小型水电站电气一次设计
- 格式:docx
- 大小:13.16 KB
- 文档页数:4
毕业设计(论文)
开题报告
题目: 某小型水电站A电气一次部分设计
院系名称:电气工程学院专业班级:电气F1105
学生姓名:文绪超学号:201123911002
指导教师:张孝远教师职称:讲师
2015 年3 月16 日
开题报告填写要求
1.开题报告(含“文献综述”)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所在专业审查后生效。
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(可从教务处网页上下载)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.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册)。
4.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“2006年11月20日”或“2006-11-30”。
毕业设计(论文)开题报告
毕业设计(论文)开题报告。
高职院校《水电站电气一次部分设计》课程改革探讨作者:向敏来源:《考试周刊》2013年第103期摘要:本文以“水电站电气一次部分设计”这门课程为例深入探讨课程改革方法,详细介绍了课程定位、教学改革、考试改革的具体方法,提高学生电气设计的工作能力,符合职业岗位的工作要求。
关键词:《水电站电气一次部分设计》教学改革考试改革1.课程定位1.1职业能力分析任何岗位都有相应的岗位职责要求,一定的职业能力则是胜任某种职业岗位的必要条件。
职业能力是人的发展和创造的基础。
高等职业教育就是一种能有效促进职业能力发展和提高的教育形式。
[1]《水电站电气一次部分设计》是电力系统自动化技术专业的专业学习领域课程,是机电设计员岗位证书课程。
本课程的作用是培养学生掌握电力系统中电气设备的基本性能、机电初步电气设计技能,能运用设计手册、规程规范等资料完成机电电气初步设计工作。
根据电气一次设计任务的工作过程,得到对应的典型工作任务,并且分析归纳每个典型工作任务所需具备的职业能力。
表1 工作任务与职业能力分析表1.2课程目标根据上述典型工作任务及职业能力,以小型水电站为依托,分析得到本课程教学目标如下:1.2.1知识目标:掌握电气设备的基本作用及使用范围;掌握电气主接线和自用电接线的分析设计方法及步骤;具有短路电流的计算能力和电气设备的选择能力;具有配电装置的设计能力;具有防雷接地系统设计的能力。
1.2.2能力目标:能完成小型水电站电气主接线的设计;能完成小型水电站自用电的设计;能完成小型水电站电气设备的选型;能完成小型水电站总体布置设计、屋内外配电装置的布置设计;能完成小型水电站防雷接地系统的设计;会编制小型水电站设计相关文件。
1.2.3素质目标:使学生具有勇于创新、敬业乐业的精神;具有良好的团队协作能力、协调沟通能力;具有较强的语言表达能力。
2.教学改革2.1教学内容的选取本课程突破了以往理论教学与实践分开进行的常规模式,将理论教学与实践教学相互穿插、同步展开、并列进行。
毕业设计(论文)题目:发电厂电气部分设计学院:电子信息学院专业班级:电气工程及其自动化2009级2班指导教师:XXXXX职称:讲师学生姓名: XXXXX学号:XXXXXXXXXXX摘要水力发电厂是把水的位能和动能转换成电能的工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或其他水库内引水,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,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
本文是对总装机容量为2X15+2X35=100MW的中小型水电厂电气部分的初步设计,主要完成了对与电厂一次系统相关方面的设计。
依据丰水期和枯水期两种不同季节水流量的差异,通过任意投切组合4台2种型号水轮发电机,本电厂可以实现对水资源充分利用,将水资源的势能和动能转换成电能,并通过升压变压器将电压升高至35kV和110kV 两种电压等级,分别供给当地负荷以及并入电网系统。
全文共分八大章节,其主要内容包括电气主接线的方案的比较、选择;主变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算;高压电气设备的选择与校验;厂用电及其接线设计、厂用变压器容量计算、台数和型号的选择及厂用电动机自启动校验,并作了过电压保护和接地装置配置设计。
其设计的重点在于利用水电厂运算曲线法对可能发生短路的短路点进行三相短路电流计算,以及按照正常工作条件选择电气设备,按照短路状态校验电器设备,从而实现对电气设备的选择等等。
关键词:水电厂,电气主接线,短路电流,电气设备,厂用电ABSTRACTHydraulic power plant is the water potential energy and kinetic energy into electricity energy, basic production process it is: water from river heights or other reservoirs, using the water pressure or velocity impulse turbine rotation, the water energy into mechanical energy, then the turbine drives the generator to spin, and the mechanical energy can be changed into electric energy.This paper is a preliminary design of medium and small hydropower plant electrical parts of the total installed capacity of 2X15+2X35=100MW, and mainly has completed plant design relating with aspects of primary system. Based on the difference between the dry season and the wet season of two different seasonal water flow, through an arbitrary switching combination of 2 types of 4 hydraulic turbine generator, the power plant can realize the full utilization of water resources, converting the potential energy and kinetic energy of water into electrical energy, and the voltage rises to two voltage levels of 35kV and 110kV through the step-up transformer, respectively, for local load and grid system.The full text is divided into eight chapters, the main contents include comparison and selection of main electrical wiring scheme; calculation of main transformer capacity, including model number selection, the number of models and amounts; short-circuit current calculation; selection and validation of high voltage electrical equipment and wiring design; power plant, transformer capacity calculation, selection and plant the number of models and motor self-starting check, and the over-voltage protection and grounding device configuration design. The design focuses on the use of hydropower plant operation curve method for three-phase short-circuit current of short circuit may short-circuit calculation, and in accordance with the normal working condition selection of electrical equipment, in accordance with the short-circuit state check electrical equipment, so as to realize the electrical equipment selection etc.Keywords: hydropower plant, the main electrical wiring, short-circuit current,electrical equipment, power plant目录第1章绪论 (1)1.1 原始资料 (1)1.1.1 设计原始资料 (1)1.1.2 对设计原始资料分析 (3)1.2 机组技术数据的选择 (3)第2章电气主接线的设计 (4)2.1 对电气主接线的基本要求 (4)2.2 电气主接线的基本形式 (5)2.3 电气主接线方案拟定 (6)2.3.1 发电机变压器母线接线形式拟定 (7)2.3.2 35kV电压母线接线形式拟定 (8)2.3.3 110kV电压母线接线形式拟定 (10)第3章主变压器的选择 (12)3.1 主变压器的台数和容量的选择 (12)3.2 主变压器型式的选择 (13)3.3 主变压器的确定 (14)第4章短路电流的计算 (15)4.1 概述 (15)4.2 三相短路电流的计算 (16)4.2.1 无限大容量电源系统供给的短路电流 (16)4.2.2 有限容量电源供给的短路电流 (18)4.3 三相短路短路电流的计算 (19)4.3.1 系统电气设备电抗标幺值计算 (20)4.3.2 K1处短路短路电流计算 (21)4.3.3 K2处短路短路电流计算 (27)4.3.4 K3处短路短路电流计算 (32)4.3.5 K4处短路短路电流计算 (35)第5章电气设备选择 (39)5.1 发电厂主要电气设备 (39)5.2 电气设备选择的一般条件 (39)5.3 断路器的选择 (41)5.3.1 35kV母线断路器的选择 (42)5.3.2 35kV分段断路器的选择 (43)5.3.3 110kV母线断路器的选择 (44)5.3.4 110kV母联断路器的选择 (46)5.3.5 联络变压器侧断路器的选择 (47)5.4 隔离开关的选择 (48)5.4.1 35kV母线隔离开关的选择 (48)5.4.2 35kV分段断路器侧隔离开关的选择 (49)5.4.3 110kV母线隔离开关的选择 (50)5.4.4 110kV母联断路器侧隔离开关的选择 (51)5.4.5 联络变压器侧断路器选择 (52)5.5 互感器在主接线中的配置 (54)5.6 电流互感器的选择 (55)5.6.1 G1、G2发电机出口侧TA的选择 (55)5.6.2 35kV母线侧TA的选择 (56)5.6.3 35kV母线分段处TA的选择 (57)5.6.4 G3、G4发电机出口侧TA的选择 (58)5.6.5 110kV母线侧TA的选择 (59)5.7 电压互感器的选择 (60)5.7.1 发电机出口侧TV的选择 (60)5.7.2 35kV侧TV的选择 (61)5.7.3 110kV侧TV的选择 (61)5.8 限流电抗器的选择 (62)第6章厂用电及其接线 (63)6.1 厂用电概述 (63)6.2 厂用电接线 (64)6.3 厂用变压器的选择 (68)6.4 高、低压厂用变压器串联自启动时母线校验 (71)第7章发电厂过电压保护和接地装置 (74)7.1 过电压保护概述 (74)7.2 避雷针和避雷线 (75)7.2.1 避雷针的设置 (75)7.2.2 避雷线的设置 (76)7.3 避雷器 (77)7.3.1 35kV母线避雷器的配置 (79)7.3.2 110kV母线避雷器的配置 (80)7.4 接地装置 (80)第8章结论 (82)参考文献 (83)致谢 (84)第1章绪论物质、能量和信息是构成客观世界的三大基础。
小型水力发电站设计规范(试行)GBJ71-84编制说明第一章总则第二章水文、水利及水能第三章工程总体布置及水工建筑物第四章水力机械第五章电气部分第六章闸门、拦污栅和启闭设备附录本规范用词说明第一章总则第1.0.1条小型水力发电站(以下简称水电站)设计,必须认真执行国家的技术经济政策,根据国民经济发展的需要,按照地方水利、电力、航运、木材流送、水产和环境保护等规划的要求,统筹安排,因地制宜,合理利用水资源,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。
第1.0.2条本规范适用于装机容量2.5万kW及以下,机组容量1万kW以下,其中机电部分,适用于机组容量为500~6000kw、出线电压不超过35kV的新建水电站的设计。
第1.0.3条水电站的初步设计,宜在河流(河段或地区)规划和地方电力规划的基础上,根据经审批的设计任务书进行。
对上、下游有影响的河段的开发,应征求相邻地区意见。
第1.0.4条水电站设计,必须认真进行调查、研究、勘测和试验工作,以便取得水文、气象、地形、地质、地震、建材及地方工农业和淹没、移民以及其他国民经济综合利用要求等项基本资料和数据。
第1.0.5条水电站设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行的有关标准和规范的规定。
第二章水文、水利及水能第一节水文第2.1.1条水电站设计,应收集流域自然地理特性、气象、水文资料,并应进行整理分析,或进行必要的复查和修正。
整理分析的主要内容如下:一、流域和河道特征值;二、实测水文资料中的水尺位置、水尺零点高程、水准基面的变动、水位和流量观测情况、浮标系数的采用、测流断面的冲刷和淤积变化、水位流量关系曲线高、低水部分的延长方法等;三、受水利工程或分洪、决口等因素影响的径流和洪水资料;四、历史洪水、枯水资料。
第2.1.2条水电站的水文计算,应根据工程特点和设计要求,提供下列各项成果的全部或部分内容:一、径流取水口或坝址历年各月(旬、日)平均流量的系列表,年平均流量、时段(旬、日)平均流量频率曲线,指定频率的设计年平均流量及其年内各月(旬、日)平均流量。
某小型水电站电气主接线设计摘要随着现代社会经济的发展和水利科学技术的进步,人类对于水能资源开发利用的程度越来越高,调节水资源、利用水能、开发水利的强度越来越大。
在我国,河流众多,径流丰沛、落差巨大,蕴藏着非常丰富的水能资源。
据统计,中国河流水能资源蕴藏量6.76亿KW,年发电量59200亿KWh;可能开发水能资源的装机容量3.78亿KW,年发电量19200亿KWh。
我国水能蕴藏量居世界第一,可能开发量居世界首位,单一国土面积平均,每平方公里的可能开发容量,我国仅居世界第11位。
而以人口平均,我国的位次更低,人均资源量只占世界平均值的70%左右。
对于这种现状,能最大效率地开发和利用水能就显得至关重要。
小水电是指容量为12~0.5MW的小水电站,运行寿命长,坚固耐用,价格稳定,小水电在全国分布也很广泛(在全国2166个县、市中有1573个县有可开发小水电资源),并且可以提高水能综合利用率。
对于用电规模较小的边远地区和中大型水电站的二级工程来说,所有这些优点是小水电站成为最具有吸引力的发展对象。
对于边远地区,长距离供电容易造成电能损耗高或者为了降低损耗而额外的经济投资大,因此对于西南边远地区可以充分地利用当地丰富的水资源建造小型水电站。
这种类型的水电站一般比较边了适应电网的智能化建设,对于监控、信号采集、遥调、遥控等二远,为了减少故障发生的概率,故对电机、断路器、架空线(电缆)、变压器及二次设备的质量要求较高;同时,二次设备设计要功能全面。
由于发电机容量不大,可有两台发电机与一台变压器组成扩大单元接线,减少了变压器及其高压侧断路器的台数,相应的配电装置间隔也减少,节约投资于占地。
本毕业设计有两套方案,采用了很符合本设计低故障的第一套方案。
【关键字】水能资源;小水电;智能化建设;方案大学论文AbstractWith modern social economy development and water conservancy development of science and technology, human for water resources development and utilization degree more and more high, adjust water resources, using the intensity of hydropower, development more and more water In China, with its many rivers, runoff drenched, divide huge, containing the very rich water resources. According to statistics, China's rivers 6.76 billion KW hydropower resources reserves 59200 billion KWh, annual generation; May develop the hydropower resources 3.78 billion KW, installed capacity 19200 billion KWh annual generation capacity. Our country is ranked first in water, may back hurriedly the highest in the world, a single land area per square kilometers, on average, China may develop capacity only the 11th in the world. And the average by population, China, the per capita resource fit lower accounts for only about 70% of the world average. For this kind of situation, can maximum efficiency to develop and make use of the water are very important·The small hydropower capacity of 12 ~ refers to the small hydropower station of 0.5 MW, running long life, durable, price stability, small hydropower in national distribution in the country is also widely (round counties, cities in May have developed counties 1573 small hydropower resources), and can improve water comprehensive utilization. For electricity smaller remote areas and medium-large hydropower station for the secondary engineering, all of these advantages is the small hydropower become the most attractive development object.For remote areas, power loss caused by long distance power supply easy high or to reduce loss and additional economy big investment, so for southwest outlying areas can make full use of the local rich water resources to build small hydropower station. This type of hydropower station is compared commonly edge of intelligent building adapted to grid for monitoring, signal acquisition and remote-sensing attune, remote control, etc, in order to reduce the two far fault the probability of occurrence in the motor, circuit breakers, bus (cable), transformer and secondary equipment quality requirement is higher; Meanwhile, second equipment design should fully functional. Generator capacity is not big, but because there are two generators and composed a transformer, reducing the expanded unit wiring and high voltage side of transformer, the corresponding number circuit breaker switchgears intervals, saving investment in covering reduction. The two sets of graduation design scheme, using a very accord with the design of the first scheme.【Key words】water resources, small hydropower capacity, intelligent building, scheme.目录第一章电气主接线 (1)1.1设计原则 (1)1.2 各方案的比较 (2)第二章厂用电设计 (4)2.1 厂用电设计原则 (4)第三章短路电流计算 (5)3.1 对称短路电流计算 (5)第三章电气主设备选择 (10)4.1高压电气设备选择的一般条件 (10)4.2高压断路器的选择和校验 (11)4.3隔离开关的选择和校验 (14)4.4电流互感器的选择和校验 (15)4.5电压互感器的选择 (17)4.6 高压熔断器的选择 (19)4.7 避雷器的选择 (20)4.8 支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (20)4.9 母线的选择与校验 (20)4.10 开关柜的选择 (23)4.11 厂用变压器的选择 (23)第四章发电机继电保护原理设计及保护原理 (24)5.1 初步分析 (24)5.2 对F1 的保护整定计算 (25)第六章计算机监控系统方案论证选择 (29)6.1 系统功能 (29)总结................................................................................................ 错误!未定义书签。
小型水电站电气工程设计的实践与探析摘要:目前,我国的用电需求不断加大。
为了满足需求,建设小型水电站是一个很好的选择。
小型水电站的优势在于在建设过程中受地质地形的影响因素较少。
对于当地政府来说,建设小型水电站可以带动当地的就业以及经济发展。
小型水电站中的电气工程设计是重要项目,其相关设计水平高低直接影响到小型水电站的实际效益。
本文通过对以往的电气工程设计,对小型水电站的电气工程设计工程进行分析和探讨。
关键词:小型水电站;电气工程;设计初探在小型水电站中,电气工程是建设的重点,其好坏直接影响着水电站的收益。
而在实际中,因为小型水电站的投资较少,所以在电气工程的设计、建设上的问题还很突出。
如果要提升小型水电站的效率,则要对传统水电站的电气工程进行升级换代。
为了提高经济效益与百姓利益,因此对于小型水电站的电气设备升级工作十分有必要。
在进行电气工程建设和电气设备升级时,可以通过以下几个角度进行考虑。
一、加强电机增效扩容工作若想实现电站的高效率工作,增效扩容是必不可少的环节。
即使有关理念非常完善,但是在建设初期时技术以及资本都不充足,所以在当时建设过程中的相关设计就很可能出现问题。
此外经过多年的运行,设备也会出现老化。
所以针对发电机的扩容工作,我们要根据实际情况来进行。
第一步,对老化的设备进行更新升级。
常见的增效扩容办法就是以设备的更新来实现的。
但以实际情况看,若是对设备进行升级则需要大量资本的投入,这对于相关部门来讲,其短期效益无法达到目标。
所以在实际的改造过程中,该方案常常会被否决。
第二种方法主要是保证机组转速恒定。
此方法要对原有的定子绕组进行更换,来提升绕组电阻的发热功率,除此之外,对绕组电阻进行控制可以更好的实现该项目。
同时,还要加强绝缘工艺的不断提高,以此来增强自身的绝缘能力,通过对耐压材料的更新换代来提升线规的性能,从而保障水电站的效率和安全。
发电机的冷却系统是用来防止发电机的温度过高而设计的,对扩容工作的影响十分显著。
小型水电站技术改造工程电气设计与注意要点摘要:随着时间的推移,小型水电站站将在我国有更大、更好的发展,这要求规划者严格遵守电力规划标准,及时发现、研究和处理规划中的问题,同时进行改革和创新,不断优化电气设计质量。
个别小型水电站的建设周期长,技术改造工作量大,因此,本文对小型水电站技术改造工程电气设计与注意要点进行重点分析,所以应抓住创新重点,搞好施工管理,确保小型水电站技术改造工程技术创新后安全高效运行,提高技术创新效益。
关键词:小型水电站技术改造工程;电气设计;注意要点引言电气设计是小型水电站技术改造工程稳定安全运行的基础,高质量的电气设计能有效提升电气设备的工作效率,同时降低安全隐患,因此小型水电站技术改造工程电气设计需要不断进行优化创新。
在电气设计优化的过程中,应注重线路的实用性、安全性和便捷性,还应对主线路、控制线路和控制方法进行优化,最后要针对线路功能模块部分进行保护措施的设计。
1小型水电站技术改造工程电气设计原则1.1电气设计的通用性传统电气设计的单一性使得原先的电气设备功能单一,造成生产效率不高。
而随着科学技术的发展,电气设计逐渐朝着注重通用性的方向发展。
电气设计中往往在符合设计标准的基础上,还要进行长期的实践来一步一步完善功能,功能需求越多其设计周期越长。
经过实践完善的小型水电站技术改造工程电气控制线路通用性较强,其通用性依托于计算机软件控制得以实现,通过改变关键参数从而改变设备的功能。
小型水电站技术改造工程电气设计的通用性有助于企业产出不同属性的产品,对企业生产效率和收益有着极大地提升。
1.2电气设计的可靠性在进行小型水电站技术改造工程电气设计时,设计人员应全面考虑配电方案、电器布局、接地线路等多方面因素,确保电源的负载、电线的最大电流在安全范围之内,避免出现过载问题。
除了本身的安全问题,还应注意线路之间会不会出现交叉干扰、电路板发热等问题,做到对一切隐患的预防。
电气设计的可靠性是保证电气设备安全运行的基础,在设计中可根据控制的复杂程度选择电网电源或直流电源,确保电气控制线路稳定运行。
浅析小型水电站增效扩容电气设计问题摘要:我国小型水电站对增效扩容器的改造往往不够重视,尤其对水轮发电机及电气设备进行型式选择设计时存在多种问题,给电站的安全运行造成不利影响,并难以达到增效扩容目的。
因此,重视小型水电站增效扩容电气设计问题十分必要。
关键词:小型水电站;增效扩容;水轮发电机;电气设备;设计众多的小型水电站为我国的经济发展做出了重大贡献。
但在早期建成使用的小型水电中,设备大多已处于老化状态,影响了水电站的安全和正常运行。
因此,对这些小型水电站进行增效扩容改造势在必行。
本文针对小型水电站中水轮发电机和电气设备在进行改造设计时的关键问题进行浅析。
1.做好水轮发电机增效扩容改造工作早期建立的小型水电站由于设计、技术水平等限制,再加上建成使用多年,设备出现多种问题,如发电机出现温度升高、绝缘老化、发电效率低下、定子铁心松动等现象。
唯有找出问题根源,方能从根本上解决问题。
1.1改造定子铁心一般定子铁心较稳定,很少出现故障。
若检测发现其有严重缺陷、达到报废年限等情况,则有必要对其进行更换。
若检测无需进行更换的定子铁心机组,可根据扩容要求,对铁心结构进行优化改造,更换不合格的硅钢片。
因为铁心是发电机主要的电磁损耗部分,早期的机组定子铁心由于材料问题,加上多年的使用,易造成较大的磁滞耗损、绝缘老化以及铁心松动等现象,在更换时可具有低损耗、高导磁性能的硅钢片[1]。
1.2改造推力轴承推力轴承在水轮发电机运行时承受所有的轴向负荷,因此,推力轴承性能的优劣对水轮发电机能否正常、安全运行有直接影响。
先确定机组最终容量,重新复核推力轴承的推力负荷,然后对运行情况进行综合分析后确定是否有必要更换或者改进推力轴承。
更换时可选取弹性金属塑料瓦取代巴氏合金瓦,弹性金属塑料瓦在低温条件下可直接起动,并具有较小的摩擦系数,能有效减少机械间的损伤。
1.3改造通风冷却系统发电机温升及扩容受发电机通风冷却系统的影响很大。
受技术水平的限制,早期的发电机冷却系统存在低效率、多噪音、散热差等问题,经过长期的运行使用后,出现不同程度的堵塞、锈蚀和结垢等,导致通风冷却功能降低和机组温升升高。
水电站电气一次系统技改方案摘要:近年来我国水电事业随着国民经济的飞速发展得到了迅猛的增长,特别是中小型水电站星罗棋布,投运或在建的电站不断涌现。
保证水电站电气设备安全、可靠、长周期地运行,加强水电站电气设备的维护,迅速及时地排除设备故障,延长设备的使用寿命,是每一个电气运行和维护人员的主要课题。
但我国小水电站运行已久,机组的效率严重下降,对小水电站进行改造很有必要,本文主结合实例对水电站的电气改造技术进行阐述。
关键词:小水电站;电气改造;直流系统;自动化系统一、电站电气设备的分类及布置一般而言,可将水电站中的电气设备分为两大部分。
即电气一次设备以及全厂电气二次设备。
就电气一次设备而言,又可划分为升压变电电气设备和发电电气设备。
目前常见的电气一次设备主要是变压器以及发电机等。
常见的二次设备主要有:工业电视系统;公用系统设备;控制电缆和电气试验设备等。
水电站的电气设备在布置的时候,要尽可能地减少土石方的开挖量,并要尽力减少土建工程馈以及电气设备的占地面积。
还要注意将高压开关站与发电机和主变压器等设备之间的接线尽量进行缩短,特别是要缩短变压器与发电机之间用于大电流的接线。
尽可能不要发生机械管线同电气接线交叉的情况,这样一方面可以节省连接母线,降低对电能的损耗,另一方面也可以减少故障发生的机率,有利于设备的维护以及安全运行。
二.小水电站的电气改造技术分析1、水电站的基本情况某水电站设计年径流深为1428.9mm,多年平均流量为23.8m3 /s ,其装机容量为4×1250kw。
随着三级水电站的兴建投产,水电站设计引用流量及发电上网方式将发生大的变化,其电气一次系统需进行相应技改后才能满足上网要求。
2、水电站发电引用流量及上网方式分析2.1发电引用流量发生变化一、二级坝根据水电站初步设计报告及其批复,电站各级装机规模及发电指标见表1。
初设阶段经对电站所在流域的岩溶发育、岩溶渗漏等方面的专题研究表明,在二叠系地层中存在3条地表水渗漏通道。
小型水电站电气一次设计
1. 引言
小型水电站是一种利用水能发电的设施,它能够将水流的动能转化为电能。
在小型水电站的设计中,电气一次设计起着至关重要的作用。
电气一次设计包括对水轮机发电机组、变压器、开关设备、电缆及连接线路等进行合理的选型和设计。
本文将详细讨论小型水电站电气一次设计的内容。
2. 水轮机发电机组
在小型水电站中,水轮机发电机组是将水能转化为机械能进而转化为电能的关键部件。
在电气一次设计中,需要对水轮机发电机组进行合理的选型和布置。
水轮机发电机组的选型要考虑到水电站的水源情况、发电需求以及经济性等因素。
一般来说,水轮机的选型要考虑到预计的水流量、水头和转速等参数,以及发电机组的额定功率和效率要求。
在布置方面,水轮机发电机组应尽量接近水源,以减少水管输水的损失,并且要考虑到操作和维护的便利性。
此外,水
轮机发电机组还需要与变压器和开关设备等进行合理的连接,以实现电能的传输和分配。
3. 变压器
变压器是将水轮机发电机组产生的电能提高或降低后,传送到电网或用户端的设备。
在电气一次设计中,需要合理选型和布置变压器。
变压器的选型需要考虑到电气负荷、电压等级和电能传输距离等因素。
一般来说,小型水电站的变压器选型可以根据负荷和距离来确定,同时还需要考虑到变压器的效率和经济性。
在布置方面,变压器应该位于发电机组和开关设备之间,以实现电能的传输和分配。
变压器的布置也需要考虑到运行和维护的便利性,同时要注意安全和防火的问题。
4. 开关设备
开关设备是小型水电站中控制和保护电气系统的关键组成部分。
在电气一次设计中,需要对开关设备进行合理选型和布置。
开关设备的选型要考虑到小型水电站的负荷类型和负荷容量等因素。
一般来说,小型水电站的开关设备可以选择空气断路器、真空断路器或 SF6 断路器等,同时还需要考虑到开断能力和操作可靠性。
在布置方面,开关设备应根据电气系统的结构来确定。
一般来说,变压器、开关设备和电缆等应位于同一区域,以便于运行和维护。
此外,开关设备的布置还需要考虑到操作人员的安全和防护要求。
5. 电缆及连接线路
电缆及连接线路是小型水电站电气一次设计中不可忽视的部分。
电缆及连接线路的选型和布置会直接影响电气系统的可靠性和安全性。
电缆的选型要考虑到电气负荷、电流容量、电压等级和敷设环境等因素。
一般来说,小型水电站的电缆可以选择聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆或交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆等,同时还需要考虑到电缆的耐候性和防火性能。
在布置方面,电缆应根据电气系统的布局来确定。
一般来说,电缆应尽量减少长度和弯曲,以减少电气损耗和故障的发
生。
此外,电缆的布置还需要考虑到维护和检修的便利性,以及防护和防水的要求。
6. 总结
小型水电站电气一次设计包括对水轮机发电机组、变压器、开关设备、电缆及连接线路等进行合理的选型和设计。
在设计过程中,需要考虑电气负荷、电压等级、经济性、运行和维护便利性等因素。
通过合理的设计和布置,可以提高小型水电站的发电效率和安全可靠性,从而更好地利用水能资源。