600MW火力发电厂电气部分课程设计

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图3.1 双母线接线

方案二:有方案一,我们很容易想到220kv母线采用双母带旁路母线连接的方式 优点:

(1)供电可靠。通过母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后能迅速恢复供电,检修任一接入旁路进出线的断路器时,该回路不停电。

(2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活的适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的要求。

(3)扩建方便。

(4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

(5)此种接线可以保证使某一回路检修时,不中断对外供电及操作简便。 缺点:

(1)增加一组母线、一台断路器和若干台隔离开关。 (2)增大了投资和占地面积.

(3)当母线故障和检修时,容易误操作。

(4)接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,故经济性较差。

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图3.2 双母线带旁路母线接线

方案三:双母线分段接线

图3.3 双母线分段接线

当双母线接线配电装置的进出线回路数较多时,为增加可靠性和灵活性,缩小母线故障的影响范围,可将双母线中的一组用断路器分段,形成双母线三分段。

双母线可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且在需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题。而较容易实现分阶段的扩建等优点,但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数较少时,母线不分段。

结构特征:将一组母线用分段断路器QFd分为两段(W1和W2),两个分段母线(W1

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和W2)与另一组母线(W3)之间都用母联断路器连接,也称为双母线三分段接线。 分段双母线,比双母线具有更高的可靠性,运行方式更为灵活。

(1)W1和W2作为工作母线,W3作为备用母线,全部进出线均分在W1和W2两个分段上运行。

(2)也可以将两个母联断路器中的一个和分段断路器合上,全部进出线合理地分配在三段上运行,三段母线并列运行。此种运行方式降低了全厂ni停电事故的可能性;可以减小母线故障的停电范围,母线故障时的停电范围只有1/3,此时没有停电部分还可以按双母线或单母线分段运行。

为了保证双母线的配电装置,在进出线断路器检修时(包括其保护装置和检修及调试),不中断对用户的供电,可增设旁路母线,或旁路断路器。

3.2 电气主接线方案确定,发电厂电气主接线图

本次设计主要考虑主接线的可靠性、经济性,通过综合比较,现确定方案二为课程设计的最终方案。两方案中的相同部分不参与比较计算,只对在所实现的目的要求相差不大的情况下相异部分进行计算,很容易知道当采用双母线的时候倒闸操作时接线比较复杂易发生误操作,安全性不高,这在稳定的可靠性,及经济上都是不具有优势的,因此采用方案二。主接线图在附录[4]。

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第4章 主要电器设备的选择

4.1 断路器的选择

(1)断路器的额定电压不小于装设电路所在电网的额度电压,高压断路器的额定电压和电流选择需满足 UN?USN,IN?Imax式中:UN、USN分别为断路器和电网的额定电压(kV);IN?Imax分别为断路器的额定电流和电网的最大负荷电流(A)。

(2)断路器经校正后的额定电流不小于通过断路器的最大持续工作电流。 短路热稳定计算时间为:

tk?tpr2?tin?ta?3.9?0.03?0.03?3.96s

倒闸时由于,不计较非周期热效应。短路电流的热效应QK等于周期分量热效应

QP,即(3)校验断tk?1S路器的断流能力。

固发电机有分根据间回路的UNS、Imax及断路器的安装要求,查表,可选LW2-220型断路器,和tin燃弧时间ta均为0.03s. 发电机最大持续工作电流为:

Imax=

1.05PN3UNCOS?=

1.05?600?1033?0.85?242=1768.31A

22I''2?10Itk31.22?10?29.12?28.22/2?ItkQK?tk??3.96?3378[(kA)2?S]1212 冲击电流为

ish?1.92I''=1.9?1.414?31.2?83.8(kA) 根据额定参数所以我们选择的型号为LW2-220 额定电压:220K V 最高工作电压:252KV 额定电流:2500A 额定开断电流:40KA 额定关合电流:100KA 动稳定电流:100KA 热稳定电流:40KA(4S) 固有分闸时间:?0.03 S 合闸时间:?0.15 S 全开断时间:?0.05 S

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