2×300MW机组火电厂电气部分的设计毕业设计(完整)(4)

2018-12-12 23:05

2*300MW火力发电厂电气部分设计

持式 母线式)等选择电流互感器的类型。35KV以上配电装置,一般选用油浸式绝缘结构的电流互感器,有条件时应选用套管式电流互感器。

(2)按一次电路的电压和电流选择电流互感器的一次额定电压和额定电流时,必须满足 UN1?UNS Ia1?KIN1?Imax UNS 电流互感器所在电网的额定电压;UN1IN1电流互感器的一次额定电压和一次额定电流;K温度修正系数;Imax装设所选电流互感器的一次回路的最大持续工作电流。

(3)根据二次负荷的要求,选择电流互感器的准确度级。电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级,以保证测量的准确度。

根据以上可选择电流互感器应为屋外LB11-220W2型 根据所选择的电流互感器,校验电流互感器的二次负荷,并选择二次连接导线截面。并对电流互感器进行热稳定和动稳定校验。 四) 220KV

母线侧电压互感器的选择:型号为

2200.13TYD220/3-0.01H(/

3/0.1).

(1)按安装地点和使用条件等选择电压互感器类型

220KV及以上配电装置中,宜选用电容式电压互感器选单相式。

(2)按一次回路的电压选择,电压互感器一次侧额定电压UN

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应大于或等于所接电网的额定电压UNS。但电网电压US的变动范围,应满足:1.1UN1?US?0.9U

N (3)按二次回路电压选择。查表选择。

(4)按容量和准确级选择。电压互感器准确级的选择的原则,可参照电流互感器的准确级选择。选定准确级之后,在此准确级下的额定二次容量SN2,即SN2 ?S2

最好选用SN2与S2相近的,因为S2超过SN2或比SN2小的过多时,都会是准确级降低。互感器二次负荷的计算式为

S2?(?Scos?)2?(?Ssin?)2?(?P)2?(?Q)2 根据上面电压互感器可选择为型号为: TYD220/3-0.01H(

2200.13/

3/0.1)

五)220KV母线和6KV母线的选择 1.220KV母线选择

应选用管型母线进行三相水平布置。 2.6KV 母线的选择

已知参数:母线继电器的动作时间 tpr?1s 短路器全分闸时间tab?0.1s;室内最高温度40?C,相间距离为0.25m,绝缘子跨距为1.2m

1. 按长期允许电流选择截面。最大持续工作电流为:

Imax?1.05?40?103?3849.11(A) 3?6.3 14

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Ia1 =0.×3903=3161.43A<3849.11A 故不符合要求:应选择铜导体三条平放 IN=4780A 截面为125?10mm2 ,Ia1= 4780=3871.8A>3849.11A 故选择 125?10mm2 母线矩形截面铜导线。

2. 热稳定校验,计算热稳定最小允 Smin?Qk C 短路持续时间。t?tpr?tab?1?0.1?1.1s 因 t?1s可不考虑非周期分量热效应。

2262Qk?I2t?26.703?1.1?713.05?10(A.s) t 计算母线短路前通过最大持续工作电流时得工作温度: ?i??0?(?al??0)(Imax2) =69.65?C Ial 按70?C热稳定系数C=87,热稳定最小允许截面:

713.05?106 S??306.93mm2?125?10mm2

87 故满足热稳定要求。

3. 动稳定校验。母线三相短路时冲击电流

ish2?67.975(kA) 中间母线的最大电动力:

?3??F?3??1.73?ish??22l1.2?10?7?1.73??67.975?103???10?7?3836.95N a0.25 最大弯矩为:

F??L3836.95?1.2 M???460.43?N?m?

10103 15

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bh20.1252?0.01??2.6?10?5?m2? 母线抗弯矩:W?66 母线的计算应力 :

?js?M460.43??17.71?106?N? ?5W2.6?10 故符合要求。

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第四章 电气主接线

发电厂和变电所中的一次设备按一定的要求和顺序连接成的电路成为主接线。它把各电源送来的电能汇集起来并分配给各用户,是电力系统接线的主要组成部分。

第一节 主接线的设计原则

一.电气主接线的设计依据

1.地区电厂靠近城镇一般接入110-220kv系统。

2.发电厂的机组容量应根据系统规划容量,负荷增长速度和电网结构等因素来考虑,最大机组容量不超过系统容量10%为宜; 3.设计主接线时,还应考虑检修母线或断路器是否允许线路故障、变压器或发电机停运、故障时允许切除的电路、变压器和机组的数量等;

4.当配电装置在电力系统中居重要地位、负荷大、潮流变化大且出线回路较多时,宜采用双母线或双母线分段接线方式; 二.电气主接线的基本要求

1.满足系统和用户对供电可靠性和电能质量的要求 2.具有一定的灵活性 3.操作力求简单方便

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