苏渝变电所及其地区电网规划
摘 要本次设计的题目是“苏渝地区及其周边电网规划”,该设计的内容分为:根据任务书所给数据确定发电厂变电站主要设备选择及校验,发电厂及变电站电气主接线设计,初步选出两个可行的电力网络方案,然后对其进行电网潮流计算,综合考虑它们的工程造价电能损耗进而选出其中最优的方案,对其中最优的方案进行短路电流计算。在设计中对电网所选设备进行简单的继电保护配置,本次设计中计算占据大部分的工作量,因此计算是本次设计的主要内容也是重要部分,根据计算的结果来选择想对象的电气设备,架设导线,以及相关的电路元器件配置,本次设计是本着可靠和安全的原则来完成的。
目 录
第一章 设计说明书 1
1.1确定泰宁和上江的发电机型号、参数 1
1.2 通过运行年费、电能损耗比较确定地区电网接线方案 1
1.3 确定发电厂的电气主接线 3
1.3.1泰宁电气主接线 3
1.4 确定发电厂的主变压器 3
1.4.1 确定泰宁的主变压器 3
1.4.2 确定上江的主变压器 4
1.5短路电流统计表 5
1.6继电保护配置 5
1.6.1保护类型发电机短路保护: 5
1.6.2保护类型发电机异常运行保 5
第二章 设计计算书 7
2.1泰宁火电厂上江水电厂主变压器容量的选择 7
2.2地区电网接线方案 1的计算 7
2.3地区电网接线方案1的架空线路型号选择 10
2.3.1泰宁至顺昌变 10
2.3.2泰宁到南丰枢纽变电所 11
2.3.3上江至苏渝变 11
2.3.4 上江经单回路送往南丰枢纽变电所 11
2.4苏渝电网接线方案1校验 12
2.4.3苏渝电网方案1的总投资和年运行费用 17
2.5 区电网接线方案2的计算(环网) 20
2.5.1 地区电网接线方案2的功率平衡计算 20
2.7.2 单相短路电流计算 30
结束语 31
致 谢 32
参考文献 33
附录A 34
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
第一章 设计说明书
1.1确定泰宁和上江的发电机型号、参数
根据设计任务书拟建一座以500kV与南丰枢纽变电所相连的南丰枢纽变电所,将地区多余电力送往南丰枢纽变电所
地区原有:
泰宁火电厂一座,容量为 2×300+2×125 MW ,Tmax取 6400 小时;
上江水电厂一座,容量为 4×150 MW ,Tmax取 5600 小时。
确定火电厂汽轮机发电机型号、参数表见表11,水电厂水轮机发电机型号参数表见表12.
表11汽轮机发电机型号
型号
额定容量
额定电压
额定电流
功率因素
次暂态电抗
台数
QFS1252
125MW
13.8KV
625A
0.85
0.18
2
QFS3002
300MW
18KV
1132A
0.85
0.167
2
表12水轮机发电机型号
型号
额定容量
额定电压
额定电流
功率因素
次暂态电抗
台数
TS1280/18044
150MW
15.75KV
646
0.85
0.218
4
1.2 通过运行年费、电能损耗比较确定地区电网接线方案
根据实际的火电厂、水电厂、枢纽变电所、等各自所在的位置,然后初步拟出几个可行的电网接线方案。根据电网铺设原则,符合当地用电需求,所架设电网一定要稳定可靠等。
方案1:如图11
泰宁以双回线分别送给顺昌变和南丰枢纽变电所(南丰枢纽变);上江以双回线送给苏渝变,以单回线送给南丰枢纽变电所,所有线路均选用500KV.
方案2:如图12
泰宁仍以双回线送给顺昌变和南丰枢纽变电所;上江则以单回线分别送给苏渝变和南丰枢纽变电所,再同时用单回线连接南丰枢纽变电所和苏渝变形成3点环网。所有线路均选用500KV.
图11方案1
1 苏渝变 2 顺昌变 3 泰宁 4 南丰枢纽变(南丰枢纽变电所) 5 上江
图12方案2
在详细的输电线选择计算和潮流计算后,两个设计方案都可行,再通过电力网每年运行花费,电能输电线路损耗对两个方案进行详细的比较。
在本设计方案中,方案1 的工程投资小于方案2,而且方案1 在输电线路上电能损耗也小于方案2,所以综合考虑选择方案1。
两种方案花费较见表13
表13方案1、2各自花费比较
1.3 确定发电厂的电气主接线
电气主接线主要是指在电力系统中,为满足用户的功率传送和运行等要求而设计的、表明各个电气设备之间相互连接关系。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。主接线代表了变电所或者发电厂的电气部分主体,是整个电力系统里最重要的一个环节
1.3.1泰宁电气主接线
300MW汽轮发电机2台,发电机出口电压18kV采用扩大单元接线方式直接升压至500kV,500kV侧采用3/2断路器双母线接线方式,保证经济性、灵活性和可靠性的要求;
125MW汽轮发电机2台,发电机出口电压15.75kV采用扩大单元接线方式直接升压至500kV,500kV侧采用3/2断路器双母线接线方式,保证经济性、灵活性和可靠性的要求;
1.4 确定发电厂的主变压器
1.4.1 确定泰宁的主变压器
泰宁共有汽轮发电机四台。即300MW两台,125MW两台其余容量都汇入地区电网,供给地区负荷。选择型号如下表14
表14泰宁主变压器
名称
型号
额定容量
额定电压
阻抗电压Ud(%)
台数
高压
中压
目 录
第一章 设计说明书 1
1.1确定泰宁和上江的发电机型号、参数 1
1.2 通过运行年费、电能损耗比较确定地区电网接线方案 1
1.3 确定发电厂的电气主接线 3
1.3.1泰宁电气主接线 3
1.4 确定发电厂的主变压器 3
1.4.1 确定泰宁的主变压器 3
1.4.2 确定上江的主变压器 4
1.5短路电流统计表 5
1.6继电保护配置 5
1.6.1保护类型发电机短路保护: 5
1.6.2保护类型发电机异常运行保 5
第二章 设计计算书 7
2.1泰宁火电厂上江水电厂主变压器容量的选择 7
2.2地区电网接线方案 1的计算 7
2.3地区电网接线方案1的架空线路型号选择 10
2.3.1泰宁至顺昌变 10
2.3.2泰宁到南丰枢纽变电所 11
2.3.3上江至苏渝变 11
2.3.4 上江经单回路送往南丰枢纽变电所 11
2.4苏渝电网接线方案1校验 12
2.4.3苏渝电网方案1的总投资和年运行费用 17
2.5 区电网接线方案2的计算(环网) 20
2.5.1 地区电网接线方案2的功率平衡计算 20
2.7.2 单相短路电流计算 30
结束语 31
致 谢 32
参考文献 33
附录A 34
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072#
第一章 设计说明书
1.1确定泰宁和上江的发电机型号、参数
根据设计任务书拟建一座以500kV与南丰枢纽变电所相连的南丰枢纽变电所,将地区多余电力送往南丰枢纽变电所
地区原有:
泰宁火电厂一座,容量为 2×300+2×125 MW ,Tmax取 6400 小时;
上江水电厂一座,容量为 4×150 MW ,Tmax取 5600 小时。
确定火电厂汽轮机发电机型号、参数表见表11,水电厂水轮机发电机型号参数表见表12.
表11汽轮机发电机型号
型号
额定容量
额定电压
额定电流
功率因素
次暂态电抗
台数
QFS1252
125MW
13.8KV
625A
0.85
0.18
2
QFS3002
300MW
18KV
1132A
0.85
0.167
2
表12水轮机发电机型号
型号
额定容量
额定电压
额定电流
功率因素
次暂态电抗
台数
TS1280/18044
150MW
15.75KV
646
0.85
0.218
4
1.2 通过运行年费、电能损耗比较确定地区电网接线方案
根据实际的火电厂、水电厂、枢纽变电所、等各自所在的位置,然后初步拟出几个可行的电网接线方案。根据电网铺设原则,符合当地用电需求,所架设电网一定要稳定可靠等。
方案1:如图11
泰宁以双回线分别送给顺昌变和南丰枢纽变电所(南丰枢纽变);上江以双回线送给苏渝变,以单回线送给南丰枢纽变电所,所有线路均选用500KV.
方案2:如图12
泰宁仍以双回线送给顺昌变和南丰枢纽变电所;上江则以单回线分别送给苏渝变和南丰枢纽变电所,再同时用单回线连接南丰枢纽变电所和苏渝变形成3点环网。所有线路均选用500KV.
图11方案1
1 苏渝变 2 顺昌变 3 泰宁 4 南丰枢纽变(南丰枢纽变电所) 5 上江
图12方案2
在详细的输电线选择计算和潮流计算后,两个设计方案都可行,再通过电力网每年运行花费,电能输电线路损耗对两个方案进行详细的比较。
在本设计方案中,方案1 的工程投资小于方案2,而且方案1 在输电线路上电能损耗也小于方案2,所以综合考虑选择方案1。
两种方案花费较见表13
表13方案1、2各自花费比较
1.3 确定发电厂的电气主接线
电气主接线主要是指在电力系统中,为满足用户的功率传送和运行等要求而设计的、表明各个电气设备之间相互连接关系。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。主接线代表了变电所或者发电厂的电气部分主体,是整个电力系统里最重要的一个环节
1.3.1泰宁电气主接线
300MW汽轮发电机2台,发电机出口电压18kV采用扩大单元接线方式直接升压至500kV,500kV侧采用3/2断路器双母线接线方式,保证经济性、灵活性和可靠性的要求;
125MW汽轮发电机2台,发电机出口电压15.75kV采用扩大单元接线方式直接升压至500kV,500kV侧采用3/2断路器双母线接线方式,保证经济性、灵活性和可靠性的要求;
1.4 确定发电厂的主变压器
1.4.1 确定泰宁的主变压器
泰宁共有汽轮发电机四台。即300MW两台,125MW两台其余容量都汇入地区电网,供给地区负荷。选择型号如下表14
表14泰宁主变压器
名称
型号
额定容量
额定电压
阻抗电压Ud(%)
台数
高压
中压
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