《110kv水电站电气部分设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《110kv水电站电气部分设计.docx(24页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、摘要:水电站的电气部件的设计是电网中的重要组成部分,其是否正确,将会对水电站的整体操作的灵活性、可靠性产生很大的影响。电气部件的设计还与配电设备的布局、继电保护、电气的选用、控制以及自动设备的仿真制定等方面起着至关重要的作用。文中对电力系统主要连接线路的选取、导线及用具的选取、避雷器及发电机的中点接地等进行了详细的分析。如果能够将上述问题处理得妥当,那么水电站将能够在相对安全、相对稳定的条件下持续运转。在中国乃至某些发展中国家,水电已是我国最重要的电力来源,它所产生的电力远高于其它类型的电力,因此,对水电的安全性进行研究是我们必然要进行的一项工作,并且要做好这个工作。同时,我们也要做好水电站的
2、雷击防护工作,我们不但要在水电站内埋下一些避雷针,同时也要在水电站内设置防雷网。关键词:水电站电气主接线设计短路电流设备防雷设计Abstract:Thedesignofelectricalcomponentsofhydropowerstationisanimportantpartofthepowergrid,whetheritiscorrectornotwillhaveagreatimpactontheflexibilityandreliabilityoftheoveralloperationofhydropowerstation.Thedesignofelectricalcomponents
3、alsoplaysanimportantroleinthelayoutofdistributionequipment,relayprotection,electricalselection,controlandsimulationofautomaticequipment.Inthispaper,theselectionofmainconnectinglines,theselectionofconductorsandappliances,thegroundingofarrestersandgeneratorsareanalyzedindetail.Iftheaboveproblemscanbed
4、ealtwithproperly,thehydropowerstationwillbeabletocontinuetooperateunderrelativelysafeandstableconditions.InChinaandevensomedevelopingcountries,hydropowerhasbeenthemostimportantsourceofelectricityinChina,andtheelectricityproducedbyhydropowerisfarhigherthanothertypesofelectricity.Researchonthesafetyof
5、hydropowerisaworkthatwemustcarryonanddowel1.Atthesametime,weshouldalsodoagoodjobofthehydropowerstationlightningprotectionwork,wenotonlyhavetoburysomelightningrodsinthehydropowerstation,butalsosetlightningprotectionnetworkinthehydropowerstation.Keywords:mainelectricalwiringdesignofhydropowerStationLi
6、ghtningProtectionDesignofShortCircuitCurrentEquipment.目录1绪论11.1 选题的意义,目的11.2 国内外研究现状12电气主接线设计22.1 对水电厂原始资料分析22.2 电气主接线设计依据32.3 电气主接线设计的一般步骤32.4 技术经济比较33短路电流计算63.1 短路电流计算的目的63.2 短路电流计算的一般规定63.3 短路计算的基本假定63.4 短路电流计算的方法74发电厂配电装置布置114.1 配电装置的设计原则114.2 对配电装置的要求114.3 配电装置设计135防雷保护与接地155.1 防雷保护155.2 接地装置17
7、6继电保护与自动装置设计186.1 继电保护设计186.2 自动装置设计197结论20参考文献21致谢错误!未定义书签。1绪论11选题的意义,目的随着社会的发展,我国的产业也进入了一个新的时期,我们的生活离不开用电,人民群众对电网的稳定,供电的连续性和可靠性的要求也越来越高。在我国的多种能源形式中,水力发电是最重要的一种。利用水力发电系统,将水中的引力势能转换成电能,然后由水力发电系统输出电能。我选择了水电站电气部分的设计,是因为在电力系统的网络中,发水电站电气接线是一个非常关键的环节,它对运行的可靠性、灵活性有很大的影响,而且对电气的选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的制定都有
8、很大的帮助。从当前的电力能源结构来看,我国以火电占主导地位。然而,因为在使用时存在着严重的环境污染问题,在当今的煤炭价格居高不下的情况下,它的运营费用也比较高,而且还受到了锅炉以及其它火电站用电设备的制约,它的资源利用率很低,总体来说,它的热效率仅在30%50%之间。相对来说,水力发电具有许多显著的优点。所以,本文对水电工程中有关水电工程的设计问题进行了探讨。1.2国内外研究现状如何有效地利用网水电,使水库在防洪、发电、通航、供水等方面起到最大的作用,是我国水利水电开发的重要内容。为了达到以上目的,许多国内外的专家、学者进行了大量、深入的研究,无论是在理论方法的创新还是在实际的应用中,都获得了
9、一系列有重大影响的创新性科技成果,并造成了广泛的社会影响。在这一部分中,本文重点介绍了国内外在水电开发中的研究进展,包括水电开发中的最优调度、水电开发中的调峰调度等。2电气主接线设计2.1 对水电厂原始资料分析2.1.1 原始资料(1)所述水力发电厂的大小和特性:本电厂在近端无I、IkHl型负载,属于次要电厂,拟配12座变电站。电压水平是一个可选择的发电机电压和UOKV水平。与外部世界的联系有以下几种:经由50KM的联络线路(线路类型可选择)连接至经由2X50MVA变压器升压至4X20MWHOKv的发电站。经由30KM的连接线路(可选择的线路类型)连接至无穷大的系统。正如在图2-1中所示:3O
10、KMIlOKVz,d=O.214*2OMWUK-10.5%2*SOMVA5OKM图2-1原始连接图(2)负荷:IIokV端:夏天:负载比率100%负载天数:185天,冬天:负载比率40%负载天数:180天发电端:工厂用电量为02%(3)附加信息该地区的海拔为420公尺,一年中的气温最大值为32摄氏度,最大值为28摄氏度,最大值为32摄氏度。未提供其它数据,如地形,地震等,则视作不限。2.1.2原始资料分析根据设计中的信息,本水电站属于典型的小型水电,不承担重要负载的供电,对设备的可靠性、安全性、灵活性等没有特别苛刻的要求,拟采用1-2台变压器。对其地势不作严格的要求,但出于节约土地的目的,尽量
11、做到布局紧凑,方便操作和管理。此外,周边的环境与天气对器材的选用也没有很大的限制。总结来说,在进行方案的时候,要对提供的数据进行全面的分析,并与具体的条件相联系,使方案具有可靠性、安全性和经济性。2.2电气主接线设计依据在水电厂的电力系统中,电力系统的主要线路设计是其主要内容。它与电力系统、枢纽条件、电站动能参数、电站运行的可靠性、经济性等有着密切的联系,并且对电气布置、设备选择、继电保护和控制模式等都会产生很大的影响。因此,一定要与当地的电力系统和电站的实际条件密切联系起来,对其进行综合的分析,并对其进行适当的调整,并进行技术经济对比,最终选择出合适的接线方案。电力总线路的基本要求是:(1)
12、可靠度:可靠度的度量,通常是以主线路类型和主装置运行的可能性为基础,以某种法则为基础,通过“不允许”事故发生的法则、停电的预期时长等,来选择若干种线路类型。(2)灵活性:开关发电机,变压器,线路断路器应具有可靠和方便的运行方式和灵活的调度方式。(3)经济方面:在经过优选比较后,该项目的设计应该尽量使投资省,占地少,电力损耗小。2.3电气主接线设计的一般步骤(1)全面地分析了工程中的设计依据及基本数据。(2)计算出主变压器的容量及变压器的数量,并对其可应用的主要线路型式进行初步设计。(3)对短路电流进行控制的必要性进行分析,提出相应的控制对策。(4)对所选择的主要连接方式,从技术、经济上进行全面
13、对比,选择最优的主要连接方式。1.1.1 4技术经济比较1.1.2 变压器接线方案在满足可靠性、灵活性和经济性要求的条件下,结合当前的技术标准和已经取得的成功的运营经验,可以采用如下几种方法:(1)(如图2-2所示)单母线接线优势:设备较少、线路清楚、经济效益好、操作简便、不容易发生错误、易于使用整组的配电装置、以及母线易于向两端延长、易于扩展等。不利之处:母线或母线的断路器因维修或失效而必须全部断开,即将导致整个工厂的长时间断电。但这也给他们带来了很大的不便,因为他们的电源必须是并行的,而不是分开的,而且当他们出现故障时,会产生很大的短路电流。通用用途:通常仅用于具有较小环路和无大负载的电站
14、。x图2-2单母线接线示意图(2)单元接线(图23)图23单元接线示意图优点:母变和母变的等效的功率、最简洁、最清楚的线路连接方式、最少的故障波及的区域以及运行的可靠性和灵活性等特点;采用了最少的电源装置,最简便的配置方式,最少的维修工作,最容易的继电保护。不足之处:主变和开关数目较多,安装场地和装置投入较大;在电力系统中,由于主变的高压侧回路较多,使得主变的高压侧回路较多,使得主变的高压侧回路较多,从而影响了主变的高压线的简单性;当主变发生故障时,对单元的供电产生影响。通用应用:通常情况下,100MW或更高功率,6个或更少的单位;当机组的功率为45-80兆瓦时,经过经济性对比,不适合使用其他
15、线路。图2-4扩大单元接线示意图(3)具有以下特点:线路布置简洁,便于操作和维修;与单机配网相比,可降低主变和对应的高压装置数量,减小安装面积,节约资金;与各单位的线路相对比,任何一单位的停电,都不会对工厂的电力造成任何影响,该单位的两个单位停电,仍然可以有一个系统的主变的持续运行;通过降低主变的电压输出,使主变的结构简单,并使主变的电压端连接更加简单。(4)不足之处:当主变发生故障或进行大修时,两个单元的功率不能同时输送;由于在低电压端增设了两个开关,同时加大了发电机的电压端的短路能力,所以在大变的低压端可以采用分割绕组来控制其短路能力。(5)通用应用:具有很大的通用性,能够很好地符合水电工程的布局特征,在电网正常运转及水库调控能力许可的情况下,通常都可以采用;如果水电站仅有一个扩展单元,除了要符合系统的容许条件之外,还要注意避免在主变压器回路出现故障或进行维修时,会导致大量弃水、电能损失以及对下游的用水产生不利的影响,此外,还应该考虑到有一个可靠的外部厂用电源。(6)有关装置线路上安装一台开关的问题装置线路上,如有以下任何一种条件,则可认为安装一台电源线路上的一台开关:具有高峰负载的水力发电厂,往往会出现全机组停电现象,而机组启动,排水,照明都需要用到变压器,这时,可以在与变压器相连的