电力系统规划与发电厂毕业设计计算书

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电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。

这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。

一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。

在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

发电毕业设计方案任务书

发电毕业设计方案任务书

山西电力职业技术学院39级发电厂及电力系统专业毕业设计任务书一、设计题目:110/35/10KV降压变电所电气部分设计二、原始资料1、变电所的建设规模本变电所是中型降压变电所,一次建成。

2、变电所与电力系统连接情况<1)变电所在电力系统中的地位和作用本所位于某市郊小工业区中心,交通便利,地质条件好,进出线方便,供当地城市、工厂及农村用电。

<2)变电所电压等级为110KV、35KV及10KV,系统以两回线向本所供电,35KV有6回出线,10KV有10回出线。

<3)变电所在系统中所处地理位置及与系统连接情况见电力系统图及设备技术表。

3、负荷资料35KV侧最大负荷为38.5MV A,其中重要负荷占60%,最大的一回负荷为7.5MV A,平均功率因素为0.85,Tmax=6000h,35kv用户除本所外无其它电源。

10KV侧最大负荷为25MV A,最大一回为3.2MV A,平均功率因素为0.8,Tmax=4300h。

所用负荷按变电所最大负荷的0.5%计算。

4、最小运行方式:变电所停运一台变压器,同时与变电所连接的发电厂中停用一台容量最大的发电机组。

5、环境条件:变电所地处平原,年平均气温17℃,最热月平均30℃,绝对最高气温39℃,最热日平均气温为35℃,最低气温-13℃,最热月地下0.8M处土壤平均温度18℃。

当地海拔高度400M,雷暴日数29.5日/年;无空气污染。

土壤电阻率ρ=200Ω·m。

三、设计内容:1、设计变电所的电气主接线及所用电接线<1)方案的选择;<2)中性点运行方式的确定;<3)技术经济分析比较;<4)选择主变压器及所用变压器的台数和容量;<5)确定最佳主接线方案。

2、计算短路电流<1)短路点的选择;<2)短路电流的计算。

3、选择主要电气设备<1)110KV、35KV、10KV侧断路器和隔离开关的选择;<2)110KV、35KV、10KV侧母线及进出线的选择;<3)110KV、35KV、10KV侧电流、电压互感器的选型、配置;<4)避雷器的选型、配置;<5)确定无功补偿<要求补偿后功率因素为0.95)。

电力系统规划设计-毕业设计

电力系统规划设计-毕业设计

Key words: power system planning, power flow calculation, voltage regulator approach,
reactive power
II
华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)


摘要……………………………………………………………………………………………Ⅰ Abstract ……………………………………………………………………………………Ⅱ 前言………………………………………………………………………………………… 1 1 原始资料分析及系统功率平衡………………………………………………………… 2 1.1 原始资料分析………………………………………………………………………… 2 1.1.1 发电厂及变电站地理位置图……………………………………………………… 2 1.1.2 负荷情况…………………………………………………………………………… 2 1.1.3 电源情况…………………………………………………………………………… 3 1.2 功率平衡……………………………………………………………………………… 3 1.2.1 电力负荷分析……………………………………………………………………… 3 1.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算…………………………………………………… 3 1.2.3 系统备用容量……………………………………………………………………… 4 1.2.4 根据原始资料进行有功平衡……………………………………………………… 5 1.3 无功平衡……………………………………………………………………………… 6 1.3.1 计算有功平衡………………………………………………………………6 1.3.2 无功功率平衡及补偿…………………………………………………………6 1.3.3 220kV 及以下电网的无功补偿装置的配置……………………………………… 6 1.3.4 计算无功平衡…………………………………………………………………………… 7 1.3.5 无功补偿……………………………………………………………………………… 7 2 网络设计………………………………………………………………………………… 8 2.1 电压等级的确定……………………………………………………………………… 8 2.2 电网接线形式的选择………………………………………………………………… 9 2.3 按经济电流密度选择导线截面积…………………………………………………… 9 2.4 按允许载流量校验导线截面积……………………………………………………… 9 2.5 按电晕校验导线截面积……………………………………………………………… 10 2.6 按机械强度校验导线截面积………………………………………………………… 10 2.7 对各个方案进行初步计算…………………………………………………………… 10 2.7.1 方案 1 ……………………………………………………………………………… 11 2.7.2 方案 2 ……………………………………………………………………………… 13 2.7.3 方案 3 ……………………………………………………………………………… 16 2.7.4 方案 4 ……………………………………………………………………………… 18 2.8 对初步方案进行比较列表………………………………………………………… 21

电力系统规划技术毕业设计

电力系统规划技术毕业设计

电力系统规划技术毕业设计
1. 引言
本文档旨在介绍电力系统规划技术毕业设计的背景、目的和主要内容。

2. 背景
电力系统规划是确保电力供应能够满足未来需求的关键领域。

随着经济的快速发展和城市化的加速推进,电力需求不断增长,电力系统规划的重要性也日益突出。

3. 目的
本毕业设计的目的是通过研究电力系统规划技术,探索如何优化电力系统的设计和运行,以提高供电可靠性和经济性。

4. 主要内容
为实现上述目的,本毕业设计将重点研究以下内容:
- 电力系统需求预测:使用统计模型和数据分析方法,预测未来电力需求的趋势和规模。

- 电力系统规划方法:调查和比较不同的电力系统规划方法,并评估其适用性和效果。

- 供电可靠性分析:分析电力系统的供电可靠性,研究如何优化供电可靠性指标。

- 经济性评估:评估电力系统规划方案的经济性,包括成本估算和效益分析。

- 可持续发展考虑:研究如何在电力系统规划中融入可持续发展的原则和策略。

5. 结论
通过本次毕业设计,我们希望能够提出一种有效的电力系统规划技术,为实现可靠供电和可持续发展做出贡献。

以上是本文档对电力系统规划技术毕业设计的介绍,希望能为你的毕业设计提供一些参考和指导。

发电厂及电力系统专业大专毕业设计

发电厂及电力系统专业大专毕业设计

发电厂及电力系统专业大专毕业设计一、区域电网的设计内容1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。

据已有电厂的供电情况。

作出功率平衡。

2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。

3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。

4、评定电网接线方案。

二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。

具体要求如下:1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。

2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。

3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。

4、分析确定所用电接线方式。

5、进行继电保护及互感器的配置。

6、进行选择设备所必须的短路电流计算。

7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。

8、选择10kV 硬母线。

9、进行防雷及保护接地的规划。

三、设计文件及图纸要求:1、设计说明书一份;2、计算书;3、图纸(2号)。

(1)区域电网接线图;(2)变电所一次接线图;原始资料一、区域电网设计的有关原始资料1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D图;- 1 -南京工程学院毕业设计(论文)南京工程学院毕业设计(论文)- 2 - 2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二); 3、新变电所有关资料;4、典型日负荷曲线典型日负荷曲线(A )% 100 90 80 70典型日负荷曲线(B )5、其他说明:(1)功率初步平衡 厂用电率7%,线损率6%; (2)各回路最大负荷同时系数取1.0;(3)本电力网多余功率送回系统。

功率缺额时由系统供给; (3)除另有说明外,高压侧均按屋外布置考虑配电装置;(4)待设计各变电所低电出线回路数,当电压为6kV 时,每回路按1000kW 、电压10kV 时,按1500—2000kW 考虑; (5)已有发电厂、变电所均留有间隔,以备发展; (6)区域气温最高为40摄氏度,年平均为25摄氏度。

二、变电所的有关原始资料1、待设计变电所 B 与系统连接方式。

3×100MW火力发电厂毕业设计(1)

3×100MW火力发电厂毕业设计(1)

目录前言第一章电气主体接线的方案论证及设计-------------------------------------第一节6~220KV主接线------------------------------------------------------------------ 第二节主接线设计------------------------------------------------------------------------- 第三节主变压器和发电机中心点接地方式-------------------------------------------第二章厂用电接线设计--------------------------------------------------------------第一节厂用电接线总的要求------------------------------------------------------------- 第二节厂用电压等级---------------------------------------------------------------------- 第三节厂用母线分段---------------------------------------------------------------------- 第四节高压厂用工作电源引线方式---------------------------------------------------- 第五节厂用备用电源的相关设计-------------------------------------------------------第三章火力发电厂的主要设备---------------------------------------------------- 第四章火力发电厂短路电流计算------------------------------------------------第一节110~220KV系统短路电流的计算--------------------------------------------- 第二节6KV厂用电系统的短路电流的计算------------------------------------------第五章火电厂一次设备的选择---------------------------------------------------第一节电气一次设备的选择与校验--------------------------------------------------- 第二节导体的设计------------------------------------------------ 第三节电压互感器和电流互感器的选择------------------------------第六章火电厂防雷与接地规划----------------------------------第七章继电保护------------------------------------------------------------------------第一节概述-------------------------------------------------------------------------------- 第二节发电机的继电保护--------------------------------------------------------------- 第三节变压器的磁电保护--------------------------------------------------------------- 第四节母线的继电器保护---------------------------------------------------------------第八章仪表规划----------------------------------------------------------------------- 后记--------------------------------------------------------------------------------------------- 参考文献毕业设计任务书年月日第一章电气主体接线的方案论证及设计发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。

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。

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计x x(东北电力大学电气工程学院电气工程及其自动化专业12届毕业生,吉林,吉林132012)摘要:本设计主要研究电力系统综合设计及发电厂电气部分专题设计。

整个设计的过程包括设计任务的分析,电力系统的规划与计算,以及对对设计结果的分析与探讨。

首先是电力系统的综合设计部分。

第一步是电源规划,依据系统的负荷容量、备用容量、和调峰容量,确定电厂的装机容量和台数。

初步拟选电力网络接线,制定发电厂、变电所的主接线方式并选择系统的主变压器,进而通过经济方案的比较,确定电力网络接线。

然后,简化系统网络图,进行短路电流计算,根据计算结果,选择系统高压侧的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等电气设备。

最后,是计算系统在各种运行方式下的潮流分布并检测在各运行方式下电压是否满足要求,采取调压措施使系统运行在安全运行范围内。

在厂用电设计中,主要内容有厂用电的接线方式和厂用变压器的选择、配电装置设计以及防雷接地规划。

此外,还需对发电机、变压器、输电线路的保护设计,确保(1)保证可靠持续供电;(2)保证良好的电能质量;(3)保证系统运行的经济性。

使电力系统安全可靠地运行。

关键词:电力系统主变压器短路电流潮流分布厂用电中图分类号:TM 713 文献标识码:A1 引言电力是国国民经济的基础,对国民经济发展的发展起到非常重要的作用。

电力系统规划是一项具有战略意义的工作,是电力工业实现快速、稳定、持续发展的重要保障。

规划的效益是最大的效益,规划的节约是最大的节约。

全面、长远的电力发展规划和电力系统规划设计,不仅直接影响到国民经济各行业的发展及其经济性,还关系到电力工业本身投资使用的合理性与能源资源利用的经济性,是电网安全可靠和经济运行的重要保证,是电力行业可持续发展的前提。

本设计包括的知识比较广泛,因此对于我们专业理论知识的复习和巩固有很大帮助,同时也是基于工程研究探索的实践基础上的应用和延伸,对应用已学知识的灵活性具有重要意义。

发电厂及电力系统毕业设计概要

发电厂及电力系统毕业设计概要

长江工程职业技术学院毕业设计开题报告课题名称:银河电站电气部分设计系别水利电力交通工程系专业发电厂及电力系统班级电力200702班姓名孙光琴学号200708011205指导教师张建文时间2009年6月17日长江工程职业技术学院水利电力、交通工程系毕业设计开题报告摘要此次设计的题目是“银河四级电站电气部分设计”。

主要任务是根据所设计电站在系统中所处的地位,所供负荷性质,地理位置以及电站本身的台数和容量,拟定几个可能方案进行一般的技术经济比较,通过论证确定一个合理的主接线方案。

然后根据选定的主接线,进行短路电流计算。

最后按电气设备选择,选2-4个主要的设备进行选择校验。

关键词:电气主接线的选择;短路电流计算;设备校验。

AbstractThe design is entitled "Galaxy 4 power plant electrical part of the design." The main task is to design power plant according to position in the system, the load for the nature, location, and power station itself, the number and capacity of Taiwan to develop several possible options for the general technical and economic comparisons, by a reasonable argument to determine the main wiringprogram. Then according to the selected main wiring to carry out short-circuit current calculation. And press the electrical equipment selection, select 2-4 major calibration of equipment to choose.Key words:electrical main wiring of choice; short-circuit current calculation; equipment calibration.第1章原始资料1.1 简述银河四级电站位于XX县,属于银河梯形开发的第四级电站,银河水系规划九级电站,现已安装一、二、三级,一级装机1250KW*3,二级装机1250KW和3200KW各一台,三级2*3200KW,为了达到梯级电站各站运行合理安排,水能充分的利用;电能集中控制,电力统一调配的目的。

发电厂及电力系统毕业设计

发电厂及电力系统毕业设计

摘要本次课题设计的题目是“风机叶轮的设计和风电场机组布置方案”。

风机叶轮的设计主要是通过公式计算,得到风轮扫掠面积,风轮直径,增速比等重要参数,再采用三维CAD软件绘制叶片的翼型组合成三叶片三维立体风机示意图和风电场机组布置方案的比较选择。

本次的设计具体内容主要包括:风轮设计的相关内容,比如:确定风轮扫掠面积、确定风轮直径、确定叶片数目、风轮转速计算、确定增速比等计算数据和翼型设计的一些相关数据计算关键词:风力机叶片翼型坐标变换风电场机组布置方案(图)绪论能源是人类社会存在与发展的物质基础。

过去200多年,建立在煤炭、石油、天然气等化石燃料基础上的能源体系极大地推动了人类社会的发展。

然而,人们在物质生活和精神生活不断提高的同时,也越来越感悟到大规模使用化石燃料所带来的严重后果:资源日益枯竭,环境不断恶化。

因此,人类必须寻求一种新的、清洁、安全、可靠的可持续能源系统。

受化石能源资源日趋枯竭、能源供应安全和保护环境等的驱动,世界主要发达国家和一些发展中国家都重视风能的开发利用。

特别是自20世纪90年代初以来,风力发电的发展十分迅速,世界风电机装机容量的年平均增长率超过了30%,2005年,中国政府对2020年的风电发展目标进行了修改,将风电装机容量由2000万千瓦增至3000万千瓦。

与此同时,我国在风力发电技术的研究与应用上投入了相当大的人力及资金,充分综合利用新材料、新型电机、电力电子技术、计算机、自动控制及通信技术等方面的最新成果,开发建立了评估风力资源的测量及计算机模拟系统,发展了变桨距控制及失速控制的风力机设计理论,采用了新型风力机叶片材料及叶片翼型,研制出了变极、变滑差、变速恒频及低速永磁等新型发电机,开发了由微机控制的单台及多台风力发电机组成的机群的自动控制技术,从而大大提高了风力发电的效率及可靠性。

一、风轮设计 1、由匀风速Vm 求额定风速70556.5......)2.58.41.5(36111=+++⨯==∑=n i i m v n v s m s m v v m /6.8/70.55.15.1=⨯=⨯= 风轮扫掠面积、风轮半径由风电场具体资料可以获得单机额定容量,额定风速由上求得,便可由式子651.663)(23=⋅⋅⋅=m v Ct Ca K N s eη算出风轮扫掠面积后,由风轮扫掠面积由可算出风轮直径:m sd 076.292=⋅=π,此处取风轮直径为30m那么风轮半径,即叶片长度就可求得m dr 152==2、 叶尖速比λ、叶片个数K 的确定叶尖速比与风轮转速成正比,叶尖速比越大风轮转速就越高,而风轮转速取决于风力机的用途.用于发电的风力机叶尖速比常取5~7.此处取6 叶尖速比为6,由下表知叶片数可取2-4,但由于3叶片有以下优势。

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计1. 引言本文档是关于发电厂电力及系统毕业设计的详细说明。

毕业设计的目的是设计一个高效可靠的发电系统,以满足电力需求并确保系统的稳定运行。

本文档将介绍设计的背景、目标、设计方案以及相关的技术细节。

2. 设计背景当今社会,对电力的需求越来越大,因此发电厂的重要性也日益凸显。

为了满足不断增长的电力需求,发电厂需要设计一种高效可靠的电力系统,以确保持续供电并保持电网稳定运行。

本毕业设计旨在解决这些问题,并提供一个可行的解决方案。

3. 设计目标本毕业设计的主要目标是设计一个高效可靠的发电厂电力系统。

具体目标包括:•提供足够的电力供应,以满足当地电力需求;•保证电力系统的可靠性和稳定性,以确保不会出现停电等问题;•优化能源利用,提高发电效率;•考虑环保因素,尽量减少对环境的影响。

4. 设计方案4.1 电力供应方案为了满足当地的电力需求,我们将设计一个多发电机组合的系统。

每个发电机组将由一台主发电机和一台备用发电机组成。

主发电机将负责大部分电力供应,备用发电机将在主发电机故障时自动接管。

这种双机组合的设计将保证电力供应的可靠性。

4.2 电力系统稳定性为了确保电力系统的稳定性,我们将设计一个自动监控和控制系统。

此系统将根据电力负荷的变化自动调整发电机组的输出功率,以平衡供需关系。

同时,系统还将监控电力系统的参数,并在发现异常时及时调整,以防止电力系统崩溃或故障。

4.3 能源利用优化为了提高能源利用效率,我们将使用先进的发电机技术。

这些技术包括高效燃烧系统、余热利用系统以及可再生能源的利用。

通过这些技术的应用,我们可以最大限度地提高发电效率,并减少对非可再生能源的依赖,实现可持续发展。

4.4 环保因素考虑在设计中,我们将充分考虑环保因素。

我们将使用低排放燃料,并安装污染物排放控制设备,以减少对环境的污染。

同时,我们还将考虑可再生能源的利用,如太阳能、风能等。

这些措施将帮助我们减少碳排放,并保护环境。

电力系统及其自动化(二学历)毕业设计计算书

电力系统及其自动化(二学历)毕业设计计算书

东北电力大学毕业设计论文220kV变电所电气部分一次系统设计设计计算书专业:2014级机电一体化技术专业:学校:东北电力大学设计计算书短路电流计算1、计算电路图和等值电路图TS900/296-32QFS300-2SSP-360/220 SSPSL-240/220100KM150KMI II III IIIIII230KV115KVKVKVd1d2d3X1 X4X2X3X7X8X9X10 X5X6X11X12X13X14X15X19X20X16X17X18X22X23d1d2d3230KV10.5KV115KV X21X24系统阻抗标幺值:设:SJ=100MVAX1=X2=X3=0.2X4=X5=X6=(Ud/100 )*(S j/S e)=(14.1/100)*(100/240)=0.59X7=X8=X9=X10=X d*”*(S j/S e)=0.167*(100/300/0.85)=0.0473X7=X8=X9=X10= ( Ud% / 100 )*(S j/S e)=(14.6/100)*(100/360) =0.0406X15=X16=X* S j / U p²= 0.4*150*( 100 / 230²) = 0.1134X17=X18=X* S j / U p²= 0.4*100*( 100 / 230²) = 0.0756根据主变的选择SFPSLO-240000型变压器,可查出: U dI-II % =14.6、U dI-III % =6.2、U dII-III % =9.84 X 19=X 22=1/200*( U dI-II %+ U dI-III %- U dII-III %)*(S j /S e )=1/200*(14.6+6.2-9.84)*(100/240)=0.0228X 20=X 23=1/200*( U dI-II %+ U dII-III %- U dI-III %)*(S j /S e )=1/200*(14.6+9.84-6.2)*(100/240)=0.0379X 20=X 23=1/200*( U dI-III %+ U dII-III %- U dI-II %)*(S j /S e )=1/200*(6.2+9.84-14.6)*(100/240)=0.003(1)、d 1点短路电流的计算:d1X28X26X27X25X29X30d1230KV230KVX 25=〔X 1+X 4〕/3=0.0863 X 26=〔X 7+X 11〕/4=0.02198 X 27=X 15/2=0.0567 X 28=X 17/2=0.0378 X 29=X 25+ X 27=0.143 X 30=X 26+ X 28=0.05978 用个别法求短路电流 ① 水电厂 S –1:X jss –1= X 29*( S N ∑1/ S j )=0.143 * ( 3*200/0.875/100 ) = 0.98②水电厂 H–1:X js H–1= X30*( S N∑1/ S j )=0.0598 *( 4*300/0.85/100 ) = 0.844 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=1.061I*H-1”=1.242I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=1.061*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.826KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.826*√[1+2*(1.85-1)²]=2.855KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=1.242*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=4.402KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=4.402*√[1+2 * (1.85-1)²]=6.883KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.826+4.402=6.288KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=2.855+6.833=9.738KAt=2”时I*t=2s-1”=1.225I*t=2H-1”=1.36I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=1.225*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=2.109KAI t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.36*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=4.8198KA I t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=2.109+4.8198=6.928KAT=4”时I*t=4s-1”=1.225I*t=4H-1”=1.375I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=1.225*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=2.109KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.375*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=4.873KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=2.109+4.873=6.982KA⑵、d2点短路电流的计算:X31=〔X19+X20〕/2=0.03035X32=X29+X31+ X29*X31/ X30=0.143+0.03035+0.143*0.03035/0.0598=0.246X33=X30+X31+ X30*X31/ X29=0.0598+0.03035+0.0598*0.03035/0.143=0.103用个别法求短路电流d2d2①水电厂 S–1:X jss–1= X32*( S N∑1/ S j )=0.246 *( 3*200/0.875/100 ) = 1.687 ②水电厂 H–1:X js H–1= X33*( S N∑1/ S j )= 0.103*( 4*300/0.85/100 ) = 1.454 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=0.616I*H-1”=0.71I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=0.616*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.06KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.06*√[1+2*(1.85-1)²]=1.657KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=0.71*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=2.516KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=2.516*√[1+2 * (1.85-1)²]=3.934KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.06+2.516=3.576KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=1.657+3.934=5.591KAt=2”时I*t=2s-1”=0.649I*t=2H-1”=0.74I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.649*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.117KA I t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=0.74*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=2.623KAI t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=1.117+2.623=3.74KAT=4”时I*t=4s-1”=0.649I*t=4H-1”=0.74I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.649*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.117KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=0.74*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=2.623KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=1.117+2.623=3.74KA⑶、d3点短路电流的计算:X34=〔X19+X21〕/2=0.0129X35=X29+X34+ X29*X34/ X30=0.143+0.0129+0.143*0.0129/0.0598=0.187X36=X30+X34+ X30*X34/ X29=0.0598+0.0129+0.0598*0.0129/0.143=0.078用个别法求短路电流①水电厂 S–1:X jss–1= X35*( S N∑1/ S j )=0.187 *( 3*200/0.875/100 ) = 1.282 ②水电厂 H–1:X js H–1= X36*( S N∑1/ S j )= 0.078*( 4*300/0.85/100 ) = 1.101 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=0.810I*H-1”=0.94I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=0.810*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.394KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.394*√[1+2*(1.85-1)²]=12.18KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=0.94*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=3.331KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=3.331*√[1+2 * (1.85-1)²]=5.21KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.394+3.331=4.725KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=2.81+5.21=7.39KAt=2”时I*t=2s-1”=0.888I*t=2H-1”=1.011I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.888*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.529KA I t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.011*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=3.583KA I t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=1.529+3.583=5.112KAT=4”时I*t=4s-1”=0.888I*t=4H-1”=1.011I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.888*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.529KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.011*(4*300/0.85)/(√3 * 230)=3.583KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=1.529+3.583=5.112KA电气设备的选择与校验一、断路器的选择与校验,隔离开关的选择与校验1、220KV电压等级断路器S n=240MVA最大工作电流:I max =1.05* S n/(√3 * U n )=1.05*240/(1.732*220)=661A选SW2-220型断路器假定主保护动作时间为0.05”,后备保护3.9”。

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计

发电厂电力及系统毕业设计1昆明理工大学毕业设计(论文)任务书电力工程学院昆明理工大学发电厂电力及系统专业函授级学生姓名:毕业设计( 论文) 题目: 220kV经过变电气主接线及高压配电装置设计毕业设计( 论文) 内容:( 一) 分析设计任务( 1) 阅读任务书、设计指导书, 分析原始数据资料, 明确设计任务, 理解设计题目。

( 2) 广泛查阅检索有关设计技术资料、收集设计参考文献中规定的资料。

( 二) 电气主接线设计( 1) 拟定可行的主接线方案。

( 2) 对2-3个技术上较好的方案进行经济计算, 选择出经济上的最佳方案。

( 3) 对2-3个方案进行全面的技术、经济比较, 确定最优主接线方案。

( 4) 电气主接线可靠性分析、比较、计算。

( 5) 绘制电气主接线单线图。

( 三) 短路电流计算( 1) 选择计算短路点。

( 2) 画等值网络图。

( 3) 化简等值网络。

( 4) 求计算电抗。

( 5) 由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量标么值。

( 6) 计算无限大容量的电源供给的短路电流周期分量。

( 7) 计算短路电流周期分量有名值和短路容量。

( 8) 计算短路电流冲击值。

( 9) 计算异步电动机供给的短路电流。

( 10) 绘制短路电流计算结果表。

( 四) 导体和电器设备的选择设计按选择设计的一般规定, 根据导体和电器设备的选择效验技术条件和设计要求, 用前一步骤短路电流计算结果, 选择并效验导体和电器, 绘制出电气设备汇总表。

(1)各级电压母线, 各电气设备间连接导线、电缆;(2)高压开关电器;(3)测量用电流互感器、电压互感器;(4)支柱绝缘子和穿墙套管、避雷器。

(五)高压配电装置设计依照有关设计手册及设计技术规程所规定的设计原则与要求, 根据类型和总体布置, 对选定的主接线方案进行高压配电装置设计。

( 1) 按地理位置设计高压配电装置的进、出线断路器、互感器及避雷器等各电气间隔的布置方案, 绘出对应接线布置的各电气间隔配置方案示意框图。

电力系统分析与设计毕业设计

电力系统分析与设计毕业设计

毕业设计电力系统分析与设计.、八、一刖言一、电力系统的组成电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。

电能具有很多优点,它可以方便地转化为别的能源形式,例如,机械能、热能、光能、化学能等;它的输送和分配易于实现;它的应用规模也很灵活。

因此,电能被极其广泛地应用于工业农业,交通运输业,商业贸易,通信以及人民的日常生活中。

以电作为动力,可以促进农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅度提高劳动生产率。

还要指出,提高电气化程度,以电能代替其他形式的能量,使节约总能源消耗的一个重要途径。

发电厂把别种形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的别种能量。

这些生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。

火电厂的、汽轮机、锅炉、供热管道和热用户,水电厂的水轮机和水库等则属于电能生产相关的动力部分。

电力系统中输送和分配电能的部分称为电力网,它包括升降变压器和各种电压等级的输电线路。

在交流电力系统中,发电机、变压器、输配电设备都是三相的这些设备之间的连接状况,可以用电力系统接线图来表示。

为了简单起见,电力系统接线图一般都是画成单线的。

由于电工技术的发展,直流输电作为一种补充的输电方式得到了实际应用。

在交流电力系统内或者在两个交流电力系统之间嵌入直流输电系统,便构成了现代交直流联合系统。

直流输电系统由换流设备、直流线路以及相关的附属设备组成。

电气设备都是按照指定的电压和频率来进行设计制造的,这个指定的电压和频率,称为电气设备的额定电压和额定频率。

当电气设备在此电压和频率下运行时,将具有很好的技术性能和经济效果。

那么对电力系统运行的基本要求是什么呢?电力系统是电能的生产、输送、分配和消费的各环节组成的一个整体。

与别的工业系统相比,电力系统的运行具有如下的明显特点。

(1)电能不能大量储存。

电能的生产、输送、分配和消费实际上是同时进行的。

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)

电力系统规划与发电厂毕业设计计算书(doc 86页)目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所1max P 50MW = 2号变电所2max P 70MW = 3号变电所3max P 60MW = 4号变电所 4max P 55MW =系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MWP =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末 (3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

发电厂厂用电系统整定计算书

发电厂厂用电系统整定计算书

发电厂厂用电系统保护整定计算书(第二版)批准:______审核:______计算:______日期:2020年8月11日目录短路电流计算 (1)厂用段输煤电源馈线(BBA13)整定计算 (2)变压器整定计算 (3)厂用电动机整定计算 (7)备用电源进线整定计算 (9)厂用段电源进线柜弧光保护整定计算 (10)输煤段电源进线柜弧光保护整定计算 (10)输煤段电源进线整定计算 (11)输煤段卸船机馈线整定计算 (12)输煤段斗轮机机馈线整定计算 (13)卸船机内主变压器整定计算 (14)卸船机内辅变压器整定计算 (15)斗轮机内主变压器整定计算 (16)380V开关本体整定计算 (17)380V其它保护整定 (19)遗留问题 (20)短路电流计算1 6kV 系统主要接线图斗轮机段主变辅变厂用母线厂用母线厂用母线厂用母线厂用母线厂用母线厂用母线辅变主变卸船机段厂变厂变厂变厂变厂变厂变厂变输煤母线输煤母线厂用母线备变厂变2 系统参数2.1 厂变参数:39000kV A ,6.3kV ,3574A ,Xd =15% 2.2 备变参数:39000kV A ,6.3kV ,3574A ,Xd =15% 2.3 输煤段电缆:6×(3×185),700m ,0.066Ω/km 2.4 变压器中性点电阻:18.18Ω 3 短路电流计算3.1 6kV 母线三相短路:A A X I I d e d 23827%1535743===)( 3.2 6kV 母线两相短路:A A I I 206342382723233d 2d =⨯==)()( 3.3 6kV 母线单相接地:A V U R U I g20018.1836300R 33g0=Ω⨯===线相厂用段输煤电源馈线(BBA13)整定计算CT变比:2000/1 零序CT:150/5 额定电流:1600A1 CT 系数整定:250.116002000===e CT I n k 2 反时限过电流保护:定值:e e e f k dz I I I k k I 263.195.02.12=⨯=⨯=系数:k =0.5曲线:超强反时限3 延时速断保护,按躲负荷自启动计算:定值:e e e fzqd k dz I I I k k k I 16.395.05.22.12=⨯⨯=⨯=时间:300ms备注:速断启动时闭锁工作电源及备用电源瞬时速断保护4 接地保护:与厂变及备变零序保护相配合,取灵敏系数3,厂变及备变零序电流定值为132A 。

电力系统分析毕业设计

电力系统分析毕业设计

目录引言 (1)1 电力系统有功功率平衡及发电厂装机容量的确定 (2)2 确定电力网的最佳接线方案 (4)2.1 方案初选 (4)2.2 方案比较 (5)2.3 最终方案的确定 (18)3发电厂及变电所电气主接线的确定 (18)3.1 电气主接线的设计原则 (18)3.2 发电厂电气主接线的设计原则及选择 (19)3.3 变电所电气主接线的设计原则 (19)3.4 主接线方案确定 (20)4选择发电厂及变电所的主变和高压断路器 (20)4.1 发电厂及变电所主变压器的确定 (20)4.2 短路电流计算 (23)4.3 高压断路器的选择与校验 (37)5 各种运行方式下的潮流计算 (42)5.1 潮流计算的目的和意义 (42)5.2 丰水期最大负荷的潮流计算 (43)5.3 丰水期最小负荷的潮流计算 (49)6 电力系统无功功率平衡及调压计算 (55)6.1 电力系统无功功率平衡 (55)6.2 调压计算 (56)7 浅谈电力网损耗及降损节能措施 (60)7.1 损耗计算 (61)7.2 电网电能损耗形成的主要原因 (62)7.3 降损节能的措施 (64)参考文献 (68)谢辞 (69)附录一计算机潮流计算程序: (71)引言本次设计的课题内容为电力网规划设计及降损措施的分析,是电气工程及其自动化专业学生学习完该专业的相关课程后,在毕业前夕所做的一次综合性的设计。

该次毕业设计的目的在于:将所过的主要课程进行一次较系统而全面的总结。

将所学过的专业理论知识,第一次较全面地用于实践,用它解决实际的问题,而从提高分析能力,并力争有所创新。

初步掌握电力系统(电力网)的设计思路,步骤和方法,同时学会正确运用设计手册,设计规程,规范及有关技术资料,掌握编写设计文件的方法。

其意义是对所学知识的进行总的应用,通过这次设计使自己能更好的掌握专业知识,并锻炼自己独立思考的能力和培养团结协作的精神。

此外,在计算机CAD绘图及外文资料的阅读与翻译方面也得到较好的锻炼.。

发电厂及电力系统这个专业学生的毕业设计

发电厂及电力系统这个专业学生的毕业设计

持续学习:发电厂及电力系统是一个技术更新迅速的领域,学生应保持对新技术的关注,持续学习,提
1 升自己的专业素养
2 实践经验积累:积极参与实习、实验和项目,通过实践积累经验,提升解决问题的能力
3
团队协作与沟通:发电厂及电力系统项目往往涉及多学科知识,需要团队协作。学生应具备良好的沟通 能力和团队协作精神,以共同完成任务
感谢您的耐心指导,您辛苦了!
和实践创新能力
因此,学生应认真对待毕 业设计,充分准备,积极 参与,努力提升自己的综 合素质,为未来的职业发
展做好充分准备
8
展望
展望
随着能源结构的转型和电力市场的改革,发电厂及电力系统领域将面临许多新的挑战和机 遇。未来,可再生能源、智能电网、电力储能等新兴技术将得到更广泛的应用,对电力系 统设计和管理提出更高的要求。因此,在毕业设计中,学生应关注行业发展趋势,了解新 技术、新方法的应用情况,积极探索创新性的解决方案。同时,学生还应注重培养自己的 跨学科知识整合能力,以适应电力行业发展的多元化需求 此外,随着全球气候变化和环境问题日益严重,清洁能源和低碳发展已成为国际社会的共 同目标。因此,在发电厂及电力系统专业毕业设计中,学生应关注环境保护和可持续发展, 积极探索绿色、低碳的能源发展路径。通过毕业设计的实践,努力为建设可持续发展的电 力工业做出贡献 总之,发电厂及电力系统专业毕业设计是一个充满挑战和机遇的教学环节。学生应认真对 待,充分发挥自己的主观能动性,努力提升自己的综合素质和实践创新能力。同时,关注 行业发展趋势和新兴技术的应用情况,积极探索创新性的解决方案,为未来的职业发展做 好充分准备
设计方案时,学生应注重方案的可行性和可操作性,同时考虑经济效益和社会效益的平衡
实现步骤

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计

电力系统规划及发电厂电气部分设计(东北电力大学电气工程学院,吉林吉林 132012)摘要:本设计通过对原始资料的分析,对电力系统进行电源规划、电网规划、电器主接线的设计、主变压器的选取,并进行了相应的短路计算,选取合理的断路器、隔离开关、限流电抗器。

最后,对所选的最优方案进行了潮流计算,对不合理的电压采取了相应的无功补偿和调压措施。

最终又选取了火电厂的厂用变压器设计了厂用电的接线形式。

关键词:电力系统规划;电气主接线;短路计算;潮流计算;电网规划Power system planning and power plant electrical partdesignWangjingxia(Electrical engineering college,Northeast Dianli University, Jilin Jilin 132012)Abstract:This design through the analysis of original data, power supply to power system planning and power grid planning, the main electrical wiring design, selection of the main transformer, and the corresponding short circuit calculation, selecting reasonable circuit breaker, isolating switch, current limiting reactor. Finally, selected the optimal solution for the flow calculation, to adopt the corresponding unreasonable voltage reactive power compensation and voltage regulation measures. Eventually they pick the coal-fired power plant factory with the transformer design of auxiliary power wiring forms.Key words:Power system planning;The main electrical wiring;Short circuit calculation;Power flow calculation;Power grid planning.0 引言随着社会的不断发展,电力工业在国家建设和国民经济发展中占据的地位越来越大。

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目录第一章电网规划1.1 电源规划1.2 电力网络方案选择1.3 导线截面和型号的选择1.4 主变压器的选择1.5 方案经济性比较第二章短路电流计算2.1 基本参数标幺值计算2.2 短路电流计算2.3 电气设备选择第三章潮流的计算3.1 基本参数计算3.2 手算冬季最大运行方式潮流3.3 机算潮流第四章厂用电设计4.1 供电电压等级4.2 厂用电接线4.3 厂用变压器选择4.4 厂用电设备选择第五章防雷保护设计第一章电网规划1.1 电源规划电源规划主要用于确定发电厂的装机容量。

这次设计的系统包括1个火电厂、1个水电厂和4个变电所。

一般水电厂一旦建成,其装机容量就于确定,而火电厂建成后扩建方便,一旦系统容量不够,就需在火电厂新装机组。

在确定所装机组容量时,其型号不超过两种,一般采用大机组。

在电源规划前,首先确定负荷容量,负荷包括用电负荷、供电负荷和发电负荷。

用电负荷和网损的和为供电负荷,在供电负荷的基础上加上厂用电即为发电负荷。

在确定负荷容量后,还需考虑系统备用容量,包括负荷备用、国民经济备用以及检修备用,然后考虑水电厂的调峰容量,最后确定火电厂装机容量。

1. 负荷容量计算:(1)用电负荷:1号变电所 1max P 50MW=2号变电所 2max P 70MW = 3号变电所 3max P 60MW = 4号变电所4max P 55MW=系统从新区吸收的最大功率sl P 160MW =。

设计水平年发电机母线最大负荷P 35MW =机25MW ,水电厂近区负荷P 35MW =近。

计算总的用电负荷时需考虑同时率1K ,因为各用户用电最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与用户的多少,各用户的用电特点有关,地区或系统之间取1K 0.95=。

4imax sl 1y i=1y y y y P P P +P +P K 50706055160+25+350.95432.5MWP =13P 0.97432.5419.28MW P =110P 1.1432.5475.48MW=+⨯=⨯==⨯=+=⨯=∑近初机中初末初()(++++)( -%)( %)(2)供电负荷:在用电负荷的基础上考虑网损就得到供电负荷,网损率一般为5%~10%,此处取网损率2K 7%=10%,则:g y 211P P 432.25=464.78MW 1K 10.07=⨯=⨯--初初 g y 211P P 419.28=432.25MW 1K 10.07=⨯=⨯--中中 g y 211P P 475.48=511.27MW 1K 10.07=⨯=⨯--末末(3)发电负荷:计算发电负荷就要考虑厂用电,因此涉及厂用电率。

各发电机的厂用电率不同,水电厂和火电厂不同,前者远远小于后者。

一般情况下,大型凝汽式电厂厂用电率为4%~8%,水电厂为0.1%~1%,由于水电厂和火电厂的厂用电率不同,因此系统厂用电率应由两个电厂共同决定,但水电厂厂用电率相对火电厂厂用电率很小,在这里不考虑水厂,取厂用电率为3K 8%=,则:f g 3f g 3f g 311P P 464.78=507.40MW 1K 10.0811P P 432.89=471.89MW 1K 10.0811P P 511.27=558.16MW 1K 10.08=⨯=⨯--=⨯=⨯--=⨯=⨯--初初中中末末(4)备用容量的确定负荷备用1P 备:通常取系统最大负荷的5%; 国民经济备用:通常在负荷备用中考虑;事故备用3P 备:取系统最大负荷的10%,且不小于系统中最大一台机组的单机容量的最大值;检修备用:若机组检修时,其负荷不超过总装机容量,则可以不设置检修备用,否则,应单独设置。

则:1f 3f P 5%P 0.05558.1627.91MWP 10%P 0.1558.1665.82MW<100MW =⨯=⨯==⨯=⨯=备末备末(最大单台机组容量)所以取3P 100MW =备。

(5)调峰容量计算(水电厂):首先按年末的发电负荷将水电厂的近区负荷和保证出力的差值折算成百分数f P P 5535100%100% 3.58%P 558.16--⨯=⨯=近保末在上图1-1中,1f P P S 24=3.58%2485.9%P -=⨯⨯=近保末,设图中的阴影面积为2S ,高度为X ,令12S =S ,得: X=12.9% 则:f P X P 12.9%558.1672MW==⨯=调峰末图1-1 电力系统负荷曲线图图1-2 系统发电机组检修安排图注:火电机组QFQ-50-2编号为1、2,QFN-100-2编号为3、4、5、6、7;水电机组TS900/125-55编号为9、10、11、12。

(6)火电厂总装机容量:f 13P P P P 558.1627.91100686.07MW P P (P P )686.07(3572)578.07MW P P P 578.07200378.07MW=++=++==-+=-+==-=-=总末备备总近火总调峰火新火总火现由于现有火电厂有容量25×2+100×1=200MW ,机组型号分别为QFQ-50-2和QFN-100-2两种。

火电厂新增容量拟选择4台QFN-100-2机组。

(7)发电厂机组检修安排任何发电系统的全部装机中,总有一部分设备在一定时期内处于计划检修状态。

当设备停止检修时,其容量已不可安排运行,从而使系统运行备用容量减少,导致系统可靠性降低。

如果可靠性降低过大,则在系统规划时,需要增设备用容量(检修备用),或者通过合理的安排检修计划来使可靠性得到改善。

系统机组的计划检修,应充分利用负荷季节性低落空出的容量,只有空出容量不足以保证全部机组周期性检修的需要,才设置检修备用容量。

火电机组一年检修一次,一般在年中检修且优先在最小负荷时检修大机组,须花费30天。

水电机组两年检修一次,在枯水期进行(年初或年末),耗时20天。

则系统发电机组检修安排如图1-2。

1.2 电力网络方案选择电网电压的选择应根据线路输电容量和输电距离进行选择,电压为220kV ,选择有备用接线。

(1)发电厂机变电所间距离:图1-3 系统各厂、所地理分布及距离图列出所有可能方案:1. 2.3. 4.5. 6.7. 8.9. 10.11. 12.13.14.15.16.水火43 2117.水火43 2118.水火43 2119.水火43 2120.水火43 2121.水火43 2122.水火43 2123.水火43 2124.水火43 2125.水火43 2126.水火43 2127.水火43 2128.水火43 21.29.水火43 2130.水火43 2131.水火43 2132.水火43 2133.水火43 2134.水火43 2135.水火43 2136.水火43 2137.水火43 2138.水火43 2139.水火43 2140.水3 241.水火43 2 42.水343.水3 2 44.水345.水3 2 46.水3 247.水3 48.水3 249.水3 50.水3 251.水3 2 52.水3 253.水3 54.水3 255.水3 56.水357.水3 2 58.水3 259.水3 60.水3 261.水362.水3 263.水火43 2 64.水火43 2(3)方案细选:序号方案线路长度(折算)电压等级断路器个数是否采用1 884.8622034否2 811.3122036否3 829.3822038否4水火432781.5522034是5水火4321849.55 22034否6787.10 22034否7水火432805.1822036否8804.8922032否9811.16 22034否通过以上方案初步确定方案4和方案10,分别作为方案一和方案二研究。

1.3 导线截面和型号的选择 方案一:水火4321图1-4 方案一地理接线图1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。

(1)图1 图2火火1232160(81.2463.25)5063.25P121.33MW81.2463.2572.1116072.1150(81.2472.11)P88.67MW81.2463.2572.11P50-P5088.6738.67MW⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-(2)夏季:水电满发,则:65424P4*******MWP6014585MWP P-P708515MW=⨯-==-=-==-=-冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P(41)P-P453357228MW=⨯--=⨯--=近水调峰水单机得:6P28MW=5P602832MW=-=4P3270102MW=+=则:4max5max6maxP102MW,P85MW,P145MW===2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝j S '=max maxmax P (P 1P 2⎧⎪'=⎨⎪⎩环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。

取系统和火电厂间导线计算。

32B S 325.75mm ==选LGJ-400/50(2)32G S 194.65mm == 因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。

4. 检验:参考线路校验参数表1. (1)检验环网导线 LGJ-400/50 1r 0.079=1x 0.416= 898A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验)正常时:31I 374.61A ===故障时:32I 648.38A<898A '===合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=121.331.172.11100%2206.7%10%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=21072.11100%22010.5%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 合格 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

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