课程设计任务书完整题目Word格式.docx
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(本章要求在说明书中明确画出方案拟定示意图,针对图示可以从主接线的三个基本要求列表评价所初选的方案,最终得出结论,对可靠性的定量计算评价,不做要求)。
4.厂用电(所用电)接线设计
5.主变压器(或发电机)的确定
(确定主变压器(或发电机)的型号、容量、台数,列出技术参数表,说明变压器的相数、绕组数、冷却方式等,简要说明确定的理由,为下一章的短路电流计算做准备)
6.短路电流计算
(画出短路电流计算用的等值阻抗图,注明短路点的选择,列出短路电流计算表,具体的阻抗变换过程、计算过程放在附录中。
)
7.电气设备选择
(包括QF、QS、CT、PT、母线、电缆、馈线、电抗器等,按照参考资料积极推荐使用成熟的新产品,不得使用淘汰产品。
按照主接线的电压等级,列出各级电压下的电气设备明细表,具体的设备选择及校验过程放在附录中)
8.继电保护和自动装置(本次不涉及)
9.防雷设计(本次不涉及)
10.配电装置(本次不涉及)
结论
结论是课程设计的总结,单独作为一章编写,是整个设计的归宿。
要求准确阐述自己的创造性工作或新的见解及其意义和作用,还可进一步提出需要讨论的问题和建议。
参考文献:
西北电力设计院.电力工程设计手册.中国电力出版社
熊信银.发电厂电气部分.中国电力出版社
黄纯华.发电厂电气部分课程设计参考资料.中国电力出版社
王荣藩.工厂供电设计与实验[M].天津大学出版社,1998,05
傅知兰.电力系统电气设备选择与计算,中国电力出版社
曹绳敏.电力系统课程设计及毕业设计参考资料.中国电力出版社,1995
西安交通大学.短路电流实用计算方法,西安交通大学出版社
李瑞荣.短路电流实用计算.中国电力出版社,2003
附录
附录A完整的主接线图(VISO或CAD)
附录B短路电流计算过程
附录C设备选择及校验
原始资料1
凝汽式火电厂电气设计
1、发电厂情况:
(1)中型凝汽式火电厂;
(2)机组容量与台数:
4×
50MW,
Kv;
(3)电厂所在地区最高温度42℃,年平均温度25℃,气象条件一般;
(4)机组年利用小时数
小时/年;
(5)厂用电率6%;
2、负荷与系统情况:
(1)发电机电压负荷:
最大20MW,最小15MW,
,
5200小时;
(2)110kV负荷:
最大40MW,最小30MW,
5,
4570小时;
(3)其余功率送入220kV系统,系统容量3500MW,归算到发电厂220kV母线上
=0.021(
=100MVA);
(4)供电回路数:
1)发电机电压:
电缆出线6回,每回输送容量按3500KW设计,长度L=500~1000m;
2)110kV:
架空线出线6回,每回输送容量按6700KW设计;
3)220kV:
架空线一回。
(5)发电机出口处主保护动作时间0.1s,后备保护动作时间2s
原始资料2
2×
15MW水电厂电气设计
1、待设计发电厂类型:
水力发电厂;
2、发电厂一次设计并建成,计划安装2×
15MW的水力发电机组,利用小时数4000小时/年。
3、待设计发电厂接入系统电压等级为110kV,发电厂距110kV系统45km;
出线回路数为4回;
4、电力系统的总装机容量为600MVA、归算后的电抗标幺值为0.3,基准容量Sj=100MVA;
5、发电厂低压负荷:
厂用负荷(厂用电率)1.1%
6、高压负荷:
110kV电压级,出线4回,为I级负荷,最大输送容量60MW,cosφ=0.8;
7、环境条件:
海拔<
1000m;
本地区污秽等级2级;
地震裂度<
7级;
最高气温36°
C;
最低温度?
2.1°
年平均温度18°
最热月平均地下温度20°
年平均雷电日T=56
原始资料3
4X200MW电厂
预建一电厂,设计的主要内容、功能及技术指标为:
装机4台,容量为4X200MW,UN=10.5kv;
Tmax=6200h;
年最高温度40度,平均气温25度;
厂用电率:
8%。
功率因数达到0.9。
出线回数背景资料:
a.10kv电压等级:
电缆馈线10回,每回平均输送容量1.8MW。
10kv最大负荷20MW,最小负荷16MW,功率因数0.85,Tmax=5300h,为Ⅰ类、Ⅱ类负荷。
b.110kv电压等级:
架空出线6回,每回平均输送容量11MW。
110KV最大负荷70MW,最小负荷60MW,功率因数0.8,Tmax=5000h,为Ⅱ类负荷。
c.220kv电压等级:
架空线2回,220kv与无穷大系统连接,接受该发电厂的剩余功率。
当取基准容量为100MV.A时,系统归算到220kv母线上。
原始资料4
大型水电厂电气设计
装机容量5×
300MW,
3246小时,年最高温度35℃,海拔1000m,地震烈度5级,土壤电阻率600Ω.m,无特殊环境条件。
(1)接入系统:
以4回330kV,90~240km架空线路接入枢纽变电所,系统容量按无穷大考虑,系统归算至水电厂母线最小电抗标么值
=0.1285(
=1000MVA,已计入十年发展)。
(2)发电机额定电压15.75kV,
75,
0.2
(3)主变压器,电抗标么值0.14
(4)继电保护:
主保护0.06s,后备保护2s
(5)厂用电:
无高压厂用电设备
原始资料5
35+4×
15MW水力发电厂电气部分初步设计
一、发电厂的建设规模
2、发电厂一次设计并建成,计划安装2×
二、发电厂与电力系统连接情况
1、待设计发电厂接入系统电压等级为110kV,发电厂距110kV系统母线45km;
出线回路数为4回;
2、电力系统的总装机容量为2500MVA、归算后的电抗标幺值为0.3,基准容量Sj=100MVA;
3、发电厂在电力系统中所处的地理位置、供电范围示意图如下所示。
三、电力负荷水平
1、低压负荷:
厂用负荷(厂用电率)1.1%;
2、高压负荷:
110kV电压级,出线4回,为I级负荷,最大输送容量250MW,cosϕ=0.8;
四、环境条件
本地区污秽等级2级;
7级;
最高气温36℃,最低温度−2.1°
年平均温度18°
最热月平均地下温度20°
年平均雷电日T=56日/年;
其他条件不限。
原始资料6
35/6.3kV变电所电气初设计
1.建设规模
小型终端变电所
容量35/6.3kV变压器2台,年利用小时数
6000小时
2.系统连接情况
变电所联入系统的电压等级35kV,电源进线为双回路,距离地区变电所8Km,阻抗值0.4Ω/Km
电力系统在地区变电所35kV母线上的短路容量
1000KVA
3.负荷情况
变压器低压侧负荷:
最大5.8MW
5000小时,一、二级负荷占70%,6KV馈电线路8回,要求6KV母线上功率因数补偿到0.9
所用电负荷50KW
4.环境条件
1.当地年最高温度38℃,最热月平均温度28℃
2.海拔不超过1000m
原始资料7
110/35/10KV降压变电所电气部分设计
原始资料:
1、变电所的建设规模
本变电所是中型降压变电所,一次建成。
2、变电所与电力系统连接情况
(1)变电所在电力系统中的地位和作用
本所位于某市郊小工业区中心,交通便利,地质条件好,进出线方便,供当地城市、工厂及农村用电。
(2)变电所电压等级为110KV、35KV及10KV,系统以两回线向本所供电,35KV有6回出线,10KV有10回出线。
3、负荷资料
35KV侧最大负荷为38.5MVA,其中重要负荷占60%,最大的一回负荷为7.5MVA,平均功率因素为0.85,Tmax=6000h,35kv用户除本所外无其它电源。
10KV侧最大负荷为25MVA,最大一回为3.2MVA,平均功率因素为0.8,Tmax=4300h,所用负荷按变电所最大负荷的0.5%计算。
4、最小运行方式:
变电所停运一台变压器,同时与变电所连接的发电厂中停用一台容量最大的发电机组。
5、环境条件:
变电所地处平原,年平均气温17℃,最热月平均30℃,绝对最高气温39℃,最热日平均气温为35℃,最低气温-13℃,最热月地下0.8米处土壤平均温度18℃。
当地海拔高度400米,雷暴日数29.5日/年;
无空气污染。
土壤电阻率ρ=200Ω•m。
原始资料8
110KV终端变电站电气设计
1.该站为终端变电站,担负着向开发区用户供电的任务;
2.根据电力系统整体规划,待设计的变电站安装3台主变压器,容量按50MVA考虑,一期工程按2台考虑,电压等级为110kV/10kV
3.变电站110kV有2回进线,10kV按20回出线考虑
4.连接该系统最大运行方式下的短路阻抗分别为9.77Ω,5.18Ω,进线线路长8.66Km,10.56Km
5.无特殊环境条件
系统短路阻抗如图:
原始资料9
发电厂升压站设计
(1)待设计的变电站为一发电厂升压站
(2)电厂计划安装两台200MW汽轮发电机机组
发电机型号:
QFSN-200-2Ue=15.75kV
Cos
=0.85Xg=14.13%Pe=200MW
(3)设计电厂为一中型电厂,其容量为2×
200MW=400MW,最大机组容量200MW,向系统送电。
发电厂升压站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。
每条线路最大输送容量200MVA,Tmax=200MW,预留备用空间间隔。
(4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。
(5)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV,发电机出口电压为15.75KV。
(6)本变电站地处8度地震区。
(7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。
原始资料10
110/35/10.5变电站接入系统设计
1.建设规模:
1.电压等级:
110/35/10.5kV
2.主变容量:
315000KVA,本期一台
3.各级电压回路数及输送容量:
110kV进出线4回,每回最大输送容量40000KVA,本期2回;
35kV最终6回,本期4回,每回最大输送容量10000KVA;
10kV最终8回,本期6回,每回最大输送容量1600KVA;
2.接入规模:
本变电站110kV、