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4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计
4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及

参数

1.1厂用变压器的选择

1.1.1负荷计算方法

负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为

S =∑(KP ) (2.1)

式中

S ——计算负荷(KVA) K ——换算系数

P ——电动机的计算功率(KW )

由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按

B S ≥1.1?(1-p K )?f S 计算

式中

B S ――主变的最小容量(MV A )

p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%)

1.1.2容量选择原则

(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。

(2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。 1.1.3容量计算公式

高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2)

B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA )

g S ——高压电动机计算负荷之和

d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始

资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。

1.2主变压器的选择

1.2.1容量和台数选择

发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。

1.2.2 相数的选择

主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件等因素。特别是大型变压器,尤其需要考查其运输可能性,保证运输尺寸不超过隧洞,涵洞,桥洞的允许通过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的允许承载能力。

当不受运输条件限制时,在330KV 及以下的发电厂,应选用三相变压器。 1.2.3绕组连接方式的选择

变压器的绕组连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有Y 和 ,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。

按照设计要求及所给原始资料,本厂选择装设的主变压器型号为

7SFP -370000/220,额定容量为370MVA ,额定电压为242±2×2.5%/20KV,额

定电流为/10681A ,周波50Hz ,相数为3,卷数为2,结线组别N Y ,11d ,阻抗为14.15%,空载损耗203.7KW ,空载电流0.22%,负载损耗951.5KW ,冷却方式为ODAF ,油量为37.2T ,器重167T ,总重249.7T 。

第二章 设计本厂电气主接线方案

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。

2.1主接线设计的基本要求

主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。

2.1.1可靠性

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。

主接线可靠性的具体要求

(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电;

(2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电;

(3)尽量避免发电厂、变电所停运的可能性;

(4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。

2.1.2灵活性

主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

(1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。

(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。

2.1.3 经济性

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省

a.主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器,避雷器等一次设备;

b.要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆;

c.要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器;

d.如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端可采用简易电器。

(2)占地面积小

主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。

(3)电能损失少

经济合理地选择主变压器的种类、容量、数量,要避免因两次变压而增加电能损失,此外在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,发电厂、变电所接入系统的电压等级一般不超过两种。

2.2 高压配电装置的基本接线形式及适用范围

2.2.1双母线接线四分段带旁路

双母线四分段带旁路的两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回路固定与某一组母线连接,以固定连接的方式运行。

图3-1 双母线四分段带旁路接线

(1)优点:

a.供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路;

b.调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵

活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;

c.扩建方便。向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置;

d.便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

(2)缺点:

a.增加一组母线就需要增加一组母线隔离开关。

b.当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。

这种接线适用于出线回路数或母线上电源较多,输送和穿越功率较大,母线故障后要求迅速恢复供电,母线或母线设备检修时不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,或当110-220KV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上时采用。

为了保证采用双母线四分段的配电装置,在进出线断路器检修时,不中断对用户的供电,可增设旁路母线或旁路隔离开关。

第三章设计本厂厂用电接线方案

3.1厂用电接线总的要求:

厂用电设计应按照运行、检修和施工的要求,考虑全厂发展规划,妥善解决分期建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和新设备,使设计达到经济合理、技术先进,保证机组安全、经济和满发地运行。

3.2厂用电接线应满足下列要求:

(1)各机组的厂用电系统应是独立的。一台机组的故障停运或其辅机的电气故障,不应影响到另一台机组的正常运行,并能在短时间内恢复本机组的运行。

(2)充分考虑机组起动和停运过程中的供电要求。一般均应配备可靠的起动电源。在机组起动停运和事故时的切换操作要少,并能与工作电源短时并列。

(3)充分考虑到电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式。

特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽少改变接线和更换设备。

(4)200MW及以上机组应设置足够容量的交流事故保安电源,当全厂停电时,可以快速起动和自动投入,向保安负荷供电,还要设置电能质量指标,合格的交流不间断供电装置,保证不允许间断供电的热工负荷的用电。

由设计手册,发电机容量为300MW,宜采用6KV的高压厂用电压,而且当厂用电压为6KV时,200KW以上的电动机采用6KV,200KW以下的采用380V;另外300MW机组火电厂主厂房通用设计的厂用电接线中6KV为中性点不接地系统,380V为中性点经高电阻接地系统。每台机组设A、B两段6KV母线,由一台分裂绕组高压厂用工作变压器供电,该变压器由发电机出口引接。两台机组设一台起动变压器,供给机组起动和停机负荷,并兼作厂用工作变压器的事故备用。

在本厂厂用电设计中,因锅炉辅助机械多、容量大、供电网络复杂,为了提高供电可靠性,厂用电接线系统通常采用单母线分段接线形式,而且为了保证厂用电系统的供电可靠性与经济性,且便于灵活调度,一般采用“按炉分段”原则,即将厂用电母线按锅炉的台数分成若干独立段,既便于运行、检修,又能使事故影响范围局限在一机一炉。

图4-3 厂用电主接线

第四章电气部分各种类型短路电流的计算

4.1短路电流计算的目的:

(1)电气主接线比选;

(2)选择导体和电器;

(3)确定中性点接地方式;

(4)计算软导体的短路摇摆;

(5)选择继电保护装置和进行整定计算等。

4.2短路计算原则

短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:

(1)正常工作时,三相系统对称运行;

(2)所有电源的电动势相位角相同;

(3)系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差0

120电气角度;

(4)电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;

(5)电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧;

(6)同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);

(7)短路发生在短路电流为最大值的瞬间;

(8)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;

(9)除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;

(10)元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围;

(11)输电线路的电容略去不计;

(12)用概率统计法指定短路电流运算曲线。

第五章 主要电气设备的选择

5.1电器选择的一般要求

5.1.1一般原则

选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 (1)长期工作条件

a.电压

选择的电器允许最高工作电压max U 不得低于该回路的最高运行电压g U 。 即、max U ≥g U (6.1)

b.电流

选用的电器额定电流e I 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流g I ,e I ≥g I ,高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。

c.机械荷载

所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。

(2)短路稳定条件

a.校验的一般原则

电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行动、热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路较三相短路严重时,则应按严重情况校验。

b.短路的热稳定条件

dt t Q t I 2> (6.2) 式中

dt Q ——在计算时间j s t 秒内短路电流的热效应)S KA (2?

t I ——t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA )

t ——设备允许通过的热稳定电流时间(S ) 校验短路热稳定所用的计算时间j s t 按下式计算

d b js t t t += (6.3) 式中

tb ——继电保护装置后备保护动作时间(S ) td ——断路器的全分闸时间(S ) c.短路的动稳定条件

ch i ≤df i ch I ≤df I (6.4) 式中

ch i ——短路冲击电流峰值(KA ); ch I ——短路全电流有效值(KA );

df i ——电器允许的极限通过电流有效值(KA ); df I ——电器允许的极限通过电流有效值(KA )。

5.2母线的选择

在大型发电机组中主要采用分相封闭母线,共箱母线和电缆母线。 5.2.1 分相封闭母线

特点和使用范围:

(1)在300MW 发电机引出线回路中采用分相封闭母线的目的: a.减少接地故障,避免相间短路; b.消除钢构发热; c.减少相间短路电动力;

d.母线封闭后,便有可能采用微正压运行方式,防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,并为母线采用通风冷却方式创造了条件;

e.封闭母线由工厂成套生产,质量较有保证,运行维护工作量小,施工安装简便,而且不需设置网栏,简化了结构,也简化了对土建结构的要求。

(2)使用范围

分相封闭母线在大型发电厂中的使用范围为:

从发电机出线端子开始,到主变压器低压侧引出端子的主回路母线,自主回路母线引出至厂用高压变压器和电压互感器,避雷器等设备柜的各分支线,采用全连式分相封闭母线。

5.2.2 共箱母线

共箱母线主要用于单机容量为200-300MW 的发电厂的厂用高压变压器低压侧到厂用高压配电装置之间的连接线。 5.2.3经济电流密度的选择

(1)对于全年负荷利用小时数较大,母线较长,传输容量较大的回路,均应按经济电流密度选择导体截面,并按下式计算:

Sj=Ig/j ( 6.5) 式中

Sj ——经济截面)mm (2

Ig ——回路的持续工作电流(A )

j ——经济电流密度)mm /A (2

(2)按短路热稳定校验

C /Q S d (6.6)

S ——导体截流截面 Qd ——短路电流的热效应

C ——与导体材料及发热温度有关的系数

5.3高压断路器、隔离开关及电流、电压互感器的选择

高压断路器是发电厂主系统的重要设备之一,在正常运行时,用它来倒换运行方式,把设备或线路接入电路或推出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起保护作用。

隔离开关是发电厂常用的电器,它需要与断路器配套使用。它的主要用途有隔离电压、倒闸操作,分合小电流。

互感器是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表、继电器和电流线圈和电压线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。其作用是:

(1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜和便于屏内安装。

(2)是二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。

以上设备的选择标准都是允许最高工作电压

U不得低于该回路的最高运

max

行电压

U;所选设备的额定电流Ie不得低于所在回路在各种可能运行方式下的g

持续工作电流Ig;设备的允许开断电流

I不低于次暂态电流''I;设备的动稳定

Nbr

电流峰值

I不低于该回路的最大短路电流。

NCl

第二部分设计计算书

第一章变压器的选择

附录一:每台机组配套的高压厂用电动机及低压变压器容量

序号设备名称额定容量(KW)台数备注

1 电动调速给水泵5100 1

2 凝结水泵315 2 一运一备

3 凝结水升压泵1250 2 一运一备

4 循环水泵1600 2

5 送风机800 2

6 一次风机400 2

7 引风机1800 3 二运一备

8 锅炉强制循环泵198 3

9 钢球磨煤机550 8

10 排粉风机500 4

11 循环冷却水泵310 2 一运一备

12 灰渣泵380 2 一运一备

13 碎煤机400 2 一运一备

14 雨水排水泵480 2

15 酸洗炉清洗泵350 1

16 低压工作厂变1250(KV A) 2

17 380公用变1250(KV A) 1

18 厂外除灰变1000(KV A) 1

19 输煤变压器1000(KV A) 2

20 照明变压器400(KV A) 1

21 备用变压器1250(KV A) 1

22 启动锅炉变630(KV A) 1

23 化学水变压器630(KV A) 1 全厂公用

24 全厂公用变压器630(KV A) 1

25 检修变压器400(KV A) 1

1.1变压器容量计算:

1510031512501600280024002180021983550850043103804004802350

297160.85

S KVA

+++?+?+?+?+?+?+?++++?+=

=

212504100036303400210690S =?+?+?+?=KVA 12297161069040406C S S S KVA =+=+=

工程装设四台QFSN-300-2型发电机组,发电机额定电压20KV 额定容量353MV A 额定功率300MV A ,COS ?=0.85

厂用电的比例占发电量的6% 根据已知f S =353MV A 可以算出:

B S ≥1.1?(1-p K )?f S =1.1?(1-6%)?353=365.002MV A

通过以上计算,可以选择出主变,厂变和高备变,具体参数如下:

1.2主变压器参数:

表1-2 主变压器参数表

1.3高压厂用变压器参数:

表1-2 高压厂用变压器参数表

制造厂 沈阳变压器厂 型号 740000/20SPF -

额定容量(KV A ) 40000/25000—25000

额定电压(KV ) 20±2×2.5%/6.3—6.3

额定电流(A )

/2291—2291

周波(Hz )

50 相数 3

卷数 3 结线组别 .o o D d d -

阻抗(%) 15 空载损耗(KW ) 33.36 空载电流(%) 0.39 负载损耗(KW )

160.1 冷却方式

ONAN/ONAF

油量(T )

11.92

1.4高压备用变压器参数:

表1-3 高压备用变压器参数表

制造厂 沈阳变压器厂 型号

额定容量(KV A )

40000/25000—25000

额定电压(KV )

220±8×1.25%/6.3—6.3

相数 3

卷数 3 结线组别 1111.N Y d d -

阻抗(%) 14 空载损耗(KW ) 41.1 空载电流(%) 0.31 负载损耗(KW ) 178.9 冷却方式

ONAN/ONAF

周波(Hz ) 50

第二章 短路计算

2.1计算各元件参数的标么值电抗:

取100B S MVA = B av U U =

发电机电抗:

*""

100

0.2359300

0.85

0.0668

B G d d N

S X X X S ===?=

主变压器电抗:

*(%)14.15100

0.0392100100370

R B T N U S X S =

==g g

高厂变电抗:

*1(%)15100

0.37510010040

R B T N U S X S =

==g g

高备变电抗:

*2(%)14100

0.3510010040

R B T N U S X S =

==g g

2.2 根据计算结果,画出1K ~4K 点短路时,电气主接线的等值网络,如下所示:

下面分别进行各短路点的对称三相电流计算:

2.2.1 K1点短路:

图2-1 K 1点短路电流图

发电机1G ~4G 合并 发电机侧计算如下:

300

41411.760.85

(0.06680.0392)/40.0265K S MVA

X ∑=

?==+=Ω

图2-1简化如下:

图2-2 K 1点短路化简图

1411.760.02650.374100

js K

B S X X S ∑==?=Ω 通过查表得出0s 1.5s 3s 的值:

表2-1 K 1点短路电流值表

T

0 1.5 3 *I

2.95

2.14

2.23

系统侧计算:

**1157.470.0174

I KA X =

==

2 2.75B S I KA =

=

=

20.251B I KA =

=

=

短路周期分量的有效值为:

(0)10*11" 2.95 3.54410.45B I I I =?=?=

(0)2(1.5)2(3)2*2"""57.410.25114.41B I I I I I ===?=?=KA (1.5)1(1.5)*11" 2.14 3.5447.58B I I I =?=?=KA (3)1(3)*11" 2.23 3.5447.90B I I I =?=?=KA

所以:

0(0)1(0)2"""10.4514.4124.86I I I =+=+=KA 1.5(1.5)1(1.5)2"""7.5814.4121.99I I I =+=+=KA 3(3)1(3)2"""7.9014.4122.31I I I =+=+=KA

如取冲击系数 1.85imp K =,则冲击电流为

:

0" 1.8524.6865.03imp imp i I ==?=KA

短路电流的最大有效值为:

01.56" 1.5624.8638.78imp I I KA ==?=

短路电流的热效应为:

222

222

(0)(1.5)(3)21024.681021.9922.3131487.812

12

d d I I I Q t KA S +++?+=

?=?=g

2.2.2 k2点短路:

图2-3 K 2点短路电流等值电路图

发电机23G G 4G 合并

发电机侧计算:

300

31058.820.85

S MVA ∑=

?=

(0.06680.0392)/30.035K X =+=Ω

图2-3简化如下:

图2-4 K 2点短路化简图 进行星角变换:

10.03920.0174

0.03920.01740.0760.035X ?=++

20.03920.035

0.03920.0350.1530.0174

X ?=++=Ω

21058.820.153 1.62100

js B S X X S ∑=?

=?=Ω 通过查表得出0s 1.5s 3s 的值:

表2-2 K 2点短路电流计算值

T

0 1.5 3 *I

0.642

0.664

0.664

*11113.160.076

I KA X =

==

129.11B I KA =

=

=

2 2.75B I KA =

=

= 短路周期分量的有效值为:

(0)10*11"0.64229.1118.69B I I I =?=?=KA

(0)2(1.5)2(3)2*2"""13.16 2.7536.19B I I I I I ===?=?=KA (1.5)1(1.5)*11"0.66429.1119.33B I I I =?=?=KA (3)1(3)*11"0.66429.1119.33B I I I =?=?=KA

所以:

0(0)1(0)2"""18.6936.1954.88I I I =+=+=KA 1.5(1.5)1(1.5)2"""19.3336.1955.52I I I =+=+=KA 3(3)1(3)2"""19.3336.1955.52I I I =+=+=KA

如取冲击系数 1.85imp K =,则冲击电流为

:

0" 1.8554.88143.56imp imp i I ==?=KA

短路电流的最大有效值为:

01.56" 1.5654.8885.61imp I I KA ==?=

短路电流的热效应为:

222

222

(0)(1.5)(3)21054.881055.5255.5239246.312

12

d d I I I Q t KA S +++?+=

?=?=g

2.2.3 k3点短路

图2-5 K 3点短路等值图 发电机1G ~4G 合并 发电机侧计算如下:

300

41411.760.85

(0.06680.0392)/30.035K S MVA

X ∑=

?==+=Ω

图2-5简化如下:

图2-6 K 3点短路化简图

进行星角变换:

10.03920.0174

0.03920.01740.0760.035X ?=++

20.03920.035

0.03920.0350.1530.0174

X ?=++=Ω

图2-6简化如下:

图2-7 K 3点短路化简图

进行星角变换:

10.0760.375

0.0760.375 1.070.1530.0668

X ?=++

=P Ω

20.1530.06680.375

0.1530.06680.3750.650.076

X ?=++

=P P Ω

21411.760.659.18100

js B S X X S ∑=?

=?=Ω *11"0.119.18

js I KA X =

== *

1110.931.07

I

KA X =

== 1129.38

B S I KA

=

=

=

29.16B S I KA =

=

=

短路周期分量的有效值为:

(0)2(1.5)2(3)2*2"""0.939.168.52B I I I I I KA ====?=g

所以:

(0)(1.5)(3)"""14.238.5222.75I I I KA =

==+=

如取冲击系数

1.85imp K =,则冲击电流为:

0" 1.8522.7559.5imp imp i I ==?=KA

短路电流的最大有效值为:

(0)1(1.5)1(3)1*1""""0.11129.3814.23B I I I I I KA ====?=g

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

发电厂电气部分课程设计

目录摘要……………………………………………...................... 第1章设计任务……………………………..................... 第2章电气主接线图………………………........................ 2.1 电气主接线的叙述…………………………….. 2.2 电气主接线方案的拟定..................................... 2.3 电气主接线的评定.................................................. 第3章短路电流计算………………………..................... 3.1 概述.................................................................. 3.2 系统电气设备电抗标要值的计算................. 3.3 短路电流计算.................................................. 第4章电气设备选择………………………..................... 4.1电气设备选择的一般规则………………………. 4.2 电气选择的技术条件……………………………. 4.2.1 按正常情况选择电器………………………....... 4.2.2 按短路情况校验……………………………........ 4.3 电气设备的选择…………………………………. 4.3.1 断路器的选择………………………………. 4.3.2 隔离开关的选择……………………………. 第5章设计体会及以后改进意见…………........................ 参考文献………………………………………....................... 摘要

新建 火力发电厂工程建设节点管理

火力发电厂工程建设节点管理 火力发电厂工程项目建设程序包含工程项目从策划、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产和交付使用的整个建设过程,各阶段重点关注节点如下: 一、项目建设阶段: 1、项目建议书报批 2、确定设计院 3、电厂建设期编制项目可研报告 4、批复项目可研 5、编制项目环境评价 6、批复项目环境评价 7、编制项目初步设计 8、批复项目初设计 9、项目选址 10、办理项目土地手续 11、涉外投资的编制项目申请报告,要包括购买国产设备的清单,用于退还增值税 12、政府核准申请报告 13、到外经贸委办理外商投资企业批准证书 14、到工商局办理公司营业执照 15、到规划局办理土地规划手续 16、到规划局办理工程单体规划手续

17、与供电公司签订并网框架协议 18、勘探 19、正式设计 20、设计文件审查与确认 21、线路及主接线并网方案确定及审批 22、制定工程管理和招投标管理办法 23、根据设计进行主要设备的考察招标 24、根据建设要求进行施工单位的招标 25、开工建设前进行三通一平的工作 26、办理施工许可证等建设证件 27、开工建设举行剪彩仪式 28、办理取水许可证 29、根据设计进行打井 30、招标监理公司 31、施工图纸技术交底和图纸会审 32、根据设计进行桩基、汽机房、锅炉房、烟塔、输煤、灰库等的施工 33、设备安装公司招标、施工 34、并网线路的设计、材料采购、施工,办理跨越铁路的手续 35、锅炉验收并办理压力容器许可证 36、工程安装完毕 二、调试及试生产阶段 1、投产前启动CDM项目(清洁发展机制)

2、由供电公司验收并网线路 3、与供电公司签订购售电协议 4、与供电公司签订并网协议 5、核定批复临时上网电价 6、办理发电许可证 7、成立试生产组织机构 8、分系统调试 9、由经贸委组织专家进行启动前的验收 10、锅炉的联调及试生产 11、汽轮机的联调及试生产 12、发电机的联调及试生产 13、试生产过程中的安全、消防及质量控制 14、由经贸委组织专家进行竣工验收 15、环保验收 16、工程整体验收 17、启动资源综合利用项目 18、办理采购国产设备退税 19、核准试生产转为正式运营 三、生产运营阶段 1、成立正式生产的组织结构 2、公司规章制度汇总 3、环保验收和资源综合利用的最终通过

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

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计 引言 随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。 我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。 在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.

第一章绪论 随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。 我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。 火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。 由于空冷电站的耗水量仅为湿冷电站的1/3,适合于我国富煤缺水的“三北”地区建设大型坑口电站,变输煤为输电。对减轻铁路运煤压力、促进“三北”及相邻地区的经济发展具有非常重要的现实意义。 设计为(2 100)MW发电厂电气部分设计,要任务是电气主接线,厂用电设计、短路计算、主要设备的选择和校验、防雷与接地装置设计、发电机保护的整定计算、配电装置设计。技术要求主接线可靠、灵活、经济、便于扩建。所有设计过程均需要考虑国家电力部门的技术规程和规范。

4х300MW发电厂初步设计毕业论文

摘要 300MW火电机组是我国电力的重要设备,为我国电力工业的发展做出过很大的贡献,随着今年各大电网负荷增长及峰谷的增大,使得电网中原来300MW的机组已不能满足需要,因此,各大电网开始投入运行600MW火电机组。但就现在来看600MW机组基本是在300MW机组的基础上改造而来的,他们之间有不可分割的关系。因而。对300MW机组动力系统的研究,是非常必要的。 本次设计是一次完全的火力电厂初步设计: 首先,发电厂的原则性热力系统的拟定与计算:凝汽式发电厂的热力系统,锅炉本体汽水系统,汽轮机本体热力系统,机炉车间的连接全厂公用汽水系统四部分组成。 其次,汽轮机主要设备和辅助设备的选择: 凝汽式发电厂应选择凝汽式机组,其单位容积应根据系统规划容量,负荷增长速度和电网结构等因素进行选择.辅机一般都随汽轮机本体配套供应,只有除氧器水箱、凝结水泵组、给水泵、锅炉排污扩容器等,不随汽轮机本体成套供应。 第三,对锅炉燃料系统及其设备的选择: 锅炉燃料选择徐州烟煤,根据煤的成分分析选择磨煤机,然后选择制粉系统,最后是对燃料设备的选择。 第四,确定回热热力系统全面性热力系统图:

4×300MW火力发电厂初步设计 因采用“三高四低一除氧”八级抽汽回热热力系统,且2号、3号高加间装疏水冷却器,以提高机组的热经济性。 第五,电气部分设计 关键词:汽轮机,锅炉,热力系统,火力发电厂,电气设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

发电厂电气部分设计

2006-12-26 20:38:11 第一节原始资料 一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计 二、设计原始资料 1、设计原始资料: 1)某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为 200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中Ⅰ类负荷比例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。 2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装一台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;厂用电率为6%,,机组年利用小时 Tmax=5800。 3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出现列于下表:10KV 110KV 220KV 名称 回路数 名称 回路数 名称 回路数 机械厂 2 化肥厂 2 系统 2

钢厂 4 煤矿 2 棉纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 预留 1 合计 14 合计 6 合计 3 4)本厂与系统的简单联系如下图所示: 220KV 系统 220KV 新建电厂110KV 10KV 5)计算短路电流资料: 220KV电压级与容量为2000MW的电力系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。 6)厂址条件:厂址位于江边,水源充足,周围地势平坦,具有铁路与外相连。 7)气象条件:绝对最高温度为400C;最高月平均温度为260C;年平均温

垃圾焚烧发电厂标准化设计

生活垃圾焚烧发电丿 标准化设计

工可编制标准化大纲 初步设计编制标准化大纲 专业设计原则 3.1 总图专业 3.2 环卫动力专业 3.3 建筑专业 3.4 结构专业 3.5 给水排水专业 3.6 通风和空调专业 3.7 电气专业 3.8 自控与通讯专业 3.9技术经济专业 4 专题设计方案 4.1主工房布置方案 4.2主工房防臭方案 4.3电梯及参观通道方案 4.4卸料门方案 4.5 垃圾吊方案 4.6 垃圾抓斗方案 4.7 炉排漏渣输送机方案 4.8 沼气进炉方案 4.9空预器方案 4.10 锅炉清灰方案 4.11 锅炉给水方案 4.12 中温、高温过热器材质方案4.13 汽轮机旁路系统方案 4.14 SNCR:艺方 案错误!未定义书签。 18 18 18 22 25 26 27 28 29 30 31 31 32 34 35 38 41 43 44 45 48 49 50 50 52

4.15 SCF工艺方案54 4.16 变频器选用方案60 4.17 ECS系统设置方案61 4.18 DCS系统设置方案62 4.19 垃圾坑渗沥液系统导排格栅设计63 4.20 关于余热锅炉采用激波清灰点的设置64 4.21 关于焚烧厂污泥协同处置方案66 4.22 关于污泥干化使用蒸汽的说明67 4.23 关于干化污泥的进炉方式68 4.24 关于常用电缆的型号规格68 4.25上海环境集团垃圾焚烧(发电)厂色彩统一规定69 4.26设备采购技术规格化标准模板错误!未定义书签。

1 初步设计编制标准化大纲 垃圾焚烧处理工程初步设计文件应同时满足 《市政公用工程设计文件编制深度 规定》及(建设部建质[2004]16号)和《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》 (DL/T5427-2009)的要求,根据初步设计文件的编制内容及深度要求,可将初步 设计文件按以下格式编排: 、卷册编排 根据工程初步设计文件的内容,可按如下分四卷编制: 1总论 项目概况 2焚烧系统 第一卷工程技术说明 第二卷 设备及材料清册 第三卷 工程概算书 第四卷 图纸 各卷编制格式及内容 各卷编制格式内容要求如下: 第一 录 目 卷工程技术说明 2.1 概述 2.2 燃料 2.3 燃烧系统及辅助系统设备选择 2.4 主工房布置 1.2 设计依据 1.3 设计范围及设计内容 1.4 设计原则 1.5 技术引进的内容 1.6 主要技术经济指标 1.7 主要设备采购情况 1.8 需说明的问题

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

4×300MW火力发电厂电气部分初步设计

第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及 参数 1.1厂用变压器的选择 1.1.1负荷计算方法 负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为 S =∑(KP ) (2.1) 式中 S ——计算负荷(KVA) K ——换算系数 P ——电动机的计算功率(KW ) 由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按 B S ≥1.1?(1-p K )?f S 计算 式中 B S ――主变的最小容量(MV A ) p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%) 1.1.2容量选择原则 (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。 (2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。 1.1.3容量计算公式 高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA ) g S ——高压电动机计算负荷之和 d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始

资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。 1.2主变压器的选择 1.2.1容量和台数选择 发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。 1.2.2 相数的选择 主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件等因素。特别是大型变压器,尤其需要考查其运输可能性,保证运输尺寸不超过隧洞,涵洞,桥洞的允许通过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的允许承载能力。 当不受运输条件限制时,在330KV 及以下的发电厂,应选用三相变压器。 1.2.3绕组连接方式的选择 变压器的绕组连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有Y 和 ,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。 按照设计要求及所给原始资料,本厂选择装设的主变压器型号为 7SFP -370000/220,额定容量为370MVA ,额定电压为242±2×2.5%/20KV,额 定电流为/10681A ,周波50Hz ,相数为3,卷数为2,结线组别N Y ,11d ,阻抗为14.15%,空载损耗203.7KW ,空载电流0.22%,负载损耗951.5KW ,冷却方式为ODAF ,油量为37.2T ,器重167T ,总重249.7T 。 第二章 设计本厂电气主接线方案 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

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

火力发电厂资料组卷大纲

XX发电厂XX工程档案管理实施细则 一.编制依据 1. 《国家重大建设项目文件归档要求与档整理规范》(DA/T28-2002) 2. 《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2008) 3. 《技术制图复制图的折叠方法》(GB10609.3) 4. 《火电企业档案分类表(6-9大类)》(国家电力公司总文档[2002]29号) 5. 《照片档案管理规范》(GB/T11821-2002) 6. 《电子文件归档与管理规范》(GB/T11821-2002) 二.适用范围 本办法适用于XX工程档案的管理。 三.项目文件的整理 1. 整理原则 遵循火电建设项目文件的形成规律和成套性特点,保持案卷内项目文件的有机联系;分类科学,组卷合理;案卷整齐美观,便于保管和利用。 2. 整理方法 2.1. 项目前期(800)、设计基础材料(801)、工程管理性(803)、竣工验收 (807)、生产 准备及试运(808)。 2.1.1. 按“问题—时间”法分类。 2.1.2. 项目前期文件:按项目建议书批复、可行性研究、项目评估、环境预测及调查报 告、 设计任务书及计划任务书;按文件形成日期排列。 2.1. 3. 设计基础材料文件:按地质材料、地形材料、水文气象地震材料、水质及水源材料排序;按文件形成日期排列。 2.1.4. 工程管理性文件:按征租地文件、与参建单位的合同协议、招投标文件、环卫、消防、工业安全协议文件、工程费用及物资管理文件、与参建单位的往来文件、工程会议文件、工程监理及质量监督、工程统计报表排序号;按文件形成日期排列。 2.1.5. 竣工验收文件:按竣工验收文件、工程遗留问题、竣工验收决议及交接证书、工程决算排序;按文件形成日期排列。

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。 在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。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。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

600MW电厂初步设计开题报告

南京师范大学 毕业设计(论文)开题报告 (2015届) 姓名: 学号: 学院: 能源与机械工程学院 专业: 热能与动力工程 题目: 2×600MW电厂热力系统的初步设计指导教师: 2015年 2月 05日

开题报告填写要求 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及院、系审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网址上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2005年4月26日”或“2005-04-26”。

毕业设计(论文)开题报告 1.本课题的目的及研究意义 目前,在我国电力结构中,火力发电占75.6%,水力发电占23.5%,核能发电占0.9%,还有少量是利用风能、太阳能、地热能和海洋能等新能源以及可再生能源发电。 近年来,我国煤炭消费总量维持在12-13亿以上,其中80%是原煤直接燃烧,烟尘和二氧化硫排放量最大的地区为高硫煤产区和能源生产和消费量最大的地区。从各行业看,以煤炭为基础的电力行业的二氧化硫排放量大约占全国二氧化硫排放量的50%,严重的煤炭环境问题已成为中国煤炭-电力行业可持续发展的重要制约因素。 长时间以来我国的火力发电行业中发电机组容量以300MW机组及以下低参数机组为主,平均煤耗为440g/kW·h。效率低下,排放量大,煤耗较高,由此带来的环境问题日益严峻,全国雾霾现象加剧,人们生活受到影响。为此国内发电行业的发电机组开始追求效率高,污染物排放少,煤耗低,高参数的大容量机组,以600MW及以上机组为主。 600MW机组为超临界机组,它具有效率高、煤耗低、自动化程度高、运行人员少的特点,而且还有建设周期短、单位容量占地面积小等适合我国国情的优势。这正好适合我国“十二五”规划中“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”的要求,目前我国火力发电厂建设正需要这样的机组。因此,对600MW机组进行设计及推广是非常有必要的。 为此,本课题是在了解600MW机组特征及熟悉电厂设计的基础上,对600MW机组进行初步设计。 2.本课题的国内外的研究现状 中国国情决定了火电的优化升级是我国电力产业结构调整中非常重要的部分。促进火电健康发展,已经成为来几年里火电行业建设的关键。总体上来看,我国火电技术水平在国际上处于中等偏上的水平。 第一,界机组技术升级方向主要是提高蒸汽的初参数,其中提高温度参数是关键,但温度能否进一步提高,取决于钢材的材质。 第二,大型CFB机组的开发应用是劣质煤的利用的有效手段。随着我国煤炭需求量的不断增加,每年将会有2亿多吨煤矸石产出,并且会随之产生大量的末煤、泥煤,这些低品质燃料的产出对环境造成了很大污染。 第三,大型空冷机组应成为我国北方缺水地区的主要发展方向。我国山西、陕西、内

火力发电厂电气部分设计资料

4×300MW火力发电厂电气设计 摘要 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 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。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本文是对配有4台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。 关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备。

Electrical design of 800MW regional power plant Author: Tutor: Abstract By the power generation, transformation, transmission and distribution of electricity and energy components, and other aspects of production and consumption systems. It is the function of the natural world through the power of primary energy into electrical energy power plant, then lost, transforming the system and distribution system will supply power to the load centers. Electrical wiring is the main power plant, electric substation designed first and foremost part of the power system is also constitute an important part. Determination of the main cable on the power system as a whole and power plants, substations to run its reliability, flexibility and economy are closely related. And choice of electrical equipment, power distribution equipment configuration, relay protection and control of the means to develop a greater impact. The use of power has infiltrated the social, economic, in all areas of life, and in the power structure of China's thermal power equipment capacity of the total installed capacity of 75%. This article is equipped with 4*300MW turbo-generator of large-scale thermal power plants a part of the preliminary design of the main completed the main electrical wiring design. Including the electrical wiring of the main forms of comparison, the choice; main transformer, the start / stand-by transformer and the high-voltage transformer factory with the capacity of calculation, the number of models and options; short-circuit current calculation and high-voltage electrical equipment selection and validation; and made the protection of transformer . Key words: power plant; transformer; power system; relay; electrical equipment

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