發(fā)電廠電氣一次部分設(shè)計(jì).doc
發(fā)電廠電氣一次部分設(shè)計(jì),目 錄摘要(2)abstract(3)第一章 緒 論(4)1.1電廠名稱(4)1.2原始資料(4)1.3設(shè)計(jì)內(nèi)容(5)1.4設(shè)計(jì)要求(5)第二章發(fā)電廠電氣主接線方案確定(5)2.1主接線設(shè)計(jì)的基本原則與要求(5)2.2電氣主接線方案的確定(6)2.3變壓器的選擇(9)第三章短路電流的計(jì)算(10)3...
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此文檔由會(huì)員 chemcary 發(fā)布發(fā)電廠電氣一次部分設(shè)計(jì)
目 錄
摘要••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(2)
ABSTRACT••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(3)
第一章 緒 論••••••••••••••••••••••••••••••••••(4)
1.1 電廠名稱•••••••••••••••••••••••••••••••••••(4)
1.2 原始資料•••••••••••••••••••••••••••••••••••(4)
1.3 設(shè)計(jì)內(nèi)容•••••••••••••••••••••••••••••••••••(5)
1.4 設(shè)計(jì)要求•••••••••••••••••••••••••••••••••••(5)
第二章 發(fā)電廠電氣主接線方案確定•••••••••••••••••••(5)
2.1 主接線設(shè)計(jì)的基本原則與要求•••••••••••••••••(5)
2.2 電氣主接線方案的確定•••••••••••••••••••••••(6)
2.3 變壓器的選擇•••••••••••••••••••••••••••••••(9)
第三章 短路電流的計(jì)算•••••••••••••••••••••••••••••(10)
3.1 短路電流計(jì)算的目的及假定•••••••••••••••••••(10)
3.2 短路電流計(jì)算的步驟及結(jié)果•••••••••••••••••••(11)
第四章 電氣設(shè)備的選擇•••••••••••••••••••••••••••••(12)
4.1 電氣設(shè)備選擇的要求•••••••••••••••••••••••••(12)
4.2 隔離開(kāi)關(guān)的選擇•••••••••••••••••••••••••••••(13)
4.3 斷路器的選擇•••••••••••••••••••••••••••••••(13)
4.4 其他相關(guān)設(shè)備的選擇•••••••••••••••••••••••••(14)
第五章 防雷保護(hù)設(shè)施規(guī)劃•••••••••••••••••••••••••••(15)
第六章 電力系統(tǒng)中性點(diǎn)的確定•••••••••••••••••••••••(16)
參考文獻(xiàn)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(17)
摘 要
電氣主接線的設(shè)計(jì)是發(fā)電廠電氣設(shè)計(jì)的主體。它與電力系統(tǒng)、電廠動(dòng)能參數(shù)基本原始資料以及電廠運(yùn)行可靠性、經(jīng)濟(jì)的要求等密切相關(guān),并對(duì)電氣設(shè)備選擇和布局、繼電保護(hù)和控制方式等都有較大的影響。因此,主接線的設(shè)計(jì)必須結(jié)合電力系統(tǒng)和發(fā)電廠的具體情況全面分析有關(guān)因素,正確處理它們之間的關(guān)系,經(jīng)過(guò)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)比較,合理的選擇主接線方式。
本文是根據(jù)原始資料(包括廠址概況,機(jī)組資料,電力系統(tǒng)接線圖)設(shè)計(jì)的,其中包括RD發(fā)電廠的電氣主接線的設(shè)計(jì)電氣設(shè)備的選擇,電氣平面布局及防雷保護(hù)。
依據(jù)實(shí)際情況及遠(yuǎn)景發(fā)展設(shè)計(jì)出火力發(fā)電廠的電氣主接線圖,共提出三種可行方案:一臺(tái)半斷路器接線、雙母帶旁路母線三繞組變做廠備用和雙母接線帶旁路母線自耦變做廠備用,通過(guò)對(duì)三種方案的可靠性、靈活性和經(jīng)濟(jì)性的比較后,再加以考慮了遠(yuǎn)景規(guī)劃和發(fā)電廠擴(kuò)建的可能性,最終確定了采用雙母帶旁路母線的接線方式,隨后又進(jìn)行了主變壓器及廠用高壓變壓器臺(tái)數(shù)及容量的選擇,并利用電力網(wǎng)絡(luò)等值電抗圖,應(yīng)用運(yùn)算曲線求各時(shí)刻短路點(diǎn)的短路電流。并用短路電流的結(jié)果選擇了有關(guān)的電氣設(shè)備(斷路器、隔離開(kāi)關(guān)等)。
關(guān)鍵詞:電氣主接線 短路電流 防雷保護(hù) 電氣設(shè)備
Abstract
The main electrical wiring design is the design of the main electrical power plant. With the power system, power plant energy parameters of original data and power plant operating reliability, the demands of the economy are closely related, and the electrical equipment selection and layout, the way of protection and control have larger effects. Therefore, the main wiring design must be combined with the power system and power plant specific situation a comprehensive analysis of relevant factors, the relationship between them, through technical, economic, reasonable choice of main wiring mode.
This paper is based on the original data ( including site profiles, machine information, power system wiring diagram) design, including RD power plant electrical main wiring design and the choice of electrical equipment, electrical layout and lightning protection.
Based on the actual situation and prospect development design of thermal power plant electric main wiring diagram, puts forward three feasible scenarios: one and a half circuit breaker connection, double the mother with the bypass bus three winding into the factory spare and double bus with bus bypass autotransformer to do factory spare, through to three kind of scheme, flexibility and economic comparison, try to consider again the vision and power plant expansion possibilities, finally determined the double busbar with bypass bus wiring method, followed by a main transformer and a plant for high voltage transformer of number and capacity of selection, and the use of electric power network equivalent reactance diagram, applying operational curve for the time short circuit short circuit current. And the short circuit current results select the relevant electrical equipment ( such as circuit breaker, isolating switch ).
Key words: electric main wiring short-circuit current of lightning protection of electrical equipment
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