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毕业设计(论文)-哈尔滨2x600mw火力发电厂电气部分设计.docx

上传人:cjc2202537 文档编号:251063 上传时间:2018-03-25 格式:DOCX 页数:97 大小:1.49MB
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1、摘要本毕业设计论文是哈尔滨(2x600MW)火力发电厂工程电气部分设计。论文除了摘要、毕业设计、任务书之外,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。如变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压厂用变压器及高压备用变压器的台数、容量、型号等主要技术参数的确定。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、各种接线形式的特点以及主接线的比较选择方法,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的设计。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过程等知识

2、。高压电气设备的选择包括高压断路器、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。母线的选择包括 220KV 侧及发电机出口 20KV 侧导线的选择。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。发电厂和变电所的防雷保护主要针对避雷针和避雷器的设计,本设计对防雷设备的设计原则及相关数据的处理作了较为详细的介绍。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,变压器,电压互感器,电流互感器,避雷器引言本次设计是我们在校期间进行的一次比较系

3、统、具体、完整的颇为重要的设计, 是一次比较综合的训练。它是我们将在校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,运用理论知识和所学到的专业技能进行工程设计和科学研究,提高分析问题和解决问题的能力,在我们的大学生活中占有极其重要的作用,是学生在校期间最后一个重要的综合性实践教学环节。在完成此设计过程中,我们可以学习电力工程设计、技术问题研究的程序和方法,获得搜集资料、查阅文献、调查研究、方案比较、设计制图等多方面训练,并进一步补充新知识和技能。此次设计电厂为凝汽式火力发电厂,计划安装两台 600MW 凝汽式火力发电机组。装设两台 QFSN6002 型发电机组。此发电机的额定电压为 20KV,以

4、 220kv 线路与系统联系,本工程 220KV 的出线共五回,备用 3 回。本设计包括设备的选择及校验、短路计算、以及继电保护,并绘制图纸以帮助阅读理解。目前,国内工业飞速发展,纷纷出现电力供应不足等情况。为此,国家在电力峰谷差较大,主要以火力发电为主的地区,规划建设一批抽水蓄能电站,尽快提高电网的供电、事故备用和调峰能力,提高电网的安全运行水平。在南方则建较多新的机组总装机容量不太大的热电厂,在山东、山西、内蒙古、东北则建一些总装机容量超过百万的大型发电厂,以解决当前电力缺乏的现状。中国电力体制改革标志着电力工业在建立社会主义市场经纪体制,加快社会主义现代化建设的伟业中进入了一个新的发展时

5、期,为了促进电力工业的持续稳定发展,保证西电东送工程的成功建设,满足各地区供电负荷要求,实现安全供电,保证供电可靠性,发电厂的建设具有十分重要的意义。现在,我国电厂发展的趋势是根据经济发展需要和资源状况,以结构调整为基础,节约能源和保护环境为前提,保持电力工业适当的发展速度。如何保证电力供应不短缺,实质是使电力发展与国民经济发展相适应的问题;如何保证安全稳定的供电,既不造成严重缺电,影响国民经济快速健康发展,又不造成电力电量大量富裕,引起电力企业经营困难。这个问题对于我们来说是一个非常现实的问题。因为我国自建国以来长期缺电,筹建电厂并安全投入运行具有不可忽视的作用。本设计是根据毕业任务书设计的

6、要求,综合大学三年所学的专业知识及电气设备实用手册 、 电力工程电气设备手册等书籍的有关内容,在指导教师的帮助下,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经济性、系统运行的可靠性、灵活性以及该电厂的实际情况等诸多因素,最终完成本次设计。目录摘要 .I引言 .II第一部分 .11 设计任务书 .11.1 原始资料 .11.2 设计任务 .11.2.1 说明书 .11.2.2 计算书 .11.2.3 绘制图纸 .21.3 设计要求 .21.4 参考文献 .21.5 设计进程 .31.6 厂用容量 .42 变压器的选择及厂用备用变压器的选择 .52.1 主变压器的选择

7、.52.2 主变压器容量和台数的确定 .52.2.1 主变压器容量的确定 .52.2.2 单元接线的主变压器 .52.2.3 连接两种升高电压母线的联络变压器 .62.3 变压器型式的选择 .62.3.1 相数的选择 .62.3.2 绕组数的确定 .62.3.3 绕组接线的组别的确定 .72.3.4 调压方式的确定 .72.4 厂用变压器的确定 .72.4.1 厂用变压器的结构 .72.4.2 分裂变压器的运行方式 .83 电气主接线的设计 .93.1 电气主接线的概念与基本要求 .93.1.1 运行的可靠性 .93.1.2 具有一定的灵活性 .103.1.3 操作应尽可能简单、方便 .103

8、.1.4 经济上合理 .103.2 电气主接线设计依据 .113.2.1 电气主接线的设计步骤 .113.3 发电机变压器组单元接线 .113.4 主变压器和发电机中性点接地方式 .113.4.1 主变压器中性点接地方式 .113.4.2 发电机中性点接地方式 .113.5 母线接线 .123.6 比较两种接线方案 .134 厂用电接线 .144.1 厂用电基本接线形式及运行方式 .144.2 厂用电基本接线形式 .144.3 厂用电源的引接 .154.3.1. 高压厂用工作电源的引接 .154.3.2 低压厂用工作电源引接 .164.3.3 备用电源引接方式 .165 短路电流计算 .175

9、.1 短路电流计算的主要目的 .175.2 短路电流计算一般规定 .175.2.1 计算的基本情况 .175.2.2 接线方式 .175.2.3 计算容量 .175.2.4 短路种类 .185.2.5 短路计算点 .185.2.6 短路计算方法 .185.3 计算步骤 .205.4 三相等值网络的计算 .215.5 电路元件参数的计算 .215.6 网络变换 .215.6.1 两支路有源网络等值变换 .215.6.2 Y/ 等值变换 .225.7 计算电抗 .235.7.1 短路点短路电流周期分量有效值的计算 .235.7.2 短路的冲击电流 .235.8 等值电源的计算 .245.8.1 按

10、个别变化计算 .245.8.2 按同一变化计算 .245.9 三相电流周期分量计算 .245.10 冲击电流的计算 .246 电气设备选择 .256.1 电气设备选择的一般原则 .256.1.1 一般原则 .256.1.2 技术条件 .256.1.3 环境条件 .256.1.4 环境保护 .256.2 选择方法 .266.2.1 按正常工作条件选择 .266.2.2 按短路状态校验 .276.3 高压断路器的选择 .276.4 隔离开关的选择 .296.4.1 隔离开关的主要用途 .296.4.2 隔离开关种类和型式的选择 .296.5 电流互感器的选择 .306.5.1 一次回路额定电压和电

11、流的选择 .306.5.2 二次额定电流的选择 .306.5.3 电流互感器种类和型式的选择 .306.5.4 电流互感器准确级和额定容量的选择 .306.5.5 热稳定和动稳定校验 .306.6 电压互感器的选择 .316.6.1 一次回路电压的选择 .316.6.2 二次回路电压的选择 .316.6.3 种类和型式的选择 .316.6.4 容量和准确级选择 .317 母线的选择 .327.1 裸导体的选择 .327.2 导体材料、类型和敷设方式 .327.2.1 导体截面选择 .337.2.2 电晕电压校验 .337.2.3 热稳定校验 .337.2.4 硬导体的动稳定校验 .347.3

12、屋外配电装置的布置原则 .358 高压配电装置 .378.1 设计原则 .378.2 设计要求 .378.3 配电装置型式选择 .378.4 220KV 配电装置的选择 .389 继电保护和自动装置的设计规划 .409.1 继电保护配置 .409.1.1 发电机保护 .409.1.2 变压器保护 .429.1.3 并联电抗器保护 .439.1.4 220kV 线路保护 .439.1.5 母线和断路器失灵保护 .449.2 自动装置配置 .4410 防雷保护 .4610.1 避雷器的配置原则 .4610.1.1 避雷针接地的主要要求: .4610.2 避雷线的保护范围 .4610.2.1 避雷线的保护范围计算 .4610.2.2 避雷线的要求 .4710.3 入浸雷的防护 .4810.3.1 入浸雷防护措施 .4810.3.2 避

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