发电厂电气设计必备资料

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1、发电厂电气设计必备资料发电厂电气设计必备资料一.断路器(QF):具有灭弧装置,正常运行时可接通或断开电路,在故障情况下,受继电保护的作用能将电路自动切断,能开断负荷电流和短路电流。分段断路器(QFd)母连断路器(QFC)二.隔离开关(QS):由于没有灭弧装置,不能开断负荷电流或短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠的隔离,或起辅助切换操作。三.电抗器(L1,L2):用于限制短路电流加装限流电抗器限制短路电流,常用于发电厂和变电站的6-10KV配电装置。依据电抗器

2、的结构限流电抗器分为普通电抗器和分裂电抗器两类。依据安装地点和作用,普通电抗器可分为母线电抗器和线路电抗器两种。母线电抗器装设在母线分段处,其目的是让发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器和分段断路器等都能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而使容量升级。线路电抗器主要用来限制电缆馈线回路短路电流。四.工作母线备用母线五.屋内配电装置,又称发电机电压配电装置屋外配电装置,又称高压配电装置六.发电厂,变电站的电气主接线应满足供电可靠,调度灵活,运行检修方便且具有经济性和扩建的可能性等基本要求。

3、⒈通常定性分析和衡量主接线可靠性时,从以下几方面考虑:①断路器检修的时候,能否不影响供电;②线路,断路器或母线故障时以及母线或母线隔离开关检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对I,II类负荷的供电;③发电厂或变电站全部停电的可能性;④大型机组突然停运时,对电力系统稳定运行的影响与后果等因素。在可靠性分析中,应考虑瞬时故障,永久故障及检修停电的影响,评估供电可靠性的主要指标有停电频率,每次停电的持续时间及用户在停电时的生产损失或电力企业在电力市场环境下通过辅助服务市场获得备用容量所付出

4、的代价。⒉灵活性需要从以下几个方面来考虑:①操作的方便性;②调度的方便性;③扩建的方便性,对于将来扩建的发电厂和变电站,其主接线必须具有扩建的方便性。尤其是火电厂和变电站,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。⒊经济性――在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。经济性主要从以下几个方面考虑:①节省一次投资。主接线应简单清晰,并要适当采取限制短路电流的措施,以节省开关电器数量,选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资;②占地面积少,对于大容量发电

5、厂或变电站,在可能和允许条件下,应采取一次设计,分期投资,投建,尽快发挥经济效益;③电能损耗少,在发电厂和变电站中,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式,容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。七.电气主接线设计步骤和内容如下:1.对原始资料分析(1)工程情况,包括发电厂的类型,设计规划容量(近期,远景),单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。发电厂装机容量标志着发电厂的规模和在电力系统中的地位和作用。在设计时,对发展中的电力系统,可优先选用较为大型的机组。但是,最大单

6、机容量不宜大于系统总容量的10%,以保证在该机检修或事故情况下系统的供电可靠性。当前,单机300MW,600MW容量的机组已成为电网的主力机组,1000MW级的火电机组正在酝酿中。发电厂运行方式及利用小时数直接影响主接线设计。承担基荷为主的发电厂,设备利用率高,一半年利用小时数在5000h以上;承担腰荷的发电厂,设备利用小时数应在3000-5000h;承担峰荷的发电厂,设备利用小时数在3000h以下。承担基荷供电的发电厂,其相应的主接线应以供电可靠为主选择接线形式;承担峰荷供电的发电厂其主接线应以供电调度

7、灵活为主选择接线形式。参考资料:(用电负荷有一个日变化过程,可以用日负荷图来表示,最小负荷水平线以下部分称为基荷;平均负荷水平线以上的部分为峰荷;最小符合与平均负荷之间的部分成为腰荷。如果发电量大于用电量,那么多余的电就浪费了但是我们可以在用电高峰多发电,用电低谷少发电。若干个电站和用户用输电线连接成一个共同的电力网,往内各种电站联合供电,彼此取长补短。一般调峰调频的任务由水电站承担,水电站水轮机启动快,可以随时发电和停止,在用电低谷,它关闭闸门,少放水或不放水,把水蓄在水库中,用电高峰就将蓄的水用来发电

8、。抽水蓄能是最典型的调节峰荷的电站。而火电站一般承担基荷和腰荷,峰荷由水电站承担。这是因为火电站气轮机从锅炉起炉到汽轮机并网发电需要好几个小时的时间,并网后一般很长时间才会停机。如果让其调节峰荷,会不停的开停机或改变出力,燃媒利用率很低,反应速度也跟不上。而水电站不像火电站发电前需要锅炉预热,在短短几分钟内就可并网发电,而且不会像汽轮机起停那样造成大量的能量浪费。根据国家计委基础〔2001〕2668号文精神,三峡电站汛期以承担

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