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标准打印——大港发电厂实习报告

标准打印——大港发电厂实习报告
标准打印——大港发电厂实习报告

实习名称天津大港

发电厂

参观实习

实习班级自动化1104 实习周数 1

带队教师赵文杰实习单位大港发电厂

地点

天津

前言

天津大港发电厂简介

中国华北电力集团公司天津大港发电厂位于天津市东南部,渤海之滨,安装四台意大利进口的328. 5MW发电机组,装机总容量1314MW,是国家电力公司特大型发电企业、华北电网主力。

在国家电力公司达标、创一流工作推动下,近年来大港发电厂各项工作取得了飞速发展,保持了同类企业先进水平。1998年成为华北电网首家国家电力公司命名的“一流火力发电厂”;1999年被中电联授予“质量效益型先进企业”,同年获得“全国部门造林绿化400佳”称号,多年来还连续保持了天津市文明单位、天津市“九五”立功先进企业、国家电力公司“双文明单位”等光荣称号。

该厂是中国在文革期间经济调整阶段由国务院确定的20多个大型引进项目之一,由于文革期间我国和欧、美发达资本主义国家经济往来不多,当时选择了对我国比较友好的南欧国家意大利作为合作对象。且设计燃料为石油原油和经过粗提炼后的渣油。1972年该厂批准立项,1974年破土动工,1978年首台机组发电。当时这台机组是国内单机容量最大(32.85万千瓦)、自动化程度最高(由美国贝利公司820工业计算机集中控制)的发电机组。1979年第二台机组发电,两台机组发电能力合计达到65.7万千瓦,成为当时全国不多的特大型发电企业之一。

天津大港发电厂首期工程为两台燃油机组,于1974年12月26日破土动工,1号机组于1978年10月并网发电,2号机组于次年4月投入运行。二期工程是国家“七五”计划重点项目,为两台燃煤机组,于1988年动工,1991年10月和1992年5月正式投产。经国务院批准,一期燃油机组于2002年开始进行燃煤改造,于2004年年底前全面投产。

大港发电厂是国内海水综合利用水平较高的企业之一,该厂引进的美国环境公司两套多级闪蒸海水淡化装置,单台日产水量3000吨,是目前全国最大的海水淡化设施之一。

伴随二期投产,大港发电厂规模应用了海水淡化技术,采取引进设备方式建设了当时国内最大的闪蒸海水淡化设施,日产水量达到了6000吨。该技术在2000 年以后得到进一步开发,并带动了该厂多经产业发展。到2007年为止,形成了以“海得润滋”为品牌的民营股份制企业集团,为海水淡化应用和环保事业发展做出了贡献。得到中央电视台、人民日报、科技日报及海外媒体的广泛报道。

一、实习过程目的

通过参观和参与工厂的生产实际,将理论知识与生产实践相结合,优化知识结构,提高思考分析能力。在参观过程中,通过向技术人员提问学习,了解与初步掌握本专业相关产品技术参数等方面的实际知识和相关标准,增强对锅炉、汽轮机系统及辅助设备的组成及结构的具体知识,为今后专业课程的学习、专业课程设计及毕业设计打下良好的基础。此外,经过对电厂的实地了解,为今后步入社会作必要的心理准备。

二、实习过程介绍

2014.7.1

抵达目的地——天津大港发电厂。在电厂工作人员的安排下,妥善整理好了住宿问题,然后与同学一起四处熟悉了一下电厂的环境。

2014.7.2

培训中心授课。上午生活环境介绍、电厂概况,发电流程;下午入厂安全教育,锅炉设备系统介绍,汽轮机等设备的介绍。

2014.7.3

培训中心授课。上午电气设备介绍,集控运行介绍。

2014.7.4-2014.7.6

在运行处主控室参观实习。

2014.7.7

乘车返回学校

三、实习内容

3.1火电厂安全教育

电厂是一个关系民生的部门,具有一定的危险性,很多细节的不注意都会造成停机,进而千家万户停电,对国民经济造成重大影响。每一个刚进入电厂的人都必须学习《安规》的部分相关内容。薄薄的小册子,却是多少惨痛经验和血的教训换来的,生命的脆弱和经济的巨大损失都是在不起眼的小疏忽中造成的,给了我们这些对未来工作的严峻性一无所知的新人强烈震动。安全意识,第一次在我们内心打下烙印。进入厂区必须时刻牢记电厂生产安全规程内容,遵守电厂安规。

3.2火力发电流程

主要生产过程是:储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛)。燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。

3.3锅炉设备

.1设备简况

#3锅炉是意大利TOSI厂制造的亚临界、强迫循环、辐射中间再热、平衡通风、四角切园燃烧、半直吹式双进双出钢球磨煤机制粉系统燃煤汽包锅炉。锅炉采用固态排渣、露天布置,最大连续负荷为1100t/h。

.2主要运行与维护规程

.2.1锅炉运行调整的主要任务

1. 保持锅炉蒸发量在额定值内,并满足机组负荷的要求。

2. 保持正常的过热、再热蒸汽温度和压力。

3. 均匀给水,维持正常水位。

4. 保持炉水和蒸汽品质合格。

5. 保持锅炉燃烧良好,减少热损失,提高锅炉热效率。

6. 即使调整锅炉工况,尽可能维持各运行参数在最佳工况下运行。

.2.2燃烧调整

1 锅炉冷态点火前,制粉系统处于停止状态,渣油系统经长循环进行循环加热,锅炉燃烧室清扫完成后按照冷态启动点火条件,将燃烧器供油压力控制在0.5~1.0MPa,送风量控制在400t/h左右。风箱/炉膛压差控制在300~500Pa,炉膛压力控制在-50~-80Pa。

2 当第一支(或第一对)油枪点燃时,应及时将渣油压力控制在低于雾化蒸汽压力0.14MPa 以下,防止油压高于汽压。油枪点燃后,点火器停止后对应的燃料空气挡板应检查逐渐开启。

3 从锅炉燃烧室清扫开始达到投煤粉前,锅炉总风量保持清扫风量不变,风量过小会造成炉膛清扫失败或锅炉跳闸,风量过大,会造成燃烧火焰不稳定和汽温上涨过快。

4 锅炉二次小风门仅作为调节风箱/炉膛压差的手段,锅炉总风量仅使用送风机入口挡板调节。

5 在增加投入油枪时,应及时增加燃油调节阀开度,控制燃烧器供油压力不低于0.35MPa。油枪投入后,油压控制在1.0~1.3MPa,雾化蒸汽/油压差控制在 0.14MPa左右。

.2.3 蒸汽温度调整

3.1 过热蒸汽温度控制

1 锅炉冷态启动点火升压阶段,过热蒸汽温度的上升速度可通过调整总风量,燃烧器摆动角度和燃烧强度等手段控制。给水温度,自用蒸汽量以及机炉疏水排汽量的大小直接影响锅炉的燃烧强度和升压速度,因此也直接影响过热蒸汽温度的控制,使过热蒸汽温度符合要求。

2 汽机冲转时,要求过热蒸汽压力在6.0~7.0MPa,温度在340~360℃范围。为了使冲转过程中汽温高于汽机的要求,自用蒸汽量、机炉汽水排放量在保证机炉安全的条件下,应尽可能地减少,给水温度尽量控制在100℃以上(高加随机启动),以使汽机在较稳定的燃烧强度和蒸汽参数下冲转、升速,避免汽温涨得过快过多,造成汽机差胀大被迫停机。

3 在汽机冲转升速过程中,逐渐地关小过热器对空排汽门F184,以补偿汽机升速用汽量的增加造成的汽压下降,不致于使锅炉迅速加大燃烧强度使汽温迅速上升。

4 机组并网后做好投入过热减温器的准备工作,可先准备好一级减温器,当过热器出口温度已达500℃以上,低温过热器出口温度已达400℃以上,即可投入一级减温器,并且控制减温水量,使减温器出口温度有至少20℃的过热度。

5 在随负荷增加,汽温上涨,当负荷达100MW左右,根据汽温情况,投入二级减温器,温度控制统一减。

3.2 再热蒸汽温度控制

1 锅炉点火到汽轮机并网前,锅炉以较低的燃烧强度运行,控制炉膛出口烟温不大于540℃,以防止再热器元件超温。

2 在机组并网带25%负荷以下运行时(仅烧油),由于燃烧总风量保持不变(400t/h),再热蒸汽温度与主蒸汽温度的偏差,可以通过摆动燃烧器角度在小范围内调整,操作摆动燃烧器时应缓慢逐次地进行,每次改变3~5%,间隔5~10min再进行下一次改变,同时注意不应使辐射再热器、屏式和分板式过热器元件超温,并且不要使摆动燃烧器摆动到上下极限位置。

3 在利用上摆燃烧器提高再热器蒸汽温度时,注意过热器一、二减温器出口蒸汽温度不得过低,至少有20℃以上的过热度。

4 当机组升负荷投入制粉后由于燃烧强度的增加和燃烧空气量的变化,再热蒸汽温度会以

较快的速度上升。在此期间特别注意,投入磨煤机时,高压加热器已正常运行,锅炉经吹灰后各受热元件温度已在极限值以下,并有调节裕量。启动磨煤机后,升负荷时燃烧强度应缓慢逐渐地增强,以防止锅炉灭火造成严重超温。制粉系统投入后,随负荷的增加,燃烧器摆动角度应逐渐摆到水平位置以下,过热器喷水随之适量增加,以防止过热器超温。

.2.4 蒸汽压力调整

1 锅炉正常运行中应采用定压运行保持蒸汽压力在正常值+0.2+0.3Mpa,若设备有缺陷时如负荷过低等可暂时采用滑压运行。

2 锅炉汽压的调整,可通过增减燃料量、微调同步器的方式进行,或在协调方式下适当改变压力设定值。

3 锅炉侧和汽轮机侧过热蒸汽压力表指示值,以及锅炉汽包各压力表、过热蒸汽压力表指示值,每天二值班应将主控和就地压力核对一次。若发现有误差,应及时通知热工人员修复。

.2.5 锅炉给水调整

分为≤25%MCR负荷期间的给水调整和≥25%MCR负荷期间给水控制

3.4汽轮机

.4.1设备的主要技术性能

1本厂二期两台燃煤汽轮机组型式为亚临界、中间再热、单轴、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机组,意大利ANSALDO制造厂生产。

2汽轮机的热力系统是:锅炉来的高压过热蒸汽经过两个自动主汽门后,通过四根导汽管进入调速汽门汽柜,经调速汽门控制汽轮机负荷。蒸汽经过高压缸作功后回到锅炉再热器,再热后的蒸汽通过汽轮机两侧的联合汽门进入中压缸作功。蒸汽通过中压缸作功后,经连通管进入低压缸作功。膨胀作功后的乏汽排入凝汽器凝结成水,由凝结泵将凝结水升压后送出,升压后的凝结水经轴封加热器、疏水冷却器、低压加热器,进入除氧器,然后由给水泵升压,经高压加热器送入锅炉。额定工况时蒸汽在高压缸作功约100MW,在中压缸作功约80MW,在低压缸作功约150MW。

3主蒸汽和再热蒸汽从高中压缸中部进入汽轮机,蒸汽在高压缸和中压缸的流向是逆向流动的,低压缸为双流式(分流式)的,这样布置可使机组的轴向推力大部分抵消。从热力过程看,汽轮机共有22级,高压部分10级(1个调速级,9个压力级);中压部分6级;低压部分2×6级。

4汽轮机设有两个自动主汽门自动控制的内部旁路门(额定参数下通过最大流量的30%),其作用是:在启动汽轮机前,打开右侧内旁路门预热调速汽柜。在各调速汽门全开的情况下,利用全周进汽启动汽轮机,使汽缸均匀加热。

5机组设有四个调速汽门,分别装在高压缸外缸上、下(上缸两个,下缸两个),由两个自动主汽门同时供汽,在部分进汽时控制机组的进汽量。

6机组中压缸进口处装有两个再热联合汽门,即再热调节门和关断门,同装在一个阀座内,动作机构是分开的,两个阀是串联的,结构紧凑,能减少蒸汽通过时压力损失,可以减少有害蒸汽容积,联合汽门开启时先开关断门,后开调节门。

7汽轮机高中压缸和低压缸均为双层缸结构。共两个转子,即高中压转子和低压转子,均是整锻式转子。两个转子间用刚性连轴器连接,用四个轴承支撑,推力轴承设置在前轴承座靠近1号径向主轴承的前面,推力轴承由工作瓦和非工作瓦组成(每侧各8块扇形瓦块斜衬在紫铜瓦胎上),推力间隙0.4~0.45㎜。

8低压外缸放在基础台板上,四个键起导向作用,两个键布置在纵向,另两个布置在横向中心附近,纵横交叉点为死点,低压缸以此死点向四周膨胀。高中压外缸两端通过前后猫爪支撑在1

号和2号轴承座上。

.4.2汽轮机的运行维护

1运行人员经常监视机组的运行情况,对表计、信号经常进行分析,针对机组运行情况做好事故预想,以确保机组安全运行。

2运行人员对所管辖的设备按巡回检查制度,定期对设备进行认真检查,并认真填写巡检卡,发现异常及时处理。

3允许的初压变化

汽轮机入口处,主汽门前汽压<105%(17.5MPa),异常情况下,短时(瞬间)压力可超过30%(21.7MPa),但其波动累计时间在12个月的运行期不得超过12h。

3.5化学水的制备

化学专业主要工作有:①炉外水处理,根据机组要求为机组提供合格的超纯水;

②炉内水处理,为防止机组水汽系统的腐蚀;③负责全厂水、煤、油、汽、环保、化学仪表的监督工作。

有三套水处理系统:

1、地下水——活性炭过滤——5μ过滤器——反渗透(出水水质μs,30~40)——一级除盐系统(出水水质μs,0.2以下)——除盐水箱。

2、海水——闪蒸(出水μs,5.0左右)——高速混床(出水水质μs,0.2以下)——除盐水箱。

3、海水淡化厂来水——反渗透——高速混床(出水水质us,0.2以下)——除盐水箱。

大港电厂目前使用海水作为锅炉补给水,使用的是闪蒸除盐净化海水系统。闪蒸是将的海水加热至100℃左右后,使海水在真空状态下达到过热沸腾蒸发,并将蒸汽

冷凝回收。为防止热力系统CO

2、O

2

腐蚀的发生,在高压除氧器的给水中加入联胺和

氨水,是水的PH值得以提高的同时,并将水中的残余O

2去除,以防止O

2

、CO

2

在热力

设备上的腐蚀的发生,并使水中保留一定联胺剩余量,一般为30μg/L,这样,能使水的PH保持在9.4左右。反应式如下:

NH

3+H

2

O+CO

2

=(NH

4

2

CO

3

+HO

2

N 2H

4

+O

2

=2H

2

O+N

2

为防止热力系统Ca2+、Mg2+离子在锅炉水冷壁管中结垢的发生,在锅炉水中加入

Na

3PO

4

和NaOH在沸腾温度下,Ca2+、Mg2+离子与Na

3

PO

4

生成水化鳞灰石,并随锅炉连续

排污排出,一般控制PO

4

3-含量在0.3~0.4ppm。反应式如下:

10 Ca2++6 PO

43-+2OH-=Ca

10

(OH)

2

(PO

4

6

3.6火电厂的环境保护

随着我国国民经济的快速增长,电力工业得到了超常规发展。我国电力工业的构成以燃煤发电厂为主,近期由于超临界及超超临界压力大容量火力发电机组的发展,火电机组的总容量又有所上升,目前以及今后相当一段时间内,火力发电在我国电力工业中仍将占主要地位。火电生产过程中污染物的排放,从某种程度上来说,已成为电力工业可持续发展的制约因素之一。党和政府十分重视环境问题,已将“建设资源节约型、环境友好型社会”写入党的“十七大”。报告中,作为“十一五”期间政府的重点工作,电力环境保护面临着前所未有的机遇与挑战。

电厂烟气从吸收塔中部进入吸收塔,与吸收浆液逆流接触,在塔内进行吸收反应

生成亚硫酸氢钙,对进入吸收塔的亚硫酸氢钙再进行氧化反应生成硫酸钙,再后便是石膏过饱和溶液的结晶,得到脱硫副产品二水石膏;为亚硫酸氢钙氧化为硫酸钙(石膏)所需的空气,特设置了氧化空气系统,氧化风机用管道连接到安装在吸收塔内搅拌器处的空气喷管。两套吸收塔系统共配备有三台氧化风机:正常两台运行,中间一台为公共备用。

在添加新鲜石灰石浆液的情况下,石灰石、副产物和水等混合物形成的浆液从吸收塔浆液罐经浆液循环泵打至喷淋层,在喷嘴处雾化成细小的液滴,自上而下地落下。在液滴落回吸收塔浆液罐的过程中,实现了对烟气中的二氧化硫、三氧化硫、氯化氢和氟化氢等酸性成份的吸收过程,经吸收塔洗涤后的净烟气通过除雾器除去雾滴后进入烟气再热器升温后排入大气。

四、实习总结

火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。火电厂主要由三大设备组成:锅炉,汽轮机和电机。这次的认识实习主要认识的是锅炉,锅炉机组的组成部件分为两部分,即本体设备和辅机设备。

基本设备包括:炉膛、燃烧器、空气预热器;省煤器、水冷壁、锅炉或启动用汽水分离器、过热器、再热器等;

辅机设备包括:给煤机、磨煤机;送风机、吸风机;给水泵;吹灰器、碎渣机、除尘器、灰浆泵。

火力发电厂的生产过程实质上是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉内完成;接着在汽轮机中通过过热蒸汽推转叶片为热能转化为机械能,汽轮机带动发动机将机械能转化为电能。初始电压经过变电器变压后送至电网。

火力发电厂的原料就是煤(现在一般为劣质煤)。煤一般用火车或者轮船运送到发电厂的储煤场,再用输煤皮带输送到煤斗。原煤从煤都落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉,并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送入输粉管,通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。

燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外(一次风),另一部分直接引至燃烧器进入炉膛(二次风)。燃烧生成的高温烟气,在引风机的作用下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,水冷壁管,过热器,省煤器,空气预热器,同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后的烟气由引风机抽出,经过脱硫甚至脱氮后经烟囱排入大气。煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。锅炉给水先进入省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热面加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽又称为主蒸汽。经过以上流程,就完成了燃料的输送和燃烧、蒸汽的生成燃物(灰、渣、烟气)的处理及排出。由锅炉过热气出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进入汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从而带动发电机发电。从汽轮机排出的乏汽排入凝汽器,在此被凝结冷却成水,此凝结水称为主凝结水。主凝结水通过凝结水泵送入低压加热器,由汽轮机抽出部分蒸汽后再进入除氧器,在其中通过继续加热除去溶于水中的各种气体(主要是氧气)。经化学车间处理后的补给水(软水)与主凝结水汇于除氧器的水箱,成为锅炉的给水,

再经过给水泵升压后送往高压加热器,由汽轮机高压部分抽出一定的蒸汽加热,然后送入锅炉,从而使工质完成一个热力循环。循环水泵将冷却水(又称循环水)送往凝结器,吸收乏气热量后返回江河,这就形成开式循环冷却水系统。在缺水的地区或离河道较远的电厂,则需要高性能冷却水塔或喷水池等循环水冷设备,从而实现闭式循环冷却水系统。经过以上流程,就完成了蒸汽的热能转换为机械能,接着机械能转化为电能,以及锅炉给水供应的过程。因此,火力发电厂是由锅炉、汽轮机、发电机三大部分和各自相应的辅助设备及系统组成的复杂的能源转换的动力厂。

而天津大港电厂作为我国特大型发电企业,在全国率先引进美国海水淡化设备,将海水淡化生产的淡水作为发电机组的生产用水源,使大海成为取之不尽的大水库。14年来,该电厂用海水代替淡水,共节约淡水20多亿吨,成为我国最大的海水淡化示范基地。大港电厂每天需要1200吨水用于发电设备生产补充水。目前,该电厂采用多级闪蒸法淡化海水,生产一吨淡水成本为6元左右。同时,电厂还将循环下来的水进行灭菌处理,使经过处理的淡水完全符合一级生活饮用水标准,现在这种水已成为电厂办公楼和家属楼的饮用水,从而在全国率先开辟将海水作为生活饮用水的先例。

大港电厂积极响应国家节能减排政策,启动脱硫改造工程。投资3亿多元的3、4号机组脱硫设施建设项目,使得全厂的烟气脱硫率将大于97.2%,极大地提高节能减排效果。目前,大港电厂正加紧进行与机组相关的旁路挡板、过渡烟道、烟囱防腐及常用电配套改造,预计该工程近期将完成废水塔、脱硫楼、综合楼、循环泵房的施工。核心设备脱硫塔和电气热工系统安装,使得每个机组每年可减少排放1万吨二氧化硫。天津大港发电厂一期1、2号机组脱硫设施建设已于2006年9月完成,项目投产后每年减少烟气二氧化硫排放2万吨。

在实习过程中,电厂师傅带我们参观了很多现场设备,对电厂工作环境以及设备状况有了更形象、更直观的认识。尤其是最后三天的跟班实习,收获很多。我们先来到电厂主控室的操作员站进行跟班实习,在这里,我们听师傅讲解了操作员画面的各个图像的意义以及各设备在不同情况下的正常参数。在墙上有显示炉膛火焰和汽包水位。同时,师傅还给我们说明了一下电厂的值班制度。第二天,我们小组被分配到了集控室进行实习。我们首先在会议室里听师傅简介了大港电厂的控制系统,并参观了DCS控制柜,看了该厂的逻辑组态图。大港发电厂两台机组采用N90集散控制系统控制,其中汽机调节系统经改造后采用新华控制公司的DEH-ⅢA数字电液调节控制系统,技术水平在国内保持领先地位。

在短短的一周时间里通过参观电厂、跟班学习,使我学到了很多书本上所不能学到的知识,尤其通过现场的跟班学习使理论上升为实践,为今后的社会工作打下良好的基础。在实习中,我们参观了电厂的几个重要部分,电厂是由许多热力设备和电气设备所组成的一个非常复杂的整体,热力部分的设备多、复杂、容易发生故障和事故,而且热力部分和电气部分彼此间的关系十分密切。因此,凡是从事热工方面工作的技术人员,都必须对有关的热力部分的基本知识有所了解,有所掌握。通过实习进一步提高对电厂设备及生产过程的认识,使所学知识做到活学活用,更加完善自己。

实习的时间是短暂的,很多同学感觉这次实习像打酱油,很无聊,什么也没学到。其实我觉得本次实习还是有收获的。就业单位不会像老师那样点点滴滴细致入微地把要做的工作告诉我们,更多的是需要我们自己去观察、学习。不具备这项能力就难以胜任未来的挑战。随着科学的迅猛发展,新技术的广泛应用,会有很多领域是我们未曾接触过的,只有敢于去尝试才能有所突破,有所创新。一周的实习带给我的,不全是所接触到的那些操作技能,也不仅仅是通过几项工种所要求我们锻炼的几种能力,

更多的则需要我们每个人在实习结束后根据自己的情况去感悟,去反思,勤时自勉,有所收获,使这次实习达到了提高自我的目的。我们不可能全面的了解电厂的每一部分,对电厂的认识还很笼统。希望能在以后的日子里通过学习可以弥补。

实习期间感触颇深的一点是,理论学习是工作实战的基础,但实际工作与理论的阐述又是多么的不同。在工作的闲暇之间,在同一些工作多年的师傅的交谈中,我深知在工作岗位上,有着优秀的工作能力是基础能力,但怎样处理好与同事的关系,为自己和他人的工作创建一个和谐的氛围,又是那么的重要。同时让我认识到没有文化、懒惰,就注定是庸庸碌碌!但同时,只要你肯干、有进取心,就会有回报!作为一名在校大学生,我要踏实苦干,多探究多思考,努力为祖国的伟大复兴事业贡献出自己的一份力量。

说明:此表实习结束后,带队教师审阅完后,在系里留存。

中型水力发电厂电气部分初步设计

专业 班级 学生姓名 指导教师 课程设计任务书

目录 1.前言 (2)

1.1.变电站设计原则………………………………………………(2 1.2.对电气主接线的基本要求………………………………………) 2 1.3.主接线的设计依据……………………………………………(3 1.4.设计题目 (3) 1.5.设计内容 (3) 2.课程设计的任务要求 (4) 2.1.原始资料分析 (4) 2.2.主接线方案的拟定 (5) 2.3. 厂用电的设计…………………………………………() 8 2.4.1.发电机的选择及参数…………………………………() 8 2.4.2.变压器的选择及参数…………………………………() 9 2.4. 3.厂用变的选择及参数…………………………()9 2.5.短路电流计算………………………………()10 2.6.主要电气设备的选择…………………………()11 2.7.配电装置的选择……………………………()13 3.设计总结 (15) 参考文献 (15) 附录A………………………………………………………() 16 附录B……………………………………………………() 17 附录C……………………………………………………………() 22

1.前言 变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)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,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 1.1变电站设计原则 1. 必须严格遵守国家的法律、法规、标准和规范,执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。 2.必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3.应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合格、优质、技术先进和经济合理。设计应采用符合国家现行标准的效率高、能耗低、性能先进的设备。 1.2.对电气主接线的基本要求 变电站的电气主接线应满足供电可靠、调度灵活、运行,检修方便且具有经济性和扩建的可能性等基本要求。 1.供电可靠性:如何保证可靠地(不断地)向用户供给符合质量的电能是发电厂和变电站的首要任务,尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。防止系统因为某设备出现故障而导致系统解裂,这是第一个基本要求。 2.灵活性:其含义是电气主接线能适应各种运行方式(包括正常、事故和检修运行方式)并能方便地通过操作实现运行方式的变换而且在基本一回路检修时,不影响其他回路继续运行,灵活性还应包括将来扩建的可能性。

火力发电厂行业技术标准规定清单

火力发电厂行业技术标 准规定清单 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

火力发电厂行业技术标准、规定清单A、安装调试试运通用规程标准 1《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网公司工[2003]153 号 2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》原电力部[1996] 3《火电工程启动调试工作规定》原电力部[1996] 4《模拟量控制系统负荷变动试验导则》电力部[1996] 5《火电机组热工自动投入率统计方法》电力部[1996] 6《汽轮机甩负荷试验导则》电力部[1996] 7《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电综[1998]179 号) 8《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001 9《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88 10《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111 号) 11《火电施工质量检验及评定标准》(电综[1998]全套) 12《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179 号 13《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 14《火电机组达标投产考核标准》(中建企协[2006]6 号)

15《化学监督制度》SD246-88 16《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 17《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 18《电力生产安全工作规定》 19《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009—96 20《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL408—91 21《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 22《火电优质工程评选办法》国电公司[2000] 23《火电工程启动调试大纲编制纲要》DZB07-1998 24《火电工程启动试运实施细则》DZB04-1998 25《火电工程竣工验收实施细则》DZB05-1998 26《火电工程调试措施编制纲要》DZB06-1998 27《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》 B、2010年度火力发电厂13项技术监督用标准规范(西安热工研究院电站技术监督部 发布)

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,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,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形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,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、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。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

水力发电机组辅助设备课程设计报告

xx工程大学 水力发电机组辅助设备 课程设计 设计说明书 学院: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 第一部分设计原始资料 (3) 第二部课程设计的任务和要求 (5) 第三部计算书和说明书 (7) 一、主阀 (7) 二、油系统 (7) 三、压缩空气系统 (14) 四、技术供水系统 (20) 五、排水系统 (22) 六、结束语 (25) 七、参考文献 (26)

第一部分:设计原始资料 一、水电站概况: 该水电厂位于海河流域,布置形式为坝后式水电站,坝型为土石坝,坝顶高程60.0m,水库调节库容2.6×108m3,属于不完全年调节水库。安装有1?~6?共6台轴流转桨式机组,其中1?机组在系统中承担调相任务。 二、水电站主要参数 1、电站水头H max=37.30m,H min=31.20m;H pj=34.50m 2、正常高水位:54.00m;正常尾水位:20.50m;最高尾水位20.9m;最低尾水位20.0m 3、装机容量N=6*17000KW 4、电站采用岔管引水方式,布置有三条引水总管,引水总管长度210m 三、水轮机和发电机技术资料

机型: ZZ440-LJ-330 SF17-28/550 额定出力: N r=17750KW; P r=17000KW 额定转速: n r=214.3r/min 水轮机安装安程:18.6m 水轮机导叶中心线D0=3.85m;导叶高度1.20m; 转轮标称直径D1=3.3m;尾水管直锥段上端直径3.5m,下端直径4.2m,直锥段高度6.6m;转轮占用体积6.76 m3;弯肘及扩散段体积27.52m3;检修时最低尾水位蜗壳残余水量15.0 m3 机组采用机械制动,制动耗气流量q z=65L/s 空气冷却器压力降△h=3-5m水柱 空气冷却器Q空=120m3/h 推力轴承及导轴承冷却器耗水量:26m3/h 四、调速器及油压装置 调速器型号: SDT-100 油压装置型号: YZ-2.5 -推力、上导轴承油槽的充油量3.0m3; 下导轴承油槽充油量1.5 m3 导水机构接力器充油量2×1.6 m3 水轮机转轮浆叶接力器充油量2.0 m3 主阀接力器充油量1.5m3 五、配电装置 主变: 3*40000KVA,冷却方式:风冷

火力发电厂行业技术标准、规定清单

火力发电厂行业技术标准、规定清单 A、安装调试试运通用规程标准 1《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网公司工[2003]153 号2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》原电力部[1996] 3《火电工程启动调试工作规定》原电力部[1996] 4《模拟量控制系统负荷变动试验导则》电力部[1996] 5《火电机组热工自动投入率统计方法》电力部[1996] 6《汽轮机甩负荷试验导则》电力部[1996] 7《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电综[1998]179 号) 8《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001 9《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88 10《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(建质[1996]111 号)11《火电施工质量检验及评定标准》(电综[1998]全套) 12《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179 号 13《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》

14《火电机组达标投产考核标准》(中建企协[2006]6 号) 15《化学监督制度》SD246-88 16《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 17《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 18《电力生产安全工作规定》 19《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009—96 20《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL408—91 21《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 22《火电优质工程评选办法》国电公司[2000] 23《火电工程启动调试大纲编制纲要》DZB07-1998 24《火电工程启动试运实施细则》DZB04-1998 25《火电工程竣工验收实施细则》DZB05-1998 26《火电工程调试措施编制纲要》DZB06-1998 27《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》 B、2010年度火力发电厂13项技术监督用标准规范(西安热工研究院电站技术监督部

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

火力发电厂操作票管理制度

操作票管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××电厂操作票的管理内容、程序和基本要求,在设备操作过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作事故的发生,保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。 第二条本制度适用于×××电厂运行操作票的填写和使用管理。 第三条关键名词术语解释 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对本制度执行情况提出自查评价意见,收集本制度的反馈意见并填写反馈单,报公司生产技术部运行主管。 (二)审核专业主管提交的月度操作票分析总结报告,提出的评价意见,报公司分管领导。 (三)审核操作票的修改,组织对本部员工操作票管理有关知识的培训。 第五条安全生产部部长 (一)制定操作票的动态检查制度。

(二)经常深入现场对操作票的的执行情况进行检查监督。 (三)对操作票的合格率进行考核,做出处理。 第六条运行部专业主管 (一)负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性,对本专业制度执行情况提出评价意见,报运行部经理。 (二)负责对本专业操作票的修改。 (三)负责对相应岗位员工的培训,对重大操作进行现场检查、指导。 (四)负责本专业月度操作票的检查、统计、分析、总结,提出分析总结报告,报本部部长审核。 第七条运行部员工 (一)运行操作人员负责填写操作票。 (二)监护人、单元长(班长)或值长依次对操作票进行审核、批准。 (三)操作人员和监护人负责操作任务的实施和监护。 第三章管理内容与要求 第八条操作票管理总则 (一)操作票由操作人填写,监护人审核,一份操作票只能填写一个操作任务,每一条操作项目只能填写一个操作步骤。 (二)操作票包括经批准的典型操作票和用规定格式书写的操作票。两种操作票在使用前必须按顺序统一编号。 (三)典型操作票由运行部专业主管组织制定,使用时必须认真履行核对、审查、模拟、签字等手续。 (四)操作票应用钢笔或中性笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号等严禁涂改,如涂改则原票作废。

水力发电厂电气一次部分设计罗开元

发电厂电气部分电气设计报告 题目:水力发电厂电气一次部分设计 班级:K0312417 姓名:罗开元 学号:K031241723 老师:高仕红 2015年 07 月 06 日

信息工程学院课程设计任务书 学号K031241711 学生姓名崔明专业(班级)电气工程及其 自动化 学号K031241723 学生姓名罗开元专业(班级)电气工程及其自动化 设计技术参数 1、电气主接线方案的拟定与方案确定; 2、主要设备的选择:主变压器的选择,变压器的选型,变压器容量的确定与计算,厂用电接线的设计; 3、短路点短路电流的计算所需的部分参数都已经标注在电路图中,本组成员计算所需的线路长度数据为(40 140 80 70 30)(单位:KM); 发电机:电压标幺值E=1.0,近似计算短路电流。 4、高压电气设备选择,断路器的选择,隔离开关的选择,电压互感器的选择,电流互感器的选择,母线选择; 5、屋内屋外配电装置的选择。 工 作 量所有工作由2人集体完成。

摘要 本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。 关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电

Abstract This article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram. The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power

[施工图][浙江]600MW大型发电厂电气初步设计图 D-45 厂用接线专题

初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究 初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究

批准:审核:校核:编制:

目录 1、本工程的基本特点 2、6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素2.1.1 高压厂变调压方式 2.1.2 脱硫辅机电源的接线方式 2.1.3 6kV输煤段的设置 2.2 主厂房6kV厂用电原则接线方案 2.3 事故保安电源接线 3 厂用电系统中性点的接地方式

1 本工程的基本特点 a)4台60万机组一起设计。 b)主接线方案在前一阶段中已经确定采用发电机设出口断路器。 c)每台机组按单元设FGD脱硫系统。脱硫系统为单套辅机方案。 d)汽机房经优化以后,留给6kV配电装置的空间受到限制,每台机组只有一跨。 e)由于本工程为超临界机组,汽机锅炉附机的电动机容量比亚临界大很多,而电动给水泵则达到9100KW。 e)运煤系统采用铁路运输,运煤工艺有明确的双路皮带同时运行要求,尤其是卸煤系统。当一路皮带失去电源时,即可能造成压车。因此,必须考虑双路电源皆能同时可靠供电。 2 6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素 2.1.1 高压厂变调压方式 发电机设有出口断路器,机组通过高压厂变直接启动,备变仅为停机备用。主变22kV侧最大电压波动已达88%-105%,因此主变或高压厂变必须采用带负荷调压方式。 在主变或高压厂变二种带负荷调压方式中,本工程采用高压厂变带负荷调压方式。此方式具有下列优点: 1、投资相近,但更有利于6kV厂用母线的电压稳定。采用+8?1.25%/-10?1.25%有载调压开关后,6kV厂用母线正常电压波动很容易稳定在±5%以内。而主变带负荷调压方式理论上只能保证主变低压侧(22kV)的电压稳定,不能抵消厂用母线上因厂用电负荷潮流变化引起的电压波动。

水力发电厂电力一次系统设计

信息工程学院课程设计报告书 题目: 水力发电厂电气一次系统设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 17 学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年 7月 12 日

综合课程设计任务 1、题目 水力发电厂电气一次系统设计 2、原始资料 1、发电厂的建设规模 1:待设计发电厂类型(水利发电厂)。 2:发电厂一次设计并建成,计划安装(4 15MW)的水力发电机组,最大利用小时数(5000小时/年)。 2、发电厂与电力系统连接情况 1:待设计发电厂接入系统电压等级为(110kv),出线回路为(3回),其中一回线供20MW的一类负荷,水电站附近负荷3MW。 2:电力系统的总装机容量为(396MVA),全系统最大负荷340MW,最小负荷225MW。 3、环境条件 最热月地面下0.8m土壤平均温度28.6 C,多年最低气温-4 C;室内最热月平均温度34.1 C,户外最低气温40.1 C。 4、水电站位置和发展 水电站位于某河流上游,附近有城镇5座,各城镇发展远景如下: 5、系统连接图如下:

3、设计任务 1:电气主接线设计 2:厂用电设计 3:短路电流计算和电气设备选择 4:配电装置设计 4、设计成果 1:设计说明书一份 2:图纸3张(电气主接线图、屋内配电装置图、屋外配电装置图)

摘要 本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。 关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电 Abstract This article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram. The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power

小型水电站电气设计

毕业设计 Graduation practice achievement 设计项目名称小型水电站电气设计

目录 设计计算书 第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 (1) 2、主变压器容量选择 (3) 3、电气一次短路电流计算 (4) 4、高压电气设备的选择和校验 (13) 第二章厂用电系统设计 1、厂用变压器选择 (29) 2、厂用主要电气设备选择 (29) 第三章继电保护设计 1、继电保护方案 (32) 2、电气二次短路电流计算 (33) 3、继电保护整定计算 (37)

第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器,其容量为12000KVA; 方案二:1、2号发电机采用单母线接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器,其容量分别为8000KVA、4000KVA; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二单母线接线与发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

综合比较:选方案二最合适。 经过综合比较上述方案,本阶段选用方案二作为推荐方案,接线见“电气主接线图”。 2、 变压器容量及型号的确定: 1、1T S =θCOS P ∑=KVA 80008 .032002=? 经查表选择SF7-8000/35型号,其主要技术参数如下: 2、KVA COS P S T 40008 .032002===∑θ 经查表选择SL7-4000/35型号, 其主要技术参数如下:

课程设计发电厂

专业模块课程设计任务书 课程设计目的和要求 1.课程设计的目的: 专业模块课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: (1)巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。 (2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 (3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 (4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。 2.课程设计的任务要求: (1)分析原始资料(每个原始资料最多两人使用) (2)设计主接线 (3)设计厂用电(所用电)接线 (4)主变压器(或发电机)的选择 3.设计成果: (1)主接线图一张、含主变、厂(所)用电 (2)设计说明书一份

专业模块课程设计说明书 摘要,单独一页 目录 1.前言(简要介绍本次设计任务的内容、设计的原则、依据和要求) 2.原始资料分析 3.主接线方案确定 3.1 主接线方案拟定(2~3个,小图) 3.2 主接线方案评定(可靠、灵活、经济) (本章要求在说明书中明确画出方案拟定示意图,针对图示可以从主接线的三个基本要求列表评价所初选的方案,最终得出结论,对可靠性的定量计算评价,不做要求)。 4.厂用电(所用电)接线设计 5.主变压器(或发电机)的确定 (确定主变压器(或发电机)的型号、容量、台数,列出技术参数表,简要说明确定的理由) 6.结论 结论是课程设计的总结,单独作为一章编写,是整个设计的归宿。要求准确阐述自己的创造性工作或新的见解及其意义和作用,还可进一步提出需要讨论的问题和建议。 7.参考文献 附录 附录A 完整的主接线图

火力发电厂技术经济指标计算方法

火力发电厂技术经济指标计算方法 (DL/T 904-2004) 目次 前言 1围 2规性引用文件 3燃料技术经济指标 4锅炉技术经济指标 5锅炉辅助设备技术经济指标 6汽轮机技术经济指标 7汽轮机辅助设备技术经济指标 8燃气—蒸汽联合循环技术经济指标 9综合技术经济指标 10其他技术经济指标 前言 本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达1999年电力行业标准制、修订计划项目的通知》(电力[1999]40号文)安排制定的。本标准是推荐性标准。 火力发电厂既是能源转换企业,又是耗能大户,因此技术经济指标对火力发电厂的生产、经营和管理至关重要。火电厂技术经济指标计算不仅反映电力企业的生产能力、管理水平,还可以指导火电厂电力生产、管理、经营等各方面的工作。 该标准涉及到火力发电厂发电生产全过程的技术经济指标计算,按火力发电厂的生产流程进行编写,共分燃料、锅炉、锅炉辅助设备、汽轮机、汽轮机辅助设备、燃气—蒸汽联合循环、综合、其他等8个方面的技术经济指标。 本标准具有一定的理论深度和广度,有较强的实用性和可操作性,利于促进电力工业火力发电厂技术经济、节能管理的提高和技术进步,也有利于加强管理,科学规火力发电厂技术经济指标体系和分析体系。 本标准由中国电力企业联合会标准化部提出。 本标准由电力行业电站汽轮机标准化技术委员会和电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口管理。 本标准起草单位:大唐国际发电股份、华北电力科学研究院有限责任公司、华北电网公司、省能源集团等单位。 本标准主要起草人:祝宪、杜作敏、王刚、伍小林、顺虎、林英、明昌。 本标准委托大唐国际发电股份及华北电力科学研究院解释。 火力发电厂技术经济指标计算方法 1围 本标准规定了火力发电厂技术经济指标的计算方法。 本标准适用于火力发电厂技术经济指标的统计计算和评价。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 211煤中全水分的测定方法 GB/T 212煤的工业分析方法 GB/T 213煤的发热量测定方法

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

一流火力发电厂动态考核管理办法

H Z D 华能国际电力股份有限公司管理制度 HZD-59-SC15 一流火力发电厂动态考核管理办法 2002-00-00发布 2002-00-00实施 华能国际电力股份有限公司发布

HZD-59-SC15 1 华能国际电力股份有限公司 一流火力发电厂动态考核管理办法 第一章总则 第一条为了加强和完善企业基础管理工作,不断提高企业管理水平及综合素质,按照原国家电力公司《一流企业动态管理办法》及《一流企业考核标准》,结合华能国际电力股份有限公司(以下称“公司”)的实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于各分公司(电厂)和委托公司管理的电厂,(以下称“电厂”)。 第二章动态考核要求 第三条分公司(电厂)要通过不断加强和完善企业基础管理工作,实现制度创新,管理创新,来保持达标、创一流的成果,并在此基础上达到国际先进水平。 第四条公司对达标、创一流工作实施动态考核,即按照电厂年度综合经营情况自查总结并通过公司复查或抽查的方式,进行考核。 第五条分公司(电厂)应重视一流管理的过程控制,严肃考核标准,严禁弄虚作假行为。 第二章动态考核方法 第六条在电厂自查总结的基础上,通过公司复查或抽查,达到考核标准者,继续保持称号。 第七条发生如下情况之一由公司给予通报警告,限期一年整改。 (一)达不到考核标准中关于安全生产、经营管理及精神文明建设方面必备条件要求的; (二)考核标准中的考核内容及评分,有2项及以上复查评分得分率低于90%的; (三)发生造成重大社会影响的恶性事件的; (四)造成国有资产重大损失的经营决策失误事件的; (五)领导班子成员违法被追究刑事责任事件的; (六)发生因企业责任被国家一级媒体曝光事件的; (七)对企业主要负责人年度或离任审计不合格的。 第八条发生如下情况之一者,撤消称号。 (一)经查实有弄虚作假行为的; (二)经通报警告,限期内整改无明显成效的。

电大水利水电 —水电站__课程设计 (本科)汇编

《某小型水电站设计》 课程设计 学生姓名: 学号: 专业:水利水电 指导教师:

第一章内容简介 内容摘要 本设计为一座引水式径流开发的水电站。 拦河坝的坝型为5.5米高的砌石滚水坝,在河流右岸开挖一条356米长的引水渠道,获得平均静水头57.0米,最小水头50m,最大水头65m。电站设计引用流量7.2立方米每秒,渠道采用梯形断面,边坡为1:1,底宽3.5米,水深1.8米,纵坡1:2500,糙率0.275,渠内流速按0.755米每秒设计,渠道超高0.5米。在渠末建一压力前池,按地形和地质条件,将前池布置成略呈曲线形。池底纵坡为1:10。通过计算得压力前池有效容积约320立方米。大约可以满足一台机组启动运行三分钟以上,压力前池内设有工作闸门、拦污栅、沉砂池和溢水堰等。整个设计根据地形及地质条件和相关资料、规格等要求,进行全面结合考虑,力图合理、科学,有较强的实用性。 关键词:引水式径流水电站设计规划

第二章有关设计资料 2.1 厂区地形和地质条件 水电站厂址及附近经地质工作后,认为山坡坡度约30度左右,下部较缓。沿山坡为坡积粘土和崩积滚石覆盖,厚度约1.5米。并夹有风化未透的碎块石,山脚可能较厚,估计深度约2~2.5米。以下为强风化和半风化石英班岩,厂房基础开挖至设计高程可能有弱风化岩石,作为小型水电站的厂址地质条件还是可以的。 2.2 水电站尾水位 厂址一般水位10.0米。 厂址调查洪水痕迹水位18.42米。 2.3 对外交通 厂房主要对外交通道为河流右岸的简易公路,然后进入国家主要交通道。 2.4 地震烈度 本地区地震烈度为六度,故设计时不考虑地震影响。

大型火力发电厂技术管理工作规定(2016年版)

大唐石门发电有限责任公司 技术管理工作规定 第一章总则 第一条生产技术管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针。按照"关口前移、闭环控制"的原则,实行技术管理责任制。 第二条生产技术管理是火力发电生产设备安全、经济、可靠运转的重要基础。为规范和加强基层企业各专业的生产技术管理工作,理顺三级管理体制,结合点检定修制、运行集控制及项目管理制的管理体制,特制订本规定。 第三条生产技术管工作理应当贯穿整个生产流程的全过程,在发电设备设计、选型、招标、安装、调试、验收、运行、检修、更新、报废等各个阶段均应执行规定,使各项生产技术管理工作的准备、实施、分析、验收、总结等各个步骤更科学、有效、规范且具有可追溯性。 第四条各部门应根据本规定要求制订基础管理、设备管理、运行技术管理和检修技术管理等方面的管理细则,并不断探索更新,认真归纳总结,使之不断完善,逐步使其制度化、规范化、标准化、信息化,做到技术管理有章可循,有据可查,以适应和促进生产技术的进步和发展。 第五条生产技术管理应尽量采用计算机网络管理、实现资料共享。 第六条基层企业应完善各项专业技术监督、可靠性分析等

生产技术管理体系,严格执行《中国大唐集团公司技术监控管理办法》等各项管理规定。 第七条加强重大危险源管理,每年进行重大危险源定级评估。制定重大事故应急预案并按规定进行演练。 第八条制定安评、经评等滚动规划,按期按规定进行评价,并对评价中发现的问题进行认真整改,以保证机组设备可靠、安全、经济运行。 第九条所有从事技术工作的人员都应熟悉本条例并认真贯彻执行;所有负有技术管理职责的行政领导,应熟悉本条例的全部或有关部分,并督促所管辖的工程技术人员严格执行本条例。 第二章技术管理组织体系: 第十条基层企业技术管理体系由公司、部门(部室)、班组三级组成,在技术管理上,三者之间是领导和被领导的关系。 第十一条企业级技术负责人是总工程师,技术负总责,行政上接受总经理的领导。设备管理部(以下简称设备部)为本厂技术管理的职能部门,按照其职责范围要求以及总经理、生产副总经理、总工程师的指示,负责组织解决全厂重大生产技术问题,归口管理技术监督日常工作,处理日常的生产技术问题。副总工程师在总工程师的领导下,负责分管的技术管理工作。总工程师有事离厂时,其职责由指定的副总工程师代理。 第十二条部室技术管理的负责人是其行政一把手。部室专职工程师是部门技术管理的主要责任人,负责日常的技术管理工作,业务上接受副总工程师的指导,应经常将工作情况向部门一把手和相关专业的副主任汇报,每月进行一次技术总结,向总工程师及分管副总工程师书面汇报。 第十三条班组的技术管理工作,设有专职工程师(或技术员)的由工程师(或技术员)负责,无专职工程师(技术员)的班组,由班长负责。在技术上,班组技术管理负责人要接受所在

水电厂电气部分设计

摘要 本次设计是水电厂电气部分设计,根据原始材料该水电站的总装机容量为3×34=102 MW。低压侧10kV高压侧为220Kv,一回出线与系统相连,水电厂的厂用电率一般为%。根据所给出的原始资料该电厂不为大型电厂,主要承担基荷和调度使用。拟定三种电气主接线方案,然后对这三种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留两种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和导体的选择校验设计。 目录

附录...................................................................................................................................... .29 第一部分 设计说明书 原始资料6 3×34MW 水利水力发电厂电气初设计 水电厂装机容量3×34MW ,机组=max T 4500小时。,当地年平均最高气温30℃,海拔600m , 地震烈度6级。土壤电阻率400Ω·m ,无其他特殊环境条件。 (1)主变压器采用SFPL 7-40000型,采用Y 0 /△-11接线方式,低压侧电压,高压侧242±2×%。 (2)发电机额定电压,8.0cos =?5,次暂态电抗18.0" =d x (标么值)。 (3)继电保护:主保护动作时间,后备保护动作时间3s ,断路器采用SW 6-220型,动作时间,固有分闸时间。 (4)厂用电:无高压厂用电气设备。

(5)接入系统:一回220kV,14km架空线路接入枢纽变电所,系统容量按无限大考虑,地区变电所母线最大短路电流27KA(周期分量,并计入十年发展),线路阻抗Ω/km。 第一章对原始资料的分析 根据原始资料,本电厂是中小型发电厂,基本不承担负荷。主要与220KV系统相连,由资料我们可知,10kV侧可以直接承担厂用供电,还可以供附近工厂用电。这里有两电压等级,分别是10kV, 220kV,由10kV升高为220kV通过一回架空线与220kV系统相连。 1主接线设计的基本要求 主接线设计的合理性直接影响电力系统运行的可靠性,灵活性及对电器的选择、配电装置、继电保护、自动控制装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。根据《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》中有关规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求”。主接线设计的基本要求如下: 1可靠性 所谓可靠性是指主接线能可靠的运行工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践,经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,优先采用。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二次设备部分在运行中可靠性的综合。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。可能一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能就不是可靠的。评价主接线方式可靠的标志是: (1)线路、母线(包括母线侧隔离刀闸)等故障或检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证对一类、二类负荷的供电。 (2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 (3)变电所全部停电的可能性。 (4)大型机组突然停电,对电力系统稳定运行的影响与后果。 2灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换,灵活性主要包括以下几个方面:

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