4X300MW发电厂一次部分设计

第三章

(3.3)

式中 SH——厂用电高压计算负荷之和; SL——厂用电低压计算负荷之和;

SC——厂用变压器分裂绕组计算负荷,kV·A; Sr——分裂绕组两分支重复计算负荷,kV·A。

3.5.4 电抗的选择

厂用工作变压器的电抗要求比一般电力变压器的电抗大,这是因为要限制变压器低压侧的短路电流,否则将影响到电气设备的选择,一般要求电抗应大于10%; 但是,电抗过大又将影响厂用电动机的自启动。厂用工作变压器常采用分裂绕组变压器,正常工作时,其电抗较小,可改善厂用电动机的自启动能力;而分裂绕组出口短路时,则电抗较大,可有效地限制短路电流。

3.6厂用高压变压器的设计计算与选择

6kV 1段厂用负荷计算及高压厂用变压器容量的计算,如表3.1所示。

表3.1 6kV 1段厂用负荷计算及高压厂用变压器容量计算 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1A1段 1B1段 安装工作额定容重复容数量数量台容量台容量量(kV) 量(kW) (台) (台) 数 (kW) 数 (kW) 8700 3400 2000 3300 1400 2000 520 580 280 1600 1600 630 2500 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 - 12 -

设备名称 电动给水泵 循环水泵 凝给水泵 ?P1 引风机 送风机 一次风机 磨煤机 气泵前置泵 开式循环冷却水泵 ?P2 SH??P1?0.85??P2汽机变压器 锅炉变压器 照明变压器 电除尘变压器 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 8700 3400 2000 14100 3300 1400 2000 1560 580 280 9120 21852 1600 1600 0 2500 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 3400 2000 5400 3300 1400 2000 1560 580 280 9120 13152 1600 1600 630 2500 0 0 2000 0 0 0 520 0 280 800 2680 1600 1600 0 2500 第三章

?S 5700 4845 26697 6330 5381 18873 6100 5185 7865 SL?0.85?S 高压绕组负荷SC?1.1SH?SL(kV?A) #1高压厂用变压器 容量选择为 26697+18873-7865=37706 选择高厂变容量50/31.5-31.5MVA 根据以上计算,可选用厂用高压工作变压器型号:SFF10-50000/20,如表3.2所示。

表3.2 厂用高压变压器技术数据 型 号 额定容量(MVA) 额定电压(kV) 半穿越电抗(%) 18 空载电流(%) 0.31 空载损耗(kW) 27.3 负载损调压耗(kW) 方式 187.05 无载调压 SFF10-50000/20 50/25-25 20?2?2.5%/6.3~6.3 备用/启动变压器的容量:37706+13685=51391,故所选型号如表3.3所示。

表3.3 备用/启动变压器技术数据 型 号 SFFZ10-63000/220 额定容量(MVA) 63/40-40 额定电压(kV) 220±8×1.25%/6.3 ~6.3 半穿越电抗(%) 调压方式 24 有载调压 3.6 厂用电系统接线

3.6.1 高压厂用电接线

每台机组的厂用高压工作电源采用两台三绕组分裂式无载调压变压器,高压厂用母线采用单母线四分段接线,备用/启动电源共采用两台三绕组分裂式有载调压变压器,其低压侧分别连接到各机组的四段厂用工作母线上,如图3.1所示。

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第三章

550KV550W2母线550W1母线11高备变1A厂高变1B厂高变12高备变1号发电机6.3KV6.3KV6.3KV6.3KV2B2段2A2段2B1段2A1段6.3KV1A1段6.3KV1B1段6.3KV1A2段6.3KV1B2段图3.1 高压厂用电系统接线

3.6.2 低压厂用电接线

低压厂用电接线也采用单母线分段接线方式,如图3.2所示。分段断路器可以保证低压厂用电源的互为备用,提高运行可靠性。正常运行时分段断路器断开,两半段低压厂用母线分别由各自的电源变压器供电,只有当其中一个电源断路器因变压器停运或其他原因断开时,分段断路器才会合闸,由另一台变压器负担全部负荷。 QFD11QFD12 图3.2 低压厂用电系统接

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第四章

第四章 短路电流计算

4.1 短路电流计算的主要目的

电力系统短路电流计算的主要目的有: (1) 选择导体和电气设备;

(2) 电气主接线的比较与选择; (3) 选择继电保护装置和整定计算;

(4) 验算接地装置的接触电压和跨步电压; (5) 分析送电线路对通讯设施的影响。

本次设计,进行短路电流计算主要是为了导体和电气设备的选择。

4.2 一般规定

4.2.1 计算的假定条件

短路电流实用计算中,作如下假设: (1) 正常工作时三相系统对称运行。

(2) 系统中所有发电机都在额定负荷下运行。 (3) 短路发生在短路电流最大的瞬间。

''(4) 非无限大容量电源供电时,发电机的等值电抗为Xd。

(5) 发电机电动势均采用次暂态电动势E,且同相位。认为E在短路瞬间不??'''变,即E0?E?'0?。

(7) 短路点以外的负荷可以去掉,当短路点附近有大容量电动机时,则要计及电动机反馈电流的影响。

(8) 不考虑短路点的电弧阻抗。

(9) 忽略线路对地电容和变压器的励磁支路,计算110kV及以上高压电网时,忽略线路电阻的影响,只计电抗。

?''4.2.2 接线方式

计算短路电流所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式,即最大运行方式。但不考虑在切换过程中可能短时并列运行的接线方式(如切换厂用变压器时的短时并列)。对3/2接线主系统,最大运行方式应是将每一串中的3台断路器都投入工作。

4.2.3 短路类型

一般按三相短路计算。通常三相短路时的短路电流最大,若其他类型短路较

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