火电厂电气一次部分毕业设计Word格式.docx
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2电气主接线设计………………………………………………5
2.1明确任务和设计原理……………………………………………5
2.1.1原始资料………………………………………………………5
2.1.2原始资料的分析………………………………………………6
2.2方案的设计、论证和选择………………………………………6
2.2.1方案设计………………………………………………………6
2.2.2方案的经济比较………………………………………………8
2.3本章小结………………………………………………………8
3短路电流的计算………………………………………………9
3.1短路的原因、后果及其形式………………………………………9
3.2短路的物理过程及计算方法……………………………………9
3.3短路电流的计算数据和计算结果………………………………12
3.3.1500KV三相短路电流电流计算及其正序阻抗图……………12
3.3.2500KV电气主接线及其设备规范……………………………13
3.3.3短路电流的详细计算结果见附录……………………………13
4电气设备的选择……………………………………………14
4.1主变压器和发电机的选择………………………………………14
4.1.1发电机的选择…………………………………………………14
4.1.2主变压器的选择………………………………………………14
4.2高低压电器设备的选择…………………………………………15
4.2.1断路器的选择…………………………………………………15
4.2.2隔离开关的选择………………………………………………16
4.2.3互感器的选择…………………………………………………16
4.2.4熔断器的选择…………………………………………………18
4.2.5限流电抗器的选择……………………………………………19
4.2.6避雷器的选择…………………………………………………19
4.3导体的设计和选择………………………………………………20
4.3.1分相封闭母线…………………………………………………20
5配电装置………………………………………………………23
5.1屋外配电装置……………………………………………………23
5.1.1220KV室外配电装置…………………………………………23
5.1.2500KV装置的布置方式………………………………………24
5.2屋内配电装置……………………………………………………27
6继电保护………………………………………………………31
6.1发电机的保护…………………………………………………32
6.1.1发电机纵差动保护……………………………………………32
6.1.2发电机的横差动保护…………………………………………54
6.2变压器的保护……………………………………………………35
6.2.1变压器主保护设计……………………………………………35
6.2.2纵差动保护的整定计算原则…………………………………36
6.3母线的保护………………………………………………………36
6.3.1装设母线保护的几种情况……………………………………36
6.3.2目前国内110KV及其以上母线保护装置的原理有以下几种:
37
6.4防直击雷的保护…………………………………………………37
6.4.1直击雷的保护范围……………………………………………37
6.4.2直击雷的保护措施………………………………………………38
7总结与展望…………………………………………………40
致谢…………………………………………………………….41
参考文献………………………………………………………….42
附录…………………………………………………………44
三河发电厂电气一次部分设计
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。
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。
关键词:
主接线设计短路电流配电装置电气设备选择继电保护
1绪论
1.1课题背景
1.1.1社会背景
电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其他能源形式。
提供电能的形式有水利发电,火力发电,风力发电,随着人类社会跨进高科技时代又出现了太阳能发电,磁流体发电等。
但对于大多数发展中国家来说,火力发电仍是今后很长一段时期内的必行之路。
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。
“十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。
2001年至2005年8月,经国家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;
2005年1至8月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。
如果这些火电项目全部投产,届时我国火电装机容量将达5.82亿千瓦,比2000年增长145%[1]。
2006年12月,全国火电发电量继续保持快速增长,但增速有所回落。
当月全国共完成火电发电量2266亿千瓦时,同比增长15.5%,增速同比回落1个百分点,环比回落3.3个百分点;
随着冬季取暖用电的增长,火电发电量环比增长较快,12月份与上月相比火电发电量增加223亿千瓦时,环比增长10.9%。
2006年全年,全国累计完成火电发电量23186亿千瓦时,同比增长15.8%,增速高于2005年同期3.3个百分点[2]。
随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。
1.1.2专业学习背景
本课题设计者在大学期间认真地修完了电气工程专业的所有课程,掌握了使电力系统安全运行以及如何排除其不正常运行故障的知识,能运用电机,发电厂、变电所电气部分,高电压技术,电力系统自动化,电力系统继电保护等专业知识解决实际问题,为本次毕业设计做了充分的知识原料准备。
1.2课题研究的目的和意义
三河发电厂位于河北省三河市燕郊经济技术开发区,距规划的北京通州新城仅十几公里。
2000年,该项目一期工程的两台35万千瓦燃煤发电机组正式投产,主要保障首都用电。
2007年底竣工的二期工程规模为70万千瓦热电联产燃煤机组,总投资约28亿元。
该项目建成后,将成为北京2008年奥运会稳定的电源支撑点之一,还能为通州新城提供清洁热源,供热面积达1680万平方米。
该工程的特点如下:
“热电联产”,温暖京冀千家万户。
可满足通州新城及燕郊开发区1680万平方米面积的冬季采暖供热。
“烟塔合一”,国内首家自主创新。
采用水塔排烟(烟塔合一)新工艺,为目前国内首家自主设计、自主施工,具有自主知识产权的先进工艺技术。
“脱硫脱硝”,共享一方碧水蓝天。
二期工程建设将引进国内外先进的环保技术和设施,实现一期已建成的两台机组与二期工程同步进行100%烟气脱硫;
在采用低氮燃烧技术的基础上,二期两台锅炉采用100%烟气脱硝系统和采用高效除尘器,排放指标低于北京市标准。
“利用中水”,节约宝贵自然资源。
引进污水处理厂提供的中水,作为发电冷却用补充水,每年可节约1500万立方米优质水资源,促进循环经济和社会的可持续发展。
“灰渣零排”,综合利用再生资源。
锅炉采用干除灰、干排渣技术。
灰、渣及脱硫石膏100%综合利用和深加工,变废为宝,实现零排放[3]。
1.3国内外研究现状
1.3.1电力系统的国内外发展概况
新中国成立以后,特别是改革开放以来,我国电力工业得到了迅速发展。
在党中央、国务院的正确领导下,广大电力职工奋发图强,辛勤耕耘,中国的电力工业取得了令人瞩目的成就。
1987年,全国电力装机容量迈上1亿千瓦台阶;
1995年突破2亿千瓦;
到2000年底,全国电力装机容量已达3.19亿千瓦。
从1949年到改革开放前的1978年,我国电力装机由185万千瓦增加到5712万千瓦,增长了29.9倍;
年发电量由43亿千瓦时增加到2566亿千瓦时,增长了58.7倍。
而从1978年到二十世纪末,我国电力装机和年发电量又分别增长了4.58和4.33倍。
目前,我国的电力装机容量和年发电量均居世界第2位;
我国的电力工业也已从大电网、大机组、超高压、高自动化阶段,进入了优化资源配置、实施全国联网的新阶段[3]。
我国是发展中国家,我国的电力工业长期以来依靠多家办电的政策,吸引了投资,促进了我国电力工业的发展;
并通过引进、消化和吸收和技术创新,极大地提高了电力的技术水平和装备水平;
通过十年的坚持不懈的达标、创一流工作,大大提高了电力企业的管理水平,很多电力企业,尤其是一些发电厂的管理水平可以与发达国家的电厂的管理一比高低。
但是,我国人均用电水平还很低,面临着继续快速发展的巨大压力。
自从加入了WTO以后,国家电力公司已经确定了“建成控股型、经营型、集团化、现代化、国际一流的电力公司”的战略目标,并已在2000年跻身世界500强,2001年在世界500强中位居77位。
中国加入WTO对电力工业来说,是机遇与挑战并存,机遇大于挑战。
1.3.2火电厂设计研究的国内外发展概况
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正在投建4台100万千瓦发电机组,首台机组预计今年投产发电。
其100万千瓦超
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