发电厂电气主接线及设计资料共90页文档

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电气主接线及设计

电气主接线及设计
( 1)发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用 发电厂和变电所都是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与在 系统中的地位和作用一致。
1)系统中的大型发电厂或变电所其供电容量大,范围广地位重要 作用强,应采用可靠性高的主接线形式,反之,应采用可靠性低 的主接线形式。
2)发电厂和变电所接入电力系统方式 接入系统方式指其与电力 系统连接方式
三、电气主接线的设计程序
1. 对原始资料分析 (1)工程情况
发电厂类型、设计容量、 单机容量及台数、最大负 荷利用小时数、可能的运 行方式
(2)电力系统情况
电力系统近远期规划、发电厂 或变电站在电力系统中的位置 和作用、本期工程与电力系统 的连接方式及各级电压中性点 接地方式等
(3)负荷情况
负荷的性质、地理位置、输电电压 等级、出线回路数、输送容量
定性分析和衡量主接线可靠性的基本标准: 1)断路器检修时,能否不影响供电. 2)断路器、线路或母线故障及母线隔离开关检修时,停运的出线
回路数和停电时间的长短,以及能否保证对一类用户供电。 3)发电厂或变电所全部停电的可能性。 4)大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后果。 2.灵活性 1)操作的方便性。 2)调度方便性。主接线能适应系统或本厂所的各种运行方式 3)扩建方便性。具有初期—终期—扩建的灵活方便性。 3.经济性 1)投资省 设备少且廉价(接线简单且选用轻型断路器)。 2)占地面积少 一次设计,分期投资,尽快发展经济效益。 3)电能损耗少 合理选择变压器的容量和台数,避免两次变压。 正确处理可靠性和经济性的矛盾 一般在满足可靠性的前提条件下,
电气主接线是发电厂或变电站电气部分的主体,直接影响运行 的可靠性、对配电装置布置、继电保护配置、自动装置及控制方 式的拟定都有决定性的关系。对电气主接线的基本要求是:可靠 性、灵活性和经济性灵活性。

发电厂电气部分第4章 电气主接线及设计-3

发电厂电气部分第4章 电气主接线及设计-3

S
' N
1.1PN (1
Kp ) / cos
PN为发电机的额定功率, cosφN为额定功率因数,Kp为厂 用电率。
(2)接于发电机电压母线上的主变容量选择 按下述三条计算,根据最大的计算结果选择容量。
1)当发电机电压母线上的负荷最小时,扣除厂负荷后,主变能 将最大剩余功率送入电力系统。即
m
S
' N
力系统倒送功率,满足发电机电压母线上的最大负荷和厂用电
的需要,即
m
S
' N
[Smax
(
SN i (1 K p i ) SNmax )]/ n
i 1
SNmax 、 Smax ——最大一台发电机的额定视在功率和最大负荷的 视在功率。
3)若发电机电压母线上接有两台及以上主变时,其中一台容量
最大的主变退出运行时,应该能输送母线最大剩余功率的70%
加装线路电抗器后: a) 可使电缆线路的断路器容量不升级; b)电缆截面减小; c) 维持母线残压在较高数值,这对其他回路正常运行有利。 线路电抗器的参数选择:
高压绕组为星形联结时,用符号Y表示,如果将中性点引出则用 YN表示,对于中、低压绕组则用y及yn表示;
高压绕组为三角形联结时,用符号D表示,低压绕组用d表示。
例如常用YN yn0 d11接线组别,表示高中压侧均为星形联结且 中性点都引出,高中压间为0点接线,高低压间为11点接线。
4.调压方式的选择
调压方式分: 1) 带负荷切换的有载(有励磁)调压方式; 2) 不带负荷切换的无载(无励磁)调压方式。
型机组、总装机容量为1000MW及以上的发电厂,其中包括大 容量凝汽式电厂、大容量水电厂和核电厂等。
大型区域性火电厂的特点:

发电厂电气主接线一次初步设计书

发电厂电气主接线一次初步设计书

发电厂电气主接线一次初步设计书一、电力工业的发展概况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。

“十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。

2001年至2005年8月,经国家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。

随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。

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。

因此,电能已广泛应用于国民经济、社会生产和人民生活的各个方面。

绝大多数电能都由电力系统中发电厂提供,电力工业已成为我国实现现代化的基础,得到迅猛发展。

本设计的主要内容包括:通过原始资料分析和方案比较,确定发电厂的电气主接线。

发电厂电气部分设计

发电厂电气部分设计

三、发电厂电缆线路设计
三、发电厂电缆线路设计
电缆线路是发电厂电能输送的重要通道,其设计应满足安全、可靠、经济和 环保的要求。在电缆线路的设计过程中,需要考虑以下几个方面:
三、发电厂电缆线路设计
1、电缆型号选择:电缆型号的选择应考虑电力系统的电压等级、电流容量、 敷设环境等因素,以确保电缆能够安全可靠地运行。
一、发电厂主接线设计
一、发电厂主接线设计
主接线是发电厂的重要组成部分,用于实现电能的生产、变换和输送。主接 线的设计应满足可靠性高、灵活性强、易于操作和维修、经济性好的要求。在主 接线的设计过程中,需要考虑以下几个方面:
一、发电厂主接线设计
1、可靠性:主接线的设计应确保电力系统的稳定运行,避免因设备故障导致 的大规模停电事故。为此,可以采用分段接线和桥型接线等方式,提高主接线的 可靠性。
一、发电厂主接线设计
4、经济性:主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下,尽量降低建设 成本和维护成本。例如,可以采用低损耗设备、优化线路布局等方式,降低能耗 和维护成本。
二、发电厂防雷设计
二、发电厂防雷设计
防雷设计是发电厂电气部分设计的关键环节之一,其目的是在雷击情况下保 护设备和建筑物不受损坏。发电厂的防雷设计应包括以下几个方面:
内容摘要
总之,本次演示通过详细阐述4200MW发电厂电气一次部分设计的原则、流程、 要求及成果,为我们成功地完成这一复杂而关键的设计工作提供了有力的支持。 通过这一设计工作,我们不仅提高了发电厂的效率和性能,还推动了电力行业的 技术进步和发展。
引言
引言
随着电力工业的不断发展,发电厂的规模不断扩大,设备日益复杂,对发电 厂的运营和管理提出了更高的要求。为了提高发电厂的运营效率和管理水平,电 气综合自动化系统的应用越来越受到。本次演示将对发电厂电气综合自动化系统 的发展和应用进行探讨。

发电厂电气设备 第三章 电气主接线

发电厂电气设备 第三章 电气主接线
①先合上电源侧的隔离开关,后合上负荷侧的隔离开关; ②先拉开负荷侧的隔离开关,后拉开电源侧的隔离开关。
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基本知识二:
• 1、同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应 配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。
• 2、若馈线的用户侧无电源时,断路器通往用户的那一侧, 可以不装设线路隔离开关。若费用不大,为阻止过电压的 侵入,也可装设。
但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备 增多 一、有汇流母线的电气主接线
二、无汇流母线的电气主接线
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一、有汇流母线
主要体现为四种形式: 1)单母线接线 2)双母线接线 3)一台半断路器接线 4)变压器—母线组接线
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基本知识一:
1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作用,正常 运行时可接入或断开电路,故障情况下,受继电器的作用, 能将电路自动切断。 2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带电部分可靠地 隔离。 3、母线:起汇集和分配电能的作用。 4、操作时: 1)先合上隔离开关,后合上断路器; 2)先拉开断路器,后拉开隔离开关; 3)对于断路器两端的隔离开关:
• 当输电线路较长、故障机率较多、两台变压器又都经常运行 时,采用内桥接线较适宜;
• 而在输电线路(以下简称线路)较短、且变压器随经济运行 要求需经常切换或系统有穿越功率流经本厂(如两回线路均 接入环形电网)时,则采用外桥接线更为适宜。
编辑课件
• 在内桥接线中,当变压器故障时,需停相应线路; • 在外桥接线中,当线路故障时,需停相应的变压
接线简单,开关设 备少,操作简便;
因不设发电机电压 级母线,使得在发 电机和变压器低压 侧短路时,短路电 流相对于具有母线 时,有所减小。
编辑课件

发电厂电气部分电气主接线及设计

发电厂电气部分电气主接线及设计

(2)降压变电站主接线常用接线形式
✓ 变电站主接线的高压侧: 1)应尽可能采用断路器数目少的接线,以节省投资,减 少占地面积;
2)随出线数的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角 形等接线形式;
3)如果电压较高又是极为重要的枢纽变电站,宜采用带旁 路的双母线分段或一台半断路器接线。
✓ 变电站的低压侧: 常采用单母线分段或双母线接线。
用于本厂(站)用电的变压器,也称自用变。
二、主变压器容量和台数的确定
原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量。
1、发电厂主变压器容量和台数的选择
(1)单元接线的主变压器
A、容量选择
应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择
S N 1 .1 P N ( 1 G K P )/co Gs(M )VA
2)水力发电厂的升高电压侧的接线:
✓ 当出线数不多时,应优先考虑采用多角形接线等类型 的无汇流母线的接线;
✓ 当出线数较多时,可根据其重要程度采用单母线分段、 双母线或一台半断路器接线等。
某中型水电厂主接线
1)该电厂有4 台发电机 G1~G4,每两台机与一台 双绕组变压器接成扩大单 元接线;
2)110kV侧只有2回出线, 与两台主变压器接成4角 形接线。
e1
N1
d dt
e2
N2
d dt
i1
U1
i2 u1
只要一、二
u1
e1e2Biblioteka u 2ZL次绕组的匝数不 同,就能达到改
u2 变压的目的。
U2
第三节 主变压器的选择
一、有关的几个概念
1、主变压器
发电厂、变电站中向系统、用户输送功率的变压器。
2、联络变压器

发电厂电气主系统(电气主接线)汇总

发电厂电气主系统(电气主接线)汇总

2. 占地面积小
主接线的形式影响配电装置的布置和电气总平面的格局,主接 线方案应尽量节约配电装置占地和节省构架、导线、绝缘子及 安装费用。在运输条件许可的地方,应采用三相变压器而不用 三台单相变压器组。
3. 年运行费用小 年运行费用包括电能损耗费、折旧费及大修费、日常小 修的维护费等。电能损耗主要由变压器引起,因此要合 理选择主变压器的型式、容量和台数及避免两次变压而 增加损耗。
对I类负荷供电的要求是:任何时候都不允许停电。 对II类负荷供电的要求是:必要时仅允许短时间停电。 III类负荷对供电没有特殊的要求,可以较长时的停电。 由此可见,对于带I、II类型负荷的发电厂与变电所应该 选择可靠性较高的主接线形式。 (3)设备的可靠性 电气主接线是由电气设备组成的,选择可靠性高、 性能先进的电气设备是保证主接线可靠性的基础。 (4)运行实践 应重视国内外长期积累的运行实践经验,优先选用 经过长期实践考验的主接线形式。
适用范围:单母线接线只能用于某些出线回数较少,对供
电可靠性要求不高的小容量发电厂和变电所中。
3-19
单母线分段接线的可靠性比单母线接线有了较大提高,但任一段母 线故障或检修期间,该段母线上的所有回路均需停电;任一断路器 检修时,该断路器所带用户也将停电。考虑到采用单母线分段接线 时,重要用户可从不同母线段上分别引出两回馈线向其供电,保证 不中断供电,故对采用两回馈线供电的用户来说,有较高供电可靠 性。
发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的
数量。 电气主接线反映了: 各回路中电气设备的连接关系。 发电机、变压器和输电线路及负荷间以怎样的方式连接。
电气主接线直接关系到电力系统运行的可靠性、灵活性 和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电 装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。 所以电气主接线是电力设计、运行、检修部门以及有关技术 人员必须深入掌握的主要内容。

发电厂电气主接线及厂用电

发电厂电气主接线及厂用电
1.本期工程2×1000MW燃煤机组以500kV一级电压接入系统,厂内 500kV系统采用3/2 断路器接线,2台机组发电机出口均不装设断路器。
2.本期500kV配电装置共3 回进线(2 回主变、1 回起/备变),2 回 出线。两台机组共设1 台启动/备用变压器,启动/备用电源从厂内 500kV 配电装置引接。
(3)发电机与系统实现非同期并列(自动)的条件是:发电机与电网解列后延时 0.3s自动重合闸。
(4)发电机正常停机时,应在机组有功负荷降到某一数值后,停用自动调节励 磁装置,然后将有功和无功降到零时,才能进行解列。在减有功负荷的同时,注意 相应减少无功负荷,保持功率因数约为0.9。
3. 低压厂用工作变压器送电操作 (1)收回所有工作票,安全措施全部拆除;(2) 检查变压器各部位正常,测定绝缘电阻合格;(3)检 查低压厂用工作变压器保护使用正确;(4)检查低压 厂用工作变压器小车开关在开位,将其推至工作位置; (5)检查低压厂用工作变压器低压侧开关在开位,合 上其刀闸;(6)合上低压厂用工作变压器控制及动力 保险;(7)合上低压厂用工作变压器高压侧开关,检 查充电良好;(8)合上低压厂用工作变压器低压侧开 关,检查工作良好;(9)最后进行全面检查无误后, 汇报班长。
若工作母线需要检修时,应对工作母线验电、挂地线,并做好安全措施后方可进行检修。
6.电压互感器停运/投运操作
(1)停运时:先断开二次空气开关(或取下二次侧熔断器),然后拉开一次侧隔离 开关;(2)投运操作与停运顺序相反;
(3)一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列运行;(4)应防止操 作人员误入带电间隔、架构、避免人身触电。
2.对电气主接线的基本要求
(1)可靠性;(2)灵活性;(3)方便性;(4)经济 性;

发电厂电气技术电气主接线及设计

发电厂电气技术电气主接线及设计

2.灵活性
灵活性包括以下几个方面: (1)操作的方便性。 (2)调度的方便性。 (3)扩建的方便性。
3.经济性
经济性主要从以下几方面考虑: (1)节省一次投资。 (2)占地面积少。 (3)电能损耗少。
发电厂电气部分
发电厂电气部分
二、电气主接线的设计程序
发电厂和变电站基本建设的程序一般分为:初步可行性研究、可行性研究、初步 设计、施工图设计等四个阶段。
工作在短路状态
下的升压变压器
工作在空载状态
下的降压变压器
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发电厂电气部分
不同形式的主接线图 1、主接线全图:全面画出电路中的所有一次设备。 2、主接线简图:酌情省略互感器等设备的主接线。 3、主接线模拟图:是主接线的模型,着重表示运行中各电力
元件的运行状态。 ➢特点:准确反映设备的现场情况; ➢ 可以做操作前的模拟演示; ➢ 主接线电压等级线路用不同颜色表示; ➢ 在设备旁标注本站统一的运行编号。
发电厂电气部分
QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线。当电压 在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地 开关。此外,对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地 器,以保证电器和母线检修时的安全。
发电厂电气部分
倒闸操作:发电厂和变电所电气设备有运行、备用和检修三种工作状态。由于正 常供电的需要或故障的发生,而转换设备工作状态的操作称为“倒闸操作”。倒闸 操作正确与否,直接影响安全运行。 倒闸操作“五防” ① 防止带负荷拉合隔离开关 ② 防止带地线合隔离开关 ③ 防止带电挂接地线 ④ 防止误拉合断路器 ⑤ 防止误入带电间隔
3、标示设备的型号和主要技术参数

发电厂电气主接线课程设计

发电厂电气主接线课程设计

发电厂电气主接线课程设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:发电厂电气主接线课程设计题目:2*300MW火电厂主接线设计学生姓名:学号:专业:班级:指导教师: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2006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。

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。

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。

对配有2台300MW汽轮发电机的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。

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:发电厂;火电厂;电气主接线;目录摘要 (2)发电厂课程设计任务书 (4)第一章引言 (5)1.1研究背景及意义 (5)1.2电气主接线的基本要求及形式 (6)第二章电气主接线设计 (8)2.1设计步骤 (8)2.2设计方案 (8)2.3方案分析 (8)第三章厂用电设计 (10)3.1厂用电 (10)3.2厂用电分类 (10)3.3厂用电设计原则 (11)3.4厂用电源选择 (11)3.5厂用电接线形式 (12)第四章电气设备的选择 (13)4.1电气设备选择的一般规则 (13)4.2按正常工作条件选择电器 (13)4.3按短路情况校验 (14)4.4断路器的选择 (15)4.5隔离开关的选择 (15)4.6电流互感器的选择 (15)4.7电缆的选择 (17)第五章设计感想 (18)发电厂课程设计任务书设计题目:2*300MW火电厂主接线设计设计原始资料:1、厂用电为总容量7%2、两台主变3、220KV 5回出线4、110KV 7回出线设计内容:1、对水电站电气主接线进行论述2、选择水电站电气主接线方式,并说明3、对主接线主要电气设备选型计算,校验计算4、主要点短路电流计算5、对主变保护进行论述设计要求:1、主接线论证,方案比较2、主接线设计正确3、设备选型科学并有依据4、图纸规范5、独立完成6、参阅相关资料设计时间安排:1、主接线初步设计1天2、短路电流计算1天3、设备选择2天4、汇制图纸书写说明书2天第一章引言1.1研究背景及意义电力工业是国民经济的重要部门之一,是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,作为国民经济的其他各部门的快速,稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发达程度的重要标志,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。

发电厂电气课程设计二电气主接线

发电厂电气课程设计二电气主接线
优点:调度灵活,电源和负荷可自由 调配,安全可靠,有利于扩建。当变 压器故障时,和它连接于同一母线上 的断路器跳闸,由隔离开关隔离故障, 使变压器退出运行后,该母线即可恢 复运行。
适用:超高压远距离大容量输电系统 中,对系统稳定性和供电可靠性要求 较高的变电所主接线。
5、单元接线
结构特点:发电机和变压器直接连接, 中间不设置母线。
优点:结构简、便操作、不易误操作,投资省、占地小, 易扩建。
缺点:可靠性和灵活性都较差
➢ 母线和母线隔离开关检修时,全部回路均需停运; ➢ 母线故障时,继电保护会切除所有电源,全部回路均需停运。 ➢ 任一断路器检修时,其所在回路也将停运 ➢ 只有一种运行方式,电源只能并列运行,不能分列运行。
适用:出线回路少(6~10kV出线一般不超过5回,35~60kV出线不
(3)单母线带旁路母线接线


结构特点: 增加了旁路母线、专用旁路断路器 及旁路回路隔离开关。 各出线回路除通过断路器与汇流母 线连接外,还通过旁路隔离开关与 旁路母线相连接。 优点: 检修任一进出线断路器
时,不中断对该回路的供电, 供电可靠,运行灵活,适用于 向重要用户供电,出线回路较 多的变电所尤为适用。 缺点: 旁路断路器在同一时间 只能代替一个线路断路器的工 作。但母线出现故障或检修时, 仍会造成整个主母线停止工作。
缺点: ➢ 当母线故障或检修时,需使用隔离开关进行倒闸操作,容
易造成误操作; ➢ 工作母线故障时,将造成短时(切换母线时间)全部进出
线停电; ➢ 在任一线路断路器检修时,该回路仍需停电或短时停电; ➢ 使用的母线隔离开关数量较大,同时也增加了母线的长度,
使得配电装置结构复杂,投资和占地面积增大。 适用: 这种接线方式适用于供电要求比较高,出线回路较多的 变电站中,一般6~10kV 出线回路为12回及以上,35kV 出线回路超过8回, 110 ~220kV出线为5回及以上。

发电厂电气主接线及设计90页PPT

发电厂电气主接线及设计90页PPT
发电厂电气主接线及设计
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬

发电厂电气主接线及设计共90页文档

发电厂电气主接线及设计共90页文档

66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70பைடு நூலகம்浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
发电厂电气主接线及设计 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。

发电厂电气部分-电气主接线

发电厂电气部分-电气主接线


断路器及其两侧隔离开关,操

作简单;

③ 断路器使用量较少,投资省, 占地少;

④ 隔离开关只是在检修断路器时

隔离电压用,不作操作电器用。

? 缺点:
① 任一断路器检修,变开环运行,降低可靠性; ② 在开环时,某一线路时可能影响别的回路工作; ③ 开、闭环运行时电流差别大,继电保护复杂; ④ 不易扩建。
? 电力系统中,按负荷重要性的不同将负荷分为三类:

— 第 四
① Ⅰ类负荷:即使短时停电也将造成人身伤亡和重大 设备损坏的最重要负荷;
② Ⅱ类负荷:停电将造成减产,使用户蒙受较大的经 济损失的负荷;

③ Ⅲ类负荷: Ⅰ类、 Ⅱ类负荷以外的其它负荷。
? 可靠性评价可定性分析,也可定量计算。主要衡量设
备事故时或检修时对用户供电的影响程度。
发 电气主接线



第一节 对电气主接线的基本要求

第二节 有汇流母线的主接线

第三节 无汇流母线的主接线


第四节 主变压器的选择

第五节 限制短路电流的措施

第六节 互感器避雷器在主接线中的配置

第七节 各类发电厂和变电所主接线特点及实例
发 电
第一节 对电气主接线的基本要求


一、可靠性
气 部
2. 加装分裂电抗器




第 优点:
四 章
① 正常运行时电压损失小;
② 短路时限流作用大;
③ 比普通电抗器多供一倍出线。
缺点:
① 一臂的负荷波动,会引起另一臂母线电压波动;
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