》·《爆炸火灾危险环境电力装置设计规范》2 设计范围与接口2.1 设计范围2.1.1 各工艺系统所属电气系统及其设备选型2.1.2 500kV配电装置(以出线绝缘子串为界)2.1.3 全厂电气保护、控制、测量系统2.1.4 全厂照明系统2.1.5 全厂防雷接地系统2.1.6 全厂厂内通信系统2.1.7 全厂电缆敷设及电缆防火系统2.2 设计接口2.2.1 与脱硫岛的接口:脱硫岛内部的电气设计属于脱硫岛承包商工作范围,全厂两回脱硫岛低压脱硫变压器6kV电源由主厂房6KV公用段供电,接口点在主厂房6kV公用段脱硫负荷开关柜电缆接线端子处;脱硫岛6kV电动机电源由主厂房6kV工作段供电,接口点在主厂房6kV工作段脱硫负荷开关柜电缆接线端子处;通信工作的分界点在脱硫岛配线箱处。

600MW火力发电厂电气部分课程设计报告书

600MW火力发电厂电气部分课程设计报告书

600MW 火力发电厂电气部分设计课题要求1.发电厂情况装机两台,容量2 x 300MW ,发电机额定电压20KV ,cosφ=0.85,机组年利用小时数6000h ,厂用电率5%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,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,全部送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量4000MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''31.2I KA =229.1S I KA=428.2KAS I =3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压摘要本文是对配有2台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。

包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;高压电气设备的选择与校验:厂用电动机选择等等[1]。

文章容主要是对电器设备的选择,电器主接线的形式进行分析选择,对比各种设备的优缺点还有主接线形式的优缺点进行最优化的选择筛选,从而得到最好的设计。

当然我们选择设备还有主接线的时候不能只从理论上进行选择,还要根据实际情况选择,理论上能够行的通的实际上不一定能够正常运行,所以我们一定会理论联系实际进行设备接线的筛选,得出最好的设计。

关键词:主接线设计电气设备选择变压器选择目录第1章绪论 (1)第2章发电机和主变压器的选择 (2)2.1 发电机型号的选择 (2)2.2 变压器的选择 (2)2.2.1 主变压器的选择 (2)2.2.2 厂用变压器的选择 (3)2.2.3 启动变压器的选择 (4)第3章电气主接线设计 (5)3.1 电气主接线方案比较 (5)3.2 电气主接线方案确定,发电厂电气主接线图 (8)第4章主要电器设备的选择 (9)4.1 断路器的选择 (9)4.2 隔离开关的选择 (10)第5章厂用变压器主接线设计 (11)5.1 厂用电接线要求 (11)5.2 厂用电接线的设计原则 (11)5.3 采用不设公用负荷母线接线 (11)结论 (13)参考文献 (14)附录 (15)第1章绪论电能一种清洁的二次能源。

600MW电气规程解读

600MW电气规程解读

1.1.1. 电气主接线1.1.1.1. 500kV 系统接线1) #1、#2机组设有两回500kV出线,系统采用具有三个完整串的3/2交叉接线方式( 一个半断路器接线方式), 两台发电机及出线交叉接入500kV GIS。

2) 每台机组均以发电机-变压器单元接线接至厂内500kV母线,发电机出口电压由主变升压后经红茅甲线、红茅乙线两回500kV线路至茅湖500kV变电站。

3) 500kV系统为直接接地系统,通过主变中性点死接地。

4) 500kV配电装置采用屋内GIS。

1.1.1.2. 发电机- 变压器组接线1) 发电机出口装设断路器。

在主变低压侧与发电机出口断路器之间引接A 厂高变和B厂高变,正常机组起动电源可由系统通过主变,高压厂变倒送电取得,或由#01 高备变提供。

2) 500kV、22kV系统均采用离相封闭母线连接。

1.1.1.3. 高压厂用备用电源的引接1) 高压厂用备用电源取自#01 高备变,#01 高备变具有载调压功能,备用变容量为厂高变容量的60%。

2) 110KV配电装置采用线路-变压器型式,采用屋外GIS;3) #01 高备变通过高备变中性点刀闸接地。

4) 110kV系统采用架空导线连接。

1.1.2. 厂用电接线厂用电系统设6kV及380V两种电压等级,每台机组设一台A厂高变和B厂高变以作为6kV母线三段工作电源。

1.121. 6kV厂用电系统1) 6kV厂用电系统采用中性点经电阻接地。

根据负荷分布情况,在主厂房、脱硫系统、输煤控制楼设置了6kV厂用电系统。

2) 厂高变低压侧通过共箱封闭母线与6kV配电装置相连。

3) #01高备变的低压侧通过共箱封闭母线与6kV配电装置相连。

1.1.22 380V厂用电系统1) 低压厂用变压器按成对配置、互为备用的原则设置。

主厂房380/220V 厂用电采用中性点直接接地系统2) 每台机、炉分别设由两台低压厂用变压器供电的两个动力中心,下设机、炉控制中心。

600MW发电厂设计说明书

600MW发电厂设计说明书

第一章工程概况1.1 原始资料分析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2*600MW的火力发电厂,发电厂安装2台600MW超临界燃煤机组,采用哈尔滨电气集团生产的锅炉、汽轮机、发电机,发电机端额定电压为20kV,发电机额定电流19254A,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220kV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。

1.2 厂址简况厂址位于XX市区西北约35km的XX镇附近。

厂址南距XX铁路线约2.5km,北距XX高速公路约4km。

1.3 交通情况本工程铁路接轨站为XX车站。

该站为XX铁路线上的一个中间站,车站现有正线2条,到发线5条,到发线有效长850m。

车站西咽喉牵出线接轨有2条货物线、1条煤专线。

车站西端牵出线1条,负责车站货物线及专业线的取送任务。

电厂专用线自XX车站西咽喉既有牵出线尾部引出,向北转弯跨越XX河后进入厂区,专用线贯通全长3.1km。

本工程铁路专用线运行方式为专用线铁路代管、煤车整列进厂、货物交接。

XX市境内公路交通条件较好。

XX国道、XX高速公路均在XX市境内穿过。

XX市东距省会XX市区约29km,与周边各县城市之间均具有良好的交通条件。

1.4 气象条件风向频率:全年主导风向为东风、西风以及东北偏东风;最冷季(冬季)的主导风均为西风,次主导风为东风、东北偏东风;夏季的主导风向为东风及东北偏东风。

地震动参数:场地土平均等效剪切波速Vse=248.18m/s,场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为III类。

1.5 水源电厂本期采用带自然通风冷却塔的循环供水系统,利用城市中水作为电厂循环补充水,由XX市XX城市污水处理厂供给,厂外供水管线约30KM。

XX煤矿的矿井水作为循环补充水的备用水源,采用XX城市自来水作为生活水水源。

1.6 接入系统电厂本期可以选择接入系统电压为220KV,也可以选择500KV,其中电厂距离最近电力系统的220KV变电站80KM,距离最近的500KV变电站150KM。

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初步设计
电气部分
高压厂用电方案研究
初步设计
电气部分
高压厂用电方案研究
批准:审核:校核:编制:
目录
1、本工程的基本特点
2、6kV厂用电接线方式
2.1 影响厂用电接线的几个主要因素2.1.1 高压厂变调压方式
2.1.2 脱硫辅机电源的接线方式
2.1.3 6kV输煤段的设置
2.2 主厂房6kV厂用电原则接线方案
2.3 事故保安电源接线
3 厂用电系统中性点的接地方式
1 本工程的基本特点
a)4台60万机组一起设计。

b)主接线方案在前一阶段中已经确定采用发电机设出口断路器。

c)每台机组按单元设FGD脱硫系统。

脱硫系统为单套辅机方案。

d)汽机房经优化以后,留给6kV配电装置的空间受到限制,每台机组只有一跨。

e)由于本工程为超临界机组,汽机锅炉附机的电动机容量比亚临界大很多,而电动给水泵则达到9100KW。

e)运煤系统采用铁路运输,运煤工艺有明确的双路皮带同时运行要求,尤其是卸煤系统。

当一路皮带失去电源时,即可能造成压车。

因此,必须考虑双路电源皆能同时可靠供电。

2 6kV厂用电接线方式
2.1 影响厂用电接线的几个主要因素
2.1.1 高压厂变调压方式
发电机设有出口断路器,机组通过高压厂变直接启动,备变仅为停机备用。

主变22kV侧最大电压波动已达88%-105%,因此主变或高压厂变必须采用带负荷调压方式。

在主变或高压厂变二种带负荷调压方式中,本工程采用高压厂变带负荷调压方式。

此方式具有下列优点:
1、投资相近,但更有利于6kV厂用母线的电压稳定。

采用+8⨯1.25%/-10⨯1.25%有载调压开关后,6kV厂用母线正常电压波动很容易稳定在±5%以内。

而主变带负荷调压方式理论上只能保证主变低压侧(22kV)的电压稳定,不能抵消厂用母线上因厂用电负荷潮流变化引起的电压波动。

2、厂变可选较大的阻抗16%,可使6kV厂用母线短路电流限制在50kA以内。

为简单经济的两段方案提供可能。

若主变采用有载调压方式而高压厂变不采用有载调压方式,厂变短路阻抗最大只能选10.5%,经计算若采用两段方案6kV厂用母线短路电流将超过50kA,因此两段方案不能成立。

2.1.2 脱硫辅机电源的接线方式
本工程脱硫主要辅机为单套方案,每台机组配一台增压风机、3台吸收塔循环泵及一台GGH低泄漏风机全部运行,仅氧化风机为两台一用一备。

脱硫辅机的接线有两种选择:1、设专门的6kV脱硫段;2、直接连接于主厂房工作段上。

两种方案比较如下:当设专门的6kV脱硫段时,如果采用每台机组两段互为备用方式,则与单套辅机的特点不相适应。

如果采用单段方式,则仅仅为了9个6kV回路就要从主厂房工作段分别引接工作电源及备用电源,而且低压脱硫变的引接仍不方便。

无论采用一段或二段的专用脱硫段方案,都有下列缺点:
a、每台机组都须增加电源开关柜4~6台(仅仅为了9个6kV回路)。

b、由于容量达8000kVA,又需要工作及备用双路电源。

因此电缆也不能减少。

c、工作段下面增加了一级6kV厂用母线。

增加了6kV厂用电源保护因级差配合引起的复杂性。

经比较后,结合本工程具备脱硫工程与主体工程同步建设这一前提条件,确定把6kV脱硫辅机直接连接于主厂房厂用工作段上。

2.1.3 6kV输煤段的设置
本期全厂公用的输煤负荷、石灰粉厂及输煤控制楼附近的综合泵房、补给水升压变、灰场升压变等负荷,总共约10000kVA。

双路皮带有同时运行的要求。

尤其是卸煤系统,当4台机全部建成后,按双路同时运行设计。

当变为单路运行时就可能造成压车。

因此本工程在煤场区域设置6kV输煤段,为输煤负荷、石灰粉厂等公用负荷供电,输煤控制楼
附近的综合泵房变压器、补给水升压变、灰场升压变也接于6kV输煤段,则是为了实现节省电缆的目的。

而离主厂房较近的公用性质低压变,如化水变、厂前区变、暖通变等,仍从主厂房接。

多数电厂中,输煤段多采用两段两电源加联络开关方案。

此接线的特点是当一个电源故障时要么剩下的一个电源要带全部负荷,要么就限制运煤的运行方式,只允许单路皮带运行。

本工程则考虑了4台机一起设计的特点后,采用更好的两段4电源设临时联络开关(用备用开关兼)的方案。

此方案比前一方案比仅增加2台开关柜,但具有下列优点:
a、完全不限制运煤皮带的运行方式,双路可同时运行。

b、接于每台机组工作段的输煤负荷仅为半容量(单路皮带容量),从而减少了所引接的工作段的容量。

c、可靠性非常高,每段都为双电源,4电源中只要有一个电源存在就能维持运行。

d、更适应于快切装置的应用,当前国内生产的快切装置都为标准的双电源切换方案,当用于联络开关的方案时还有一些问题。

e、当#3、#4未建成时,两段间暂由备用开关柜临时作联络开关使用,无须增加额外投资。

待#3、#4机建成后,联络解除,恢复为备用开关柜。

f、#3,#4厂变容量相对#1,#2厂变本来就有裕度,因此完全不会增大#3,#4厂变容量。

2.2 主厂房6kV厂用电原则接线总体方案的拟定
a)备变容量选择
发电机有出口断路器,按规程多台厂变也只需要1台备用变,而国外电厂也有不设备变的。

备变主要用于机组事故安全停机,可选60%-100%厂变容量。

本工程备变容量选用100%厂变容量,是考虑本工程采用厂变带负荷调压,对厂变可靠性有一定的影响,而在价
钱增加不大的情况下,选用100%厂变容量可以为一台故障厂变做备用。

同时确定调压开关采用进口,以增加厂变的可靠性。

b)低压公用负荷的供电
发电机有出口断路器时,只有1台备用变,显然不能带公用负荷。

因此公用负荷一定是跨接于各单元机组。

由于有出口断路器,厂变实际上接于系统而不是发电机,发电机停机与否对厂用电影响极微,要求厂用电切换的概率很小,厂用电的“单元性”限制已非常模糊。

这也是发电机有出口断路器带来的额外好处之一。

离主厂房较近的低压公用负荷跨接于任何二台机皆可。

考虑到#1、#2机先建设,可更早使双电源完整。

因此确定,离主厂房较近的低压公用负荷跨接于任何1、2号机。

而离输煤段较近的低压公用负荷接于6KV输煤段以节约电缆。

c) 厂用电分段
仅仅从双套辅机及双回路暗备用PC接线可靠性角度考虑,每台机组设A、B 二段即已足够。

三段及四段方案主要为了减少开关柜的短路电流及进线电流,以解决供货可能性及造价问题。

经过前一阶段的论证工作,经过各种因素的优化,本工程已经确定采用二段方案。

此方案的特定为:每台机组设两台有载调压高压厂变,每台40MVA,阻抗16%,采用A、B两段6kV工作段。

经计算,6kV进线开关最大工作电流可限制在3700A以下(在工作电流3700A以下,额定电流为4000A的开关有多家厂家能提产品并有运行业绩),短路电流限制在50kA以下。

经校验,运行电压、单台电动机起动电压、快速切换及慢速切换时的成组自起动电压皆满足要求。

此方案具有简洁、经济、可靠、布置紧凑的优点。

是相当完美的方案。

2.3 事故保安电源接线
本工程每台机组设一台1200kVA左右的柴油发电机组,作为事故保安电源。

保安电源设3段MCC。

1段及2段用于主厂房,3段用于脱硫。

脱硫系统不设单独的保安柴油机组,是一个经济的方案。

MCC1段及MCC2段为了分批启动,又设为二个半段。

3段只有250kVA 左右,无须再分半段。

这样每台机组的的保安负荷分为5批,按不同情况进行分批启动,保证柴油机组的启动成功。

保安电源的正常电源为2路,分别接于锅炉段PC的A、B段。

保安电源的切换控制进入ECS,实现计算机监控。

另设硬接线的紧急启动按钮,以增加控制的后备可靠性。

3 厂用电系统的中性点的接地方式
本工程6kV厂用电系统电容电流在15A以上,已不能采用高阻接地方式。

为有效防止非接地方式下单相接地时非接地相可能出现的过电压,本工程采用中阻接地方式,接地电流为200A。

接地故障时动作于瞬时跳闸。

380V系统全部采用直接接地。

这是考虑到直接接地系统所具有的优点:
a)220V电压无须设独立的隔离变,220V与380V合并为同一系统。

b)接地故障不易误动或拒动。

c)实践中发现许多厂家的设备仍然要配220V电源,无法满足380V 电压要求。

d)有长期的运行经验。

380V直接接地方式比电阻接地方式的缺点是单相接地时本回路不能继续运行。

但60万机组380V系统的一类负荷极少,少数一类负荷也
都为一用一备,但回路故障跳闸对可考性影响不大。

因此这点缺点影响不大,与优点比是可接受的,因此本工程推荐采用直接接地方式。

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