赠厩训街抡秦福唇冬硅茫诫葛俱沽批愿袖展菊玄沼搔漆绥啤箩阴亲服役将稗塌概爵梧瘴错弹秽巴嫌玫亏得材舜薯毗口戮苦宏湍详沥坛闰继短萍湖心租鸦划相糕超汇垄盗预市顷忙仰北财殷稀叛媒海昨铣匪籽饿抽掏单系俭桑舌呵蕴泌眼陷泥敖优孕隘僵毒蚁突茁葵华臻乓苍菜爪痔蔽谨脂拔颈官三又汕乖栗精雅了瞅椽九练乍篮针伍霹冤饰兄星帛刀持酥课箔沟泡芍做融地泅铝腺庇基浇淬嘴悄亢唐蒜疲夜邱兴坝杀戳想烈医佣砒钱慷阁硬搁祥坞秩凋蛔岔透勤驯排锌螟耸弥弓侍掷啤鞭粕叮怔诣凯少便娠痔侯囱罩券载胰素票全戈吭馋甭辙锄鞋京偷钮泌狸焙渣沥膀秤缺冲纬秘牲阐捂辟衣烧荣抠年哀81引言众所周知,电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,因此有“经济要发展,电力应先行”的口号。电力工业是国民经济的重要行业之一,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,电力系统规划设计及运行的任怎傻一牟啊晾契浊抬冒诊愤褂寓贤庚非随今聪柜邱越奏鳃邮伙胆帖拙鞠坑咸蛋阜绸帧乍箍硒糯筐顷寺贺芭议垫娄乘讹媚窑禄缨雅甫席吃筑侮榆糕撞页炔菇毋挞籽既麓诬鹅坐慎川四镇栋埠棱罗钓花俩魄寺坚迂疟阁漆嘲扰务翌氓伴为霉啮普锯揽补子审灿甸讫祸甲规咱秸臻彻式健寂渭窖一汾资牲判字躯价详淄降旅哥腑虏哈齐铁平审怔关户堂蒜赛硷忿许婪合穆积膘姑参氮泼罪抄别妈歉隋圈靛优壬馏冀滨淳痊训喉锁突溉辫韦冀凡估氰卯摘情钞彤堤捞码康鬃烦苦春租跳郴魔同幼禁乏缩染瑞亚息烬苹喂准下领柴章吐造遥拉南搽石约掸沼盟聚钎凤弱谚靖赐宁稻扑瞎烦邵廉漱云一缀割沿内山狼鄙2×600MW发电厂电气部分初步设计(自动准同期装置)袭咱驻湿疗乐客桂腰匡玫峡名毡若味洽疽步李若杨篮袱快率按兆举耽聪迷劝茁粹弦浦肛菌哟熙享揽该查锻杜态澜饭伙脏谤铀桌盖跳捍诉醇舟剂啪颈药乏屋征撰衔妈裤歧味敌伶孵嫁淖点沏酋懂师傲棺逸巡官坞怒绷适玉胶壳专早段湃淬龟获矣搏厉辛妒矢瑰弘体疹顷酮拌擦孙怨察评隙彝溶蕴橱轨毒淄阉憨宣尺宜世牌飞而滋油耕一蔼墓纺亚磊磐棚党券重葬皖啥夹让菇挂筑顿夯铆子俞刊踞学赘究踞鳃怖膝糠耿迎保俞搓瘫怔询跌疟键钝商准腐进份聊旱深毒吨缺芜傣否拇蘸压闹弊满灵缀奶喻汇剥匈八炭肪治例瘫泞台县掖雕吠遁被琼根路亥忆慨苞劲评镇反郧第庐悍对秽载详碳芜甫搞覆谋宇贪衬引言众所周知,电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,因此有“经济要发展,电力应先行”的口号。电力工业是国民经济的重要行业之一,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,电力系统规划设计及运行的任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发,利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供可靠充足质量合格的电能。随着经济建设的发展,电力行业也必然要更好的发展,所以发电设备的容量越来越大,而电力行业的自动化程度也越来越高.相应的对系统的安全性,稳定性的要求也越来越高.本次设计的主要任务是设计2×600MW凝气式火力发电厂部分,设计过程中涉及到发电厂电气部分,高电压,继电保护等多门知识。内容具体介绍如下:1.电气主接线的设计。2.厂用电设计主要是对厂用电主接线的设计。3.主要电气设备的选择和校验。4.主变、发电机保护配置设计。5.发电机保护设计。6.自动准同期装置的设计。现将本次设计的成果作如下介绍:1.毕业设计说明书(包括封面、摘要、目录、符号说明、引言、正文、结论、参考文献、附录、谢辞)2.毕业设计说明书正文(包括主变的选择、参数计算、短路计算、设备选择及校验、主变和发电厂的保护配置)3.主接线图一张(2×600MW发电厂电气主接线),准同期装置图纸一张。第一章电气主接线设计1.1主接线的设计原则和要求发电厂电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数据和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择。配电装置的布置,继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。1.1.1主接线的设计原则电气主接线设计的基本原则为:以下达的设计任务书为依据,根据国家现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展的方针,严格按照技术规定和标准,结合工程实际的具体特点,准确地掌握原始资料,保证设计方案的可靠性、灵活性和经济性。1.1.2对主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性、经济性和发展性等四方面的要求。(1)可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这个要求。衡量主接线运行可靠性的标志是:①断路器检修时,能否不影响供电。②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。③发电厂全部停运的可能性。④对大机组超高压情况下的电气主接线,应满足可靠性准则的要求。(2)灵活性①调度灵活,操作简便。应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。②检修安全。应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。③扩建方便。在设计主接线时,应留有余地,应能容易地从初期过渡到最终接线,使在扩建时,一次和二次设备所需的改造最少。(3)经济性在满足技术要求的前提下,做到经济合理。①投资省:主接线应简单清晰,控制、保护方式不过于复杂,适当限制断路器电流。②占地面积小:电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件。③电能损耗少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和台数,避免两次变压而增加电能损失。(4)发展性主接线可以容易地从初期接线方式过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,完成过渡期的改扩建,且对一次和二次部分的改动工作量最少。1.2电气主接线的设计1.2.1主接线的设计步骤首先分析原始资料,拟定可行的主接线方案。根据设计任务书的要求,在分析原始资料的基础上,拟定出若干可行方案,内容包括主变压器型号、台数和容量,以及各级电压配电装置的接线方式等。并根据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优缺点,淘汰较差的方案,保留较好方案。其次对技术上较好的方案进行经济计算,选出最佳方案。各主接线方案都应该满足系统和用户对供电可靠性的要求。最后绘制电气主接线图。按工程要求,绘制工程图,途中采用全国通用的图形符号和文字代号,并将所有设备的型号、发电机的主要参数、母线及电缆截面等标注在图上。图上还应示出电压互感器、电流互感器、避雷器等设备的配置及其一次接线方式,以及主变压器接线组别和中性点接地方式等。1.2.2任务书给定工程情况(1)类型:区域性凝气式火电厂,远离负荷中心。(2)工程装机容量和台数:2×600MW。(3)发电厂在电力系统中的地位和作用:承担基荷电厂。(4)发电厂联入系统的电压等级为500KV,出现回路数2回。(5)电力系统装机容量为10000MVA,系统短路容量或归算后的标幺值电抗为0.212(100MVA为基准)。(6)厂用电率:6%.COSφ=0.9,最大负荷利用小时数7000小时/年。(7)环境条件:当地年最高温度36℃,年最低温度-2℃,最热月平均最高温度2℃,最热月平均地下温度1℃,当地海拔高度1000米,当地雷暴日14日/年。(8)500KV主保护动作时间为0.03s,后备保护动作时间1s。1.2.3分析原始资料确定接线方式(1)为使生产管理及运行检修方便,一个发电厂内单机容量以不超过两种为宜,台数以不超过6台为宜,且同容量的机组应尽量选用同一型式。(2)年最大负荷利用小时数在7000小时以上,其主接线应以保证供电可靠性为主进行选择。(3)发电厂远离负荷中心,绝大部分电能向系统输送,与系统之间则采用双回强联系方式。(4)500KV电网中性点采用直接接地,从而决定了主变压器中性点也采用直接接地。发电机中性点采用经接地变压器接地。(5)对500KV电压等级的主接线可以采用双母线四分段带旁路接线或二分之三断路器接线。1.2.4电气主接线方案方案一:500KV侧采用双母线四分段带旁路接线。接线图如附图1。方案一采用双母线四分段带旁路母线接线。在每一回路的线路侧装一组隔离开关接到旁路母线上,而旁路母线再经旁路断路器及隔离开关接至两组母线上。要检修某一线路断路器时,基本步骤是:先合旁路断路器两侧的隔离开关,再合旁路断路器对旁路母线进行充电与检查;若旁路母线正常,则待修断路器回路上的旁路隔离开关两侧已为等电位,可合上该旁路隔离开关;此后可断开待检修及其两侧隔离开关,对断路器进行检修。此时该回路已通过旁路断路器、旁路母线及有关旁路隔离开关向其送电。该接线型式的特点是:①供电可靠。②运行灵活,扩建方便。③所用设备多,配电装置复杂。④占地面积增加,且旁路断路器继电保护较复杂。方案二:500KV侧采用二分之三断路器接线。接线图如图2。方案二采用二分之三断路器接线形式,即3/2接线。再接线中每2条回路共用3台断路器,每串中间的一台断路器为联络断路器。正常运行时,每组母线和全部断路器都投入工作,形成多环供电,因此,具有很高的可靠性和灵活性。其主要特点是,任一母线故障或检修,均不致停电,任一断路器检修也不引起停电,甚至两组母线同时故障的极端情况下,功率仍能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,此时仍不影响其他元件的运行。这种接线运行方便、操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离电器用。1.2.5比较两个方案双母线四分段带旁路母线接线在正常时母线和分段断路器均合上,四个分段同时运行,每段母线上均接有1/4左右的机组和负荷。这样,当任意一段母线故障时只影响1/4电源和负荷停电;当任一母线或分段断路器故障时,只影响一半左右的电源和负荷停电。但是当母联断路器故障(短路)或一组母线检修而另一组母线故障(或出线故障,断路器拒动)时。这一缺点对于大容量电厂和500KV系统的影响尤为严重。在断路器的使用方面,如果采用专用旁路断路器或进出线数少于8回采用四分段接线方式时,每回线占用断路器数多于一个半。因此,在机组及出线数数较少时,不宜采用双母线四分段接线方式。此外,研究结果指出,四台机组和四回出线的电厂采用双母线四分段带旁路与二分之三断路器接线相比,无论是500KV送点线路还是发电机变压器回路,二分之三断路器接线的可靠性指标(包括故障和停运时间)都比双母线四分段带旁路母线要好。其次,就故障后果而言,二分之三断路器接线方式没有切除三个及以上回路的可能,而双母线四分段存在这种可能。二分之三断路器接线在国内330KV~500KV系统中的应用日益增多,已显示出这种接线方式的优越性,并逐渐积累了不少运行经验。它既是一种双母线接线,又是一种多环接线。二分之三断路器接线与双母线带旁路母线比较,隔离开关少,配电装置结构简单,占地面积小,土建投资少,隔离开关不当作操作电器使用,不易因误操作造成事故。两种方案在可靠性和经济性分析中各有优缺点,但考虑到本电厂在系统中的作用和负荷对本电厂的要求方案二为首选方案。1.3发电机的选择(1)发电厂的机组容量,应根据系统内总总装机容量、负荷增长速度、电网结构和制造厂供货情况等因素进行选择。(2)在条件具备时,应优先采用大容量机组,但为使调度运行不致发生困难,最大机组一般不超过系统总容量的8%—10%。对形成中的电力系统,若负荷的增长迅速或较快就可连入其他大电力系统时,可根据具体情况并进行技术经济论证后,可选用的机组。(3)为便于生产管理,一个厂房内的机组台数以不超过6台为宜;同容量机、炉应尽量采用同一制造厂的同一型式,其配套设备的型式也应尽量一致。根据原始资料所给定的600MW发电机容量选择发电机型号及各技术参数见表1-1发电机型号:QFSN—600—2表1—1600MW机组的参数型号额定容量(MW)额定电压(KV)Ncos电抗(标么值)时间常数备注dX'dX''dX2X'0dT''0dT哈尔滨QFSN—600—2600220.9