发电厂电气一次系统设计(华电毕业设计)

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《电气一次部分》课程设计报告---发电厂设计

《电气一次部分》课程设计报告---发电厂设计

《电气一次部分》课程设计报告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。

关键词:发电机变压器断路器主接线目录荆楚理工学院课程设计任务书........................................................................ 错误!未定义书签。

1本设计的主要内容 (3)1.1 原始资料分析 (3)1.2对原始资料分析 (4)2 电气主接线设计 (4)2.1 电气主接线的基本要求 (4)2.2 电气主接线的分析 (5)2.3 主接线的方案选择 (7)3厂用电的设计 (9)3.1厂用负荷分类 (9)3.2厂用电的电压等级 (10)3.3对厂用电接线的基本要求 (10)3.4 火力发电厂厂用电接线的设计 (11)4发电机和变压器的选择 (12)4.1概述 (12)4.2发电机型号的确定 (12)4.3主变压器容量和形式的选择 (12)4.4联络变压器的选择 (16)4.5 厂用变压器的选择 (16)5 短路电流的计算 (18)5.1短路计算的基本假定和计算方法 (18)5.2 短路等值电抗电路及其参数计算 (20)6电气设备的选择 (25)6.1电气设备选择的一般原则 (25)6.2电气设备选择的一般条件 (25)6.3高压断路器的选择(QF) (26)6.4高压隔离开关的选择(QS) (28)6.5电流互感器的选择(TA) (30)6.6 电压互感器的选择(TV) (32)6.7 避雷器的选择 (33)7主接线详图 (35)结束语 (36)1本设计的主要内容1.1 原始资料分析(1)发电厂建设规模和型号;类型:凝汽式火力发电厂;装机容量:装机2台,容量分别为300MW*2;年利用小时数为6000h/a ;(2)所选发电机组的型号与参数;根据设计书的要求选用的发电机容量为300MW ,选择发出的电压为18KV ,所以选择发电机型号为QFSN-300-2。

(完整版)电气一次系统毕业论文

(完整版)电气一次系统毕业论文

1电气系统总论1.1 电气主接线1.1.1 发电厂电气主接线的基本要求发电厂的电气主接线是电力系统接线的主要部分,它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数量,并且指出了发电机、变压器、线路的连接方式,从而完成发电、变电、输电、配电的任务。

主接线的质量对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行,以及对发电厂电气设备的选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定等都有密切的关系。

由于发电、变电、输电、配电和用电是同时完成的,所以主接线设计、施工、运行的质量不仅影响电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民生活。

发电厂的主接线应根据发电厂在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且应满足运行可靠、简单灵活、操作方便和节约投资的要求。

a ) 可靠性根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性是对电气主接线最基本的要求。

停电不仅对发电厂造成损失,给国民经济各部门带来的损失更严重,往往比因停电而少发电能的价值大许多倍。

可靠性的客观衡量标准是运行实践,可靠性还是主接线各组成元件,包括一次部分和二次部分在运行中可靠性的综合,不仅要考虑母线、断路器、隔离开关、互感器等一次设备的故障率及其对供电的影响,还要考虑继电保护等二次设备的故障率及其对供电的影响。

衡量主接线可靠性的标志是:断路器检修时不影响供电;线路、断路器或母线故障时以及检修母线时,停运回路数少,停运时间短,能保证对重要用户的供电;发电厂全部停运的可能性小。

b )灵活性电气主接线的布局应能适应各种运行方式。

不但在正常时能方便地投入或切换某些设备,而且在其中一部分电路检修时,能尽量保证未检修的设备继续供电和检修工作的安全进行。

同时,主接线的布局要求在各种切换操作时操作步骤最少。

c)经济性主接线应简单清晰,以便节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资;要能使控制保护不过于复杂,以节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器。

火力发电厂电气一次部分毕业设计说明

火力发电厂电气一次部分毕业设计说明

目录前言·· 1摘要及关键词·· 2第1章主接线的设计·· 31.1 发电机台数和参数的确定··31.2 变压器台数和参数的确定··31.3 厂用电的设计的确定·· 41.4 220kV主接线的设计··6第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果·· 9 2.1短路电流计算点的确定··92.2短路电流计算··92.3 短路电流计算结果··16第3章主要电气设备的配置和选择·· 163.1主要电气设备的配置··163.2主要电气设备的选择··17第4章所选电气设备的校验· 214.1 断路器的校验··224.2 隔离开关的校验··234.3 电流互感器的校验··234.4 母线的校验··25第5章继电保护的配置和考虑·· 255.1概述··255.2发电机保护配置··275.3变压器的保护配置··29结论·30辞·· 31参考文献·32附录一所选设备一览表·33附录二电气主接线·35前言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。

使我们综合能力有一个整体的提高。

它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。

它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。

能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

最新火电厂电气一次部分毕业设计

最新火电厂电气一次部分毕业设计

题目:火电厂电气一次部分毕业设计学院:信息电子技术学院年级:专业:电气工程及其自动化姓名:学号:指导教师:发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。

在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。

本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。

设计中将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,并与三河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,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。

在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。

关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part.This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design.Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection目录摘要 (i)Abstract (ii)第1 章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.1.1 社会背景 (1)1.2 课题研究的目的和意义 (2)1.3 国内外研究现状 (2)1.4 课题的主要研究工作 (3)第 2 章电气主接线设计 (4)2.1 电气主接线的设计原则及要求 (4)2.1.1 明确任务和设计原理 (4)2.2 方案的设计、论证和选择 (5)2.3 本章小结 (7)第 3 章短路电流的计算 (8)3.1 短路的原因、后果及形式 (8)3.2 短路的物理过程及计算方法 (8)3.3 短路电流的计算数据和计算结果 (10)第 4 章电气设备的选择 (12)4.1 主变压器和发电机的选择 (12)4.2 高低压电气设备的选择 (12)4.3 导体的设计和选择 (17)第 5 章配电装置 (20)5.1 屋外配电装置 (20)5.2 屋内配电装置 (24)第 6 章继电保护 (28)6.1 发电机的保护 (29)6.2 变压器的保护 (31)6.3 母线保护 (32)6.4 防直击雷保护 (33)第7 章总结和展望 (35)致谢 (36)参考文献 (37)附录A (39)第 1 章绪论1.1 课题背景1.1.1 社会背景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。

火力发电厂电气一次部分毕业设计

火力发电厂电气一次部分毕业设计

目录前言 (1)摘要及关键词 (2)第1章主接线的设计 (3)1.1 发电机台数和参数的确定 (3)1.2 变压器台数和参数的确定 (3)1.3 厂用电的设计的确定 (4)1.4 220kV主接线的设计 (6)第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果 (9)2.1短路电流计算点的确定 (9)2.2短路电流计算 (9)2.3 短路电流计算结果 (16)第3章主要电气设备的配置和选择 (16)3.1主要电气设备的配置 (16)3.2主要电气设备的选择 (17)第4章所选电气设备的校验 (21)4.1 断路器的校验 (22)4.2 隔离开关的校验 (23)4.3 电流互感器的校验 (23)4.4 母线的校验 (25)第5章继电保护的配置和考虑 (25)5.1概述 (25)5.2发电机保护配置 (27)5.3变压器的保护配置 (29)结论 (30)谢辞 (31)参考文献 (32)附录一所选设备一览表 (33)附录二电气主接线 (35)前言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。

使我们综合能力有一个整体的提高。

它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。

它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。

能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

人类对能源质量也要求越来越高。

电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。

电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。

电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。

要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。

因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。

发电厂电气一次系统设计(华电毕业设计)

发电厂电气一次系统设计(华电毕业设计)

毕业设计(论文) 题目发电厂电气一次系统设计系别专业班级学生姓名指导教师年月摘要电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。

当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。

由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。

发电厂是电力系统中生产电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施。

它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,将电能输送出去。

本设计是对一高压侧110kV,4回出线,中压侧35kV,5回出线,低压侧10kV,10回出线的发电厂一次系统进行的初步设计。

该发电厂属于中型发电厂,它除承担向系统供应电能的任务外,还提供地区负荷。

本设计将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,防雷设计等方面做详尽的论述。

在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。

关键字:发电厂设计;短路计算;设备选择;A DESIGN OF ELECTRIC MAIN SYSTEMFOR POWER STATIONAbstractElectricity is the most important energy of economic development which can be conveniently and efficiently converted into other forms of energy. Today, not only in China but also in the world ,the thermoelectricity capacity accounts to about 70% and the power about 80%.So, electricity plays an important role in our country which is a developing country. Power Stations are producing electricity in the power system, controlling the power flow and adjusting the voltage. It will link all levels of voltage power grid through its transformer and will supply power to the transmission system.The tentative design is to the electric main system for the power station which has high-tension side 110kV, four output connections; middle-tension side 35kV, five output connections, low-tension side 10kV, ten output connections. The power station is one middle-size station. In addition to assume the supply of power to the power system also to content the region loads.In this design, I will mainly discuss main electric connection design, short circuit account, electric equipment choice, electric equipment layout, lightning strike defending design. During my counting and demonstrating, in order to consummate my design, I will protract a great lot of electric engineering-pictures by Auto-CAD following the new criterion of electric engineering-enchiridion.Keywords: Power station design; Short current calculation; Equipment selection目录摘要 (1)ABSTRACT (1)目录 (1)1 前言 (1)2 主变压器的选择 (2)2.1概述 (2)2.2主变压器的选择原则 (2)2.3主变压器的容量和台数的确定原则 (2)3 电气主接线的设计 (3)3.1 电气主接线概述及设计原则 (3)3.2主接线的接线方式选择 (3)4 短路电流计算 (5)4.1短路电流计算的目的 (5)4.2短路电流计算的一般规定 (5)4.3计算步骤 (6)5 电气设备的选择 (7)5.1高压断路器的选择 (7)5.2隔离开关的选择 (7)5.3互感器的选择 (8)5.3.1 电流互感器的选择 (8)5.3.2 电压互感器的选择 (9)5.4避雷器的选择及检验 (10)6 厂用电的接线设计 (11)6.1对厂用的设计的要求 (11)6.2厂用电电压 (11)6.3厂用母线接线方式 (11)6.4厂用工作电源 (11)6.5厂用备用或起动电源 (11)6.6交流事故保安电源 (11)7 防雷及接系统 (12)7.1防雷保护 (12)7.1.1 直击雷的保护范围 (12)7.2避雷针、避雷线的装设原则及其接地装置的要求 (12)7.3避雷针的配置 (13)7.3.1 避雷针的配置原则 (13)7.3.2 避雷针位置的确定 (13)7.4接地装置 (14)7.4.1 一般规定 (14)7.4.2 降低土壤电阻率的措施 (14)7.4.3 接地体的设计 (14)8 配电装置 (15)8.1屋内配电装置的特点 (15)8.2屋外配电装置的特点 (15)9 本设计具体内容 (16)9.1 主接线选择 (16)9.2 厂用电接线 (19)9.3 变压器容量选择 (19)9.4 短路计算 (20)9.5主要设备的选择 (28)9.5.1断路器的选择 (28)9.5.2 隔离开关的选择 (35)9.5.3 经济技术比较 (40)9.6其他电气设备的选择 (42)9.6.1电流互感器的选择 (42)9.6.2电压互感器选择 (45)9.6.3避雷器的选择 (46)9.7防雷及接地计算 (48)结论 (50)参考文献 (51)致谢 (52)1 前言在我国乃至全世界范围,火电厂的装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。

4×200MW火力发电厂电气部分一次接线设计-电气工程及自动化毕业设计.doc

4×200MW火力发电厂电气部分一次接线设计-电气工程及自动化毕业设计.doc

×××交通大学毕业设计(论文)4×200MW火力发电厂电气部分一次接线设计申请人:×××专业:电气工程及自动化远程与继续教育学院×××交通大学毕业设计(论文)成绩评议×××交通大学毕业设计(论文)任务书本任务书下达给:××××级本科电气工程及自动化专业学生×××设计(论文)题目:4×200MW火力发电厂电气部分一次接线设计一、设计(论述)内容: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、配电装置配置和控制方式的拟定有着很大影响,因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线的方案。

本设计考虑我国的经济政策和国家基本建设方针,从出发点安全实际,切合实用,使资源得到充足的利用。

二、基本要求:通过在掌握变电站生产过程的基础上,根据课题模拟的电力系统环境,拟建一座220kV的变电站。

从方案拟定设计到设备选择完成,都有详细的计算繁衍过程,常用公式都一一列出,构成了一套比较完整的变电站电气设计的研究体系。

三、重点研究的问题:A.火力发电厂电气主接线的确定B.发电厂主接线设计及方案选择C.火电厂变压器的选择D.火力发电厂短路电流计算E.火电厂一次设备的选择四、主要技术指标:保证供电安全、可靠、经济;功率因数达到0.9及以上五、其他要说明的问题下达任务日期:年月日要求完成日期:年月日答辩日期:年月日指导教师:开题报告题目:4×200MW火力发电厂电气部分一次接线设计报告人:电气工程及自动化××× 2012年2月11日一、文献综述本次毕业设计的主要内容是一个4×200 MW火力发电厂的电气部分设计。

发电厂电气一次部分设计(全)

发电厂电气一次部分设计(全)

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南华大学电气工程学院毕业设计
2.2.2、变压器容量、台数和型式的确定原则
(1) 单元接线的主变压器容量的确定原则 单元接线时主变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有 10%的裕度来确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容 量亦应按单元接线的计算原则算出的两台机容量之和来确定。 (2) 连接两种升高电压母线的联络变压器的确定原则 联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种运行方式下,网络间的有功功 率和无功功率交换,一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以 保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时, 也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。此外,为 了布置和引线方便,通常只设两台,在中性点接地方式准许条件下,以选自耦变 压器为宜。其低压绕组兼作厂用备用电源或无功功率补偿装置。 应根据 300MW 发电机来选择联络变压器,又为了布线方便,只选两台自耦 联络变。 (3) 变压器台数的确定原则 通常与系统具有强联系的大、中型发电厂和重要变电所,在一种电压等级下, 主变压器应不少于 2 台。 考虑到本电厂有 2 台 300MW 发电机,且电厂和系统有较强联系,故 220KV 电压等级接两台主变压器。 (4) 主变压器型式的确定原则 选择主变压器型式时,应从相数、绕组数、绕组接线组别、冷却方式、调压 方式等方面考虑,通常只考虑相数和绕组数以及绕组接线组别。在 330KV 及以下 电力系统,一般都应选用三相变压器。一般当最大机组容量为 125MW 及以下的发 电厂多采用三绕组变压器,对于最大机组容量为 300MW 及以上的发电厂,通常采 用双绕组变压器加联络变压器,当采用扩大单元接线时,应优先选用低压分裂绕 组变压器,这样,可以大大限制短路电流。 综上,该电厂接于 330KV 以下电力系统,变压器相数选三相;又该发电厂最 大机组容量为 300MW,则选双绕组变压器加联络变。110KV 及以上电压等级,变 压器的接线方式为“YN”连接,选常规接线 YN,d11 常规接线。

本科毕业设计-新建火力发电厂一次回路设计

本科毕业设计-新建火力发电厂一次回路设计

(2014届)本科毕业设计(论文)资料湖南工业大学教务处2014届本科毕业设计(论文)资料第一部分毕业论文(2014届)本科毕业设计(论文)2014年5月摘要电力是衡量一个国家经济发展的重要指标,也是反映人民生活水平的重要指标。

发电厂是电力系统的主要组成部分。

本次设计主要为新建火发电厂一次回路设计,包括了火力发电厂的电气主接线的设计、厂用电的设计、短路电流的计算和主要电气设备的选型。

根据原始资料分析,主要有10.5kV、220kV、500kV三个电压等级。

综合运用电气主接线设计的原则要求并依照实际情况设计出火力发电厂的电气主接线图,共提出两种可行方案。

对所选方案进行综合分析比较,确定了10.5kV为单母线接线、发电机出口不设母线,发电机与变压器组成单元接线,220kV为双母线带旁路接线,500kV为一个半断路器接线。

220kV和500kV电压等级用联络变压器变进行连接。

随后又进行了发电机、变压器、电抗器、母线及各电压等级的开关电器的选择;并利用电力网络等值电抗图,应用运算曲线求各时刻短路点的短路电流, 对全厂高压断路器、隔离开关、电流和电压互感器进行选择,并且对所选的电器进行了热稳与动稳校验。

关键词:电气主接线,短路电流,设备选型ABSTRACTElectricity is measure of a countrys economic develoment, is also an important indicator of living standards.Power plants are a major component of the power system.The design for the new thermal power plants mainly primary circuit design.including the main power plant electrical wiring design,selection power plant design,caculation of short—circuit current and major electrical equipment.According to the original data analysis,mainly 10.5kV、220kV、500kV three volatage levels.Main principles of the integrated use of electrical wiring design requirements and in accordance with the actual situation of the main electrical wiring diagram design for thermal power plants,a total of two possible solution.A comprehensive analysis of the selected program compared to determine the 10.5kV single bus bar,no generator outlet bus,generators and transforms unit wiring.220kV double busbar with bypass wiring,500kV a half breaker.220kV and 500kV voltage class to connect with contacts transformers.Then they were generators、transformers、reactors、bus voltage level of electrical switches and various choices;and use electricity equivalent reactance network diagram,the application seeking short-circuit current calculation curve at each time point of the short-circuit,high voltage circuit breakers for the whole plant,disconnectors,current equipment selection and voltage transformers,choice and appliances were selected thermal stability and dynamic stability check.Keywords: main electricl wiring,short—circuit current,equipment selection目录摘要 (II)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1前言 (1)1.2 设计内容及要求 (2)第2章电气主接线的设计 (4)2.1电气主接线的设计 (4)2.2两种主接线方案的比较 (6)第3章厂用电接线的设计 (8)3.1厂用电接线的基本要求 (8)3.2厂用电设计的一般原则 (8)3.3厂用变的选择 (9)第4章汽轮发电机及主变压器的选择 (11)4.1汽轮发电机的选择 (11)4.2主变压器容量、台数的选择 (11)4.3 主变压器型式的选择 (12)4.4主变压器的选择 (14)4.5联络变压器的选择 (15)第5章短路电流的计算 (16)5.1短路电流的危害及预防 (16)5.2计算短路电流的目的及基本假设............... 错误!未定义书签。

110kV变电站电气一次系统设计_毕业设计说明书

110kV变电站电气一次系统设计_毕业设计说明书

毕业设计(论文) 题目 110kV变电站电气一次系统设计110kV变电站电气一次系统设计摘要随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的要求也越来越高。

人们对电能的依赖程度的也不断加强,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。

为了保证供配电要求,供电系统的设计要越来越全面、系统,而供电系统的核心部分是变电所,因此设计和建造一个安全、经济的变电所是极为重要的。

本设计讨论的是 110KV 变电站电气部分的设计。

本变电站设计除了注重变电站设计的基本计算外,对于主接线的选择与论证等都作了充分的说明,其主要内容包括:变电站主接线方案的选择,进出线的选择;变电站主变压器台数、容量和型式的确定;短路点的确定与短路电流的计算,电气设备的选择(断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,避雷器);配电装置设计和总平面布置;防雷保护与接地系统的设计。

本次设计论文是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计的是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。

文中介绍的110kV变电站的设计方法、思路及新技术的应用可以作为相关设计的理论指导。

关键字:变电站;短路计算;电气主接线;配电装置A DESIGN OF ELETRIC SYSTEMFOR 110kV TERMINAL TRANSFORMERSUBSTATIONAbstractWith the development of science and technology in China, particularly computing technology has advanced,social production and is it put forward high request more and more to quality and management that electric energy supply to live.In order to guarantee the power supply requirements,the design of the power supply system should become more and more completely and systematic. Because the power supply system,s hard core is a transformer substation, designing and constructing a security and economical transformer substation is great importance.The design is refer to the part of 110kV electrical substation de sign. Besides paying attention to basic calculation of design for transformer substation, the design makes satisfying narration toward choice and argumentation of main connection. The main content of this design include the choice of main connection for transformer substation; the choice of pass in and out line; the certainty of number, capacitance and model for main transformer; the certainty of short circuit points and calculation of short circuit; the choice electric equipment(breaker, insulate switch, voltage mutual-inductance implement, current mutual-inductance implement, arrester); the design for distribution and disposal for chief plane; the design for lightning proof protection and earth system. This basis of the design is our country present technical standards and each related standard regulations and so on, designs is a preliminary design, provides the firsthand information according to the project description, the reference pertinent data and the books, carries on the comparison to each kind of plan to obtain.The text introduces the design method on way of thinking and new technique of the 220 kV substations which can be the theories of related design.Keywords: Substation;Short Circuit Calculation;Electrical main wiring; supply and distribution electricity目录摘要 (II)Abstract (III)1 前言 (1)2 变电站电气主接线设计 (2)2.1 主接线设计的基本要求 (2)2.1.1 可靠性 (2)2.1.2 灵活性 (2)2.1.3 经济性 (2)2.2 主接线方案的选择、比较、确定 (3)2.2.1 对原始资料的分析 (3)2.2.2主接线方案初步拟定 (3)3 主变压器的选择 (7)3.1 主变压器选择的规定 (7)3.2 主变器选择的一般原则与步骤 (7)3.2.1 主变台数的确定原则 (7)3.2.2 主变形式的选择原则 (7)3.2.3 主变容量的确定原则 (7)3.3 主变压器的计算与选择 (8)3.3.1容量计算 (8)3.3.2主变型号选择 (8)4 短路电流计算 (10)4.1 短路计算的目的及假设 (10)4.1.1 短路电流计算的目的 (10)4.1.2 短路电流计算的基本假设 (10)4.1.3 基准值 (10)4.2 变压器及电抗器的参数计算 (10)4.2.1 主变参数计算 (10)4.3 网络等值变换与简化 (11)4.3.1 短路点d1短路计算(主变110kV侧) (11)4.3.2 短路点d2短路计算(35kV母线) (12)4.3.3 短路点d3短路计算(35kV出线) (12)4.3.4 短路点d4短路计算(10kV母线) (12)4.3.5 短路点d5短路计算(10kV出线) (13)5 电气设备的选择及校验 (15)5.1 断路器的选择及校验 (15)5.1.1 主变110KV侧断路器的选择及校验 (16)5.1.2 35KV母线断路器的选择及检验 (16)5.1.3 35KV出线断路器的选择及校验 (17)5.1.4 10KV母线断路器的选择及校验 (18)5.1.5 10KV出线断路器的选择及校验 (19)5.2 隔离开关的选择及校验 (19)5.2.1 主变110KV侧隔离开关的选择及检验 (20)5.2.2 35KV母线隔离开关的选择及检验 (20)5.2.3 35KV出线隔离开关的选择及校验 (21)5.2.4 10KV母线隔离开关的选择及校验 (21)5.2.5 10KV出线隔离开关的选择及校验 (22)5.3 电流互感器的选择及校验 (22)5.3.1 变压器110kV侧电流互感器的选择及校验 (23)5.3.2 35kV出线电流互感器的选择及校验 (23)5.3.3 变压器35kV侧电流互感器的选择及校验 (24)5.3.4 10kV出线电流互感器的选择及校验 (25)5.3.5 变压器10kV侧电流互感器的选择及校验 (25)5.4 电压互感器的选择及校验 (26)5.4.1 110kV侧电压互感器的选择 (26)5.4.3 10kV母线电压互感器的选择 (27)5.5 母线的选择及校验 (27)5.5.1 110kV进线的选择及校验 (27)5.5.2 35kV母线的选择及校验 (28)5.5.3 35kV出线的选择及校验 (29)5.5.4 10kV母线的选择及校验 (30)5.5.5 10kV出线的选择及校验 (31)5.6 避雷器的选择及校验 (31)5.6.1 110KV侧避雷器的选择和校验 (32)5.6.2 35KV侧避雷器的选择和校验 (32)5.6.3 10KV侧避雷器的选择和校验 (33)6 主接线方案的经济比较 (34)6.1 方案三与方案四的综合投资 (34)6.2 方案1与方案3的年运行费用 (34)6.3 最终方案确定 (36)7 变电站配电装置的设计 (37)7.1 配电装置的分类: (37)7.2对配电装置基本要求: (37)7.3配电装置的设计 (37)7.4电气设备的配置 (37)7.4.1隔离开关的配置: (37)7.4.2接地刀闸的配置: (38)7.4.3电压互感器的配置: (38)7.4.4电流互感器的配置: (38)7.4.5避雷器的配置: (38)8 防雷保护设计 (39)8.1避雷针的作用 (39)8.2避雷针的配置 (39)8.2.1避雷针的配置原则: (39)8.3防雷保护方案 (39)8.4保护全面积的校验 (41)结论 (42)参考文献 (43)致谢 (44)1 前言能源是社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

发电厂电气一次系统设计

发电厂电气一次系统设计

成人教育毕业设计(论文) 论文题目:发电厂电气一次系统设计年级.专业.层次: 2014级电气自动化专升本学生姓名:胡卫华学号 14620142函授站:河北电力公司培训中心指导教师姓名:朱晓荣2016年02月摘要本毕业设计论文是XX热电厂规划容量4×330MW发电厂电气部分设计。

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

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

在此期间,遇到的种种问题均通过反复比较、验算,并请教老师得以解决。

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

内容较为详细,对今后扩建有一定的参考价值。

本次设计是通过本人的精心设计论证完成的。

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

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

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

关键词:火力发电厂电气设计短路计算设备选择配电装置AbstractThis graduate design is a 4×330MW power plant electricity part design. For the sake of dependable that guarantee the power supply with a request that contented long-term burthen, carries according to the forward the programming proceeding design developments, from but guarantee to change to give or get an electric shock can long-term dependable power supply.Design the request of the mission book according to the graduate, synthesize a programming for learning profession knowledge and 《Thermal power plant electricity design handbook 》designed waiting dog's- ear relevantly contents, designing in the process completing lord changing choice, electricity lord connecting linear draw- up, short circuit computing, electricity equipments choosing, going together with electricity equipping, after give or get an electric shock the protection with the programming of the automatic device with defend protective programming in thunder etc. Main work. Here period, all kinds problems that meet all passes to compare, check to calculate again and again, and ask the can solution in teacher. Graduate to design the thesis from design the manual, design calculation book, a set of diagrams paper( the electricity lord connects the line diagram, total flat surface arranges the diagram and go together with electricity equip cross section diagram) constitute. The contents is more detailed, to from now on extend to consults certainly value.This design is at guiding teacher descend, passing oneself of design what argument complete with meticulous care. Whole design process inside, completely dependable, economic, vivid...etc. many factors that meticulous consideration engineering design, end complete this design project.Pass to complete this graduate design the thesis, further appreciating our country the policy idea of electric power industry developments with the economic standpoint, educates to proceed to the engineering technique, economy more completely to synthesize the analytical skill.Because time strain with ability limited, this thesis inside difficult do not need to will appear the lapse with mistake, hope the teacher give to point out with make correction. Key word:Thermal power plant Electricity design short circuit calculation The equipments choice electricity equip目录摘要 (I)ABSTRACT (I)第一部分说明书 (1)1 绪论 (1)1.1设计概况 (1)1.2主机概述 (1)1.3基础资料 (2)1.4设计范围 (3)2 电气主接线的设计 (4)2.1主接线的设计原则 (4)2.2主接线的设计步骤 (4)2.3主接线设计的基本要求 (4)2.4电气主接线方案的拟定 (5)3 变压器的选择 (9)3.1主变压器型式的选择 (9)3.2高压厂用和备用/启动变压器的选择 (11)4 设计本厂厂用电接线方案 (14)4.1厂用电接线的基本要求 (14)4.2厂用电接线的设计原则 (14)4.3厂用电供电电压等级的确定 (14)4.4厂用电源的引接 (14)4.5厂用电接线型式 (15)4.6高压公用负荷的接线 (15)5 短路电流计算 (16)5.1短路计算的主要目的 (16)5.2计算假定条件 (16)5.3一般规定 (16)5.4短路电流计算公式 (18)6 电气设备和导体的选择 (21)6.1导体和电气设备选择的一般规定 (21)6.2220K V高压设备选择 (23)6.3裸导体的选择 (27)6.46K V高压开关柜的选择 (28)7 高压配电装置设计 (30)7.1配电装置的基本要求 (30)7.2配电装置设计的基本步骤 (30)7.3220KV配电装置 (30)7.4220K V室外配电装置的安全净距 (31)7.5屋外配电装置的布置原则 (31)8 主要电气设备的选择 (33)8.1电器选择的一般要求 (33)8.2母线的选择 (34)8.3高压断路器、隔离开关及电流、电压互感器的选择 (35)9 防雷保护设计 (36)9.1雷害来源 (36)9.2直击雷的防护 (36)9.3入侵雷的防护 (37)9.4防雷接地 (38)9.5绝缘配合 (39)9.6环境污秽情况及电气外绝缘防污秽措施 (39)第二部分设计计算书 (40)10 变压器的选择 (40)10.1主变压器容量选择 (41)10.2主变压器参数: (41)10.3高压厂用变压器参数: (41)10.4启/备用变压器参数: (42)11 短路计算 (43)11.1系统及设备原始参数 (43)11.2参数计算 (44)11.3220K V母线短路(K1) (44)11.4厂用高压工作变压器6K V一段短路(K3) (45)11.5备用/启动变压器6K V一段短路(K2) (47)11.6计算结果列表 (49)12 电气设备和导体的选择计算 (50)12.1高压断路器的选择 (50)12.2高压隔离开关的选择 (51)12.3电流互感器的选择 (52)12.4电压互感器的选择 (53)12.5裸导体的选择 (53)12.66K V高压开关柜的选择 (54)13 防雷保护设计 (56)13.1避雷针的布置 (56)13.2避雷针高度的确定 (56)结束语 (60)参考文献 (61)附录 (62)1:全厂主接线图 (62)2:短路电流接线 (63)第一部分说明书1 绪论1.1 设计概况本工程是原XX热电厂规划容量4×330MW,分两期建设,本期工程建设2×330MW国产燃煤供热机组。

(完整版)2X300MW火力发电厂厂电气一次设计说明书毕业设计

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

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

首先对火力发电的有关内容做以阐述,并对电力主接线中的设备做以描述。

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

简单的介绍了厂用电,对主变压器进行了选择。

在三相短路实用计算基本假设的前提下,对三相短路电流进行了计算。

根据负荷计算和短路电流计算的结果对断路器等电气设备进行了选择和校验。

根据基本原则结合具体要求,绘制完成电气主接线图的一次部分。

本毕业设计只对电气主接线一次部分做了较为详细的理论设计。

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

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

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发电厂电气一次系统设计毕业设计目录摘要...................................................... 错误!未定义书签。

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前言 (5)原始数据 (6)1电气主接线选择 (1)1.1概述 (1)1.2主接线设计原则和要求 (1)1.3主接线的接线形式选择 (1)1.3.1单母线接线 (1)1.3.2单母线分段接线 (2)1.3.3双母线接线 (2)1.3.4双母线分段接线 (2)1.3.5桥形接线 (2)1.3.6一台半断路器(3/2)接线 (2)1.3.7多角形接线 (3)2主变压器容量、台数及型式的选择 (4)2.1概述 (4)2.2主变压器的选择原则 (4)2.3主变压器容量和台数的确定原则 (4)2.4主变压器型式的选择 (4)2.5绕组数的选择 (5)3.1 概述 (6)3.2短路计算的目的及假设 (6)3.2.1短路电流计算的目的 (6)3.2.2短路电流计算的一般规定 (6)3.2.3短路计算基本假设 (7)3.2.4基准值 (7)3.3 短路电流计算步骤 (7)4电气设备的选择 (8)4.1概述 (8)4.1.1一般原则 (8)4.2断路器的选择 (9)4.2.1按开断电流选择 (9)4.2.2短路关合电流的选择 (9)4.3隔离开关的选择 (9)4.4高压熔断器的选择 (10)4.4.1按额定电压选择 (10)4.4.2按额定电流选择 (10)4.5互感器的选择 (10)4.5.1电流互感器的选择 (11)4.5.2电压互感器的选择 (12)4.6母线的选择 (13)4.6.1裸导体的选择条件选择和校验 (13)4.6.2母线及电缆截面的选择 (13)4.7 避雷器的选择 (13)4.8高压熔断器的选择 (14)5电气总平面布置及配电装置的选择 (15)5.1概述 (15)5.2高压配电装置的选择 (15)6 厂用电的接线设计 (19)6.1对厂用的设计的要求 (19)6.2厂用电电压 (19)6.3厂用母线接线方式 (19)6.4厂用工作电源 (19)6.5厂用备用或起动电源 (19)6.6交流事故保安电源 (19)7 防雷及接地系统 (20)7.1 防雷保护 (20)7.1.1直击雷的保护范围 (20)7.1.2直击雷的保护措施 (20)7.2避雷针、避雷线的装设原则及其接地装置的要求 (21)7.3避雷针的配置 (21)7.3.1避雷针的配置原则 (21)7.3.2避雷针位置的确定 (21)7.4本设计的防雷设计 (22)7.5.1一般规定 (22)7.5.2降低土壤电阻率的措施 (22)7.5.3接地体的设计 (22)7.6典型接地体的接地电阻计算 (22)7.7本设计的接地设计 (23)8主接线初选方案比较 (24)9 变压器容量选择 (29)9.1 方案一变压器容量的选择 (29)9.2 方案五变压器容量的选择 (29)10 短路计算 (30)10.1 各电气设备参数 (30)10.2 方案一短路电流计算 (31)10.2.1 系统等值电抗图 (31)10.2.2 110kV母线短路 (32)10.2.3 35kV母线短路 (32)10.2.4 6kV母线短路 (33)10.3 方案五短路电流计算 (34)10.3.1 系统等值电抗图 (34)10.3.2 6kV母线短路 (35)10.3.3 35kV母线短路 (36)10.3.4 110kV母线短路 (37)11 电气设备的选择 (38)11.1 方案一各电压等级的断路器和隔离开关的选择 (38)11.1.1 方案一6kV侧断路器、隔离开关的选择 (38)11.1.2 方案一35kV侧断路器的选择 (41)11.1.3 方案一 110kV侧断路器的选择 (42)11.2方案五各电压等级的断路器和隔离开关的选择 (44)11.2.1方案五6kV侧断路器的选择 (44)11.2.2 方案五35kV侧断路器的选择 (46)11.2.3母联断路器、隔离开关的选择 (48)11.2.4 方案五110kV侧断路器的选择 (49)12 经济技术比较 (51)12.1 方案一经济投资计算 (51)12.1.1 开关设备投资 (51)12.1.3 配电装置综合投资 (52)12.1.4 综合投资及年运行费用计算 (52)12.2 方案五经济投资计算 (53)12.2.1 开关设备投资 (53)12.2.2 变压器投资 (54)12.2.3 配电装置综合投资 (54)12.2.4综合投资及年运行费用计算 (54)12.3 两方案经济比较 (55)13 其他设备的选择 (56)13.1 各电压等级的电流互感器的选择 (56)13.1.1 6kV出线电流互感器的选择 (56)13.1.2 35kV侧电流互感器的选择 (57)13.1.3 110kV侧电流互感器的选择 (57)13.2电压互感器选择 (59)13.3高压熔断器的选择 (60)13.4避雷器的选择 (61)13.5 各电压等级的母线和出线的选择 (62)13.5.1 110kV侧母线的选择 (62)13.5.2 35kV侧母线 (64)13.5.3 6kV侧母线 (65)13.5.4 110kV侧出线的选择 (66)13.5.5 35kV侧出线的选择 (68)13.5.6 6kV侧出线线路选择 (69)14防雷及接地计算 (70)14.1 本设计的防雷计算 (70)14.2 本设计的接地设计 (71)15 厂用电设计 (72)参考文献 (74)设计图纸说明 (75)致谢 (76)前言目前,我国城市电力网和农村电力网正进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所、发电厂也正不断的更新换代。

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前言 (5)原始数据 (6)1电气主接线选择 (1)1.1概述 (1)1.2主接线设计原则和要求 (1)1.3主接线的接线形式选择 (1)1.3.1单母线接线 (1)1.3.2单母线分段接线 (2)1.3.3双母线接线 (2)1.3.4双母线分段接线 (2)1.3.5桥形接线 (2)1.3.6一台半断路器(3/2)接线 (2)1.3.7多角形接线 (3)2主变压器容量、台数及型式的选择 (4)2.1概述 (4)2.2主变压器的选择原则 (4)2.3主变压器容量和台数的确定原则 (4)2.4主变压器型式的选择 (4)2.5绕组数的选择 (5)3.1 概述 (6)3.2短路计算的目的及假设 (6)3.2.1短路电流计算的目的 (6)3.2.2短路电流计算的一般规定 (6)3.2.3短路计算基本假设 (7)3.2.4基准值 (7)3.3 短路电流计算步骤 (7)4电气设备的选择 (8)4.1概述 (8)4.1.1一般原则 (8)4.2断路器的选择 (9)4.2.1按开断电流选择 (9)4.2.2短路关合电流的选择 (9)4.3隔离开关的选择 (9)4.4高压熔断器的选择 (10)4.4.1按额定电压选择 (10)4.4.2按额定电流选择 (10)4.5互感器的选择 (10)4.5.1电流互感器的选择 (11)4.5.2电压互感器的选择 (12)4.6母线的选择 (13)4.6.1裸导体的选择条件选择和校验 (13)4.6.2母线及电缆截面的选择 (13)4.7 避雷器的选择 (13)4.8高压熔断器的选择 (14)5电气总平面布置及配电装置的选择 (15)5.1概述 (15)5.2高压配电装置的选择 (15)6 厂用电的接线设计 (19)6.1对厂用的设计的要求 (19)6.2厂用电电压 (19)6.3厂用母线接线方式 (19)6.4厂用工作电源 (19)6.5厂用备用或起动电源 (19)6.6交流事故保安电源 (19)7 防雷及接地系统 (20)7.1 防雷保护 (20)7.1.1直击雷的保护范围 (20)7.1.2直击雷的保护措施 (20)7.2避雷针、避雷线的装设原则及其接地装置的要求 (21)7.3避雷针的配置 (21)7.3.1避雷针的配置原则 (21)7.3.2避雷针位置的确定 (21)7.4本设计的防雷设计 (22)7.5.1一般规定 (22)7.5.2降低土壤电阻率的措施 (22)7.5.3接地体的设计 (22)7.6典型接地体的接地电阻计算 (22)7.7本设计的接地设计 (23)8主接线初选方案比较 (24)9 变压器容量选择 (29)9.1 方案一变压器容量的选择 (29)9.2 方案五变压器容量的选择 (29)10 短路计算 (30)10.1 各电气设备参数 (30)10.2 方案一短路电流计算 (31)10.2.1 系统等值电抗图 (31)10.2.2 110kV母线短路 (32)10.2.3 35kV母线短路 (32)10.2.4 6kV母线短路 (33)10.3 方案五短路电流计算 (34)10.3.1 系统等值电抗图 (34)10.3.2 6kV母线短路 (35)10.3.3 35kV母线短路 (36)10.3.4 110kV母线短路 (37)11 电气设备的选择 (38)11.1 方案一各电压等级的断路器和隔离开关的选择 (38)11.1.1 方案一6kV侧断路器、隔离开关的选择 (38)11.1.2 方案一35kV侧断路器的选择 (41)11.1.3 方案一 110kV侧断路器的选择 (42)11.2方案五各电压等级的断路器和隔离开关的选择 (44)11.2.1方案五6kV侧断路器的选择 (44)11.2.2 方案五35kV侧断路器的选择 (46)11.2.3母联断路器、隔离开关的选择 (48)11.2.4 方案五110kV侧断路器的选择 (49)12 经济技术比较 (51)12.1 方案一经济投资计算 (51)12.1.1 开关设备投资 (51)12.1.3 配电装置综合投资 (52)12.1.4 综合投资及年运行费用计算 (52)12.2 方案五经济投资计算 (53)12.2.1 开关设备投资 (53)12.2.2 变压器投资 (54)12.2.3 配电装置综合投资 (54)12.2.4综合投资及年运行费用计算 (54)12.3 两方案经济比较 (55)13 其他设备的选择 (56)13.1 各电压等级的电流互感器的选择 (56)13.1.1 6kV出线电流互感器的选择 (56)13.1.2 35kV侧电流互感器的选择 (57)13.1.3 110kV侧电流互感器的选择 (57)13.2电压互感器选择 (59)13.3高压熔断器的选择 (60)13.4避雷器的选择 (61)13.5 各电压等级的母线和出线的选择 (62)13.5.1 110kV侧母线的选择 (62)13.5.2 35kV侧母线 (64)13.5.3 6kV侧母线 (65)13.5.4 110kV侧出线的选择 (66)13.5.5 35kV侧出线的选择 (68)13.5.6 6kV侧出线线路选择 (69)14防雷及接地计算 (70)14.1 本设计的防雷计算 (70)14.2 本设计的接地设计 (71)15 厂用电设计 (72)参考文献 (74)设计图纸说明 (75)致谢 (76)前言目前,我国城市电力网和农村电力网正进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所、发电厂也正不断的更新换代。

发电厂电气一次系统设计_毕业设计论文 精品推荐

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发电厂电气一次系统设计摘要由发电、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%。

本文是对配有六台50MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。

包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了防雷与接地。

关键词:变压器;发电厂;电力系统;一次设计;电气设备目录摘要 (I)1前言 (1)2 电气主接线设计 (2)2.1 主接线的设计原则 (2)2.2 主接线设计的基本要求 (2)2.2.1 主接线可靠性的要求 (2)2.2.2主接线灵活性的要求 (2)2.2.3 主接线经济性的要求 (3)2.3 电气主接线的选择和比较 (3)2.3.1 主接线方案的拟定 (3)2.3.2 主接线各方案的讨论比较 (6)2.3.3 主接线方案的初步选择 (6)3 主变压器的选择 (7)3.1 变压器的确定原则 (7)3.2 方案一变压器的选择..................................... 错误!未定义书签。

3.3 方案四变压器的选择..................................... 错误!未定义书签。

4 短路电流计算书........................................... 错误!未定义书签。

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毕业设计(论文) 题目发电厂电气一次系统设计系别专业班级学生姓名指导教师年月摘要电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其它能源形式。

当今,火力发电在我国乃至全世界范围,其装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。

由此可见,电能在我国这个发展中国家的国民经济中担任着主力军的作用。

发电厂是电力系统中生产电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施。

它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,将电能输送出去。

本设计是对一高压侧110kV,4回出线,中压侧35kV,5回出线,低压侧10kV,10回出线的发电厂一次系统进行的初步设计。

该发电厂属于中型发电厂,它除承担向系统供应电能的任务外,还提供地区负荷。

本设计将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,防雷设计等方面做详尽的论述。

在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。

关键字:发电厂设计;短路计算;设备选择;A DESIGN OF ELECTRIC MAIN SYSTEMFOR POWER STATIONAbstractElectricity is the most important energy of economic development which can be conveniently and efficiently converted into other forms of energy. Today, not only in China but also in the world ,the thermoelectricity capacity accounts to about 70% and the power about 80%.So, electricity plays an important role in our country which is a developing country. Power Stations are producing electricity in the power system, controlling the power flow and adjusting the voltage. It will link all levels of voltage power grid through its transformer and will supply power to the transmission system.The tentative design is to the electric main system for the power station which has high-tension side 110kV, four output connections; middle-tension side 35kV, five output connections, low-tension side 10kV, ten output connections. The power station is one middle-size station. In addition to assume the supply of power to the power system also to content the region loads.In this design, I will mainly discuss main electric connection design, short circuit account, electric equipment choice, electric equipment layout, lightning strike defending design. During my counting and demonstrating, in order to consummate my design, I will protract a great lot of electric engineering-pictures by Auto-CAD following the new criterion of electric engineering-enchiridion.Keywords: Power station design; Short current calculation; Equipment selection目录摘要 (1)ABSTRACT (1)目录 (1)1 前言 (1)2 主变压器的选择 (2)2.1概述 (2)2.2主变压器的选择原则 (2)2.3主变压器的容量和台数的确定原则 (2)3 电气主接线的设计 (3)3.1 电气主接线概述及设计原则 (3)3.2主接线的接线方式选择 (3)4 短路电流计算 (5)4.1短路电流计算的目的 (5)4.2短路电流计算的一般规定 (5)4.3计算步骤 (6)5 电气设备的选择 (7)5.1高压断路器的选择 (7)5.2隔离开关的选择 (7)5.3互感器的选择 (8)5.3.1 电流互感器的选择 (8)5.3.2 电压互感器的选择 (9)5.4避雷器的选择及检验 (10)6 厂用电的接线设计 (11)6.1对厂用的设计的要求 (11)6.2厂用电电压 (11)6.3厂用母线接线方式 (11)6.4厂用工作电源 (11)6.5厂用备用或起动电源 (11)6.6交流事故保安电源 (11)7 防雷及接系统 (12)7.1防雷保护 (12)7.1.1 直击雷的保护范围 (12)7.2避雷针、避雷线的装设原则及其接地装置的要求 (12)7.3避雷针的配置 (13)7.3.1 避雷针的配置原则 (13)7.3.2 避雷针位置的确定 (13)7.4接地装置 (14)7.4.1 一般规定 (14)7.4.2 降低土壤电阻率的措施 (14)7.4.3 接地体的设计 (14)8 配电装置 (15)8.1屋内配电装置的特点 (15)8.2屋外配电装置的特点 (15)9 本设计具体内容 (16)9.1 主接线选择 (16)9.2 厂用电接线 (19)9.3 变压器容量选择 (19)9.4 短路计算 (20)9.5主要设备的选择 (28)9.5.1断路器的选择 (28)9.5.2 隔离开关的选择 (35)9.5.3 经济技术比较 (40)9.6其他电气设备的选择 (42)9.6.1电流互感器的选择 (42)9.6.2电压互感器选择 (45)9.6.3避雷器的选择 (46)9.7防雷及接地计算 (48)结论 (50)参考文献 (51)致谢 (52)1 前言在我国乃至全世界范围,火电厂的装机容量占总装机容量的70%左右,发电量占总发电量的80%左右。

截止目前为止,我国火力发电厂单机容量以30万千瓦和60万千瓦机组为主,浙江省温州市玉环县的华能玉环电厂两期4台100万千瓦发电机组,首台机组已投产发电。

其100万千瓦超超临界火力发电机组主蒸汽压力为25兆帕,主蒸汽和再热蒸汽温度均为600度,这不仅在我国是最高参数,在世界上也处于最前沿水平。

此前,上海电气与西门子合作制造的上海外高桥2台90万千瓦火力机组是我国第一个超临界百万级项目,首台机组已于2006年开始发电。

本次设计的主要内容是设计一座中型发电厂的一次系统,该电厂的总装机容量为300MW,分别为4*50MW,4*25MW;有三个电压等级,分别为110kV:4回出线,110kV:5回出线,10kV,10回电缆出线;35kV侧最大负荷60MW,最小负荷30MW,最大利用小时数为5200小时,10kV侧最大负荷24MW,最小负荷16MW,最大利用小时数为5000小时;110kV母线短路电流标么值为20;厂用电率为8%。

本次设计的主要任务是对发电厂一次系统进行设计,主要内容包括:拟订主接线的方案:分析原始资料后选出几种合理的主接线形式,经过粗略的经济、技术比较后选出两种较好的方案;综合考虑负荷情况、备用检修等问题进行主变压器容量、台数、型号等的选择;计算短路电流:选择计算短路点、计算各点的短路电流、并列出计算结果表;合理地选择主要的电气设备:断路器、隔离开关、限流电抗器、电压互感器、电流互感器、避雷针、避雷器等的选择与校验;通过技术、经济比较,确定最优方案;防雷及接地保护的设计;对最优方案进行合理的配电装置的选择。

2 主变压器的选择2.1 概述在发电厂中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本厂用的变压器,称为厂用变压器或自用变压器。

本章是对发电厂主变压器的选择[1,2]。

2.2 主变压器的选择原则1)主变容量一般按发电厂建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。

2)根据发电厂所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。

对于发电厂,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证锅炉的最小出力。

对于一般发电厂,当一台主变停运时,其他变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。

2.3 主变压器的容量和台数的确定原则1、单元接线的主变压器:单元接线时变压器容量按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。

采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按接单元接线的计算原则计算出的两台机容量之和来确定。

2、具有发电机电压母线接线的主变压器连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素:1)当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。

2)当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或者因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线上最大负荷的需要。

3)若发电机电压母线上接有2台及以上的主变压器时,其中容量最大的一台因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上。

[3]3 电气主接线的设计3.1 电气主接线概述及设计原则电气主接线是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。

用规定的电气设备图形符号和文字符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图。

主接线代表了发电厂或变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。

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