电气专业毕业设计2-200MW发电厂电气部分设计

合集下载

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。

某发电厂电气部分设计 毕设论文

某发电厂电气部分设计  毕设论文

黄台发电厂电气部分设计网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:黄台发电厂电气部分设计I黄台发电厂电气部分设计内容摘要火力发电厂的电气设备可分为电气一次设备和电气二次设备,在火力发电厂电气部分设计中,一次回路的设计是主体,它是保证供电可靠性。

经济性和电能质量的关键,并直接影响着电气部分的投资。

对发电厂进行电气部分的设计有着很好的实践和指导意义,电气设计包括很多方面,其中,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着整个变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

本次论文选黄台发电厂作为设计对象,做有关这个发电厂的电气设计。

论文从黄台发电厂的现状以及研究意义入手,首先对发电厂电气设计的主要内容进行了总体概括,包括发电厂的总体分析及主变选择、发电厂的总体分析及主变选择、电气主接线的设计和选择、短路计算以及电气设备的选择等;之后又分别详细地介绍了发电厂的总体分析以及主变选择,对主变的容量、台数、以及电缆的选择等进行了计算;通过分析和计算对该发电厂的电气主接线进行了设计和选择;接着又进行了短路计算并介绍了短路计算的相关目以及有关电气设备选择及校验的相关原则和知识;最后全文进行了总结和概括,有一定的实际指导意义。

关键词:电气设计;变电所;电气主接线;电流计算II黄台发电厂电气部分设计目录内容摘要 (II)目录 (1)1 绪论 (3)1.1发电厂的发展现状与趋势 (3)1.2黄台发电厂的研究背景 (3)1.3 本次论文的主要工作 (4)2 电气设计的主要内容 (5)2.1发电厂的总体分析及主变选择 (5)2.1.1 黄台火力发电厂现状 (5)2.1.2 黄台发电厂的主变选择 (5)2.2电气主接线的选择与设计 (6)2.3短路电流计算 (6)2.4电气设备选择及校验 (6)2.4.1 电气设备选择的一般原则 (7)2.4.2 电气设备的选择条件 (7)3 发电厂的总体分析及主变选择 (10)3.1发电厂的总体情况分析 (10)3.2主变压器容量的选择 (10)3.3主变压器台数的选择 (10)3.4电缆选用原则 (11)4 电气主接线设计 (12)4.1 引言 (12)4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (12)4.3 电气主接线设计说明 (13)4.3.1系统连接 (13)4.3.2主接线方案论证 (14)5 短路电流计算 (16)5.1短路计算的目的 (16)1黄台发电厂电气部分设计5.2发电厂短路电流计算 (16)6 结论 (21)参考文献 (22)2黄台发电厂电气部分设计1 绪论1.1发电厂的发展现状与趋势火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在锅炉中燃烧加热水使成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能,并由升压变压器将发电机出口电压升高后,经输电线路将电能输送到用户或电网中。

发电厂电气部分毕业设计论文设计

发电厂电气部分毕业设计论文设计

1 弓I言近年. 我国电力工业发展迅迪,电力供应能力显著1W3M O“十五”期间全国发电装机靳土曽近2亿千瓦,创历史衆高水平,2006年又新瓚装机容妒1亿千瓦.总容2超过6亿千瓦. 今年投产规棋仍将保持在7000万千瓦以上.全国电力供应紧张的局面已经W•到全面缓解。

但是,我国电力工业结构不合理的于盾仍十分突出.特别是能耗髙、污染笙的小火电机组比笙过髙。

因此.电力工业将“上大压小”、加快关停小火电机组放在了“ ~五”期间工作的首位〔9】。

据测算,火电机组容妒的不同,反映在煤杞和污染物排放姑上差别很大。

大型高效发电机组每千瓦时供电煤耗为290克--340克,中小机组则达到380克--500克° 5万千瓦机组其供电煤耗约440克/千瓦时,发同样的电甘.比大机组多耗煤30~50%o与此同时.小火电机组排放二氧化硫和烟尘排放姑分别占电力行业总排放册的35讣52%O国家发改委能源局局长赵小平葬了一笔账.“现有的小机组若能够完全由大机组特代. 一年可节能9000万吨标准煤. 相应减少排放二氧化砍220万吨,少排放二氧化碳2. 2亿吨°目前全国10万千瓦及以下小火电机组占火电装机比磁达到29. 4%,这些小火电绝大郃分是在我国电力供应较为紧张的“八五”、“九五”期间飓5父的,主要分布于经济发达地区利煤炭资源丰富的省份° 加逋关停小火电机组. 一方面是保证节能降耗指标的完成.另一方而有助于保障大机组的开工率. 促进电力产业结构改造升级。

关停小火电机组是从国家大局出发,优化电力工业结构的笙要举箱\ 对提髙电力工业的赞体质2和效益,促进电力工业可持续发展具有十分更要的您义° 发电厂二期工程电气郃分设计①装机容讣:装机两台.总容M 600MW;②机组年利用小时数:Tmax=6000小时③气班条件:发电厂所在地瑕高气5M 32C t年平均气泯5. 65C,垠大风迪25m/s④厂用电率:按6%考虑⑤220kV电压等级,架空线路2回与系统相连.系统电抗以100M\T A为基准折算到220kV 母线为0. 028设计基本要求:①确定发电厂电气主接线的垠佳方案(包括主变压器型式、容如•的选择);②确定发电厂厂用电接线的垠佳方案;③计葬短路电流;④费故保安负荷计算、电气设备的配堂方案;⑤电气设备的选择与校验;⑥绘制有关图纸(电气主接线图、配电装堂平面图与断面图等);2 电气主接线2. 1 概述主接线设计必须结合电力系统利发电厂的具体tfr况. 全面分析有关因素. 正确处理它们之间的关系,衆后合理确定主接线的方案〔习。

发电厂电气一次部分设计

发电厂电气一次部分设计

发电厂电气部分课程设计题目发电厂电气部分设计—2×200MW+2×300MW学院名称电气工程学院指导教师肖金凤班级电力1103学号 310学生姓名陈彪2011年6 月13 日目录设计任务书 (4)前言 (6)摘要 (7)1. 电气主接线 (8)系统与负荷资料分析 (8)主接线方案的选择 (8)厂用电接线方式的选择 (12)变压器的选择与计算 (13)2. 短路电流的计算 (17)短路计算的一般规则 (17)短路电流的计算 (17)3. 电气设备的选择 (19)电气设备选择的一般规则 (19)电气选择的条件 (19)电气设备的选择 (21)电气设备选择的结果表 (22)4. 配电装置 (24)配电装置选择的一般原则 (24)配电装置的选择及依据 (26)主接线中设备配置的一般原则 (26)5.结束语 (28)参考文献 (29)附录Ⅰ:短路计算 (30)附录Ⅱ:电气设备的校验 (35)附录Ⅲ: 设计总图前言电力行业是国民经济发展的基础和关键,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。

做好设计工作对工程的建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用。

本设计的目的是使树立工程观点,加强基本理论的理解和工程设计基本技能的训练,了解现代大型发电厂的电能生产过程及其特点,掌握发电厂电气主系统的设计方法,并在分析、计算和解决实际工程能力等方面得到训练,为今后从事电气设计、运行管理和科研工作,奠定必要的理论基础。

本设计是对2×200MW + 2×300MW总装机容量为1000MW的凝汽式区域性火电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了四大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择。

其中详细描述了主接线的选择、短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,并对设计进行了理论分析。

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。

2×200MW发电机组电气部分设计

2×200MW发电机组电气部分设计

2×200MW发电机组电气部分设计毕业设计内容提要我这次设计主要针对一次系统为主、二次设计为辅的原则,主要对2×200MW发电机组接线形式的选择、220KV主接线形式的选择、高压断路器、隔离刀闸的选择、电压互感器和电流互感器的选择,以及进行了短路计算,并对发电机和变压器的主保护进行了简单的配�Z。

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。

本次设计的电厂220KV变电站是豫北电网和河南主网联系的纽带,一旦发生事故将引起河南主网的解裂,所以对220KV变电站接线形式进行了详细的分析比较,以期找到一种安全经济成熟的主接线形式。

引言本次设计是在毕业设计任务书的基础上进行的,依靠大专三年所学的专业理论知识,结合自己参加工作几年来的经验,旨在提高自己的技术理论水平,以达到理论联系实际,学以致用的目的。

本次设计参考《电力工程电气设计手册》、《发电厂电气部分》、《电力系统分析》、《大型火力发电厂厂用电系统》等技术资料,对本设计进行经济技术上的选择,主要是对电气一次系统主接线及设备进行选择。

通过本次对发电厂发电机、变压器、主接线的选择及短路电流的计算、部分高压设备的选择,以达到理论联系实际的目的。

这次设计能够顺利完成,与指导老师的大力帮助是分不开的,同时也吸取了同学们的宝贵经验,在此向他们表示衷心的感谢。

由于本人水平有限,设计中难免存在不足之处,希望大家不惜多加指正。

2×200MW发电厂电气部分设计一、原始资料:1.发电厂类型:火力发电厂 1、本厂设计规模:根据系统规划本厂计划安装200MW汽轮发电机组两台,设计工作一次完成。

2、厂址地理条件:本厂厂址地势平坦,平均海拔不超过50米,年最高温度40度,本厂位于县郊,距离负荷中心仅20余公里,供电半径70公里,周围有一些水泥厂,所以选择应选择抗污能力强的电气设备,并每年对220KV变电站进行带电水冲洗。

发电厂电气部分毕业设计

发电厂电气部分毕业设计

发电厂电气部分毕业设计年级: 2005级学习形式及层次:学院: 电气信息学院专业: 电力系统及自动化题目: 发电厂(变电所)电气部分设计指导老师:学生姓名:完成日期:发电厂(变电所)电气部分毕业设计任务书一、原始资料:1、发电厂(变电所)类型:皂角湾水电站2、发电机组(变压器)台数与容量:2×15MW3、设计年利用小时数4000小时4、电力负荷:(1)、低压负荷:厂用电率1.1% ,待建电站邻近1km处有一已建电站,可做备用厂用电源。

(2)、高压负荷:110 kV 电压级,出线1 回,为II 级负荷,最大输送容30 MW,cosϕ = 0.8 ;4、设计电厂(变电所)接入电力系统情况:(1)、待设计发电厂接入系统电压等级为110 kV,距系统110 kV 发电厂20 km;出线回路数为 1 回;5、环境条件:海拔< 1000m;本地区污秽等级2 级;地震裂度< 7 级;最高气温36°C;最低温度−2.1°C;年平均温度 18°C;最热月平均地下温度20°C;年平均雷暴日T=56 日/年;其他条件不限。

二、设计内容:参照设计指示书。

(毕业设计正文目录)前言----------------------------------------------------------------------------------------------------4 第一章发电厂电气主接线设计----------------------------------------------------------6 第一节主接线的方案概述----------------------------------------------------------6第二节初步拟定供选择的主接线方案-----------------------------------------9第三节主接线的方案的技术经济比较----------------------------------------10第四节厂用电源接线及坝区供电方式----------------------------------------12第二章短路电流计算------------------------------------------------------------------------12 第一节短路电流计算概述--------------------------------------------------------13第二节短路电流计算-----------------------------------------------------------------13第三章导体、电器设备选择及校验---------------------------------------------------21 第一节导体、设备选择概述-------------------------------------------------------21第二节-------------------------------------------------------22第三节电器设备的选择与校验------------------------------------------------24第四节导体和电气设备的选择成果表----------------------------------------34第四章发电厂(升压站)配电装置设计---------------------------------------------35 第一节配电装置类型及特点------------------------------------------------------35 第二节配电装置的设计---------------------------------------------------------------36第五章继电保护、自动装置、测量表计及同期系统的配置规划------------------------------------------38第六章过电压保护和接地-----------------------------------------------------------------46参考文献---------------------------------------------------------------------------------------------48 附图:一、主接线方案比较图二、电气主接线图三、继电保护配置图四、自动装备配置图五、计算机监控系统图六、高压配电装置平面布置图七、高压配电装置剖面图(一)八、高压配电装置剖面图(二)前言一、本毕业设计的目的与要求:本毕业设计是电气工程及其自动化专业学生在完成本专业教学计划的全部课程教学、课程设计、生产实习、毕业实习的基础上,进一步培养学生综合运用所学理论知识与技能,解决实际问题能力的一个重要环节。

2×200MW发电厂电气部分设计

2×200MW发电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计题目: 400MW火力发电厂院系:专业:班级:姓名:学号:指导教师: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。

关键词: 断路器 变压器 母线要求:题目:400MW 火力发电厂电气部分设计原始资料:1. 发电厂情况装机两台,容量2x200MW ,发电机额定电压15.75KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数5500h ,厂用电率5.5% ,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, 剩余功率送入220V 电力系统,架空线路4回,系统容量2500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''26.5I KA = 229.1S I K A = 429.3S I K A =3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压目录第1章绪论 (1)第2章发电机和变压器的选择 (2)2.1 发电机的选择 (2)2.2 主变压器的选择 (2)第3章电气主接线设计 (4)3.1 主接线的设计原则和要求 (4)3.2 主接线设计步骤 (5)3.3 发电厂电气主接线设计 (5)第4章电气设备的选择 (8)4.1 电气设备的选择原则 (9)4.2 高压断路器和隔离开关的选择及校验 (9)4.3 互感器的选择 (14)第5章发电厂自用电接线设计 (21)5.1 厂用电设计的基本要求和原则 (21)5.2 高压厂用变压器的选择 (21)第6章短路电流计算 (23)6.1 短路电流计算的目的 (23)6.2 短路计算点的确定及短路电流的计算 (23)结论 (25)参考文献 (26)附录 (27)第1章绪论随着社会的发展,电能被日益广泛的应用于工农业生产以及人民的日常工作中。

发电厂毕业设计

发电厂毕业设计

摘要本毕业设计论文是2×300+2×200 M W发电厂电气部分的初步设计。

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、防雷保护等)及表格以方便阅读、理解和应用。

关键词发电厂,电气设计, 短路计算,设备选择,配电装置AbstractThis graduate design thesis is A 2×300+2×200 MW:A power 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 equipments 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 220kV 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 plant Electricity design Short circuit calculation Equipments choice Electricity equips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。

电气专业毕业设计热电厂电气部分

电气专业毕业设计热电厂电气部分

前言本次设计为一个独立的系统,设计的内容主要包括:电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置设计、平面布置,以及绘制相关的图纸。

本次设计遵循相关规程、规范及技术规定,并根据电力系统条件,自然环境特点和运行,检修施工方针的要求,合理设计方案,力争做到经济合理,运行可靠,维护方便。

通过本次设计,巩固了所学的专业理论知识,学习和掌握了热电厂电气部分设计的基本方法,培养了独立分析和解决问题的能力及初步工程设计的基本技能。

本次设计得到了指导老师****的热情指导,在此致谢!由于水平有限,设计过程中难免有疏漏之处,望老师批评指正,在此深表感谢。

目录摘要第一部分设计说明书第一章、原始资料第二章、电气主接线的选择第三章、短路计算说明书第四章、电气主设备的选择第五章、同期系统接线第六章、雨季用电接方案的确立和厂用设备的选择第七章、变压器和发电机的中性点接线方式第八章、高压配电装置的布置第二部分设计计算书第一章、短路电流计算第二章、电气主设备的选择和校验摘要本次设计一个装机容量为700MW的热电厂,考虑分期实施,2台200MW 发电机变压器组,1台300MW发电机变压器组。

热电厂有220kV和35kV两个升高压等级,最大输送功率700MW。

通过2回220kV和1回35kV联络线与邻近的一个220kV和一个35kV的变电站并网;220kV母线采用双母线接线方式、35kV 母线采用单母线接法方式。

本设计满足可靠性和灵活性,并且考虑运行的经济性。

关键词:发电厂、电力系统、短路电流、配电装置、同期。

This time hot power station designed 1 and packed the machine capacity as 700 MWs, the consideration expects an implement separately, 2 the sets 200 MW generator transformer set, 1.The hot power station has a 220 kVs and 35 kVs 2 to go up to press grade, biggest transport the power 700 MWs.Pass 2 return to 220 kVs with 1 return to the 35 kV contact line with close by of a 220 kVs and a transformer substation of 35 kVs combine net;The 220 kVs female line and the 35 kVs female line all adopt single and female line to connect a method method.This design satisfies credibility and vivid, and considers the economy of movement.Keyword: the power plant, the power system, the short-circuit currents, the distribution set-up, synchrostep.第一部分 设计说明书第一章 原始资料1、热电厂的规模(1)装机容量: 700MW (2台200MW 和1台300MW 发电机) kV Un 5.10= (2)机组年利用小时: 取a /h 5000≥T max (3)负荷曲线图:典型日负荷曲线(夏季155天 、 冬季210天 ) (4)厂用电率: 10%2、电力负荷及与电力系统连接情况:(1)220kV 升高电压级 架空线2回,与系统连接线2回,最大输送功率700MW,ϕcos =0.85。

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

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第⼀节原始资料⼀、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、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Ⅰ类负荷⽐例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。

2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装⼀台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;⼚⽤电率为6%,,机组年利⽤⼩时T max=5800。

3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能⼒已确定各级电压出现列于下表:4)本⼚与系统的简单联系如下图所⽰:220KV系统220KV 新建电⼚10KV5)计算短路电流资料:220KV电压级与容量为2000MW的电⼒系统相连,以100MVA为基数值归算到本⼚220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。

6)⼚址条件:⼚址位于江边,⽔源充⾜,周围地势平坦,具有铁路与外相连。

7)⽓象条件:绝对最⾼温度为400C;最⾼⽉平均温度为260C;年平均温度为10.7;风向以东北风为主。

2、设计基本内容:1)发电⼚电⽓主接线的设计;2)短路电流计算;3)主要电⽓设备选择;4)配电装置规划及设计。

3、设计成果1)设计说明书⼀份2)电⽓主接线图⼀张3)10KV配置图⼀张4)220KV进出线断⾯图⼀张第⼆节对原始资料的分析根据原始资料,本电⼚是中型发电⼚,⽐较靠近负荷中⼼。

2X200MW火力发电厂电气部分课设

2X200MW火力发电厂电气部分课设

2X200MW火力发电厂电气部分课设1. 引言本文档旨在对2X200MW火力发电厂的电气部分进行课设分析和设计。

电气部分是火力发电厂的核心和基础设施之一,负责发电机组和电力系统的运行和控制。

课设将对电气系统的主要组成部分进行分析和设计。

2. 电气系统概述电气系统是火力发电厂的核心系统之一,包括发电机、变压器、开关设备、电力配电系统等。

其主要功能是将燃烧产生的热能转化为电能并输送到电网。

2.1 发电机组发电机组是电气系统的关键设备,负责将热能转化为电能。

2X200MW火力发电厂采用2台200MW的发电机组,每台发电机组包括发电机、励磁系统、调速系统等。

2.2 变压器变压器是电气系统的重要设备,负责将发电机产生的电能升压并传输到电网。

2X200MW火力发电厂的变压器包括发电机变压器、主变压器、励磁变压器等。

2.3 开关设备开关设备是电气系统的控制和保护装置,用于控制电能的流动和保护设备的安全运行。

2X200MW火力发电厂的开关设备包括主断路器、接地开关、隔离开关等。

2.4 电力配电系统电力配电系统负责将发电机产生的电能输送到各个用电区域,分为高压侧和低压侧。

2X200MW火力发电厂的电力配电系统包括高压开关设备、变电站、配电柜等。

3. 电气系统设计基于2X200MW火力发电厂的电气系统概述,本节将对电气系统的设计进行详细分析和说明。

3.1 发电机组设计发电机组的设计包括发电机的选型和布置、励磁系统的设计、调速系统的设计等。

发电机的选型应考虑功率、效率、稳定性等因素,布置应满足安全和运维要求。

3.2 变压器设计变压器的设计包括主变压器和发电机变压器的选型和布置。

主变压器应能够将发电机产生的中压电能升压到适合传输的高压电能,发电机变压器应将发电机产生的低电压电能升压到主电压。

3.3 开关设备设计开关设备的设计包括主断路器、接地开关、隔离开关等的选型和布置。

开关设备的选型应考虑电流容量、操作可靠性等因素,布置应满足电气系统的运行和检修要求。

发电厂电气部分设计设计

发电厂电气部分设计设计

发电厂电气部分设计设计2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计引言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,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。

我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。

在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.第一章绪论随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。

为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。

近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。

我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。

火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。

使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。

与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。

大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。

火电厂电气部分初步设计(毕业设计)

火电厂电气部分初步设计(毕业设计)

火电厂电气部分初步设计(毕业设计)前言根据我校电气工程及其自动化专业本科培养要求,为了使应届毕业生对所学专业有一个系统的回顾和综合的应用,毕业前需要完成与本专业相关的一次毕业设计以提高学生解决实际问题的能力,使学生养成独立思考的习惯。

本次设计就是对本科教育所学知识的一次回顾和应用,所设计的题目为火电厂电气部分初步设计。

本设计主要讲述了发电厂电气一次部分初步设计的基本理论和基本计算方法,相应的介绍了二次回路方案的初步规划。

本设计的主要内容有:火电厂电气主接线设计、主变压器的选择、厂用电接线设计、短路电流计算、导体和主要电气设备的选择等。

通过此次设计,我对火电厂电气部分的设计流程和电气设备的继电保护配置有了深刻的理解。

在整个毕业设计期间,我得到了指导老师和各位老师的指导和大力帮助,在此谨致谢意!本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的应用。

设计分为说明书和计算书两大部分,主要讲述了发电厂电气一次部分初步设计的基本理论和基本计算方法,相应的介绍了二次回路方案的初步规划。

设计的主要内容有:火力发电厂电气主接线设计,主变压器的选择,厂用电接线设计及厂用变压器选择,短路电流计算,导体和主要电气设备的选择。

本设计所选的主要电气设备包括:发电机引出线导体、断路器、隔离开关、母线支柱绝缘子、电压互感器、电流互感器、熔断器、电抗器及10kV开关柜。

设计的重点研究问题是电气主接线设计的设计、短路电流的计算及主要电气设备的选择与校验。

【关键词】:电气一次部分、电气主接线、短路电流、电气设备This graduation thesis is an integrated application of the electrical engineering and automation before the student graduation, it is a comprehensive review and comprehensive application about the professional knowledge. The thesis divides into instruction booklet and calculate booklet, it mainly expounded elementary theory and the basic computational method on preliminary design of first part of the electrical,it also corresponding introduced the initial plan of secondary circuit. The main contents of the thesis are as follows: design of main electrical wiring about thermal power plant, selection of main transformer, design of auxiliary wiring and selection of auxiliary transformer, short-circuit current calculation, selection of main electrical equipment. The main electrical equipments of the thesis are as follows: the terminating conductor of turbo generator, circuit breaker, disconnector, insulator, current transformer, voltage transformer, fuse, reactor and 10kV switchgear. The key problems of the thesis are design of main electrical wiring、short-circuit current calculation and selection and calibration of main electrical equipment.【Keywords】: First part of the electrical 、Electrical main wiring、Short-circuit current、Electrical equipment目录前言................................................................................................................................................. I 摘要............................................................................................................................................ I I Abstract....................................................................................................................................... III第一部分设计说明书1 主变压器的选择 (1)1.1 对原始资料的分析 (1)1.2 主变压器的选择原则 (1)1.3 主变压器的型号规格 (2)2 火力发电厂电气主接线设计 (3)2.1 电气主接线方案的设计 (3)2.1.1 对原始资料的分析 (3)2.1.2 电气主接线方案的初步拟定 (3)2.2 最优电气主接线方案的确定 (6)2.2.1 设计采用的电气主接线的优缺点 (6)2.2.2 电气主接线方案的经济技术比较 (7)3 厂用电接线设计及厂用变选择 (9)3.1 厂用电接线的初步设计 (9)3.2 厂用变压器选择 (10)4 短路电流的计算 (11)4.1 短路的类型 (11)4.2 短路计算的目的 (11)4.3 短路电流的计算方法 (12)4.4 短路电流的计算结果 (12)5 导体与主要电气设备的选择 (15)5.1 电气设备选择的一般条件 (15)5.1.1 按正常工作条件选择电气设备 (15)5.1.2 按短路状态校验设备 (16)5.2 具体电气设备的选择及结果 (16)5.2.1 母线 (17)5.2.2 断路器 (18)5.2.3 隔离开关 (19)5.2.4 绝缘子 (20)5.2.5 电压互感器 (21)5.2.6 电流互感器 (23)5.2.7 熔断器 (25)5.2.8 避雷器 (25)5.2.9 电抗器 (26)5.2.10 10kV开关柜 (27)6 电气设备布置 (30)7 初步规划二次回路方案 (30)第二部分设计计算书1 变压器的选择与最优电气主接线方案的确定 (32)1.1 变压器的选择 (32)1.1.1 主变压器的选择 (32)1.2.2 厂用变压器的选择 (33)1.2 最优电气主接线方案的确定 (34)2 短路电流的计算 (34)2.1 网络化简 (34)k点短路 (37)2.21k点短路 (42)2.32k点短路 (48)2.43k点短路 (53)2.54k点短路 (57)2.653 导体与主要电气设备的选择与校验 (62)3.1 母线 (62)3.1.1 13.8kV发电机出口引出母线 (62)3.1.2 10.5kV发电机出口引出母线 (65)3.2 断路器 (68)3.2.1 220kV侧断路器 (68)3.2.2 13.8kV侧发电机出口断路器 (69)3.2.3 13.8kV侧厂用分支断路器 (70)3.3 隔离开关 (71)3.3.1 220kV侧隔离开关 (71)3.3.2 13.8kV侧隔离开关 (71)3.3.3 10.5kV侧隔离开关 (72)3.4 绝缘子 (73)3.4.1 13.8kV侧绝缘子 (73)3.4.2 10.5kV侧绝缘子 (74)3.5 电压互感器 (74)3.5.1 220kV侧电压互感器 (74)3.5.2 13.8kV侧电压互感器 (75)3.5.3 10.5kV侧电压互感器 (76)3.6 电流互感器 (76)3.6.1 220kV侧电流互感器 (76)3.6.2 主变压器中性点电流互感器 (77)3.6.3 13.8kV侧电流互感器 (78)3.6.4 10.5 kV侧电流互感器 (78)3.7 熔断器 (78)3.7.1 13.8kV侧熔断器 (78)3.7.2 10.5kV侧熔断器 (79)3.8 电抗器 (79)3.8.1 母线电抗器 (79)3.8.2 线路电抗器 (80)3.9 消弧线圈 (82) (83)3.10.1 10kV母联开关柜 (83)3.10.2 10kV馈线开关柜 (84)3.10.3 10kV进出线开关柜 (85)3.10.4 10kV联络开关柜 (86)3.10.5 10kV分段断路器开关柜 (87)结束语 (89)参考文献 (90)附录一英文原文 (91)附录二中文翻译 (95)附录三电气主接线原理图附录四开关站平面布置图附录五配电装置立面布置图第一部分 设计说明书1 主变压器的选择1.1 对原始资料的分析根据原始资料,该火力发电厂总装机容量为2100250⨯+⨯=300MW ,最大单机容量为100MW ,属于中型地方性火电厂。

发电厂二、三期工程200MW和330MW设计毕业设计

发电厂二、三期工程200MW和330MW设计毕业设计

毕业设计(论文)发电厂二、三期工程200MW和330MW设计毕业设计(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:前言本次设计任务书是根据海渤湾(以下简称HBW)发电厂二、三期工程2⨯200MW+2⨯330 MW而拟定的。

毕业设计是在完成本专业(电气工程及其自动化)本科段全部基础课程及专业课基础上进行的.通过本次毕业设计应达到以下目的:1、巩固,提高已学过的专业知识,并通过本次设计能进一步学习新知识和技能,最终达到能通过获得综合运用理论知识解决实际问题的能力.2、使自己懂得发电厂电气部分工程设计的基本程序和思想方法,使自己获得查阅文献、收集资料、计算比较、综合分析、设计图纸,编写说明书、计算书等方面的训练和基本技能.3、能在指导老师的帮助下,通过查阅有关技术文献资料,独立完成规定内容.4、力争在设计以及未来学习工作中,有所创新.并掌握计算机绘图的方法.5、同时能培养遵守国家法律、法规、树立贯彻执行国家经济建设的方针、政策、观念,特别是树立贯彻执行提高综合经济效益和促进技术的进步观念.本设计文件的主要内容是:HBW发电厂二、三期工程2⨯200MW+2⨯330 MW电气部分设计,着重讲述了发电厂电气主接线的最佳方案的确定(包括主变压器型式、容量的选择),厂用电接线方案的选择,通过短路电流计算结果确定二次部分的继电保护与自动装置,以及屋外配电装置的布置,具体内容如下: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;3.短路电流计算要绘制短路计算结果表;4.主要电气设备尽量选新型设备并要求校验,包括:断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、主母线、出线、避雷器、熔断器等;要绘制电气设备选择结果总表。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

辽宁能港发电公司2*200MW发电厂电气部分设计发电厂及电力系统专业毕业设计任务书设计任务书编号:一设计题目:辽宁能港发电公司2*200MW发电厂电气部分设计二原始资料:1 辽宁能港发电公司位于抚顺市郊,距抚顺市中心18公里,厂址地势平坦,交通方便,有铁路干线经过。

厂址距大伙房水库4公里,水源充足。

该地区属于5级地震区,冻土层一米,最大风速25M/S,年平均气温+10度,最高气温+38度,最低气温-25度。

本期工程安装2台200MW汽轮发电机组,二期工程安装2台200MW机组。

2 机组参数:发电机:QFSN-200-2 200MW 15.75KV 8625AX d”=14.13% cosφ=0.853 该厂以4回出线与220KV电网相连,系统阻抗标幺值(当取Sj=100MVA时)Xx t1m i n =0.0174,Xx t2m i n=0.0226,Xt o m a x=0.2265.最大负荷利用小时数为5000小时。

4 220KV系统出线都装有瞬时动作的主保护和后备保护,其后备保护动作时间取3秒计算。

5 厂址地区地势平坦,可以不考虑环境污染问题。

6 厂用负荷情况:各台机组厂用高压电机及低压厂用变容量:三设计任务1 选择本厂厂用变压器和主变压器的容量、台数、型号、参数。

2 设计本厂电气主接线和厂用电接线,选取几个电气主接线方案,进行技术、经济比较,确定一个比较合理的电气主接线。

3 计算短路电流,选择本厂电器设备(包括:母线,高压断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,互感器容量不校)。

4.220KV高压配电装置规划设计。

5.本厂变电所防雷保护规划设计。

四绘制图纸1 发电厂电气主接线图1张2 220KV高压配电装置平面图1张。

3 220KV高压配电装置断面图(两个断面)1张。

4 防雷保护图1张。

附表:高压厂用负荷表中文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。

基于发电厂的重要地位,在建设它之前,就要对它进行合理的规划、设计。

设计时要切合实际、安全适用、技术先进、综合经济效益好。

本次设计共分为七部分。

第一部分是厂用变压器及主变压器的选择。

根据厂用负荷情况对厂用变压器进行选择,然后再选择主变压器。

第二部分是电气主接线和厂用电接线的选择。

电气主接线我采用双母带旁路接线,以提高供电的可靠性。

厂用电接线按照:“按炉分段”原则。

第三部分是短路计算。

短路计算分为三相对称短路电流计算和不对称短路电流计算。

计算方法采用运算曲线法。

第四部分是电器设备的选择。

主要对断路器、隔离开关、电压和电流互感器和母线进行选择。

220KV侧的母线我选用软导线;从发电机出线端子的主回路母线,自主回路母线引出至厂用高压变压器和电压互感器、避雷器等设备柜的各分支,采用封闭母线。

第五部分是对高压配电装置进行选择。

我选用分相中型。

第六部分是防雷保护设计。

全所共采用八根避雷针进行保护。

第七部分是继电保护及自动装置的配置。

关键词:断路器变压器母线AbstractElectric power industry is very important in country life.It supplies motivity for our industry,agriculture ,science technique.We have weathy resource.Power station makes all kinds of source into electric,such as coal ,water power,nuclear energy.Because it is so important .We should plan it before builting.It requires fact,safty,advanced and reasonable.The paper is divided into seven parts.The first :selecting the transformer of factory and the main t ransformer.According to the load of the factory.I can select the transformer of the factory .Then I can select the main transformer .The second:selecting the main electrical wiring and the wiring of the factory . I select two buses with bybass in the main wiring .It can enhance the reliability .According to the principle of boiler subsection .I select the wiring of factory. The third the count of short circuit current .The count of short circuit current include the syinmetry of three-phase and unsymmetry. I select the method of operation curve .The fouth : selecting the equipment .I select breaker ,insulator,current transformer,voltage transformer and selecting the bus .I use the soft line in the bus of 220KV. Form the high-voltage transformer and the voltage transformer and the lightning arrest .Iselect the sealed bus.The fifth :selecting the distribution install. I choose divided-phase middle install in the high-voltage distribution install. The sisth:the design of avoiding thunderbolt .I choose eight needles using the protection The seventh: the protection of the relay ..Key words :breaker ;transformer ;bus .目录发电厂及电力系统专业毕业设计任务书 (I)中文摘要 (III)ABSTRACT ................................................................................................ I V 引言....................................................................................................... - 1 -第一章变压器的选择 .............................................................................. - 2 -1.1发电厂主变压器容量和台数的确定 (2)1.2变压器型式的选择 (3)第二章电气主接线的设计 .................................................................... - 5 -2.1电气主接线的设计原则和要求 (5)2.2电气主接线的具体方案: (6)2.3厂用电接线设计原则 (11)第三章短路电流的计算说明 ................................................................ - 12 -3.1短路电流计算的目的: (12)3.2短路电流计算的基本假定 (12)3.3短路计算的一般规定 (13)3.4应用运算曲线计算三相短路电流周期分量 (13)3.5电路元件参数的计算 (15)第四章电气设备选择 ......................................................................... - 17 -4.1电器选择的一般要求 (17)4.2电器选择的一般条件 (18)4.3高压断路器种类和型式的选择 (20)4.4隔离开关的选择 (21)4.5电流互感器的选择 (23)4.6电压互感器的选择 (24)4.76KV厂用开关柜的选择 (26)4.8母线的选择 (26)第五章高压配电装置........................................................................... - 29 -5.1设计原则与要求 (29)5.2220KV配电装置 (31)第六章发电厂和变电所的防雷保护 ...................................................... - 33 -6.1发电厂和变电所的雷害来源 (33)6.2发电厂、变电所直击雷保护的基本原则 (33)6.3避雷针的保护范围 (33)6.4避雷线的保护范围 (35)6.5避雷器的应用 (35)第七章继电保护和自动装置的设计和规划 ........................................... - 37 -7.1总则 (37)7.2一般规定: (37)7.3200MW发电机双绕组变压器组保护配置 (38)7.4电力变压器的保护配置 (39)7.5母线保护配置 (40)7.6自动装置的一般规定: (41)第八章变压器选择计算书.................................................................... - 43 -8.1主变选择: (43)8.2厂用变选择: (43)第九章短路电流计算书...................................................................... - 47 -9.1基本参数的计算: (47)9.2短路点1的短路电流 (47)9.3短路点2的短路电流: (49)9.4短路点3的短路电流: (49)9.5短路点4的短路电流: (53)9.6短路点5的短路电流: (56)第十章设备选择计算书 ......................................................................... - 58 -10.1220KV侧设备的选择 (58)10.26KV侧设备选择 (63)10.3避雷器的选择: (63)第十一章防雷保护计算 ....................................................................... - 65 -参考文献 .......................................................................................... - 67 -设计总结................................................................................................ - 68 -引言缺电问题对于我们来说是一个非常现实的问题,因为我国自建国以来长期缺电,1997年至2001年我国许多20万KW及以上机组相继投产,330KV及以上超高压输变电所的陆续建成和各地区电力网的不断扩大,标志着我国的电力工业已经进入一个发展的新阶段,基本解决了缺电的问题,但到2002年又出现了缺电的局面。

相关文档
最新文档