3×100MW火力发电厂毕业设计(1)资料
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目录第1章绪论 (1)热力系统简介 (1)本设计热力系统简介 (1)第2章基本热力系统确定 (3)锅炉选型 (3)汽轮机型号确定 (4)原则性热力系统计算原始资料以及数据选取 (6)全面性热力系统计算 (7)第3章主蒸汽系统确定 (15)主蒸汽系统的选择 (15)主蒸汽系统设计时应注意的问题 (17)本设计主蒸汽系统选择 (17)第4章给水系统确定 (19)给水系统概述 (19)给水泵的选型 (19)本设计选型 (22)第5章凝结系统确定 (23)凝结系统概述 (23)凝结水系统组成 (23)凝汽器结构与系统 (23)抽汽设备确定 (26)凝结水泵确定 (26) (28)回热加热器型式 (28)本设计回热加热系统确定 (33) (35)旁路系统的型式及作用 (35)本设计采用的旁路系统 (38) (39)工质损失简介 (39)补充水引入系统 (39)本设计补充水系统确定 (40) (41)轴封系统简介 (41)本设计轴封系统的确定 (41)致谢 (42)参考文献 (43)外文翻译原文 (44)外文翻译译文 (49)毕业设计任务书毕业设计进度表第1章绪论发电厂的原则性热力系统就是以规定的符号表明工质在完成某种热力循环时所必须流经的各种热力设备之间的系统图。
原则性热力系统具有以下特点:(1)只表示工质流过时状态参数发生变化的各种必须的热力设备,同类型同参数的设备再图上只表示1个;(2)仅表明设备之间的主要联系,备用设备、管路和附属机构都不画出;(3)除额定工况时所必须的附件(如定压运行除氧器进气管上的调节阀)外,一般附件均不表示。
原则性热力系统主要由下列各局部热力系统组成: 锅炉、汽轮机、主蒸汽及再热蒸汽管道和凝汽设备的链接系统,给水回热系统,除氧器系统,补充水系统,辅助设备系统及“废热”回收系统。
凝汽式发电厂内若有多种单元机组,其原则性热力系统即为多个单元的组合。
对于热电厂,无论是同种类型的供热机组还是不同类型的供热机组,全厂的对外供热的管道和设备是连在一起的,原则性热力系统较为复杂。
XX大学毕业设计(论文)题目:1025/18.3型燃煤锅炉热力设计计算学生姓名:学号:专业:班级:指导老师:完成日期:2011年6月设计(论文)专用纸目录前言 (4)一、绪论 (5)1、我国电力工业的发展 (5)2、我国电力工业现状 (5)3、锅炉设计的意义 (6)二、毕业设计任务书 (8)四、锅炉整体布置 (17)1、炉整体的外型——选Π型布置 (17)2、受热面的布置 (17)3、汽水系统 (19)五、燃烧产物和锅炉热平衡计算 (20)1、煤的元素各成分之和为100%的校核 (20)2、已知条件 (20)3、辅助计算 (21)3.1 烟道空气系数及受热面漏风系数 (21)3.2燃烧产物体积的计算 (21)设计(论文)专用纸3.3受热面烟道中的烟气平均特性 (22)3.4 空气、烟气的焓温表 (23)3.5锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (26)4、炉膛设计和传热计算 (27)4.1燃烧室尺寸及炉墙面积的确定 (27)4.2燃烧器特性计算 (28)4.3炉膛结构特性计算 (29)4.4炉膛热力计算 (30)六、后屏过热器计算 (33)七、高温过热器计算 (38)八、高温再热器计算 (41)九、低温过热器计算 (44)十、低温再热器计算 (47)十一、省煤器计算 (50)十二、空气预热器计算 (53)十三、锅炉热力计算汇总 (57)十四、锅炉热平衡校准表 (58)设计(论文)专用纸十五、结论 (60)十六、致谢 (60)十七、参考资料 (61)设计(论文)专用纸前言毕业设计(论文)是完成教学计划、实现培养目标的一个重要的教学环节,是培养学生综合素质和工程实践能力的教育过程,对学生的思想品德、工作态度、工作作风和独立工作能力具有深远的影响。
毕业设计(论文)的目的、意义是:1、通过毕业设计(论文)的训练,使学生进一步巩固加深所学的基础理论、基本技能和专业知识,使之系统化、综合化。
2、培养学生独立工作、独立思考并运用已学的知识解决实际工程技术问题的能力,结合课题的需要可培养学生独立获取新知识的能力。
摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力系统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。
由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握继电方面的知识,因此毕业设计选择方向为火力发电厂继电保护。
本次设计要完成2×300MW火力发电厂高备变继电保护设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制的图纸主要由全厂主接线图、保护配置图、保护交流回路展开图、保护直流回路展开图,在内容上力求清楚、层次分明。
我的这次设计主要采用的保护有瓦斯保护、变压器差动保护、复合电压启动的过电流保护、过负荷保护等其他保护。
本次设计是我们在校期间进行的最后一个非常重要的综合性实践教学环节,也是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练,同时还是我们将来走向工作岗位而奠定的基本实践。
通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以便更好地适应工作的需要。
电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。
选择保护方式和正确的整定计算,以保证电力系统的安全运行。
关键词电力系统,继电保护,高备变AbstractThe electrical power system develops the national economy essential one kind of precious energy, it has obtained the widespread application in each domain, left the electric power, if wants to realize human society's material civilization and the spiritual civilization is simply impossible, must accomplish the national modernization also not to be able to accomplish. Therefore the electric power series's safe operation, and the reasonable construction way, involves to the state economy and the cultural development.Graduated from the University of the final design is also a teaching aspect, through the design can be learned from the consolidation of major theoretical knowledge, including design principles, design steps and design methods. I want to because of the power system will work for a better familiar with the equipment and the knowledge master relay, so select the direction of graduate design of relay protection for the coal-fired power plants.This design must complete 2*300MW Thermal power plant Gao Beibian the relay protection design mainly to include the power plant movement way analysis, the short-circuit current computation, the power plant various equipment relay protection disposition, the installation computation (choice different equipment to carry on), the plan blueprint mainly by the entire factory owner wiring diagram, the protection disposition chart, the protection exchange return route developed view, the protection cocurrent return route developed view, makes every effort in the content to be clear, to be each level clearly demarcated.My this design mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the compound voltage to start the current protection, the load protection and so on other protections.This design is we in school period carries on last very important comprehensive practice teaching link, is also our student utilizes comprehensively studies the basic theory, the specialized knowledge carries on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously we in the future will move toward the basic practice which the operating post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem ability and innovation ability, with the aim of meeting the work need well.The electrical power system relay protection's design and disposes whether reasonably, immediate influence electrical power system's safe operation, when choice guard mode, satisfies the relay protection the essential requirements. The choice guard mode and the correct installation computation, guarantee electrical power system's safe operation.Key Words electrical power system, relay protection, Gao Beibian目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (1)第1章电气主接线 (2)1.1电气主接线 (2)1.2电气主接线的原则 (2)1.2.1电气主接线的基本要求:........................................................................................ - 2 -1.2.2 电气主接线的选择 (3)第2章运行方式...................................................................................................................... - 4 -第3章保护配置 (6)3.1发电机保护配置方案 (6)3.1.1 发电机的故障及不正常运行状态 (6)3.1.2 发电机的保护配置 (7)3.2主变压器的保护配置方案 (8)3.2.1 变压器故障分析 (8)3.2.2 变压器保护配置 (8)3.3母线保护配置方案 (10)3.3.1 母线故障类型......................................................................................................... - 10 -3.3.2 母线保护配置......................................................................................................... - 10 -3.4高备变保护配置. (10)3.4.1 高备变保护配置..................................................................................................... - 10 -3.4.2 变压器保护原理说明............................................................................................. - 12 -第4章短路电流计算............................................................................................................ - 20 -4.1参数计算. (20)4.2短路计算 (20)4.3保护整定计算 (22)4.3.1 变压器差动保护计算整定..................................................................................... - 22 -4.3.2 复合电压起动的过电流保护的整定计算............................................................. - 24 -4.3.3 过负荷保护的整定计算......................................................................................... - 24 -结论........................................................................................................................................ - 25 -致谢........................................................................................................................................ - 26 -参考文献.................................................................................................................................. - 27 -附录........................................................................................................................................ - 28 -(A1.1)一次主接线图 . (28)(A1.2)厂用备用变保护配置图 (28)(A1.3)厂用备用变保护交流回路展开图 (28)(A1.4)厂用备用变保护直流回来展开图 (28)引言本次设计要完成2×300MW火力发电厂继电保护及自动装置设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护及自动装置的配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制图纸等内容。
毕业设计任务:3*50MW火力发电厂电气部分设计指导教师:班级:级电力系统及其自动化题目类型:工程设计学生姓名:火力发电厂电气部分设计说明书项目编号项目完成人摘要:本次毕业设计的题目是《火力发电厂电气部分设计》.根据设计的要求,在设计的过程中,根据变电站的地理环境,容量和各回路数确定变电站电气主接线和站用电接线,并选择各变压器的型号;进行参数计算,画等值网络图,并计算各电压等级侧的短路电流,列出短路电流结果表;计算回路持续工作电流,选择各种高压电气设备,并根据相关技术条件和短路电流计算结果表校验各高压设备. 随着科学技术的发展,网络技术的普及,数字化技术成为当今科学技术发展的前沿,变电站数字化对进一步提升变电站综合自动化水平将起到极大促进作用,是未来变电站建设的发展方向.利用数字化技术来解决目前综合自动化变电站存在的问题已成为可能.本变电站就是利用数字化技术使变电站的信息采集,传输,处理,输出过程全部数字化,并使通信网络化,模型和通信协议统一化,设备智能化,运行管理自动化.通过本次设计,学习了设计的基本方法,巩固学过的知识,培养独立分析问题的能力,而且加深对变电站的全面了解.关键词:主接线,短路电流,电气设备,主变保护,配电装置,EDCS-6200Abstract:.According to the design request, in the design process, according to the transformer substation geographical environment, the capacity and various return routes number determined the transformer substation electricity host wiring and the station use electricity the wiring, and chooses various transformers the model; Carries on the parameter computation, the picture equivalent network chart, and calculates various voltages rank side the short-circuit current, lists the short-circuit current result table; Calculates the return route continually operating current, chooses each kind of high pressure electrical equipment, and verifies various high pressure unit according to the correlation engineering factor and the short-circuit current computed result table.Along with the science and technology development, the networking popularization,the digitized technology will become now the science and technology development the front, the transformer substation digitization tofurther promotes the transformer substation synthesis automation level to get up to the limit the big promoter action, is the future transformer substation construction development direction. Solves at present using the digitized technology to synthesize the automated transformer substation existence the question possibly to become.This transformer substation is causes the transformer substation using the digitized technology information gathering, the transmission, processing, the output process to digitize completely, and causes the correspondence network, the model and communication protocol unitizing, the equipment intellectualization, the movement management automation.Through this design, has studied the design essential method, since the consolidated four years have studied the knowledge, raises the independent analysis question ability, moreover deepens to the transformer substation comprehensive understanding.Key words:Main wiring, Short-circuit current, Electrical equipment, The host changes the protection, Power distribution equipment,EDCS-6200目录前言 (6)第一章原始资料分析 (7)第二章主接线的设计 (8)第三章变压器的选择 (10)3.1主变压器的选择 (11)3.1.1 主变压器台数的选择 (11)3.1.2 主变压器型式的选择 (11)3.1.3主变压器选择: (12)第四章短路电流计算和主要电气设备选择 (15)4.1短路计算的目的,规定与步骤 (15)4.1.1短路电流计算的目的 (15)4.1.2短路计算的一般规定 (15)4.2电气设备选择的一般原则 (15)4.3按正常工作条件选择电气设备 (17)4.3.1额定电压 (17)4.3.3环境条件的影响 (17)4.4电气设备选择 (17)第五章继电保护配置 (29)5.1系统继电保护及自动装置 (29)5.2继电保护配置原则 (29)5.3主变压器保护 (29)第六章电测量仪表与绝缘监视装置 (30)6.1电测量仪表 (30)6.2电测量仪表 (30)6.3变配电装置中各部分仪表的配置 (30)参考文献: (32)设计体会: (33)前言电力是我国主要能源行业,是国民经济基础产业和公用事业,是资金密集的装置型产业,同时也是资源密集型产业。
目录目录 (1)摘要 (3)ABSTRACT (6)1 引言 (7)第一部分说明书 (8)2 变压器选择 (8)2.1变压器的容量、台数的确定原则 (8)2.1.1 具有发电机电压母线接线的主变压器 (8)2.1.2 接两种升高电压母线的联络变压器 (9)2.2变压器型式的选择 (9)2.2.1 相数的选择 (9)2.2.2 绕组数的确定 (10)2.2.3 绕组接线的组别的确定 (10)3 电气主接线 (11)3.1主接线的设计依据 (11)3.1.1 发电厂在电力系统中的地位和作用 (11)3.1.2 发电厂的分期和最终建设规模 (11)3.1.3 负荷大小和重要性 (11)3.1.4 系统备用容量大小 (12)3.2主接线设计的基本要求 (12)3.2.1 可靠性 (12)3.2.2 灵活性 (12)3.2.3 经济性 (13)3.3各种母线接线形式的优缺点及适用范围 (13)3.3.1 单母线接线 (13)3.3.2 单母线分段接线 (13)3.3.3 双母线接线 (14)3.3.4 双母线分段接线 (15)3.3.5 增设旁路母线的接线 (15)3.4发电机的连接方式 (15)3.5限流电抗器的连接方式 (15)3.6主变压器的连接方式 (15)3.7比较选择主接线图 (16)4 厂用电接线 (17)4.1厂用电接线总的要求 (17)4.2厂用母线接线设计 (17)第 1 页5 短路电流计算 (18)5.1电力系统短路电流计算条件 (18)5.1.2 一般规定 (19)5.2电路元件参数的计算 (19)5.3网络变换 (20)5.3.1 △/Y变换 (20)5.3.2 Y/△变换 (20)5.4等值电源的计算 (20)5.4.1 按个别变化计算 (20)5.4.2 按同一变化计算 (20)5.5三相短路电流周期分量的计算 (21)5.5.1 无限大电源供给的短路电流 (21)5.5.2 有限电流供给的短路电流 (21)5.6冲击电流的计算 (21)6 电气设备的选择 (21)6.1电气设备选择的一般要求 (21)6.1.1 一般原则 (21)6.1.2 技术条件 (22)6.2电气设备的选择 (22)6.2.1 母线的选择 (23)6.2.2 高压断路器的选择 (25)6.2.3 隔离开关的选择 (27)6.2.4 电流互感器的选择 (28)6.2.5 电压互感器的选择 (30)6.2.6 限流电抗器的选择 (31)7 高压配电装置 (32)7.1设计原则与要求 (32)7.1.1 总的原则 (32)7.1.2 设计要求 (33)7.260KV配电装置 (33)8 继电保护和自动装置的规划 (33)8.1总则 (33)8.2一般规定 (33)8.3发电机保护 (34)8.4变压器保护 (34)8.5发电机变压器组保护 (35)8.6母线保护 (35)8. 6.1 6~10KV发电机电压母线保护....................................... . (35)8.6.2 60KV母线保护 (35)8.7安全自动装置 (36)8.7.1 一般规定: (36)8.7.2 自动重合闸装置 (36)8.7.3 自动投入装置 (36)8.7.4 自动低频减载装置,系统安全自动控制: (36)8.7.5 自动准同步装置 (37)8.7.6 自动调节励磁装置 (37)8.7.7 自动灭磁装置 (37)9 发电厂和变电所的防雷保护 (37)9.1发电厂和变电所的雷害来源 (37)9.2发电厂、变电所直击雷防护的基本原则 (38)9.3避雷针的设计 (38)9.4避雷器的设计 (39)9.5本厂避雷针的选择 (39)第二部分计算书 (40)2 短路电流计算 (40)2.1系统各元件参数的计算 (40)短路点的短路电流 (40)2.2求K1短路点的电流 (41)2.3求K22.4加装限流电抗器之后的短路计算 (41)2.4.1 加装限流电抗器之后的网络图 (41)2.4.2 计算K短路点的短路电流 (41)1短路点的短路电流 (41)2.4.3 计算K22.5避雷器的选择 (42)总结 (43)致谢: (44)参考文献 (44)附录 (45)A1.14X50MW火力发电厂电气主接线图 (45)A1.24X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置平面图 (45)A1.34X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置进、出线断面图 (45)A1.44X50MW火力发电厂电气部分60KV配电装置防雷保护图 (45)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。
《发电厂电气设备》课程设计500kV变电站电气部分学院:交通学院专业:能源与动力工程班级:学号:姓名:********日期: 2015年12月课程设计任务书一、课程设计的内容本课程设计是《发电厂电气设备》课程后的一门设计性实践课程。
其目的是使学生掌握火力发电厂及变电站电气一次部分设计的基本方法;培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度;培养学生独立解决问题的能力。
具体内容如下:1. 对发电厂及变电站在系统中的地位和作用及所供用户的分析;2. 选择发电厂及变电站主变压器的台数、容量、型式;3. 分析确定各电压侧主接线形式及采用配电装置型式;4. 分析确定厂(站)用电接线形式;5. 进行选择设备和导体所必须的短路电流计算;6. 选择变压器高、中、低压侧的断路器、隔离开关;7. 选择10kV硬母线;8. 选择配电装置型式及设计;9. 用AutoCAD绘制发电厂及变电站电气主接线图。
二、课程设计的要求与数据1、根据电力系统的发展规划,拟在某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100MW机组,发电机端电压为10.5kV。
电厂建成后以10kV电压供给本地区负荷,其中有钢厂、毛纺厂等,最大负荷为68MW,最小负荷为34MW,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35kV电压供给附近的水泥厂用电,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。
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100MW的汽轮发电机组,功率因数为0.85,厂用电率为6%,机组年利用小时Tmax=5800小时。
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线列于下表:5、气象条件:绝对最高温度为35℃;最高月平均温度为25℃;年平均温度为12.7℃;风向以西北风为主.6、以100MVA为基准值,母线上阻抗为1.95,Q=165kA2s,未知系数0.8-1.2.,k三相短路电流=4.5kA,短路电压=6KV,Sj=100MV.A,Uj=10.5kv.三、课程设计应完成的工作1、设计说明书、计算书一份;2、主接线图一张;四、课程设计进程安排五、应收集的资料及主要参考文献1、姚春球.发电厂电气部分. 中国电力出版社3、郭琳主编.发电厂电气部分课程设计.中国电力出版社.前言 (1)1. 变压器的设计 (2)1.1主变压器的选择 (2)1.2 所用变压器的选择 (3)1.2.1所用变压器的选择 (4)1.2.2 所用变压器低压侧接线 (5)2. 电气主接线的设计 (5)2.1电气主接线的设计要求 (5)2.2电气主接线方案的确定 (5)2.2.1 10KV侧2种接线方案的比较 (5)2.2.2 10KV侧电气主接线的选择 (6)2.2.3 35KV侧3种接线方案的比较 (7)2.2.4 35KV侧电气主接线的选择 (8)2.3 500kV侧电气主接线的选择 (9)2.3.1 500kV侧3种接线方案的比较 (9)2.3.2 500kV侧电气主接线的选择 (10)3. 短路电流计算 (11)3.1短路电流计算的目的 (11)3.2短路电流计算的一般规定 (11)3.3短路电流计算条件 (11)3.4短路电流计算方法与步骤 (12)3.4.1方法 (12)3.4.2短路电流计算的步骤 (12)3.5 短路电流的计算 (12)4.电气设备选择 (14)4.1 电气设备选择的原则 (14)4.2电气设备选择的一般要求 (15)4.3电气设备选择的技术条件 (15)4.4 主要电气设备的选择 (16)4.4.1 500kV 侧断路器和隔离开关的选择 (16)4.4.2 10KV侧断路器和隔离开关的选择 (18)4.4.3 35kV侧断路器和隔离开关的选择 (19)5.电气主接线图(附录图纸) (22)总结 (23)参考文献: (24)电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。
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。
300MW机组火力发电厂电气部分毕业设计论文目录摘要 (I)绪论 (1)第1章电力系统及其发电厂电气部分总述 (3)1.1 电力系统的构成 (3)1.2 对电力系统的基本要求 (3)1.3 发电厂电气部分概述 (4)第2章发电厂电气主接线选择 (6)2.1 概述 (6)2.2 电气主接线的设计依据 (6)2.3 主接线方案的拟定 (8)2.4 主接线方案的比较与选定 (9)第3章主变压器的选择 (10)3.1 主变压器的概述 (10)3.2 主变压器的选择 (10)3.3 主变压器的计算 (10)第4章短路电流的分析及计算 (12)4.1 短路电流计算分析 (12)第5章电气设备的选择及校验 (14)5.1 电气设备选择的原则 (14)5.2 电气设备的分析 (14)5.3 220KV母线侧高压断路器的选择及校验 (14)5.4 220KV母线侧隔离开关的选择及校验 (15)5.5 220KV母线侧电流互感器的选择 (16)5.6 220KV母线侧电压互感器的选择 (16)5.7 110KV母线侧高压断路器的选择及校验 (18)5.8 110KV母线侧隔离开关的选择及校验 (18)5.9 110KV母线侧电流互感器的选择 (19)5.10110KV母线侧电压互感器的选择 (19)第6章防雷保护规划 (21)6.1 雷电过电压的形成与危害 (21)6.2 防雷保护 (21)6.3避雷器的选择 (22)6.4防雷计算 (22)第7章展望 (26)致谢 (28)参考文献 (29)附录I短路电流计算 (30)绪论世界各国电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。
所以很多发达国家的电力系统都已联合成统一的国家电力系统,甚至联合成跨国电力系统。
这可以说是现代电力工业发展的重要标志。
我国也必然要向这一方向发展由于负荷的不断增长和电源建设的发展,负荷和能量分布不均衡,将一个电力系统与邻近的电力系统互联,是历史发展的必然趋势。
内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题目:2×600MW火力发电厂厂用电设计学生姓名:***学号:**********专业:电气工程及其自动化班级:电气07-1班指导教师:李洁(教授)摘要本文将针对某火力发电厂的设计,主要是对电气方面进行研究。
本次设计的电厂在电网占有重要位置,一旦发生事故将引起主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以确定一种安全经济成熟的主接线形式。
首先对火力发电的有关内容做以阐述,并对电力主接线中的设备做以描述。
依据所给出的原始数据和接线的基本原则进行了主接线形式的设计,选择了低压侧用双母线三分段,而高压侧用双母线的接线形式。
简单的介绍了厂用电,对主变压器进行了选择。
在三相短路实用计算基本假设的前提下,对三相短路电流进行了计算。
根据负荷计算和短路电流计算的结果对断路器等电气设备进行了选择和校验。
根据基本原则结合具体要求,绘制完成电气主接线图的一次部分。
本毕业设计只对电气主接线一次部分做了较为详细的理论设计。
通过对本次的设计设计,掌握了一些基本的设计方法,在设计过程中更加稳固了理论知识。
关键词:火力发电电气主接线主要设备Electrical Design for the primary said of the coal-firedpower plant-2*300MWAbstractdesign of the power plant to power grid play an important role, once accident will cause the solution of the crack. So to wiring form of the power plant carrys on the detailed analysis comparison, to determine a safe and economic mature Lord connection form.First of all the relevant contents of the power to do this,and to the electric wiring the equipment to do argued that description. According to the original data and the basic principles of the wiring design the wring.Choose the low voltage side with a bus, and three segmentation high pressure side with a bus of wiring form. Simple introduced the station service, and choose the main transformer. on the premise of the three-phase short-circuit basic assumptions carry out the three-phase short-circuit current calculation. According to the results of load calculation and short-circuit current calculation,circuit breaker electrical equipment were chosen and calibration.According to the basic principle with specific requirements,paint the main electrical wiring .The graduation design only for a part of the main electrical wiring goes on detailed design of theory. Through this design, have some basic design methods, in the design process and solid theoretical knowledge.Key words:Thermal power electrical main wire lightning protection目录摘要 (I)Abstract (II)目录 .......................................................................................................................................... I II 前言 .. (1)第一章原始资料 (2)第二章电气主接线的设计 (3)2.1 电气主接线的设计 (3)2.1.1 电气主接线的设计原则 (3)2.2 电气主接线的叙述 (3)2.2.1 两种方案的比较 (6)2.3 主接线的确定 (7)第三章厂用电的设计 (8)3.1 厂用电负荷的分类 (8)3.2 厂用电的设计 (9)第四章短路电流的计算 (10)4.1 短路的基本概念 (10)4.1.1 故障类型及原因 (10)4.1.2 短路的危害及措施 (11)4.1.3 短路电流计算的目的 (12)4.1.4 短路电流计算的基本假设 (12)4.2 短路电流的计算 (13)4.2.1 电气设备标幺值的计算 (13)4.2.2 各短路点三相短路计算 (14)4.3 短路容量、全电流最大有效值及冲击电流的计算 (16)第五章电气设备的选择 (18)5.1 主变压器型式的确定 (18)5.2 主变压器容量的确定 (19)5.3 电气设备选择的一般要求 (20)5.4 电气设备选择的一般条件 (21)5.4.1 按正常工作条件选择 (21)5.4.2 按短路情况校验 (23)5.5 断路器和隔离开关的选择 (26)5.5.1 高压断路器的选择 (26)5.5.2 隔离开关的选择 (27)5.6 敞露母线及电缆的选择 (28)5.6.1 敞露母线选择 (28)5.6.2 电缆选择 (30)5.7 电压互感器的选择 (32)5.8 10.5KV侧采用封闭母线 (33)第六章总结 (34)参考文献 (35)附录A (36)附录B (38)附录一短路电流的计算 (38)附录二电气设备的选择 (39)附录C 电气设备的参数 (51)前言在电力系统中,大、中型电厂起着举足轻重的作用,一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。
1. 发电厂情况装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。
2. 接入电力系统情况(1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。
通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA = 238.6S I KA = 438.1S I KA =(2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I KA = 416.1S I KA = ,3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压。
摘要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,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用,它不仅影响国民经济其他部门的发展,同时,也影响着整个社会的进步。
电能是经济发展最重要的一种能源,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,电能在我国的国民经济中担任着主力军的作用。
火力发电是我国乃至全世界范围内最主要的发电形式。
本次设计最重要的任务是一次系统中的接线形式、变压器形式的选择、母线的选择和校验及电气设备的选择;主变压器的继电保护,母线继电保护防雷规划,配电装置设计等主要内容。
设计本着使电力供应和传输安全可靠灵活经济的原则。
发电厂是电力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。
发电厂的作用是将其他形式的能量转化成电能。
按能量转化形式大体分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,风力发电场。
考虑发电厂中的地位和作用,电力系统中的发电厂有大型主力发电厂,中小型地区电厂及企业自备电厂三种类型。
目录摘要........................................... 错误!未定义书签。
Abstract ....................................... 错误!未定义书签。
第1章绪论 (1)1.1选题意义 (1)1.2近几年我国火电行业的发展概况 (1)1.3原始资料分析 (2)1.3.1设计题目及原始资料 (2)1.3.2设计内容 (4)1.3.3设计成品 (4)第2章电气主接线部分 (5)2.1电气主接线概述 (5)2.1.1电气主接线的概念 (5)2.1.2对电气主接线的基本要求 (5)2.1.3主接线的基本形式和特点 (6)2.2 各电压等级的连接 (7)2.2.1 6.3千伏侧 (7)2.2.2 220千伏侧 (8)2.2.3 66千伏侧 (9)2.2.4各电压等级的连接 (10)2.3主变压器的选择 (10)2.3.1主变压器相关参数的确定 (10)2.3.2本厂主变压器的选择 (13)第3章厂用电接线 (14)3.1厂用电概述 (14)3.1.1厂用电系统 (14)3.1.2厂用电负荷分类 (14)3.1.3厂用供电电源 (15)3.2厂用电接线的设计原则和接线形式 (16)3.2.1厂用电接线的要求和设计原则 (16)3.2.2厂用电系统的电压等级 (17)3.2.3厂用电系统中性点接地方式 (17)3.3厂用变压器的选择 (18)3.3.1火电厂主要厂用电负荷 (18)3.3.2厂用变压器的选择 (18)第4章短路电流计算 (20)4.1短路的原因和危害 (20)4.2短路电流计算 (21)4.2.1短路电流计算的目的和假定条件 (21)4.2.2短路点的选择 (22)4.2.3短路电流计算步骤 (22)第5章电气设备选择 (25)5.1发电厂主要电气设备 (25)5.1.1电气一次设备及其作用 (25)5.1.2电气二次设备及其作用 (25)5.2电气设备选择的一般条件 (26)5.3断路器和隔离开关的选择 (28)5.3.1断路器的选择 (28)5.3.2隔离开关的选择 (30)5.4母线的选择 (30)5.4.1硬导体的选择 (30)5.4.2软导线的选择 (31)5.4.3本厂各段导线选择 (32)5.5电抗器的选择 (33)第1章绪论1.1选题意义进入21世纪我国如何发展热电事业,是目前热电行业中最关心的问题,而热电行业必须走可持续发展的道路又是行业的共识,也是热电事业快速、健康发展的必由之路。
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内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题目:2×350MW火力发电厂厂用电设计学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化班级:电气07-1班指导教师:摘要本文将针对某火力发电厂的设计,主要是对电气方面进行研究。
本次设计的电厂在电网占有重要位置,一旦发生事故将引起主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以确定一种安全经济成熟的主接线形式。
首先对火力发电的有关内容做以阐述,并对电力主接线中的设备做以描述。
依据所给出的原始数据和接线的基本原则进行了主接线形式的设计,选择了低压侧用双母线三分段,而高压侧用双母线的接线形式。
简单的介绍了厂用电,对主变压器进行了选择。
在三相短路实用计算基本假设的前提下,对三相短路电流进行了计算。
根据负荷计算和短路电流计算的结果对断路器等电气设备进行了选择和校验。
根据基本原则结合具体要求,绘制完成电气主接线图的一次部分。
本毕业设计只对电气主接线一次部分做了较为详细的理论设计。
通过对本次的设计设计,掌握了一些基本的设计方法,在设计过程中更加稳固了理论知识。
关键词:火力发电电气主接线主要设备Electrical Design for the primary said of the coal-firedpower plant-2*300MWAbstractelectrical studies. The design of the power plant to power grid play an important role, once accident will cause the solution of the crack. So to wiring form of the power plant carrys on the detailed analysis comparison, to determine a safe and economic mature Lord connection form.First of all the relevant contents of the power to do this,and to theelectric wiring the equipment to do argued that description. According tothe original data and the basic principles of the wiring design thewring.Choose the low voltage side with a bus, and three segmentation service, and choose the main transformer. on the premise of thethree-phase short-circuit basic assumptions carry out the three-phaseshort-circuit current calculation. According to the results of load calculation and short-circuit current calculation,circuit breaker electrical equipment were chosen and calibration.According to the basic principlewith specific requirements,paint the main electrical wiring .The graduation design only for a part of the main electrical wiring goes on detailed design of theory. Through this design, methods, inthe design process and solid theoretical knowledge.Key words:Thermal power electrical main wire lightning protection目录摘要...................................................................................................................................... Abstract.................................................................................................................................... 目录 (I)前言............................................................................................................................................第一章原始资料......................................................................................................................第二章电气主接线的设计 .....................................................................................................2.1 电气主接线的设计......................................................................................................2.1.1 电气主接线的设计原则 ...................................................................................2.2 电气主接线的叙述......................................................................................................2.2.1 两种方案的比较................................................................................................2.3 主接线的确定..............................................................................................................第三章厂用电的设计 .............................................................................................................3.1 厂用电负荷的分类......................................................................................................3.2 厂用电的设计..............................................................................................................第四章短路电流的计算 . (1)4.1 短路的基本概念 (1)4.1.1 故障类型及原因 (1)4.1.2 短路的危害及措施 (1)4.1.3 短路电流计算的目的 (1)4.1.4 短路电流计算的基本假设 (1)4.2 短路电流的计算 (1)4.2.1 电气设备标幺值的计算 (1)4.2.2 各短路点三相短路计算 (1)4.3 短路容量、全电流最大有效值及冲击电流的计算 (1)第五章电气设备的选择 (1)5.1 主变压器型式的确定 (1)5.2 主变压器容量的确定 (1)5.3 电气设备选择的一般要求 (2)5.4 电气设备选择的一般条件 (2)5.4.1 按正常工作条件选择 (2)5.4.2 按短路情况校验 (2)5.5 断路器和隔离开关的选择 (2)5.5.1 高压断路器的选择 (2)5.5.2 隔离开关的选择 (2)5.6 敞露母线及电缆的选择 (2)5.6.1 敞露母线选择 (2)5.6.2 电缆选择 (3)5.7 电压互感器的选择 (3)5.8 10.5KV侧采用封闭母线 (3)第六章总结 (3)参考文献 (3)附录A (3)附录B (3)附录一短路电流的计算 (3)附录二电气设备的选择 (3)附录C 电气设备的参数 (5)前言在电力系统中,大、中型电厂起着举足轻重的作用,一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。
1 引言近年,我国电力工业发展迅速,电力供给能力显著增强。
“十五”期间全国发电装机新增近2亿千瓦,创历史最高水平,2006年又新增装机容量1亿千瓦,总容量超过6亿千瓦,今年投产规模仍将保持在7000万千瓦以上,全国电力供给紧张的局面已经得到全面缓解。
但是,我国电力工业结构不合理的矛盾仍十分突出,特别是能耗高、污染重的小火电机组比重过高。
因此,电力工业将“上大压小”、加快关停小火电机组放在了“十一五”期间工作的首位[9]。
据测算,火电机组容量的不同,反映在煤耗和污染物排放量上差异很大。
大型高效发电机组每千瓦时供电煤耗为290克--340克,中小机组则到达380克--500克。
5万千瓦机组其供电煤耗约440克/千瓦时,发同样的电量,比大机组多耗煤30--50%。
与此同时,小火电机组排放二氧化硫和烟尘排放量分别占电力行业总排放量的35%和52%。
国家发改委能源局局长赵小平算了一笔账,“现有的小机组假设能够完全由大机组替代,一年可节能9000万吨标准。
目前全国10万千瓦及以下小火电机组占火电装机比重到达29.4%,这些小火电绝大部分是在我国电力供给较为紧张的“八五”、“九五”期间建设的,主要分布于经济发达地区和煤炭资源丰富的省份。
加速关停小火电机组,一方面是保证节能降耗指标的完成,另一方面有助于保障大机组的开工率,促进电力产业结构改造升级。
关停小火电机组是从国家大局出发,优化电力工业结构的重要举措,对提高电力工业的整体质量和效益,促进电力工业可持续发展具有十分重要的意义。
发电厂二期工程电气部分设计①装机容量:装机两台,总容量600MW;②机组年利用小时数: Tmax=6000小时③气象条件:发电厂所在地最高气温32℃,年平均气温5.65℃,最大风速25m/s④厂用电率:按6%考虑⑤ 220kV电压等级,架空线路2回与系统相连,系统电抗以100MVA为基准折算到220k 设计基本要求:①确定发电厂电气主接线的最正确方案〔包括主变压器型式、容量的选择〕;②确定发电厂厂用电接线的最正确方案;③计算短路电流;④事故保安负荷计算、电气设备的配置方案;⑤电气设备的选择与校验;⑥绘制有关图纸〔电气主接线图、配电装置平面图与断面图等〕;2 电气主接线2.1 概述主接线设计必须结合电力系统和发电厂的具体情况,全面分析有关因素,正确处理它们之间的关系,最后合理确定主接线的方案[5]。
目录前言第一章电气主体接线的方案论证及设计-------------------------------------第一节6~220KV主接线------------------------------------------------------------------ 第二节主接线设计------------------------------------------------------------------------- 第三节主变压器和发电机中心点接地方式-------------------------------------------第二章厂用电接线设计--------------------------------------------------------------第一节厂用电接线总的要求------------------------------------------------------------- 第二节厂用电压等级---------------------------------------------------------------------- 第三节厂用母线分段---------------------------------------------------------------------- 第四节高压厂用工作电源引线方式---------------------------------------------------- 第五节厂用备用电源的相关设计-------------------------------------------------------第三章火力发电厂的主要设备---------------------------------------------------- 第四章火力发电厂短路电流计算------------------------------------------------第一节110~220KV系统短路电流的计算--------------------------------------------- 第二节6KV厂用电系统的短路电流的计算------------------------------------------第五章火电厂一次设备的选择---------------------------------------------------第一节电气一次设备的选择与校验--------------------------------------------------- 第二节导体的设计------------------------------------------------ 第三节电压互感器和电流互感器的选择------------------------------第六章火电厂防雷与接地规划----------------------------------第七章继电保护------------------------------------------------------------------------第一节概述-------------------------------------------------------------------------------- 第二节发电机的继电保护--------------------------------------------------------------- 第三节变压器的磁电保护--------------------------------------------------------------- 第四节母线的继电器保护---------------------------------------------------------------第八章仪表规划----------------------------------------------------------------------- 后记--------------------------------------------------------------------------------------------- 参考文献毕业设计任务书年月日第一章电气主体接线的方案论证及设计发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。
主接线代表了发电厂电气部分的主体结构是电力系统网络结构的重要组成部分。
它对电气设备选择,配电装置的布置及运行的可靠性和经济性等都有重大的影响。
本章将先对6~220KV高压配电装置的接线分别作以介绍,再结合本次设计的要求选择合适的、经济的主接线。
第一节6~220KV主接线6~220KV高压配电装置的接线分为:(1)有汇流母线的接线:单母线、单母分段、双母线、双母分段、增设旁路母线或旁路隔离开关等。
(2)无汇流母线的接线:高压的---线路单元接线.桥形接线角形接线等。
6~220KV高压配电装置的接线方式,决定与电压等级及出线回路数。
按电压等级的高低和回路数的多少,有一个大致的适合范围。
一、单母线接线①(如图1-1)图1-1 单母线接线方式紧靠母线W的隔离开关QS2称作母线隔离开关,靠近线路侧的QS1为线路隔离开关,QF为断路器。
EQS为接地开关(又称接地刀闸),当检修电路和设备是闭合,现以馈线1为例说明运行操作是应严格遵守的操作顺序:对馈线1送电时,应先合上QS2和QS1再投入QF2;对馈线1断电时,先跳开QF2再拉开QS1和QS2。
(1) 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便;隔离开关仅在检修设备时作隔离电压用,不担任其它任何操作,使误操作的可能性减少;此外,投资少、便于扩建。
(2) 缺点:不够灵活可靠,任意元件的故障或检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时各部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线分开后才能恢复到非故障段的供电。
(3) 适用范围:一般只适用于一台发电机或一台变压器的以下三种情况1、6~220KV配电装置的出线回路数不超过5回;2、35~63KV配电装置的出线回路数不超过3回;3、110~220KV配电装置的出线回路数不超过2回。
二、单母线分段接线①(如图1-2) (1) 优点:1、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两条回路,有两个电源供电;2、当一段母线发生故障,分断断路器会自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
(2)缺点:1、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电;2、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;3、扩建时需向两个方向均衡扩建。
(3) 适用范围:1、 6~10KV 配电装置出线回路数为6回及以上时;2、 35~63KV 配电装置出线回路数为4~5回时;3、 110~220KV 配电装置出线回路数为3~4回时。
图1-2 单母线分段接线三、双母线接线②(如图1–3)图1–3双母线接线(TQF-母线联络断路器)双母线接线,其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母线联路断路器并联运行,在进行倒闸操作时应注意,隔离开关的操作原则是:在等电位下操1234WOQFⅠ ⅡⅠⅡ作或先通后断。
如检修工作母线时其操作步骤是:先合上母线断路器TQF两侧的隔离开关,再合上TQF,向备用线充电,这时两组母线等到电位。
为保证不中断供电,应先接通备用母线上的隔离开关,再断开工作母线上隔离开关。
完成母线转换后,再断开母联断路器TQF及其两侧的隔离开关,即可对原工作母线进行检修。
(1)优点:1、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。
2、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约需要。
3、扩建方便向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线单位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,以至接线不同的母线短时不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。
4、便于实验当个别回路需要单独进行实验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
(2) 缺点:1、增加一组母线和使每回路就需要加一组母线隔离开关。
2、当母线故障或检修是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,需要隔离开关和短路器之间装设连锁装置。
(3)适用范围:当出线母线数式母线电源较多,输送和穿越功率较大,母线故障后要求迅速恢复供电,系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,各级电压采用的具体条件如下:1、6—220KV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;2、35—63KV配电装置,当出线回路数超过8回路或连接的电源较多负荷较大时;3、110—220KV配电装置,出线回路数为5回及以上时,或110—220KV配电装置,在系统中居重要地位出线回路在4回路以上时。
四、双母线分段接线②(如图1-4)12243图1-4 双母线分段接线220KV进出线回路数较多,双母线需要分段,其分段原则是:1、当进线回路数为10~14时,在一组母线上用断路器分段;2、当进线回路数为15回及以上时,两组母线均用断路器分段;3、在双母线接线中,均装设两台母联兼旁断路器;4、为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。
五、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线②为了保证采用单母线分段或双母线的配电装置,在进出断路器检修时(包括其保护装置的检修和调试),不中断对用户供电,可增设旁路母线或旁路隔离开关。
(一) 旁路母线的三种接线方式(1)有专用旁路断路器(如图1-5)旁路母线经旁路隔离开关BQS与每一条线路连接。
正常运行时,BQF,BQS 断开。
当检修某出线短路器QF时,先闭合BQS和BQF两侧的隔离开关,再闭合BQF,然后断开QF及其两侧隔离开关QS1和QS2,即在检修期间,由专用旁路断路器取代该出线断路器,继续供电。
图1-5 带旁路母线的单母线接线(2) 母线断路器兼作旁路断路器③(如图1-6)TQF(BQF)图1-6母线断路器兼作旁路断路器不设专用旁路断路器而以母联断路器兼作旁路断路器用。
1、优点:节约专用旁路断路器和配电装置间隔。
2、缺点:当进出线断路器检修时,就要用母联断路器代替旁路断路器。
双母线或单母线,破坏了双母线固定接线的运行方式,增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。