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发电厂电气部分设计毕业论文
第一章 电气主接线的设计
1.1 电气主接线的设计
1.1.1 电气主接线设计的要求
电气主接线图是由各种电气元件如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等,接照一定的要求和顺序接起来,并用国家统一规定图形的文字符号表示的发、变、供电的电路图。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。主接线是的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择,配电装置布置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。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,合理确定主接线方案。
1.1.2 基本接线及适用范围
1. 35kV及110kV母线采用单母分段接线
(1)优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
(2)缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间内停电;当出线为回路时,常使架空线路出现交叉跨跃。
(3)适用范围: 35-63kV配电装置的出线回路数不超过4-8回;110-220kV配电装置的出线回路数不超过3-4回。
2. 10kV母线采用双母分段接线
3. 110kV母线采用内桥接线
(1)35-110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组成或线路分支接线。
(2)桥型接线:当只有两台主变压器和两回输电线路时,采用桥型接线。当只有两台变压器和两回输电线路时采用内桥形式
(3)内桥使用范围:内桥接线适用于输电线路较长(则检修和故障机率大)或变压器不需经常投,切及穿越功率不大的小容量配电装置中。
(4)外桥使用范围:外桥接线使用于输电线路较短或变压器需经常投,切及穿越功率较大的小容量配电装置中。
1.2 设计方案比较与确定
1.2.1 主接线设计方案图
确定采用110kV内桥连接方式.
图1-1 接线方案的主接线图
由图1-1可以看出
该方案中:110kV侧选用内桥接线;35kV侧选用单母分段接线;10kV侧选用双母分段接线。变压器短路:变压器35kV,10kV侧QF110kV出线QF及联络QF跳闸。一回110kV出线暂停电,操作后可恢复送电。但有线路过负荷的可能性。桥开关一侧短路。一回110kV出线暂停电,出线开关变压器的开关均跳开,该侧出线停电至故障排除为止。变压器停运,需暂时使出出线停电,操作后才重新送电。
经综合考虑,本方案完全符合要求,确定本方案为本设计的主接线方案。
1.3 主变压器容量的选择
1.3.1 主变压器选择原则
1. 对于中小型发电厂,主变压器应选用三相式。
2. 在发电机发电母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电力系统。
3. 发电机电压母线上最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的最大负荷用电需要。
4. 因系统经济运行而需要限制本厂出力时,亦应满足发电机电压的最大负荷用电。
1.3.2 三绕组变压器的选择原则
1. 由于次发电厂有三种电压,若采用双绕组变压器,则从6kV~110kV和6kV~35kV需要四台双绕组变压器。其经济性低于使用2台三绕组变压器,且占地面积大。
2. 在发电厂有两种升高电压的情况下,当机组容量为125MW及以下时,从经济上考虑,一般采用三绕组变压器。但每个绕组的通过功率应达到该变压器容量的15%以上。三绕组变压器一般不超过两台。
1.3.3 主变压器容量选择计算
1. 当10kV母线上负荷最小,且两台发电机满发时 100-100×8%=100-8=92MW
92-20=72MW 72/0.8=90MVA 90/2=45MVA=45000kVA(每台变压器的容量)
又因为35KV恒定供电20MW,则每台承担10MW。 10/=10/0.9=11.11MVA
在发电厂有两种升高电压的情况下。当机组容量为125MW及以下时,一般采用三绕组变压器。但每个绕组的通过功率应达到该变压器容量的15%以上。(三绕组变压器一般不超过两台)
∴35kV侧变压器绕组所占百分比: 11.11/45=24.7%15% ∴满足要求。
2. 当10kV母线上负荷最小且T1 T2 之一退出时 有:
SN =〔100-100×8%/0.9-20/0.9〕×0.7=(115-22.22)×0.7=64900kVA
根据上边的计算结果应选63000kVA变压器,但考虑变压器的事故过负荷能力,选用50000kVA的变压器。
选用SFSL1-50000型变压器,其参数见下表:
表1-1 变压器型号及参数
额定电压(
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