6x300mw火力发电设计
内蒙古火力发电企业
呼和浩特科林热电有限责任公司呼和浩特市总装机容量为17.4 万千瓦呼和浩特国能电力有限责任公司呼和浩特市内蒙古准格尔旗热力有限责任公司呼和浩特总装机容量为2×1.2万千瓦内蒙古伊电能源有限责任公司呼和浩特内蒙古准能矸电有限责任公司呼和浩特内蒙古准大发电有限责任公司呼和浩特鄂尔多斯市珠江热电有限责任公司呼和浩特内蒙古亿电能源有限责任公司呼和浩特市内蒙古清水河华美火力发电有限公司呼和浩特市总装机容量为2×300MW 空冷机组内蒙古新丰热电有限责任公司丰镇市装机容量为2×300MW联能察哈尔发电有限公司乌兰察布盟内蒙古乌盟华立发电有限责任公司乌兰察布盟东方希望包头热电有限责任公司包头市配套总装机容量1320MW的自备热电包头东恒热电有限责任公司分公司包头市包头东华热电有限公司包头市规划装机容量为300万千瓦包头市绿园电力有限公司包头市包头萨拉齐发电有限公司土默特右旗总装机30万千瓦内蒙古磴口县博明环保热电有限公司磴口县内蒙古磴口华美火力发电有限公司巴彦淖尔盟内蒙古特米尔热电有限责任公司巴彦淖尔盟乌海市海神热电有限责任公司乌海市一期工程装机容量2×150MW,二期工程装机容量2×300MW 神华集团乌海市大漠发电有限责任公司乌海市总装机容量7.4万千瓦鄂尔多斯市东高热电有限责任公司鄂尔多斯市现有装机容量15000千瓦/小时鄂尔多斯市蒙泰煤焦有限公司热电分公司鄂尔多斯市内蒙古准格尔旗华美火力发电有限公司准格尔旗装机容量为6X600MW鄂尔多斯市东方热电有限责任公司伊金霍洛旗伊金霍洛旗横腾煤焦电有限责任公司伊金霍洛旗鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司伊金霍洛旗该项目装机2×25MW,煤矸石发电内蒙古苏里格燃气发电有限责任公司乌审旗配置2套150 MW级、gE型、常规余热锅炉鲁能呼伦贝尔电厂(一期)项目呼伦贝尔市装机容量120万千瓦内蒙古宝日希勒发电有限责任公司呼伦贝尔市总装机容量9000KW呼伦贝尔安泰热电股份有限公司呼伦贝尔市装机容量44.6万千瓦赤峰大板热电有限责任公司巴林右旗一期工程2×60万亚临界空冷燃煤机组内蒙古上都发电有限责任公司锡林郭勒盟内蒙古锡林发电有限责任公司锡林郭勒盟装机容量为2×30万千瓦锡林浩特第一发电厂锡林郭勒盟总装机容量为1200000千瓦西乌金山发电有限公司西乌珠穆沁旗总装机容量30万千瓦东乌旗广厦热电有限责任公司锡林郭勒盟总装机容量2×15MW通辽盛发热电有限责任公司通辽市装机容量为2×135MW配两台440吨/小时循环流化床锅炉内蒙古蒙电华能热电股份有限公司呼和浩特市直属及控股电厂装机容量4034MW内蒙古岱海发电有限责任公司乌兰察布盟凉城县装机容量240万千瓦内蒙古丰镇电厂乌兰察布市东南部装机容量120万千瓦内蒙古大唐托克托发电有限责任公司呼和浩特市托克托县装机容量8×60万千瓦机组通辽发电总厂通辽市科尔沁区装机容量84.8万千瓦中电投内蒙古霍林河坑口电厂霍林郭勒市装机容量4×600MW机组赤峰热电厂赤峰市红山区装机容量16万千瓦内蒙古华电乌达热电有限公司乌海市乌达工业园区装机容量2700MW包头东华热电有限公司包头市东河区装机容量300万千瓦内蒙古京隆发电有限责任公司丰镇市工业区装机容量2×60万千瓦内蒙古华电卓资发电有限公司乌兰察布市卓资县装机容量4×200W空冷机组内蒙古华电包头发电有限公司包头市九原区装机容量4×600MW+2×1000MW 元宝山电厂赤峰市元宝山区装机容量1500MW华能达拉特电厂鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇装机容量318万千瓦内蒙古华能伊敏煤电有限责任公司呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇装机容量740万千瓦内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司乌海市装机容量4×330MW循环流化床空冷机组内蒙古京泰发电有限责任公司准格尔矿区酸刺沟装机容量2×300MW(网络资料整理仅供参考)。
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。
火电工程限额设计参考造价指标(2014年水平电力规划设计总院)
(2014 年水平)
电力规划设计总院 二〇一五年三月
总说明
根据我国电力工程技术发展的需要,电力规划设计总院受国家能源局委托在 2013 年水平限额设计参考造价指标基础上,依据 2014 年度火电工程初步设计及 施工图资料,采用国家能源局 2013 年 8 月发布的《火力发电工程建设预算编制 与计算规定》、《电力建设工程概算定额》(2013 年版)以及 2013 年设备、材料 (北京地区)价格,编制了常规燃煤火力发电厂工程限额设计参考造价指标(2014
年水平)及 2013~2014 结算性造价指数和 300MW 等级及 180MW 等级的燃气—
蒸汽联合循环发电机组的参考造价,它反映了 2014 年火电工程基本建设的造价 水平及 2012 至 2013 年造价变化情况,同时根据工程实际情况在 2013 年限额设 计参考造价指标的基础上对部分技术条件做了调整,并对参考电价做了调整。
其主要作用是: (1) 作为动态管理的依据; (2) 作为设计部门编制可行性研究报告投资估算、初步设计概算及进行对比 分析的参考; (3) 作为政府主管部门核准项目投资的参考; (4) 作为各发电公司编制宏观规划的参考资料; (5) 作为项目法人控制工程投资的参考。 本参考造价指标适用于 300MW 级、600MW 级、1000MW 级燃煤机组、 300MW 级和 180MW 级的燃气—蒸汽联合循环发电机组新建、扩建工程项目。 当工程的技术条件与基本方案不同时,应根据调整指标、主要厂址条件等做修正, 并考虑地区调整因素。
(一) 编制说明.............................................................................................................48 (二) 2×660MW 机组参考造价指标 ..........................................................................50 (三) 各类费用占指标的比例.....................................................................................50 (四) 2×660MW 机组新建工程其他费用汇总表 ......................................................50 (五) 2×660MW 机组新建工程主要参考工程量 ......................................................51 (六) 建筑材料及征地价格.........................................................................................53 (七) 660MW 机组装置性材料实际综合价格...........................................................54 (八) 660MW 机组设备参考价格 ..............................................................................56 (九) 2×660MW 机组基本技术组合方案 ..................................................................64 (十) 2×660MW 机组调整模块表 ..............................................................................71
300 MW火电机组脱硝控制策略设计与优化
摘要:针对某300 MW火电机组原脱硝自动无法正常投入的情况,分析了控制策略存在的问题,并根据脱硝系统的动态特性和运行状况,提出了基于智能并行前馈控制的变参数串级控制优化方案,以克服脱硝系统固有的迟滞性和大惯性,提高脱硝自动控制的工况适应能力。
优化后的脱硝控制系统,在变负荷工况和稳态工况下均取得了良好的控制品质,有效解决了NO x大滞后对象的实时控制难题,提高了机组运行的安全经济性,可为其他火电机组的脱硝控制优化提供有益的借鉴。
关键词:火电机组;脱硝控制优化;变负荷工况0 引言氮氧化物(NOx)污染是大气污染的主要来源之一,而燃煤电厂则是NO x排放大户,目前超低排放已成为燃煤电厂的“底线”指标。
关于如何提高脱硝系统的可用性,以往比较关注脱硝系统的设备构造、反应原理、运行操作方式等方面,随着计算机技术和自动控制理论的发展,脱硝自动控制策略的优化越来越引起业内专家的广泛关注。
如果脱硝自动无法正常投入,将对机组安全经济运行产生严重影响:(1)NO x波动大,甚至经常超标。
为避免超标,不得不将NO x设定值置于较低水平,从而增加了液氨或尿素溶液等脱硝还原剂的消耗量,增加电厂运营成本。
(2)脱硝自动的调节性能差容易导致脱硝还原剂的过量加入,从而导致氨逃逸较高,过量的氨与烟气中的硫化物反应生成硫酸氢铵,会堵塞空预器,危及下游设备安全经济运行。
(3)为避免环保考核,往往需要专门安排运行人员调节脱硝控制,既增加运行工作量,又会制约机组变负荷能力,容易引起电网“两个细则”考核及环保考核。
当前,为响应国家“双碳”目标的要求,越来越多的火电机组开展了灵活性改造,机组调峰深度需要达到20%额定负荷甚至更低,以充分发挥火电机组调峰调频的灵活性和对电网的基础支撑作用。
脱硝自动控制在宽负荷工况能够取得良好的投入效果,既是保证脱硝环保参数达标的前提,也是机组参与深度调峰和空预器长周期安全运行的保障。
某300 MW火电机组,采用选择性非催化还原法脱硝工艺,脱硝还原剂为尿素溶液。
中国华电集团公司火力发电工程设计导则(B版)
中国华电集团公司火力发电工程设计导则(B版)中国华电集团公司2015年6月北京中国华电集团公司火力发电工程设计导则(B版)编制单位:华电技术经济研究院批准部门:中国华电集团公司中国华电集团公司前言《中国华电集团公司火力发电工程设计导则(A版)》(以下简称“导则(A 版)”)自2005年7月颁布后已执行十余年。
近年来随着国家火电项目产业政策的变化,新的《大中型火力发电厂设计规范》(GB50660-2011)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》等陆续印发,电力行业新技术、新设备不断发展,集团公司的火电工程建设目标也转变为建设“安全优质、高效环保、指标先进、竞争力强”的电厂,2015年又提出了更高的“三同领先”要求,为积极响应这些变化和要求,更好的指导火电项目开展初步设计及优化工作,在总结导则(A版)实施经验教训的基础上,集团公司于2013年3月启动对导则(A版)进行修编。
2013年10月完成导则修编的征求意见稿,2013年11月集团公司有关部门及二级机构进行了内部评审,2014年2月委托电力规划设计总院进行了全面的评审,至2015年5月全面完成了《中国华电集团公司火力发电工程设计导则(B版)》(以下简称“导则(B版)”)的修编工作。
本导则共分21章。
主要技术内容有:总则,厂址选择,总体规划,机组选型,主厂房区域布置,运煤系统,锅炉设备及系统,除灰渣系统,烟气脱硫系统,烟气脱硝系统,汽轮机设备及系统,水处理系统,信息系统,仪表与控制,电气设备及系统,水工设施及系统,辅助及附属设施,建筑与结构,采暖通风,环境保护,劳动安全职业卫生。
本导则由中国华电集团公司火电产业部归口管理,由华电技术经济研究院负责具体内容解释。
执行过程中如有意见或建议,请及时反馈华电技术经济研究院,以便今后修订时参考。
目录1 总则............................................................................................................................... - 0 -2 厂址选择................................................................................................................................. - 2 -2.1 基本规定........................................................................................................................ - 2 -2.2 厂址自然条件................................................................................................................ - 3 -2.3 建厂资源条件................................................................................................................ - 6 -2.4 国家及地方环境保护政策............................................................................................ - 9 -2.5 发电厂选址其他要求.................................................................................................. - 10 -3 总体规划............................................................................................................................... - 11 -3.1 基本规定...................................................................................................................... - 11 -3.2 厂区外部规划.............................................................................................................. - 12 -3.3 厂区规划及总平面布置.............................................................................................. - 12 -4 机组选型............................................................................................................................. - 15 -4.1 机组参数...................................................................................................................... - 15 -4.2 机组选型...................................................................................................................... - 17 -4.3 主机容量匹配.............................................................................................................. - 19 -5 主厂房区域布置................................................................................................................... - 20 -5.1 基本规定...................................................................................................................... - 20 -5.2 汽机房及除氧间布置.................................................................................................. - 20 -5.3 煤仓间布置.................................................................................................................. - 21 -5.4 锅炉布置...................................................................................................................... - 22 -5.5 集中控制室和电子设备间布置.................................................................................. - 22 -5.6 烟气脱硫设施布置...................................................................................................... - 23 -5.7 烟气脱硝设施布置...................................................................................................... - 23 -5.8 维护检修...................................................................................................................... - 24 -6 运煤系统............................................................................................................................... - 25 -6.1 基本规定...................................................................................................................... - 25 -6.2 卸煤设施...................................................................................................................... - 25 -6.3 贮煤场及其设备.......................................................................................................... - 27 -6.4 带式输送机系统.......................................................................................................... - 29 -6.5 筛碎设备...................................................................................................................... - 30 -6.6 混煤设施...................................................................................................................... - 31 -6.7 循环流化床锅炉运煤系统.......................................................................................... - 31 -6.8 运煤系统辅助设施...................................................................................................... - 31 -6.9 入厂煤入炉煤计量及采制化设施.............................................................................. - 32 -7 锅炉设备及系统..................................................................................................................... - 37 -7.1 锅炉设备...................................................................................................................... - 37 -7.2 煤粉制备...................................................................................................................... - 38 -7.3 烟风系统...................................................................................................................... - 41 -7.4 点火、助燃油系统及锅炉辅助系统.......................................................................... - 42 -7.5 启动锅炉...................................................................................................................... - 43 -7.6 循环流化床锅炉系统.................................................................................................. - 43 -7.7 进口配套产品和阀门.................................................................................................. - 43 -8 除灰渣系统............................................................................................................................. - 45 -8.1 基本规定...................................................................................................................... - 45 -8.2 除渣系统...................................................................................................................... - 45 -8.3 除灰系统...................................................................................................................... - 47 -8.4 干灰分选系统.............................................................................................................. - 48 -8.5 石子煤处理系统.......................................................................................................... - 49 -8.6 循环流化床锅炉除灰渣系统...................................................................................... - 49 -8.7 厂外干灰渣输送系统.................................................................................................. - 49 -8.8 除灰渣系统辅助检修设施和防护设施...................................................................... - 50 -8.9 除尘设备...................................................................................................................... - 50 -9 烟气脱硫系统....................................................................................................................... - 53 -9.1 基本规定...................................................................................................................... - 53 -9.2 吸收剂制备系统.......................................................................................................... - 54 -9.3 二氧化硫吸收系统...................................................................................................... - 56 -9.4烟气系统....................................................................................................................... - 57 -9.5 脱硫副产品处置系统.................................................................................................. - 58 -9.6 脱硫系统设备进口范围.............................................................................................. - 59 -10 烟气脱硝系统....................................................................................................................... - 60 -10.1 基本规定.................................................................................................................... - 60 -10.2 选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺 ................................................................ - 61 -10.3 选择性非催化还原烟气脱硝(SNCR)工艺.......................................................... - 65 -11 汽轮机设备及系统............................................................................................................... - 66 -11.1 汽轮机设备................................................................................................................ - 66 -11.2 主蒸汽、再热及旁路系统........................................................................................ - 66 -11.3 给水及除氧系统........................................................................................................ - 67 -11.4 凝结水系统................................................................................................................ - 70 -11.5 辅机冷却水系统........................................................................................................ - 70 -11.6 供热式机组的辅助系统和设备 ................................................................................ - 71 -11.7 进口配套产品和阀门................................................................................................ - 71 -12 水处理系统........................................................................................................................... - 73 -12.1 基本规定.................................................................................................................... - 73 -12.2 锅炉补给水处理........................................................................................................ - 74 -12.3 汽轮机组凝结水精处理............................................................................................ - 80 -12.4 热力系统的化学加药................................................................................................ - 81 -12.5 热力系统的水汽取样及监测.................................................................................... - 82 -12.6 冷却水处理................................................................................................................ - 82 -12.7 热网补给水及生产回水处理.................................................................................... - 83 -12.8 制氢和供氢................................................................................................................ - 84 -12.9 废水处理及回用........................................................................................................ - 85 -13 信息系统............................................................................................................................... - 87 -13.1 基本规定.................................................................................................................... - 87 -13.2 信息系统总体规划.................................................................................................... - 87 -13.3 厂级监控信息系统.................................................................................................... - 88 -13.4 管理信息系统............................................................................................................ - 88 -13.5 视频监视系统............................................................................................................ - 90 -13.6 视频会议系统.......................................................................................................... - 90 -13.7 门禁管理系统............................................................................................................ - 91 -13.8 培训仿真机................................................................................................................ - 91 -13.9 信息安全.................................................................................................................... - 91 -14 仪表与控制........................................................................................................................... - 93 -14.1 基本规定.................................................................................................................... - 93 -14.2 自动化水平................................................................................................................ - 93 -14.3 控制方式.................................................................................................................... - 94 -14.4 集中控制室和电子设备间...................................................................................... - 94 -14.5 检测与仪表.............................................................................................................. - 95 -14.6 报警............................................................................................................................ - 96 -14.7 机组保护.................................................................................................................... - 96 -14.8 开关量控制................................................................................................................ - 97 -14.9 模拟量控制................................................................................................................ - 98 -14.10 机组控制系统.......................................................................................................... - 98 -14.11 辅助车间控制系统................................................................................................ - 101 -14.12 仪表与控制系统选型............................................................................................ - 102 -14.13 控制电源和气源.................................................................................................... - 102 -14.14 仪表与控制系统进口范围.................................................................................... - 103 -15 电气设备及系统................................................................................................................. - 104 -15.1 发电机与主变压器.................................................................................................. - 104 -15.2 电气主接线.............................................................................................................. - 105 -15.3 主要电气设备选择.................................................................................................. - 107 -15.4 厂用电系统.............................................................................................................. - 109 -15.5 电气设备布置.......................................................................................................... - 112 -15.6 直流系统及交流不间断电源.................................................................................. - 114 -15.7 励磁系统................................................................................................................ - 115 -15.8 电气监控及继电保护系统...................................................................................... - 115 -15.9 照明系统................................................................................................................ - 116 -16 水工设施及系统................................................................................................................. - 118 -16.1 水务管理.................................................................................................................. - 118 -16.2 供水系统.................................................................................................................. - 120 -16.3 取排水建筑物.......................................................................................................... - 121 -16.4 空冷系统.................................................................................................................. - 123 -16.5 湿式冷却塔.............................................................................................................. - 125 -16.6 给水和废水排放...................................................................................................... - 125 -16.7 贮灰场...................................................................................................................... - 126 -16.8水工专业试验........................................................................................................... - 127 -17 辅助及附属设施................................................................................................................. - 129 -17.1 基本规定.................................................................................................................. - 129 -17.2 辅助生产系统.......................................................................................................... - 129 -17.3 辅助建筑.................................................................................................................. - 130 -17.4 附属建筑.................................................................................................................. - 131 -17.5 辅助及附属建筑物建筑装修标准.......................................................................... - 133 -18 建筑与结构....................................................................................................................... - 135 -18.1 基本规定.................................................................................................................. - 135 -18.2 建筑设计.................................................................................................................. - 136 -18.3 主厂房结构.............................................................................................................. - 138 -18.4 地基与基础.............................................................................................................. - 139 -18.5 直接空冷构筑物...................................................................................................... - 140 -18.6 烟囱及烟道结构...................................................................................................... - 141 -18.7 运煤建(构)筑物.................................................................................................. - 141 -18.8 主厂房及集中控制室建筑装修标准...................................................................... - 142 -19 采暖、通风和空气调节................................................................................................... - 145 -19.1 基本规定.................................................................................................................. - 145 -19.2 主厂房采暖、通风.................................................................................................. - 145 -19.3 主厂房空气调节系统.............................................................................................. - 146 -19.4 制冷站...................................................................................................................... - 147 -19.5 采暖加热站.............................................................................................................. - 148 -19.6 厂区管道.................................................................................................................. - 148 -19.7 运煤系统采暖通风除尘.......................................................................................... - 148 -19.8 厂外取水和灰场建(构)筑物采暖通风空调 ...................................................... - 149 -19.9 脱硫、脱硝建筑通风空调除尘.............................................................................. - 149 -20 环境保护和水土保持......................................................................................................... - 151 -20.1 基本规定.................................................................................................................. - 151 -20.2 大气污染防治.......................................................................................................... - 151 -20.3废水利用及排放....................................................................................................... - 152 -20.4 厂区噪声污染防治.................................................................................................. - 153 -20.5 灰渣污染防治和综合利用...................................................................................... - 153 -20.6 清洁生产和总量控制.............................................................................................. - 153 -20.7 水土保持.................................................................................................................. - 154 -20.8 环境保护管理和监测.............................................................................................. - 155 -21 消防、劳动安全与职业卫生............................................................................................. - 156 -21.1 消防...................................................................................................................... - 156 -21.2 劳动安全.................................................................................................................. - 156 -21.3 职业卫生.................................................................................................................. - 157 -1 总则1.0.1 本导则适用于中国华电集团公司系统(以下简称:集团公司)及其全资、控股公司投资新建或扩建的国内燃煤火力发电工程,由集团公司投资建设、采用中国设计标准的境外燃煤火电工程可参照执行。
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。
300MW汽轮机组TSI轴振保护优化分析
300MW汽轮机组TSI轴振保护优化分析摘要:本文主要针对我厂上汽300MW汽轮机TSI系统维护中出现的问题进行分析,并根据实际情况提出了TSI轴振保护等优化调整方案,并以此方案优化调整了我厂#5、6机TSI轴振信号卡件冗余布置方式,设计了轴振保护动作逻辑,改造方案目的在于保障TSI系统测量的稳定性,按照既不能拒动也不能误动的原则,确保TSI系统保护动作可靠性,以此方案对TSI系统进行优化改造之后,取得满意效果。
关键词:TSI系统卡件布置轴振保护逻辑优化1、前言:我厂#5~#6机组汽轮机安全监测系统(TSI)采用的是飞利浦公司生产的epro MMS6000系统,电涡流探头将检测到的汽机振动、轴位移、差胀、转速、偏心、缸胀等参数送到epro MMS6000监测仪表,经处理后通过硬接线方式送至DEH显示;当汽轮机参数超限时,epro MMS6000装置发出可靠的报警、停机信号到DCS系统及ETS系统去保护动作,保证汽机的安全,MMS6000系统有传感器缓冲信号,4~20mA和0~20VDC标准电流和电压输出信号,以及计算机通讯的数据接口以供其他系统使用,目前MMS6000系统的可靠性及测量仪表精度很高。
当前我厂300MW汽轮机TSI轴振保护设置如下:轴振信号:1、同一瓦内,当某一方向(如X方向)的轴振振动值达到跳机值并且另一方向(如Y方向)的轴振振动达到报警值,发跳机信号。
2、同一瓦内,当某一方向(如X方向)的轴振测点坏掉,另一方向(如Y方向)的轴振测点正常工作且达到保护动作值时,发跳机信号。
2、系统优化前存在的问题:2.1 我厂#5、6机组主汽轮机TSI系统采用的是进口飞利浦epro系统,每台机组布置有7块瓦,每个瓦分别有呈90。
角安装的X方向和Y方向两个探头,7块瓦共14个探头。
原轴振保护跳机通过继电器硬接线回路实现,判断逻辑为:#1~7瓦任一瓦的X方向或Y方向轴振测点达到保护跳机值后保护跳汽轮机,具体逻辑如下图:该保护逻辑存在着一定的偶然性和危险性,如某单个振动通道因为工况参数改变(升、降、甩负荷)、不明信号对系统产生干扰、测量设备故障等原因,都有可能暂时导致测量值升至危险值,可能造成汽机保护误动作,以下曲线是#5、6机组轴振出现异常的各种情况:2.2 原轴振测量通道按测点1X、1Y;2X、2 Y……7X、7Y排列。
最新哈三区域火电厂电气部分初步设计任务书
哈三区域火电厂电气部分初步设计任务书沈阳工程学院毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目:哈三6X200MW火电厂一期工程电气部分初步设计系别电气工程系班级学生姓名学号指导教师刘宝贵职称教授毕业设计(论文)进行地点:图书馆专用教室机房任务下达时间: 2014 年月日起止日期:2014年月日起——至2014年月日止教研室主任 2014年月日批准第一部分:常规设计部分一、设计的原始资料及依据1.本电厂为大型坑口火力发电厂,计划安装六台200MW凝汽式火力发电机组。
第一期工程装设两台QFQS一200—2型发电机组。
并计划第二、三期工程各装设两台相同容量的机组,每台发电机配置一台870T/H的高温高压锅炉。
2.发电机型号为QFQS一200—2,额定容量200MW, COSф=0.85,额定电压15.75KV,额定电流8625A,次暂态电抗Xd″=0.1423,定子绕组接线方式为YY。
3.该厂以220KV线路与系统联系,本工程220KV的出线共四回,预计将来220KV出线最终为六回。
4.连接在发电厂220KV系统母线上的系统阻抗标么值为0.15(基准功率S=1000MVA),系统总容量为15000MVA。
j5.高压厂用电压为6KV。
6.厂区地势平坦,交通方便,有铁路干线经过。
厂址附近水源充足,属于六级地震区,冻土层1.5米,复冻层10毫米,最大风速2.5米/S,年平均温度+8°C,最高温度为+38°C,冬季最低温度为-30°C。
主导风向西北,海拔高度700米,厂址附近无严重空气污染。
7.一台机组配套的高压厂用电动机及低压厂用变压器容量见下表:二、设计的主要内容及要求1、选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及参数;2、设计本厂电气主接线和厂用电接线方案;3、制定本厂电气设备的配置方案;4、进行本厂事故保安电源和交流不停电电源的规划设计;5、进行本厂中性点运行方式的规划设计;6、进行本厂电气部分各种类型短路电流的计算;7、进行主要电气设备的选择;8、进行本厂高压配电装置的规划设计;9、进行本厂主要电气设备继电保护和自动装置的规划设计;10、进行本厂配电装置防雷保护的规划设计。
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。
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。
宣威6x300MW发电厂三维渲染设计
!第"#卷$%%&年’%月云!南!电!力!技!术()**+*,-,./01.234,05678"#*6893:;8$%%&!!!收稿日期:$%%&<%"<’%宣威"#$%%&’发电厂三维渲染设计刘金辉(云南省电力设计院,云南!昆明!"(%%)))摘!要:介绍了火力发电厂三维渲染图制作方法,涉及一些创作渲染图的基本概念,探讨大型场景鸟瞰图表现手法。
关键词:火力发电厂!计算机!渲染!鸟瞰中图分类号:*&+$!文献标识码:,!文章编号:)%%"-+$.((/%%")%(-%%$0-%))!前言电脑三维渲染图的制作一般均需经过建模、渲染、图像后处理等过程,结合云南宣威发电厂的三维渲染设计,论述了这类大型工业建筑群的三维渲染设计及表现。
/!软件选择宣威发电厂为&台"%%=4机组,涉及机、电、土等众多专业,而且场面宏大,建构筑物形式多样。
在建模软件的选择中,选择+>;6.+?辅助设计软件,具有高效、准确、方便的特点。
三维渲染软件主要有"?@,"?@=+A ,"?@51B ,=C:D6E;F;C6G ,等。
在渲染软件的选择中,首选+>;6HIEJ 51B#8%软件。
后期处理软件就非常多,常用的有2K;6EK6L ,+7H>EMF77IDN,OOI:;,.6DI7?DFP 等,2K6;6EK6L 序列软件是最适合的,它不仅可以对图像进行各种转换,还能进行各种色彩处理。
$!场景建模阶段对于火电厂三维渲染,建模阶段是工作量最大,也是最重要的阶段,这也是他与其他建筑类型不同的地方,因为火力发电厂场景复杂,模型量大,一般最后完成后,模型量会达到上’%%万个面。
在制作模型时应遵循以下原则:通过预先估计透视角度,看不见的,不用建;远处的,想虚化的部分应适当简化。
3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计
第三章火力发电厂的主要设备一、发电机发电机是电厂的主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂的三大主机,目前电力系统中的电能几乎都是由同步发电机发出的。
根据电力系统的设计规程,在125MW以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下:型号含义:2-----------------2极100-------额定容量N------------氢内冷F-------------发电机Q------------汽轮机P e =100MW;U e=10.5;I e=6475A;cosϕ=0.85;X d〞=0.183S30=P30/ cosϕ= P e/ cosϕ=100000KV A/0.85=117647.059 KV A二、电力变压器的选择电力变压器是电力系统中配置电能的主要设备。
电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级的交流电能方便的变换成同频率的另一种电压等级的交流电能,经输配电线路将电厂和变电所的变压器连接在一起,构成电力网。
在满足技术要求的前提下,优先采用较低的电厂,以获得较高的经济效益。
由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。
ⅱ、厂用变压器容量确定由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,而由ⅰ知,高压厂用变压器低压绕组电压为6 KV,故高压厂用变压器应选双绕组变压器。
ⅲ、厂用负荷容量的计算,由设计规程知:给水泵、循环水泵、射水泵的换算系数为K=1;其它低压动力换算系数为K=0.85;其它高压电机的换算系数为K=0.8。
厂用高压负荷按下式计算:S g=K∑PK——为换算系数或需要系数∑P——电动机计算容量之和S g =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8=?KV A低压厂用计算负荷:S d=(750+750)/0.85=? KV A厂用变压器选择原则:(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,低压厂用工作变压器的容量留有10℅左右的裕度;(2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器的容量相同。
2×600MW发电厂电气部分设计
本科生毕业论文(设计)2³600MW发电厂电气部分设计摘要成都电网是四川电网的重要负荷中心,是一个典型的受端网络。
区内电源很少,目前仅有成都电厂一个中型电站作为成都地区的电源支撑点,规划建设的宝兴河梯级、瓦斯沟梯级,距成都负荷中心较远,输送距离较长。
根据四川电网目标网架的规划工作成果,到2013年成都电网将围绕成都地区形成以龙王、龙泉、华阳、崇州、彭州、德阳为核心的成都地区220kV环网。
该待建电厂位于成都市西北30~40km的金堂县境内,建厂条件优越,且靠近负荷中心和电网中心,送电距离短。
本文针对待建电厂具体情况,阐述了各种设备及接线的设计原则,分析了几种方案,结合电网的实际情况及待建电厂负荷的大小和性质,以及地理位置进行综合分析,对各种导体和主要电器进行了选择校验,从提高电网及待建电厂的供电可靠性出发,使电厂设计既满足初期负荷的适应,又考虑未来10年电网设计规划,以满足不断增长的负荷需要,综合考虑,经过比较,从中选择一种合理的方案。
该电厂的建设,对于提高成都电网的稳定性,提高成都电网运行的安全性和可靠性,会产生积极的作用。
关键词:电网电厂电力系统短路电流绝缘主接线目录前言 (4)第一章电气主接线 (8)第二章短路电流计算 (15)第三章导体及主要设备选择 (17)第四章厂用电接线和布置 (21)第五章电气设备布置 (26)第六章直流系统及交流不停电电源(UPS) (33)第七章二次线、继电保护及自动装置 (36)第八章过电压保护及接地 (44)第九章电缆及电缆设施 (45)第十章照明和检修系统供电 (48)第十一章短路电流计算过程 (53)第十二章导体和电器选择设计部分计算 (60)结束语 (69)前言1 工程概况1.1 工程项目性质待建电厂为某搬迁至金堂,易地新建一座燃煤电厂,也属于“以大代小”易地技术改造工程。
1.2 建设规模及投产进度安排新建工程本期建设规模为2³600MW燃煤发电机组,场地按6x600MW 容量规划。
中电投下属电厂及机组情况
序号
电厂名字
发电机组规模
1
华东分公司
上海长兴岛第二发电厂
2
华北分公司
中电投山西娘子关发电有限公司
2×600MW超临界空冷燃煤机组(2007)
3
中电投山西永济热电有限公司
2009年2*300兆瓦热电联产项目奠基
4
中电投山西侯马发电有限公司
2×300MW热电联产项目#1机组于2014年11月正式投产发电。侯马热电联产工程本期建设两台300MW空冷供热燃煤发电机组,同步建设污水处理、全烟气脱硫脱硝、封闭煤场、电袋除尘、灰渣综合利用等配套设施。
总装机容量730MW
101
白城发电公司
有2X660MW超临界直接空冷凝气式发电机组
67
江苏上电贾汪发电有限公司
4X135MW
68
江苏阚山发电有限公司
2台60万千瓦超超临界燃煤发电机组
69
上海上电漕泾发电有限公司
2X1000MW,两台机组已分别于2010 年1 月和4月顺利投产
70
中电投蒙东集团有限责任公司
通辽霍林河坑口发电有限责任公司
4×350MW
71
通辽第二发电有限责任公司
1×600MW
二道江发电公司
是一家热电联产企业,4台发电供热机组,总装机容量640MW
96
浑江发电公司
3台机组,总装机容量为815MW
97
白山热电有限责任公司
2×300MW
98
通化热电有限责任公司
2X200MW
99
四平热电分公司
4台发电机组,总装机容量550MW,是四平唯一一家大型热电联产企业。
100
松花江热电公司(原新力)
2021年电气工程师发输变电专业试卷和答案(14)
2021年电气工程师发输变电专业试卷和答案(14)一、单选题(共60题)1.已知某35kV变电站,35kV为经消弧线圏接地系统,人脚站立处地表面的土壤电阻率ρ为100Ω?m。
发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时变电站接地装置的接触电位差UT和跨步电位差Ut不应超过下列计算值。
接地装置的跨步电位差Us,不应超过的数值是()。
A:61.5V;B:65.3V;C:70.OV;D:74.5V。
【答案】:C【解析】:根据DL/T621-1997P3第3.4条计算公式计算如下Us=50+0.2ρf=50+0.2X100=70(V)2.某220kV线路,某地段穿越海拔2200m的髙原地区,为了该段线路的绝缘配合及塔头设计,请核算:该段线路工作电压的间隙值为()m。
A:0.55;B:0.58;C:0.62;D:O.65。
【答案】:C【解析】:根据DL/T5092—1999。
同(2),工作电压间隙=0.55X1.12=0.62(m)3.髙压熔选择.高压熔断器按技术条件选择中,不作要求的是()。
A:电压、电流;B:机械荷载;C:开断能力;D:被保护电器特性。
【答案】:B【解析】:解答过程:根据DL/T5222—2005第17.0.1、17.0.2、17.0.4条之规定。
4.电动机降压启动方式:①延边三角形降压启动;②自偶变压器降压启动;③星一三角形降压启动;④软启动器启动;⑤电抗器降压启动中,对一般鼠笼电动机若需降压启动。
则选择的次序为()。
A:①②③④⑤;B:③②①④⑤;C:③①②⑤④;D:③①②④⑤。
【答案】:D【解析】:5.承力塔间隙画图是校验在各种过电压的气象条件下,跳线风偏后对接地构件的空气间隙是否满足规程要求。
若跳线弧垂取得过小,会对横担及金具串接地端的距离不够;取得过大,则风偏后会对塔身或跳线下面的构件(如杯型塔中线对平口或垂直排列时对下面的横担)距离不够。
施工弧垂参照允许最小和允许最大弧垂间的中值选取。
云南火力发电工程施工方案
一、项目背景随着我国经济的快速发展,电力需求量逐年增加。
为了满足云南省日益增长的电力需求,我公司决定在云南省某地建设一座火力发电厂。
本项目采用2×660MW超超临界燃煤发电机组,项目总投资约100亿元。
为确保工程顺利进行,特制定本施工方案。
二、工程概况1. 项目名称:云南省某地火力发电厂2. 项目地点:云南省某地3. 项目规模:2×660MW超超临界燃煤发电机组4. 项目总投资:约100亿元5. 项目工期:48个月三、施工组织机构1. 成立项目领导小组,负责项目整体规划、协调和监督。
2. 设立项目总工程师、项目经理、项目副经理等职务,负责项目具体实施。
3. 设立各专业部门,如施工管理部、物资供应部、质量安全部等,负责各自职责范围内的具体工作。
四、施工进度安排1. 工程前期准备:3个月(1)办理项目用地、规划、环评等手续;(2)完成项目设计、招标、合同签订等工作;(3)组建施工队伍,进行施工人员培训。
2. 土建施工:24个月(1)土方开挖、基础施工;(2)主厂房、烟囱、冷却塔等建筑物施工;(3)设备基础、管道、电缆等安装。
3. 设备安装:12个月(1)锅炉、汽轮机、发电机等主机设备安装;(2)辅机、控制系统等设备安装;(3)管道、电缆、阀门等安装。
4. 系统调试:3个月(1)设备调试;(2)系统联调;(3)试运行。
5. 工程验收:2个月(1)验收报告编制;(2)组织验收;(3)办理验收手续。
五、施工质量保证措施1. 严格执行国家及行业标准,确保工程质量。
2. 加强施工人员培训,提高施工技能。
3. 选用优质材料,确保工程质量。
4. 建立健全质量管理体系,实行全过程质量控制。
5. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
六、施工安全保证措施1. 严格执行国家及行业标准,确保施工安全。
2. 加强施工人员安全教育,提高安全意识。
3. 配备必要的安全防护设施,确保施工安全。
4. 建立健全安全管理体系,实行全过程安全管理。
6×200MW火电厂一期工程电气部分初步设计
摘要本毕业设计论文是对6 200MW火力发电厂电气部分进行初步设计。
论文共分说明书、计算书两大部分,详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据以及计算过程。
其中第一部分分九章,有设计任务书,变压器的选择,包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定。
电气主接线,主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择。
厂用电接线,包括:厂用电接线的总要求、厂用母线接线设计。
短路电流计算,是最重要的环节,本书详细的介绍了短路电流计算的目的、条件、一般规定、元件参数的计算、网络变换等知识。
高压电气设备的选择,包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、限流电抗器的选择原则和要求。
并简单的介绍了高压配电装置的设计原则、要求和220KV的配电装置。
及继电保护和自动装置的规划,包括总则、自动装置、一般规定和发电机、变压器、母线等设备的保护。
第九章,发电厂和变电所的防雷保护,包括选择的基本原则、避雷针和避雷器的设计。
第二部分为计算书,分别是对主变压器及厂用变压器进行计算选择。
进行短路电流计算,算出所选各短路点的短路电流。
对高压电器的选择以及进行效验。
防雷保护计算,根据变电所面积计算出避雷针针高。
此外,为了方便读者对内容的理解和应用,在适当的位置附加了图纸(主接线、平面图、断面图、防雷保护等)。
关键词:电力系统母线高压断路器AbstractThis paper is the designation to 6*200MW----- thermal power plant electricity part.The paper is divided into two major part the manual and calculation books, expatiation every kind of most basic request of equipments choose with principle basis and the process of calculation. Among them the first part divides nine chapters. choice for transformer, including: the definition of the main technique in number, capacity, model number…etc. of main transformer, high voltage reserved transformer and high voltage factories in Power plant. electricity lord connecting line, primarily introducing the importance of electricity lord connecting linear, basic request of designing, basic request, the advantages and fault of every kind of connecting line form and choice of lords connect. the factory connects the line with the electricity, including: the total request of the electric boundary used by plant, bus designing in plant. a calculation on short current is the most important part.There are detailed introduction on purpose requirement general provision calculation on parameter transformation of network etc.choice of high voltage electrical equipment, including the principle of choice and requirement of bus high voltage circuit breaker isolation switch current transformer voltage transformer current limited reactor. But a designed principle requirement and 220kV power distribution equipment are introduced in it. A programming for relay protection and Auto equipment include the principles Auto equipment general requirement and the protection of generator transformer bus etc. The protection from thunder in power plant and distribution station include choosing with the design of the surge arrester, lightning arrester. The second part is calculation book. Separately has a choice calculation on main transformer and plant transformer. A calculation on short circuit current, to get each short circuit current number. There will be a choice of the high voltage equipment and then a check. The thunder protection compute, according to the surface area of the transformation station to give or get the lightning rod needle high. In addition, for the sake of convenient reader to the comprehension of the contents with apply, in the appropriate position additional drawing paper were settled. (The lord connection of the line picture, plate picture, crossing section drawing and defending the thunder protection drawing etc.)Key Words: Power system Bus High voltage circuit breaker目录摘要 (I)Abstract ........................................................................................... I I 引言.. (1)第一部分说明书 (2)设计任务书 (2)1 设计题目 (2)2 设计原始资料及依据 (2)3设计的主要内容及要求 (3)3.1 设计说明书内容 (3)3.2 设计计算书内容 (3)3.3 绘制图纸 (3)3.4 外文资料翻译和专题论文部分 (3)第1章主变压器及厂用变压器的选择 (4)1.1 主变压器的选择 (4)1.1.1 发电厂主变压器的容量和台数的确定 (4)1.1.2 主变压器型式的选择 (4)1.1.3 主变绕组数的确定 (4)1.1.4 连接组别的确定 (4)1.1.5 调压方式的确定 (4)1.2 厂用变压器的选择 (5)1.2.1 负荷计算 (5)1.2.2 厂用工作变压器容量的选择 (6)1.2.3 厂用备用变压器容量及台数的选择 (6)第2章电气主接线的选择 (8)2.1 220KV电气主接线的选择 (8)2.1.1 电气主接线的基本要求 (8)2.1.2 母线接线方式的选择 (9)2.1.3 母线接线方式优缺点比较 (9)2.2 6KV厂用电气主接线的选择 (11)2.2.1 厂用电接线的基本要求 (11)2.2.2厂用电供电电压等级的确定 (11)2.2.3 6KV厂用电的引接方式的选择 (11)2.2.4 6KV厂用电母线的接线形式的选择 (11)第3章电气主接线中的设备配置 (12)3.1 断路器的配置 (12)3.2 隔离开关的配置 (12)3.3 接地刀闸或接地器的配置 (12)3.4 电压互感器的配置 (12)3.5 电流互感器的配置 (13)3.6 避雷器的配置 (13)第4章短路电流计算原则 (14)4.1 短路电流计算的目的短路电流计算的基本假定 (14)4.2 短路计算的一般规定 (14)4.3 变压器的正序阻抗的计算 (15)4.4 三相短路电流周期分量计算 (15)4.4.1 无限大电源供给的短路电流 (15)4.4.2 有限电源供给的短路电流 (15)第5章高压电气设备选择 (18)5.1 电气选择的一般要求 (18)5.1.1一般原则 (18)5.1.2技术条件 (18)5.2 断路器的选择 (20)5.2.1参数的选择 (20)5.2.2形式选择 (20)5.3 隔离开关的选择 (20)5.3.1参数的选择 (20)5.3.2型式的选择: (20)5.4 电流互感器的选择 (21)5.4.1参数的选择: (21)5.4.2型式的选择: (22)5.5 电压互感器的选择 (22)5.5.1参数的选择 (22)5.5.2 形式的选择 (22)5.5.3按接线方式选择 (22)5.6 母线的选择 (23)5.6.1 母线材料、形式、和布置方式的选择 (23)5.6.2 母线截面尺寸的选择 (23)5.7 高压开关柜的选择 (24)5.8 发电机出口15.75KV封闭母线 (25)第6章高压配电装置规划设计 (26)6.1 设计原则与要求 (26)6.1.1 总的原则 (26)6.1.2 设计要求 (26)6.2 220KV配电装置 (27)6.36KV配电装置 (27)第7章全厂继电保护、自动装置规划设计 (28)7.1 发电机--变压器组保护 (28)7.1.1发电机保护 (28)7.1.2变压器保护 (29)7.1.3发---变组保护的选择 (29)7.2 母线保护 (30)7.2.1 本厂母线保护应满足的要求 (30)7.2.2 本厂母线保护的选择 (30)7.3 断路器失灵保护 (30)7.4 电网线路保护配置 (30)7.5 本厂设置的自动装置 (31)第8章本厂防雷保护规划设计 (32)8.1 防雷设备的选择 (32)8.1.1 避雷针和避雷线 (32)8.1.2 避雷针的选择 (32)8.1.3 避雷器的选择 (32)第9章交流事故保安电源和不停电电源系统 (33)9.1 交流事故保安电源 (33)9.1.1 交流事故保安电源要求 (33)9.1.2 交流事故保安电源负荷的分类 (33)9.1.3 专用的柴油发电机组的特点 (33)9.1.4 交流事故保安电源电气系统接线基本原则 (33)9.2 交流不停电电源电源系统 (34)9.2.1 交流不停电电源系统要求 (34)9.2.2 交流不停电电源系统接线及装置 (34)第10章中性点运行方式的规划设计 (35)10.1 主变压器中性点接地方式 (35)10.2 发电机中性点接地方式 (35)10.3 厂用电中性点接地方式 (35)10.3.1 确定中性点接地方式的原则 (35)10.3.2 高压厂用电系统的中性点接地方式 (36)10.3.3 低压厂用电系统的中性点接地方式 (36)第二部分计算书 (37)第11章厂用负荷计算及厂用变压器选择 (37)第12章短路电流计算过程及结果 (39)第13章高压电气设备的选择 (44)13.1 220KV侧高压电气设备的选择 (44)13.1.1已知选择数据 (44)13.1.2已知校验数据 (44)13.1.3高压断路器的选择 (44)13.1.4 220KV侧隔离开关的选择 (45)13.1.5 电流互感器的选择 (45)13.1.6 母线选择 (45)13.2 6KV侧高压电器的选择 (46)13.2.1已知选择数据: (46)13.2.2 6KV厂用开关柜的选择: (47)第14章防雷保护计算 (48)14.1 避雷针的选择 (48)总结 (49)参考文献 (50)致谢 (51)引言随着WTO的加入,及政府的正确指导,我国经济高速增长,与此相伴,我国的电力消费始终保持强劲增长态势,2004年,全社会用电量达到21735亿KWh,比2003年增长15%,预计,2005年,全社会用电量约为24414-24935亿KWh,增长速度在12.325%-14.725%之间,虽然近两年已加快了电力投资,但总装机容量不足问题仍很严重。
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某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。
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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6x300mw火力发电设计摘要由发电、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6台300MW汽轮发电机的大型火电厂电气部分的初步设计,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/备用变压器容量计算、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; 并作了变压器继电保护。
关键词发电厂变压器电力系统继电保护电气设备Abstract:From the generation, transformation, transmission, distribution and consumption, and other sectors of energy production and consumption system. It is the function of the natural world through the energy generation power plants into electric energy, and then lose. substation systems and power distribution systems will be supplied to the load center.Electrical wiring is the main power plant, electrical substation designed first and foremost part of the power system is also constitute an important link. The use of power has infiltrated the social, economic, in all areas of life, and in the power structure of China's thermal power equipment capacity of the total installed capacity of 75%. This article is equipped with 6*300MW turbo-generator of large-scale thermal power plants a part of the preliminary design of the main completed the main electrical wiring design.Connection to determine the overall power system and power plants, substations themselves the reliability of the operation, flexibility and economy are closely related. And the electrical equipment selection, distribution equipment configuration, relay control and the elaboration of a larger impact.Keywords : Power Plant Transformer Power System Relay Protection Electrical Equipment目录1 引言 02 发电厂电气主接线设计 (1)2.1 主接线的设计原则 (1)2.2 主接线的方案比较及确定 (4)2.3 发电机与变压器的选择 (8)3 发电厂厂用电接线设计 (10)3.1 厂用电接线设计总的要求 (10)3.2 厂用电电压等级的确定 (11)3.3 厂用电源及其引接 (12)3.4 厂用变压器的选择 (15)3.5 高压厂用电接线设计 (18)4 短路电流计算 (21)4.1 概述 (21)4.2 元件电抗计算 (22)5 导体与电气设备选择 (40)5.1 导体的选择 (40)5.2 220kV系统设备的选择 (44)5.3 电流互感器的选择 (48)5.4 电压互感器的选择 (51)5.5 避雷器的选择 (52)6 继电保护和自动装置 (53)6.1 继电保护配置 (54)7 高压配电装置设计 (60)7.1 高压配电装置设计的一般原则 (60)7.2 高压配电装置设计的要求 (60)7.3 配电装置 (61)参考文献 (65)致谢 (66)1 引言本次设计6X300MW电气部分初步设计, 其主要内容包括:(1)发电厂电气主接线的设计;(2)发电厂厂用电接线的设计;(3)短路电流的计算;(4)发电厂电流互感器、电压互感器、避雷器、保护及自动装置的配置方案;(5)电气设备的选择与校验;(6)高压配电装置的设计;(7)绘制有关图纸(电气主接线图、配电装置平面图与断面图);(8)编写设计文件(说明书、计算书);本次毕业设计,通过查阅文献、收集资料,应用所学过的专业知识了解和掌握设计方法和理念,学会正确查找设计手册与规程中的有效资料,并将其应用于设计中,较好地阅读和翻译专业性英文资料,最终形成设计报告以及图纸。
通过设计加强自己的学习经验,使理论和实践有效的结合起来,为以后的工作打下一个坚实的基础。
2 发电厂电气主接线设计南埔电厂一期工程(6×300MW)电气部分初步设计⑴装机容量:装6台,总容量为1800 MW(详细参数查阅电力工程设计手册)。
⑵机组年利用小时Tmax=6500h/a。
⑶厂址条件:厂址濒临大海,气候潮湿,污秽等级III级。
⑷电力负荷及与系统连接情况:①220KV 电压级,架空线路4回与系统相连。
②当取基准容量为100MA时,系统归算到220KV母线上电抗为0.332。
2.1 主接线的设计原则2.1.1 主接线的设计依据⑴发电厂在电力系统中的地位和作用电力系统中的发电厂有大型主力电厂、中小型地区电厂及企业自备电厂三种类型。
本设计为大型火力发电厂。
⑵发电厂的分期和最终建设规模根据《电力工程设计手册》,本期计划建设6×300MW。
(3)系统专业对电气主接线提供的具体资料①出线的电压等级、回路数、出线方向、每回路输送容量和导线截面等。
②主变压器的台数、容量和形式。
③为进行非周期分量短路电流计算,所需系统电抗X值。
④变压器中性点接地方式及接地点的选择。
⑤为保证大系统的稳定性,提出对大机组超高压电气主接线可靠性的特殊要求。
⑥初期及最终主接线方案2.1.2 主接线设计的基本要求电气主接线设计的基本要求,概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。
⑴可靠性主接线可靠性的具体要求通常包括以下几个方面:断路器检修时,不易影响对系统的供电;断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少运行的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂或变电站全部停电的可能性;大型机组突然停运时,不应危及电力系统稳定运行。
⑵灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。
灵活性包括以下几个方面。
①调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。
②检修时,可以方便地停运短路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不至影响电力网的运行和对用户的供电。
③扩建时,可以容易地从初期接线过度到最终接线。
在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。
⑶经济性通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。
经济性主要从以下几方面考虑。
④节省一次投资。
主接线应力求简单,以节省短路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。
⑤占地面积小。
主接线设计要为配电装置布置创造节约土地的条件,尽可能使占地面积少;同时应注意节约搬迁费用、安装费用和外汇费用。
⑥电能损耗少。
在发电厂或变电站中,电能损耗主要来自电压器,应经济合理地选择变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。
2.2 主接线的方案比较及确定本厂一期只有220kV一种电压等级,共有5回出线。
根据前面所叙述的电气主接线的设计依据与要求,对原始资料进行初步分析,并查阅相关资料,选出以下两种方案,然后论证比较,确定最佳方案。
方案一:双母线接线,如图2-1所示。
图2-1 双母线接线方案二:单母线分段接线,如图2-2所示。
图2-2单母线分段接线双母线接线和单母线分段接线的比较如下表2-1所示。
表2-1 双母线接线和单母线分段接线的比较表双母线接线单母线分段接线方案项目可修任一组母线不致①对重要用户可靠性使供电中断。
②一组母线故障后,能迅速恢复供电。
③检修任一回路的母线隔离开关时,其他电路均可通过另一组母线继续运行。
以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
②当一段母线发生故障时。
分段断路器自动将故障段切除,保证正常段供电。
灵活性个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
②扩建方便,可向双母线左右任何方向扩建。
①当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路要在检修期间停电。
②扩建时需向两个方向均衡扩建。
经济性增加一组母线就要增加一组隔离开关。
需要7台断路器。
接线简单,清晰。
需要7台断路器。
综上所述,在考虑经济性相当的情况下,双母线的可靠性、灵活性明显比单母线分段的高。
因此,选方案一(双母线接线)为最终方案。
2.3 发电机与变压器的选择2.3.1 发电机的选择依据对原始资料的分析,发电机的选择结果如下表2-2所示。
表2-2 发电机参数表型号额定容量额定电压额定功率因数额定转速接线方式QFSN —300—2型汽轮发电机300MV·A20KV0.85(滞后)3000r/minYY额定功率频率励磁方式起瞬变电抗冷却方式300MW 50Hz自并励静止励磁0.168水氢氢2.3.2 变压器选择本工程220KV电压等级,单机容量为300MW的发电厂,采用发电机—变压器组单元接线。