【最新版】地区性火电厂电气部分的初步设计2×100+4×300MW发电厂说明书毕业设计论文

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×300MW发电厂电气部分初步设计doc

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引言电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。

如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。

本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。

通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计1.1设计原则和基本要求1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。

它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。

电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。

2 电气主接线设计的原则依据(1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。

(2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。

(3)供电和负荷关系①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。

②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。

4×300MW发电厂电气设计概述+第一章

4×300MW发电厂电气设计概述+第一章

4×300MW发电⼚电⽓设计概述+第⼀章第⼀章绪论阳泉第⼆发电⼚位于⼭西省阳泉市所辖的平定县境内,距平定县城南约4公⾥的冠庄东村,是⼭西电⽹中⼀个⼤型⾻⼲电⼚。

根据电⽹发展规范,拟建设4╳300MW发电⼚,除满⾜当地使⽤外,多余电⼒送往其它地区电⽹。

建设规模为1200MW,安装四台300MW国产燃煤汽轮发电机组,型号为QFSN—300-2⽔氢氢汽轮发电机,⼀次建成,并预留2╳300MW的扩建余地。

4台300MW汽轮机组均采⽤机-变压器组单元接线接⼊220KV⽤线,220KV配电装置出线⼋回,主变进线四回,⼚⽤⾼压启动⁄备⽤变压器2回。

本⼚东北⽅向10km,正西⽅向130km,西南⽅向150km,西北⽅向10km分别有⼀座220kV变电站,可供接⼊系统。

除西南⽅向为电⽹中⼀个重要的联络站外,其它变电站均只向当地负荷供电。

并予考虑未来⼏年向东南⽅向另⼀电⽹送电。

本设计遵循《⽕⼒发电⼚设计技术规程》SDJ-84等有关部分设计技术规程、规定和规范。

设计⼒争反映先进化、现代化电⼚⽔平,使阳泉第⼆发电⼚设计与⼭西经济发展相适应。

整个电⽓部分设计⼒争体现下列特点:1.全⼚各部分技术⽅案统⼀组织,相互协调。

电⽓设计采⽤新技术,新设备,做到全⼚整体供电、规划合理,便于⽣产管理、运⾏和检修。

2.电⽓设备布置采⽤整洁、清晰的⽅案,即保持运⾏维护安全的指标,有要强调布置美感。

3.电⽓系统设计和设备选型上要优化、优选,克服常见、多发问题。

4.根据我国国情讲究实效、适⽤,在技术⽔平上具有⼀定的先进性,体现机组整体运⾏和时代⽔平。

5.严格控制占地,做好电⽓⽅案的优化设计和电⽓设备的⽐价择优⼯作,讲究技术经济指标。

第⼆章电⽓主接线选择电⽓主接线是发电⼚、变电所电⽓设计的⾸要任务,也是构成电⼒系统的重要环节。

主接线⽅案的确定与电⼒系统及发电⼚、变电所运⾏的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电⽓设备选择、配电装置布置等的拟定有较⼤影响。

2×300MW火电厂电气一次部分设计

2×300MW火电厂电气一次部分设计

在我国电能行业的大发展大繁荣的基础下,发电、变电、输电、配电等环节组成的整个电力系统已经成为我国的支柱产业,特别是发电行业更是重中之重。

作为一种将天然的一次能源通过动力发电装置直接有效地转换为清洁、传递速度快的二次能源(电能)的行业,其重要性可想而知。

以2台300MW的发电机组为核心的火力发电厂电气部分一次设计是我本次重点研究的问题。

在火电厂中电气主接线设计中,可靠性,经济性和安全性对线路方案选择和主接线上设备选择都有不可替代的影响。

本文将从电气主接线方案选取开始,对以主变压器和发电机组为基础的发电厂电气设备做出选择。

其次,短路电流的计算作为本设计重点,为设备选型提供了重要理论依据。

通过本文设计的火力发电厂电气部分一次设计,不但能为我国高用电企业的飞速发展提供有效保障,更为整体经济发展做出了坚实的厚盾。

关键词:发电厂电气主接线短路计算设备选型Based on the development of Chinese power industry ,Power generation, transmission and distribution, the composition of the entire power system has become a pillar industry in nowadays China .The power industry is the priority among priorities,especially .As a kind of industry using generating devices transforming primary energy into secondary energy(electricity) effectively ,it is obviously important.The electrical part of power plant design with 2×300MW generating units as the core is my key research. In the thermal power plant’s main electrical wiring design, reliability ,economy and safety of selection in route have irreplaceable effect.This paper will start from the electrical main wiring scheme selection and make choices about electrical equipment for power plant which based on Main transformer and generator set. Secondly, the calculation of short-circuit current as the focus provides an important theoretical basis for the selection of equipment.The thermal power plant electrical design of the first part of this paper design, not only providing China effective protection for the rapid development of high energy consumption enterprises, but also made a solid thick shield of the whole economic development.Key words: power plant electrical wiringshort-circuit calculation equipment selectio目录摘要 (I)Abstract .............................................................................................................. I I 1 绪论 (1)1.1 火力发电的特点及发电过程 (2)1.2 火力发电厂的电气一次设计 (2)1.3 拟定设计环节和设计要求 (3)2 电气主接线设计 (5)2.1 电气主接线设计的原则与要求 (5)2.2 接线方式简述 (7)2.2.1 单元接线 (7)2.2.2 单母线接线 (8)2.2.3 单母线分段接线 (8)2.2.4 双母线接线 (9)2.2.5 双母线分段接线 (10)2.3 电气主接线方案比对及分析 (10)2.3.1 方案一接线分析 (11)2.3.2 方案二接线分析 (12)2.3.3 方案的选取 (13)2.4 厂用电接线设计 (14)3 关于发电机与主变压器 (15)3.1 发电机的选型 (15)3.2 主变压器的型号 (16)3.2.1 容量的计算 (16)3.2.2 绕组连接方式的确定 (17)3.2.3 主变压器的具体参数 (17)3.3 中性点接地方式简述 (17)3.3.1 中性点不接地 (18)3.3.2 中性点经消弧线圈接地 (18)3.3.3 中性点直接接地 (19)3.4 发电机与主变压器中性点接地方式 (20)4 发电厂短路电流计算 (21)4.1 概述 (21)4.2 短路的原因及后果 (21)4.3 短路计算的目的和简化假设 (22)4.4 电抗图及电抗计算 (23)4.5 短路点的选择、短路电流以及冲击电流的计算 (24)4.5.1 220KV母线上短路(d1点)的计算 (25)4.5.2 110KV母线上发生短路(d2)时的计算 (26)4.5.3 10KV母线上发生短路电流(d3)时的计算 (27)4.5.4 10KV出线上发生短路(d4)时的短路计算 (29)4.6 系统短路电流小结 (31)5 主要电气设备的配置 (32)5.1 系统各回路的基础计算 (32)5.1.1 220KV侧各回路的最大工作电流 (32)5.1.2 110KV侧各回路的最大工作电流 (32)5.1.3 10KV侧各回路的最大工作电流 (33)5.2 断路器的配置 (33)5.2.1 220KV高压侧断路器的选择 (33)5.2.2 110KV中压侧断路器的选择 (34)5.2.3 10KV低压侧断路器的选择 (35)5.3 隔离开关的配置 (35)5.4 电压互感器的配置 (36)5.5 电流互感器的配置 (36)5.6 避雷器的选择 (38)总结 (38)致谢 (39)参考文献 (40)1 绪论近年来,随着我国电力工业地蓬勃、迅速发展,电力供应能力已经有了显著增强,供电紧张状况有了基本缓解。

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

中文摘要本毕业设计论文是4×300MW发电厂电气部分设计。

为了保证供电的可靠性和一次性满足远期负荷的要求,按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证发电厂能够长期可靠供电。

根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识及《发电厂电气设计手册》等书籍的有关内容,设计过程中完成了主变选择、电气主接线的拟定、短路计算、电气设备选择、配电装置的规划、继电保护和自动装置的规划和防雷保护的规划等主要工作。

在此期间,遇到的种种问题均通过反复比较、验算,并请教老师得以解决。

毕业设计论文由设计说明书、设计计算书、一套图纸(电气主接线图、总平面布置图、配电装置断面图)组成。

内容较为详细,对今后扩建有一定的参考价值。

本次设计是通过本人的精心设计论证完成的。

整个设计过程中,全面细致的考虑工程设计的可靠性、经济性、灵活性等诸多因素,最终完成本设计方案。

通过完成此毕业设计论文,进一步领会我国电力工业建设的政策观念和经济观点,培养对工程技术、经济进行较全面的综合分析能力。

由于时间紧张和能力有限,此论文中难免会出现遗漏和错误,希望老师给予指点和更正。

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 is a 4×300MW power plant electricity part design. For the sake of dependable that guarantee the power supply with a request that contented long-term burthen, carries according to the forward the programming proceeding design developments, from but guarantee to change to give or get an electric shock can long-term dependable power supply.Design the request of the mission book according to the graduate, synthesize a programming for learning profession knowledge and 《Thermal power plant electricity design handbook 》designed waiting dog's- ear relevantly contents, designing in the process completing lord changing choice, electricity lord connecting linear draw- up, short circuit computing, electricity equipments choosing, going together with electricity equipping, after give or get an electric shock the protection with the programming of the automatic device with defend protective programming in thunder etc. Main work. Here period, all kinds problems that meet all passes to compare, check to calculate again and again, and ask the can solution in teacher. Graduate to design the thesis from design the manual, design calculation book, a set of diagrams paper( the electricity lord connects the line diagram, total flat surface arranges the diagram and go together with electricity equip cross section diagram) constitute. The contents is more detailed, to from now on extend to consults certainly value.This design is at guiding teacher descend, passing oneself of design what argument complete with meticulous care. Whole design process inside, completely dependable, economic, vivid...etc. many factors that meticulous consideration engineering design, end complete this design project.Pass to complete this graduate design the thesis, further appreciating our country the policy idea of electric power industry developments with the economic standpoint, educates to proceed to the engineering technique, economy more completely to synthesize the analytical skill.Because time strain with ability limited, this thesis inside difficult do not need to will appear the lapse with mistake, hope the teacher give to point out with make correction.Key word:Thermal power plant Electricity design short circuit calculation The equipments choice electricity equip第一章引言电力工业是国民经济的重要部门之一,它既为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供必不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系,它能够创造巨大的物质财富和现代文明。

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

4×300MW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B S ――主变的最小容量(MV A )p K ――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。

300MW火力发电厂电气部分课程设计

300MW火力发电厂电气部分课程设计

1. 发电厂情况装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,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(1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。

通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA = 238.6S I KA = 438.1S I KA =(2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I KA = 416.1S I KA = ,3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压。

摘要随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用,它不仅影响国民经济其他部门的发展,同时,也影响着整个社会的进步。

电能是经济发展最重要的一种能源,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。

由此可见,电能在我国的国民经济中担任着主力军的作用。

火力发电是我国乃至全世界范围内最主要的发电形式。

本次设计最重要的任务是一次系统中的接线形式、变压器形式的选择、母线的选择和校验及电气设备的选择;主变压器的继电保护,母线继电保护防雷规划,配电装置设计等主要内容。

设计本着使电力供应和传输安全可靠灵活经济的原则。

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。

发电厂的作用是将其他形式的能量转化成电能。

按能量转化形式大体分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,风力发电场。

考虑发电厂中的地位和作用,电力系统中的发电厂有大型主力发电厂,中小型地区电厂及企业自备电厂三种类型。

4×300MW火力发电厂初步设计

4×300MW火力发电厂初步设计

摘要300MW火电机组是我国电力的重要设备,为我国电力工业的发展做出过很大的贡献,随着今年各大电网负荷增长及峰谷的增大,使得电网中原来300MW的机组已不能满足需要,因此,各大电网开始投入运行600MW火电机组。

但就现在来看600MW机组基本是在300MW机组的基础上改造而来的,他们之间有不可分割的关系。

因而。

对300MW机组动力系统的研究,是非常必要的。

本次设计是一次完全的火力电厂初步设计:首先,发电厂的原则性热力系统的拟定与计算:凝汽式发电厂的热力系统,锅炉本体汽水系统,汽轮机本体热力系统,机炉车间的连接全厂公用汽水系统四部分组成。

其次,汽轮机主要设备和辅助设备的选择:凝汽式发电厂应选择凝汽式机组,其单位容积应根据系统规划容量,负荷增长速度和电网结构等因素进行选择.辅机一般都随汽轮机本体配套供应,只有除氧器水箱、凝结水泵组、给水泵、锅炉排污扩容器等,不随汽轮机本体成套供应。

第三,对锅炉燃料系统及其设备的选择:锅炉燃料选择徐州烟煤,根据煤的成分分析选择磨煤机,然后选择制粉系统,最后是对燃料设备的选择。

4×300MW火力发电厂初步设计第四,确定回热热力系统全面性热力系统图:因采用“三高四低一除氧”八级抽汽回热热力系统,且2号、3号高加间装疏水冷却器,以提高机组的热经济性。

第五,电气部分设计关键词:汽轮机,锅炉,热力系统,火力发电厂,电气设计目录摘要 (1)目录 (3)前言 (6)第一章发电厂主要设备的确定 (8)1.1发电厂设备确定的理论依据 (8)1.2汽轮机和锅炉型式、参数及容量的确定 (9)1.2.1 汽轮机设备的确定 (9)1.2.2 锅炉设备的确定 (11)第二章原则性热力系统的拟定和计算 (14)2.1原则性热力系统的拟定 (14)2.1.1 给水回热和除氧器系统的拟定 (14)2.1.2 补充水系统的拟定 (16)2.1.3 锅炉连续排污利用系统的拟定 (16)2.2原则性热力系统的计算[1] (16)2.2.1汽轮机型式和参数 (16)2.2.2回热系统参数 (17)2.2.3锅炉型式与参数 (18)2.2.4计算中选用的数据 (18)第三章汽机车间(热力系统)辅助设备的选择 (43)4×300MW火力发电厂初步设计3.1给水泵的选择 (43)3.1.1给水泵台数和容量的确定 (43)3.2凝结水泵的选择 (44)3.2.1凝结水泵的凝结量的确定[ 2 ] (44)3.3除氧器及给水箱的选择 (45)3.3.1除氧器的选择[ 2 ] (45)3.3.2给水箱的选择[ 3 ] (46)3.4低压加热器疏水泵[3] (47)3.5连续排污扩容器的选择[2] (47)3.6定期排污扩容器的选择 (48)3.7疏水扩容器、疏水箱和疏水泵的选择 (49)3.7.1疏水扩容器的选择 (49)3.7.2疏水箱和疏水泵的选择 (49)3.8工业水泵及生水泵的选择 (50)第四章供水方式及循环水泵的选择 (51)4.1供水方式的选择 (51)4.2循环水泵的选择[3] (53)第五章锅炉车间辅助设备的选择和计算 (54)5.1燃烧系统的计算[4] (54)5.2磨煤机形式的确定 (57)5.3制粉系统的确定 (58)5.4磨煤机的选择[5] (59)5.5排粉机的选择[6] (61)5.5.1排粉机出力的计算 (61)5.5.2考虑储备系数与压力修正系数选择排粉机 (61)5.5.3排粉机压头的计算 (61)5.5.4排粉机性能列表 (62)5.6给煤机的选择[6] (62)5.6.1给煤机的形式及特点 (62)5.6.2给煤机的选择原则 (62)5.6.3给煤机出力计算 (63)5.6.4给煤机性能列表 (63)5.7粗粉分离器的选择 (63)5.8细粉分离器的选择[6] (64)细粉分离器作用: (64)5.8.1细粉分离器的直径计算 (64)5.9送风机的选择[6] (64)5.9.1送风机的选择原则 (64)5.9.2送风机容量计算 (65)5.9.3送风机压头计算 (65)5.10引风机的选择[6] (66)5.10.1引风机台数的确定 (66)5.10.2引风机入口实际烟气量 (66)4×300MW火力发电厂初步设计5.10.3引风机的压头计算 (67)5.10.4引风机的性能表 (67)第六章电气部分设计 (68)6.1主变压器的选择 (68)6.1.1 主变压器的选择 (68)6.1.2 常用变压器的选择 (69)6.1.3 厂用备用变压器的选择 (70)6.2设计本厂电气主接线 (71)6.2.1主接线的设计依据 (71)6.2.2 主接线设计的基本要求 (72)6.2.3 大机组主接线可靠性的特殊要求 (73)6.2.4 主接线方案的拟订 (74)6.3设计本厂厂用电系统电气主接线的基本形式 (77)6.3.1厂用电接线总的要求 (77)6.3.2 厂用电接线应满足下列要求 (78)6.3.3 中性点接地方式 (78)附图(原则性热力系统图) (80)附图全面性热力系统图 (81)前言发电厂是国民经济发展和人民生活生产的重要工业基础,但由于当前能源处于紧缺的情况和环境的污染日趋严重,给我国的火力发电厂的发展提出了许多新的问题。

300MW机组火力发电厂电气部分设计

300MW机组火力发电厂电气部分设计

300MW机组火力发电厂电气部分毕业设计论文目录摘要 (I)绪论 (1)第1章电力系统及其发电厂电气部分总述 (3)1.1 电力系统的构成 (3)1.2 对电力系统的基本要求 (3)1.3 发电厂电气部分概述 (4)第2章发电厂电气主接线选择 (6)2.1 概述 (6)2.2 电气主接线的设计依据 (6)2.3 主接线方案的拟定 (8)2.4 主接线方案的比较与选定 (9)第3章主变压器的选择 (10)3.1 主变压器的概述 (10)3.2 主变压器的选择 (10)3.3 主变压器的计算 (10)第4章短路电流的分析及计算 (12)4.1 短路电流计算分析 (12)第5章电气设备的选择及校验 (14)5.1 电气设备选择的原则 (14)5.2 电气设备的分析 (14)5.3 220KV母线侧高压断路器的选择及校验 (14)5.4 220KV母线侧隔离开关的选择及校验 (15)5.5 220KV母线侧电流互感器的选择 (16)5.6 220KV母线侧电压互感器的选择 (16)5.7 110KV母线侧高压断路器的选择及校验 (18)5.8 110KV母线侧隔离开关的选择及校验 (18)5.9 110KV母线侧电流互感器的选择 (19)5.10110KV母线侧电压互感器的选择 (19)第6章防雷保护规划 (21)6.1 雷电过电压的形成与危害 (21)6.2 防雷保护 (21)6.3避雷器的选择 (22)6.4防雷计算 (22)第7章展望 (26)致谢 (28)参考文献 (29)附录I短路电流计算 (30)绪论世界各国电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。

所以很多发达国家的电力系统都已联合成统一的国家电力系统,甚至联合成跨国电力系统。

这可以说是现代电力工业发展的重要标志。

我国也必然要向这一方向发展由于负荷的不断增长和电源建设的发展,负荷和能量分布不均衡,将一个电力系统与邻近的电力系统互联,是历史发展的必然趋势。

某地区4X300MW发电厂电气部分设计说明

某地区4X300MW发电厂电气部分设计说明

课程设计课程名称:学院:专业:姓名:学号:年级:任课教师:年月日某地区4X300MW发电厂电气部分设计摘要由发电、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。

主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。

并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。

电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。

本文是对配有4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;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。

关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备。

一. 绪论1.1 课题背景由发电、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(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)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。

由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,电能生产必须时刻保持与消费平衡。

因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约了电力系统的结构和运行。

据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。

电能是一种清洁的二次能源。

由于电能不仅便于输送和分配,易于转换为其它的能源,而且便于控制、管理和调度,易于实现自动化。

4×300MW发电厂电气部分初步设计

4×300MW发电厂电气部分初步设计

4×300MW发电厂电气部分初步设计引言电力工业的迅速发展,对发电厂的设计提出了更高的要求,为促进社会主义经济的发展,我国正大力发展电力工业。

高参数、大容量、高效率的大机组标志一个国家的技术装备水平。

自改革开放以来,我国电力工业的技术装备水平得到了较大的提高,大型发电机组有了较快的增长。

据统计,1978年全国200MW及以上的发电机组只有18台,共4.32GW,占全部装机容量的7.6%,到1997年则上升到424台,共113.2GW,占全部装机容量的44.5%。

尤以300MW火力机组居多,300MW机组已成为我国各大电网的主力机组。

本论文是针对4×300MW火力发电厂的设计。

发电厂的容量越大,在系统中的地位越重要,其影响也越大。

本次设计主要有:电气主接线设计、厂用电设计、设备的选择与校验和厂用电动机控制信号回路设计四部分内容。

在发电厂电气主接线的设计中,应综合考虑电厂的性质、规模和在系统中的地位等因素。

在厂用电动机控制信号回路设计中,本论文应用flash软件实现其多媒体演示。

第一章电气主接线设计发电厂电气主接线的确定与机组容量、电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式等的拟定有着密切的关系。

主接线设计是否合理,不仅关系到电厂的安全经济运行,也关系到整个电力系统的安全。

因此,发电厂的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。

1.1300MW机组电气主接线形式发电厂的电气主接线是电力系统接线的重要组成部分,它表明该厂的发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线和输电线路等之间是如何连接及如何接入系统的。

电厂容量越大,在系统中的地位越重要,则影响也越大。

因此,发电厂电气主接线的设计应综合考虑电厂所在电力系统的特点:电厂的性质、规模和在系统中的地位;电厂所供负荷的范围、性质和出线回路数等因素,并满足安全可靠、运行灵活,检修方便、运行经济和远景发展等要求。

300MW汽轮发电机组的典型接线为双母带旁路母线。

2×300MW机组火电厂电气部分地设计毕业设计(完整)

2×300MW机组火电厂电气部分地设计毕业设计(完整)

wordXX大学毕业设计〔论文〕题目2×300MW机组火电厂电气局部的设计并列英文题目Thermal Power Plant Unit 2 ×300MWelectrical part of the design系部电力工程系专业电气自动化XXXXXXXX 班级电气0801指导教师XXXXXX 职称教授论文报告提交日期2011年5月摘要本次设计是针对2×300MW机组火电厂电气局部的设计。

介绍了现代电厂的类型和电厂中的一些设备。

介绍了电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等。

发电机将电能发出后,通常通过电力变压器传送给系统。

电力系统中的变压器的作用是将发电机末端电压升高到传送系统电压。

升高电压的目的是减少输电线路上的损耗。

电压互感器的二次侧不允许短路。

如果二次侧短路,将在二次侧产生巨大电流,从而烧坏绕组。

在一次侧负载运行时,电流互感器的二次侧电流不允许开路。

如果二次侧开路时在端子之间将产生电位差,这对于任何接近或接触表计和表头的人来说都是危险的。

因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。

关键词:电器设备发电机变压器AbstractThis design aims at 2×300MW the unit thermoelectric power station electricity partial designs. Introduced in the modern power plant typeand power plant some equipment. Introduced the power plant some electrical equipment like generators, the transformer, the circuit breaker, the voltage transformer, the current transformer and the electric motor and so on.After the generator generates the electricity, usually transmits through the power transformer for the system. In the electrical power system transformer function is generator terminal voltage magnification to the transducer voltage. The boosting goal is reduceson the transmission line the loss. The voltage transformer two sides do not allow to short-circuit.If two sides short-circuit, will produce the giant electric current intwo sides, thus will burn out the winding. When a side load movement,the current transformer two sides electric current does not allow to lead the way. If two sides lead the way time in sedate between will have the potential difference, this regarding any will approach orcontacts the instrument and the table head person said all will be dangerous. Therefore, we certainly will want the time maintenance security and the earnest manner in middle the power plant later work.Key words:electrical equipment generator transformer第一局部目录第一章说明书2第一节原始资料2发电厂的建设规模2电力系统负荷水平21.1.3 地区电网现状:3第二节设计任务41.2.1 设计依据与原始资料的收集和分析;4发电机、主变压器选择;4电气主接线的设计;4厂用电设计;4短路电流计算;4高压电气设备选择;4发电机,变压器保护配置;4配电装置规划设计;4防雷保护规划配置;4绘制工程图纸。

4X300MW发电厂一次部分设计

4X300MW发电厂一次部分设计

第一章摘要本毕业设计论文是2×600MW发电厂电气部分初步设计。

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500KV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、防雷保护等)及表格以方便阅读、理解和应用。

关键词电力系统,短路计算,设备选择,母线,高压断路器AbstractThis paper is the designation to 2×600MW thermal power plant electricity part. 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 500 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 shock a 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 applied.Key Words Power system,short circuit calculation,The equipments choice,Bus,High voltage circuit breaker目录摘要 (I)Abstract (II)第一部分说明书 (4)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.. (4)2.1 主接线设计的要求和原则 (4)2.1.1 主接线设计的基本要求 (4)2.1.2 大机组超高压主接线可靠性的特殊要求 (4)2.1.3 主接线设计的原则 (4)2.2 原始资料分析 (2)2.3 主接线方案的拟定 (2)2.3.1 发电机-变压器单元接线 (2)2.3.2500KV电压母线接线 (2)2.4 主接线方案的比较 (1)2.5 主接线方案的确定 (1)第3章厂用电系统设计 (1)3.1厂用电接线的设计原则 (1)3.2 厂用电压等级的确定 (1)3.3厂用电源的引接方式 (1)3.3.1 厂用工作电源的引接 (1)3.3.2 备用/启动电源的引接 (1)3.4 厂用电接线形式..................................................................................................................... - 10 -3.5厂用高压变压器的选择 ........................................................................................................ - 10 -3.5.1 额定电压的确定 ................................................................................................................. - 10 -3.5.2 台数和型式的选择 (1)3.5.3容量得选择 (10)3.5.4 电抗的选择 (1)3.6 厂用电系统接线 (2)3.6.1 高压厂用电接线 (2)3.6.2 低压厂用电接线 (1)第4章短路电流计算 (1)4.1短路电流计算的主要目的 (1)4.2一般规定 (1)4.2.1 计算的假定条件 (1)4.2.2 接线方式 (1)4.2.3 短路类型 (1)4.2.4 短路计算点 (1)4.2.5 短路电流计算方法 (1)4.3短路电流计算步骤 (1)4.4计算公式 (1)4.4.1 元件参数计算 (1)4.4.2 网络变换 (1)4.4.3 计算电抗 (1)4.4.4 短路点短路电流周期分量有效值的计算 (1)4.4.5 短路的冲击电流 (1)4.4.6 电流分布系数及转移电抗 (1)第5章电气设备和导体的选择 (1)5.1电气设备选择的一般原则 (2)5.1.1按正常工作条件选择 (2)5.1.2 按短路状态校验 (2)5.2500kV高压设备的选择 (3)5.2.1 高压断路器的选择 (3)5.2.2 隔离开关的选择 (2)5.2.3 电流互感器的选择 (2)5.2.4 电压互感器的选择 (3)5.2.5 并联电抗器的选择 (2)5.36KV高压开关柜的选择 (2)5.3.1 种类和型式的选择 (2)5.3.2 主开关的选择 (2)5.3.3 额定电压和额定电流的选择 (2)5.3.4 防护等级的选择 (3)5.3.5 开断和关合短路电流的选择 (3)5.3.6 短路热稳定和动稳定校验 (3)5.4裸导体的选择 (2)5.4.1500KV母线的选择 (2)5.4.2 封闭母线的选择 (3)5.4.3 电晕电压校验 (3)5.4.4 热稳定校验 (2)第6章500KV高压配电装置设计 (1)6.1配电装置的基本要求 (1)6.2配电装置设计的基本步骤 (1)6.3配电装置的型式选择 (1)6.4配电装置的安全净距 (1)6.5屋外配电装置的布置原则 (1)第7章防雷保护设计 (1)7.2直击雷的防护 (1)7.2.1 直击雷防护措施 (1)7.2.2 避雷针装设的基本原则 (1)7.2.3 避雷针的保护范围 (1)7.3入浸雷的防护 (1)7.3.1 入浸雷防护措施 (1)7.3.2 避雷器的配置要求 (1)7.3.3 避雷器的配置原则 (1)7.3.4 避雷器参数选择 (1)7.4防雷接地 (1)第二部分计算书 (2)第8章变压器的选择计算 (2)8.1主变压器的选择 (2)8.2厂用高压变压器的选择 (2)第9章短路电流计算 (3)9.1短路电流计算接线图 (3)9.2参数计算 (3)9.3500kV母线短路(k1) (39)9.4发电机出口短路(k2) (4)9.5厂用高压工作变压器6kV一段短路(k3) (5)9.6备用/启动变压器6kV一段短路(k4) (8)9.7计算结果列表 (9)第10章电气设备和导体的选择计算 (10)10.1 500kV高压设备的选择 (10)10.1.1 高压断路器的选择 (10)10.1.2 高压隔离开关的选择 (10)10.1.3 电流互感器的选择 (2)10.1.4 电压互感器的选择 (3)10.1.5 并联电抗器的选择 (3)10.26kV高压开关柜的选择 (3)10.3裸导体的选择 (4)10.3.1500kV主母线的选择 (4)10.3.2 发电机出口主封闭母线选择 (6)10.3.3 共箱封闭母线选择 (7)第11章防雷保护设计 (8)11.1 避雷针的布置图 (8)11.2避雷针高度的确定 (8)总结 (3)致谢 (1)参考文献 (2)附录 (1)第一章 主变压器的选择1.1 容量和台数的确定主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。

(完整版)2X300MW火力发电厂厂电气一次设计说明书毕业设计

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内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题目:2×350MW火力发电厂厂用电设计学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化班级:电气07-1班指导教师:摘要本文将针对某火力发电厂的设计,主要是对电气方面进行研究。

本次设计的电厂在电网占有重要位置,一旦发生事故将引起主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以确定一种安全经济成熟的主接线形式。

首先对火力发电的有关内容做以阐述,并对电力主接线中的设备做以描述。

依据所给出的原始数据和接线的基本原则进行了主接线形式的设计,选择了低压侧用双母线三分段,而高压侧用双母线的接线形式。

简单的介绍了厂用电,对主变压器进行了选择。

在三相短路实用计算基本假设的前提下,对三相短路电流进行了计算。

根据负荷计算和短路电流计算的结果对断路器等电气设备进行了选择和校验。

根据基本原则结合具体要求,绘制完成电气主接线图的一次部分。

本毕业设计只对电气主接线一次部分做了较为详细的理论设计。

通过对本次的设计设计,掌握了一些基本的设计方法,在设计过程中更加稳固了理论知识。

关键词:火力发电电气主接线主要设备Electrical Design for the primary said of the coal-firedpower plant-2*300MWAbstractelectrical studies. The design of the power plant to power grid play an important role, once accident will cause the solution of the crack. So to wiring form of the power plant carrys on the detailed analysis comparison, to determine a safe and economic mature Lord connection form.First of all the relevant contents of the power to do this,and to theelectric wiring the equipment to do argued that description. According tothe original data and the basic principles of the wiring design thewring.Choose the low voltage side with a bus, and three segmentation service, and choose the main transformer. on the premise of thethree-phase short-circuit basic assumptions carry out the three-phaseshort-circuit current calculation. According to the results of load calculation and short-circuit current calculation,circuit breaker electrical equipment were chosen and calibration.According to the basic principlewith specific requirements,paint the main electrical wiring .The graduation design only for a part of the main electrical wiring goes on detailed design of theory. Through this design, methods, inthe design process and solid theoretical knowledge.Key words:Thermal power electrical main wire lightning protection目录摘要...................................................................................................................................... Abstract.................................................................................................................................... 目录 (I)前言............................................................................................................................................第一章原始资料......................................................................................................................第二章电气主接线的设计 .....................................................................................................2.1 电气主接线的设计......................................................................................................2.1.1 电气主接线的设计原则 ...................................................................................2.2 电气主接线的叙述......................................................................................................2.2.1 两种方案的比较................................................................................................2.3 主接线的确定..............................................................................................................第三章厂用电的设计 .............................................................................................................3.1 厂用电负荷的分类......................................................................................................3.2 厂用电的设计..............................................................................................................第四章短路电流的计算 . (1)4.1 短路的基本概念 (1)4.1.1 故障类型及原因 (1)4.1.2 短路的危害及措施 (1)4.1.3 短路电流计算的目的 (1)4.1.4 短路电流计算的基本假设 (1)4.2 短路电流的计算 (1)4.2.1 电气设备标幺值的计算 (1)4.2.2 各短路点三相短路计算 (1)4.3 短路容量、全电流最大有效值及冲击电流的计算 (1)第五章电气设备的选择 (1)5.1 主变压器型式的确定 (1)5.2 主变压器容量的确定 (1)5.3 电气设备选择的一般要求 (2)5.4 电气设备选择的一般条件 (2)5.4.1 按正常工作条件选择 (2)5.4.2 按短路情况校验 (2)5.5 断路器和隔离开关的选择 (2)5.5.1 高压断路器的选择 (2)5.5.2 隔离开关的选择 (2)5.6 敞露母线及电缆的选择 (2)5.6.1 敞露母线选择 (2)5.6.2 电缆选择 (3)5.7 电压互感器的选择 (3)5.8 10.5KV侧采用封闭母线 (3)第六章总结 (3)参考文献 (3)附录A (3)附录B (3)附录一短路电流的计算 (3)附录二电气设备的选择 (3)附录C 电气设备的参数 (5)前言在电力系统中,大、中型电厂起着举足轻重的作用,一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。

2x100MW火电厂电气一次部分设计及发变组保护设计简介

2x100MW火电厂电气一次部分设计及发变组保护设计简介

2x100MW火电厂电气一次部分设计及发变组保护设计电气工程及其自动化07230324 闫毓龙指导教师陈玉武高级工程师摘要本设计内容为2×100MW火力发电厂电气部分初步设计,包括设计说明书和设计图纸两大部分。

设计说明书部分主要编写了火电厂电气主接线方案的确定和厂用电部分的设计;发电机、主变压器的选择以及电气设备配置;短路电流的计算;高压电气设备的选择与校验;防雷保护的规划设计;微机保护的配置与整定计算。

设计图纸分别是:(1)2×100MW火力发电厂电气主接线(2)发电机变压器保护配置图(3)发电机变压器差动保护控制回路图。

关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备AbstractThe content of article is the first steps of 2×100 MW power plant engineering electrical part design. Including design specifications and design drawings of two parts. Prepared some of the major design specifications of electrical power plants and the main connection scheme for the power plant design; Generators, main transformers and electrical equipment configuration choices; Short-circuit current calculation; High-voltage electrical equipment selection and validation; Configuration and microprocessor-based protection setting calculation; Planning and design of lightning protection. Design drawings are: (1) 2x100MW power plant electrical main connection; (2) generator and transformer protection configuration diagram; (3) The generator and transformer differential protection control circuit diagram.Keywords: Power plant; Transformer; Protection; Electrical equipment.一、选题背景火力发电是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产和消费的系统。

4×300MW火力发电厂初步设计

4×300MW火力发电厂初步设计

摘要300MW火电机组是我国电力的重要设备,为我国电力工业的发展做出过很大的贡献,随着今年各大电网负荷增长及峰谷的增大,使得电网中原来300MW的机组已不能满足需要,因此,各大电网开始投入运行600MW火电机组。

但就现在来看600MW机组基本是在300MW机组的基础上改造而来的,他们之间有不可分割的关系。

因而。

对300MW机组动力系统的研究,是非常必要的。

本次设计是一次完全的火力电厂初步设计:首先,发电厂的原则性热力系统的拟定与计算:凝汽式发电厂的热力系统,锅炉本体汽水系统,汽轮机本体热力系统,机炉车间的连接全厂公用汽水系统四部分组成。

其次,汽轮机主要设备和辅助设备的选择:凝汽式发电厂应选择凝汽式机组,其单位容积应根据系统规划容量,负荷增长速度和电网结构等因素进行选择.辅机一般都随汽轮机本体配套供应,只有除氧器水箱、凝结水泵组、给水泵、锅炉排污扩容器等,不随汽轮机本体成套供应。

第三,对锅炉燃料系统及其设备的选择:锅炉燃料选择徐州烟煤,根据煤的成分分析选择磨煤机,然后选择制粉系统,最后是对燃料设备的选择。

4×300MW火力发电厂初步设计第四,确定回热热力系统全面性热力系统图:因采用“三高四低一除氧”八级抽汽回热热力系统,且2号、3号高加间装疏水冷却器,以提高机组的热经济性。

第五,电气部分设计关键词:汽轮机,锅炉,热力系统,火力发电厂,电气设计目录摘要 (1)目录 (3)前言 (6)第一章发电厂主要设备的确定 (8)1.1发电厂设备确定的理论依据 (8)1.2汽轮机和锅炉型式、参数及容量的确定 (9)1.2.1 汽轮机设备的确定 (9)1.2.2 锅炉设备的确定 (11)第二章原则性热力系统的拟定和计算 (14)2.1原则性热力系统的拟定 (14)2.1.1 给水回热和除氧器系统的拟定 (14)2.1.2 补充水系统的拟定 (16)2.1.3 锅炉连续排污利用系统的拟定 (16)2.2原则性热力系统的计算[1] (16)2.2.1汽轮机型式和参数 (16)2.2.2回热系统参数 (17)2.2.3锅炉型式与参数 (18)2.2.4计算中选用的数据 (18)第三章汽机车间(热力系统)辅助设备的选择 (43)4×300MW火力发电厂初步设计3.1给水泵的选择 (43)3.1.1给水泵台数和容量的确定 (43)3.2凝结水泵的选择 (44)3.2.1凝结水泵的凝结量的确定[ 2 ] (44)3.3除氧器及给水箱的选择 (45)3.3.1除氧器的选择[ 2 ] (45)3.3.2给水箱的选择[ 3 ] (46)3.4低压加热器疏水泵[3] (47)3.5连续排污扩容器的选择[2] (47)3.6定期排污扩容器的选择 (48)3.7疏水扩容器、疏水箱和疏水泵的选择 (49)3.7.1疏水扩容器的选择 (49)3.7.2疏水箱和疏水泵的选择 (49)3.8工业水泵及生水泵的选择 (50)第四章供水方式及循环水泵的选择 (51)4.1供水方式的选择 (51)4.2循环水泵的选择[3] (53)第五章锅炉车间辅助设备的选择和计算 (54)5.1燃烧系统的计算[4] (54)5.2磨煤机形式的确定 (57)5.3制粉系统的确定 (58)5.4磨煤机的选择[5] (59)5.5排粉机的选择[6] (61)5.5.1排粉机出力的计算 (61)5.5.2考虑储备系数与压力修正系数选择排粉机 (61)5.5.3排粉机压头的计算 (61)5.5.4排粉机性能列表 (62)5.6给煤机的选择[6] (62)5.6.1给煤机的形式及特点 (62)5.6.2给煤机的选择原则 (62)5.6.3给煤机出力计算 (63)5.6.4给煤机性能列表 (63)5.7粗粉分离器的选择 (63)5.8细粉分离器的选择[6] (64)细粉分离器作用: (64)5.8.1细粉分离器的直径计算 (64)5.9送风机的选择[6] (64)5.9.1送风机的选择原则 (64)5.9.2送风机容量计算 (65)5.9.3送风机压头计算 (65)5.10引风机的选择[6] (66)5.10.1引风机台数的确定 (66)5.10.2引风机入口实际烟气量 (66)4×300MW火力发电厂初步设计5.10.3引风机的压头计算 (67)5.10.4引风机的性能表 (67)第六章电气部分设计 (68)6.1主变压器的选择 (68)6.1.1 主变压器的选择 (68)6.1.2 常用变压器的选择 (69)6.1.3 厂用备用变压器的选择 (70)6.2设计本厂电气主接线 (71)6.2.1主接线的设计依据 (71)6.2.2 主接线设计的基本要求 (72)6.2.3 大机组主接线可靠性的特殊要求 (73)6.2.4 主接线方案的拟订 (74)6.3设计本厂厂用电系统电气主接线的基本形式 (77)6.3.1厂用电接线总的要求 (77)6.3.2 厂用电接线应满足下列要求 (78)6.3.3 中性点接地方式 (78)附图(原则性热力系统图) (80)附图全面性热力系统图 (81)前言发电厂是国民经济发展和人民生活生产的重要工业基础,但由于当前能源处于紧缺的情况和环境的污染日趋严重,给我国的火力发电厂的发展提出了许多新的问题。

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计4×300MW火力发电厂电气部分初步设计摘要随着我国经济发展,对电的需求也越来越大。

电作为我国经济发展最重要的一种能源,主要是可以方便、高效地转换成其它能源形式。

电力工业作为一种先进的生产力,是国民经济发展中最重要的基础能源产业。

而火力发电是电力工业发展中的主力军,截止2022年底,火电发电量达到48405万千瓦,越占总容量77.82%。

由此可见,火力电能在我国这个发展中国家的国民经济中的重要性。

该设计主要从理论上在电气主接线设计、短路电流计算、电气设备的选择、配电装置的布局、防雷设计、发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证火电厂实际设计的合理性与经济性。

采用软件绘制了大量电气图和查阅相关书籍,进一步完善了设计。

近几年随着我国工业的高速发展,我国电力工业超常规发展,每年装机容量超过6000万千瓦,30万千瓦、60万千瓦亚临界火电机组成为我国电网的主力机组,百万千瓦的超超临界火电机组已经在建。

目前,我国30万千瓦、60万千瓦的火力发电机组,70万千瓦的水力发电机组,在国际招标中标成功率大于90%以上。

这几年电力工业之所以能飞速发展,其重要原因是,为中国电力市场提供的火力发电设备主要立足于国内生产。

这一观点得到国内各发电公司以及电厂老总们的认同。

今天电气制造企业的国内用户率已达到75%以上。

火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。

目前,我国的电力工业已经进入“大电网”、“大机组”、“超高压,交直流输电”、“电网调度自动化”、“状态检修”等新技术发展新阶段,一些世界水平的先进技术,已在我国电力系统得到了广泛的应用。

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摘要此次设计的主要任务是2*100MW+4*300MW的地区性火电厂电气部分的初步设计。

首先确定电气主接线方案,选择发电机、主变压器、联络变压器、厂用变压器和启备变压器。

用所选择的发电机与变压器的参数进行标幺值的计算;并做出可能发生各种短路的等值电路图,分别计算各电源对短路点的计算电抗,列出短路计算结果表;通过对各设备最大持续电流的计算,分别对断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、熔断器、全连式分相封闭母线等设备进行选择,并通过短路计算结果中的各短路值对所选的设备进行校验。

了解该电厂励磁系统的原理如设计方法。

关键词:电气主接线;短路计算;设备选择;励磁系统;AbstractThe main assignment of the design is the initial plan of electric with regard to regional fossill—fule plant (2*100MW+4*300MW). To begin with ,we must ensure the project of electric main line .What more ,we select the capacity of generator ,we select generator、transformer、liasion transformer、transformer which used in the factory and enlighten spare transformer. We can carry out the short circuit calculation .The diagram of equivalent can be make out at the basic of transformer and generator data respectively. At last, we calculate the reactance which the point of short circuit to every power system and lay out the table of short circuit. Interrupter, disconnect switch, busbar, lighting arresters can be selected by way of the calculation. We can check the install we choose via the result of short circuit. Find out the protection principle of 600MW generator and transformer, know the movement situation of the protection.Keywords: electric main line; short-circuit calculation; equipment choice;符号说明常用符号:--电流--额定电流—基值电流(KA)—基值电压(KV)--额定电压(一次侧)(KV)--二次侧额定电压(V)—电网工作电压(KV)--电压--电抗--电阻--容量--负荷--能量—电势--系统基准容量(MV A)--变压器额定容量专用符号-- 励磁电流--短路电流冲击值(KA)--最大持续工作电流--稳态三相短路电流--0S短路电流周期分量(标幺值) --0S短路电流周期分量(有名值)--断路器的额定开断路器(KA)--断路器极限通过电流峰值(KA)--断路器实际开断时间t秒的短路电流周期分量(KA)--断路器t秒热稳定电流--短路容量(MV A)--支路计算电抗(标幺值)--支路转移电抗(标幺值)--短路电流发热等值时间(又称假象时间)(S)--固有分闸时间(S)--热稳定系数--母线截面系数--经济电流密度目录引言 (1)第一章电气主接线设计 (2)1.1主接线的设计原则和要求 (2)1.2电气主接线的设计步骤 (2)1.2.2 主接线的类型与使用范围 (4)1.2.3 设计方案的介绍 (5)1.2.3 主接线方案的评定 (6)1.3发电机和主变压器的选择 (7)1.3.1 发电机的选择 (7)1.3.2 主变压器和联络变压器的选择 (7)第二章厂用电设计 (10)2.1厂用电的设计原则和基本要求 (10)2.2本厂厂用电主接线设计 (10)2.3厂用变压器的选择 (11)第三章短路电流计算 (13)3.1短路电流计算的目的 (13)3.2短路电流计算的一般规定 (13)3.3短路电流的计算步骤 (14)3.4主接线及厂高压短路电流计算 (14)3.4.1 发电机电抗标么值计算 (14)3.4.2 变压器电抗标么值计算 (15)3.4.3 发电厂电气一次部分各短路点短路电流计算 (16)第四章电气设备的选择与校验 (28)4.1电气设备选择的一般原则 (28)4.2断路器的选择与校验 (29)4.2.1 断路器的选择原则 (29)4.2.2 断路器的选择与校验 (30)4.3隔离开关的选择与校验 (33)4.4接地开关的选择与校验 (34)4.4.1 接地开关的选择原则 (34)4.4.2 接地开关的选择与校验 (34)4.5电压互感器的选择与校验 (35)4.5.1 电压互感器的选择原则 (35)4.5.2 电压互感器的选择与校验 (36)4.6电流互感器的选择与校验 (36)4.6.1 电流互感器的选择原则 (36)4.6.2 电流互感器的选择与校验 (38)4.7高压熔断器的选择与校验 (39)4.7.1 高压熔断器的选择原则 (39)4.7.2 高压熔断器的选择 (39)4.8避雷器的选择 (40)4.8.1 避雷器的选择原则 (40)4.8.2 避雷器的选择 (41)4.9母线与架空线的选择与校验 (41)4.9.1 母线与架空线的选择原则 (41)4.9.2 母线的选择与校验 (42)4.9.3 架空线的选择 (42)4.9.4 封闭母线的选择 (43)第五章励磁系统的设计 (45)5.1励磁系统的主要作用 (45)5.2励磁系统的初步设计 (45)5.2.1 发电机励磁方式的选择 (45)5.2.2 自并励励磁系统原理及优缺点 (46)5.2.3 100MW发电机微机型自并励励磁系统的设计 (47)六章发电机的主保护设计 (49)6.1发电机保护配置原则 (49)6.2发电机的纵差动保护 (50)6.3发电机100%定子绕组单相接地保护 (51)6.4发电机定子绕组匝间短路保护 (52)6.5发电机励磁回路接地保护 (53)6.6发电机失磁保护 (54)第七章配电装置的设计 (56)7.1设计原则与要求 (56)7.1.1 配电装置的设计原则 (56)7.1.2 配电装置设计必须满足的要求 (56)7.26~10KV配电装置 (56)7.3220KV配电装置 (57)结论 (58)参考文献 (59)谢辞 (60)引言电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,在工农业、交通运输业、国防、科学技术和人民生活等方面都得到了广泛的应用。

电力工业发展水平和电气化程度已经成为衡量一个国家国民经济发展水平的重要标志。

至2001年,我国已投产和正在建设的100万kW及以上的电厂达113座,其中火电厂为85座。

随着经济的不断发展,我国的电力工业已经进入了大机组、大电厂、大电网、超高压、自动化、信息化发展的新时期。

电力工业的迅速发展,对发电厂的设计提出了更高的要求。

随着一次能源的不断减少,对能源的利用率要求也越来越高;而大机组的能源利用率高、在环境污染方面较小机组要小;因此,在火电厂的设计中,大机组的设计已经成为现在设计的主流。

这就引出了本次设计的主要内容,某地区2*100MW+4*300MW火力发电厂的电气部分进行初步设计。

第一章电气主接线设计1.1 主接线的设计原则和要求发电厂电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。

它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。

它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。

因此,主接线的设计是一个综合性的问题。

必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。

设计主接线的基本要求是:(1)可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这个要求。

衡量主接线运行可靠性的标志是:①断路器检修时,能否不影响供电。

②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

③发电厂全部停运的可能性。

④对大机组超高压情况下的电气主接线,应满足可靠性准则的要求。

(2)灵活性①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。

②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

(3)经济性①投资省:主接线应简单清晰,控制保护方式不过复杂,适当限制断路器电流。

②占地面积小:电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件。

③电能损耗少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和台数,避免两次变压而增加电能损失。

1.2 电气主接线的设计步骤电气主接线的设计伴随着发电厂或变电所的整体设计,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。

在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤相同。

具体步骤如下:(1)本工程情况发电厂类型:区域性凝气式火电厂,设计规划容量2⨯100+4⨯300。

远离负荷中心。

(2)电力系统情况系统的电压等级:电厂联入系统的电压等级为220KV,归算到220KV系统电抗0.44220KV架空线4回,负荷为466~640MW,为I、II级负荷,cosφ=0.85.Tmax=6500h;110KV架空线6回,负荷为80~120MW,为I、II级负荷,cosφ=0.85.Tmax=6000h,其余送220KV系统。

厂用电率8% 。

(3)环境条件当地年最高温度36℃,年最低温度-29℃,最热月平均最高温度29℃,最热月平均地下温度15℃,当地海拔高度1000米,当地雷暴日14日年1.2.1 大、中型发电厂及配电装置的接线要求4.技术要求:(1)电气主接线设计、厂用电设计,要满足可靠性、灵活性、方便性、经济性等要求;(2)主变和厂用变型号容量选择要按照新型设备选择,主要电气设备尽量选新型设备并要求校验,要求绘制电气设备选择结果总表。

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