中型水电站电气计算书.doc

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1、第二部分电气部分2.1基本资料1.本电站是一座中型水电站,并入系统,非洪期担任系统峰荷,洪水期担任腰荷。电站总装机容量20万KW,单机容量5万KW。2.主要为工农业负荷,以工业用户为主。3.电站220KV出线四回直接接入系统,110KV出线两回均送电给负荷,110KV侧输送容量约占电站总容量的20%,220KV侧输送容量约占电站总容量的80%.4电力系统情况及参数:本电站220千伏母线短路时,系统供给的短路容量为2300MVA。5厂用电有6KV和0.4KV两个电压等级。6单机额定容量2.2电气主接线方案的选择2.2.

2、1水电站电气主接线的特点1.水电站一般远离负荷中心,在发电机电压侧很少接有大功率用户,而用较高电压送电,故主变压器容量多按机组容量确定。2.除径流式电站外,其余电站大部分但任系统调频、调峰和事故备用,利用小时数一般较低,因此,开停机较频繁。3.水电站开机程序比较简单,机组起动迅速并且容易实现自动化。4.水电站规模确定后,一般不考虑扩建。5.水电站多处山区,地形复杂,电气设备布置及出线走廊均受到一定限制,因此,应尽可能简化接线。2.2.2初选方案的选择1.发电机—变压器组接线方式根据单元接线与扩大单元接线的特点,并考虑

3、满足本电站机组运行的灵活性要求,只能采用单元接线。2.主接线接线方式根据各电气主接线的特点及使用范围,能使用于本电站的电气主接线方式有:单母线带旁路母线、双母线、双母线带旁路母线。各初选方案的电气主接线图见图2-1至图2-3。表2-1初选方案主要设备表方案号一二三断路器(台)220kv9910110kv44510.5kv114隔离开关(台)220kv192537110kv10131710.5kv444主变压器444图2-1方案一电气主接线图图2-2方案二电气主接线图图2-3方案三电气主接线图2.2.3初选方案的比较和

4、精选方案的确定各种电气主接线的优缺点:1.单母线带旁路母线接线单母线带旁路母线,除具有单母线优点外,还可以使出线断路器检修时不影响送电,它比单母线分段带旁路母线节省一组断路器及其附属设备,布置面积小,同时也存在单母线其它的一些缺点。2.双母线接线优点:双母线接线与单母线相比,停电机会减小了,必需的停电时间缩短了,运行的可靠性和灵活性有了显著提高。另外,双母线在扩建时也比较方便,施工时不停电。缺点:使用设备较多,投资大,配电装置较复杂。同时,在运行时需将隔离开关作为操作电器,操作隔离开关时需按严格的操作程序进行。3.双

5、母线带旁路母线接线优点:它具有双母线优点,可靠性和灵活性都高于所有单母线接线和双母线接线。缺点:母联断路器故障时全厂短时停电,检修时两组母线解列运行,隔离开关切换操作工作量大,继电保护复杂,不利于实现自动化,同时增加设备和投资,增大布置面积。表2-2各方案技术比较方案一方案二方案三供电可靠性出线断路器检修时不用对用户停电进行检修可采用临时“跨条”短时停电不用对用户停电进行检修工作母线检修可通过“倒闸操作”而不需对用户停电可通过“倒闸操作”而不需对用户停电可通过“倒闸操作”而不需对用户停电灵活性正常运行时灵活性低灵活性

6、高灵活性最高设备检修时可通过“倒闸操作”减小停电的范围可通过“倒闸操作”不影响供电可通过“倒闸操作”不影响供电运行发生事故可以迅速切除事故点,影响范围较小可以迅速切除事故点,影响范围较方案一小可以迅速切除事故点,影响范围最小继电保护设备较少、简单易行设备较多,继电保护相对复杂最复杂投资少多最多方案一的投资较方案二和方案三少,继电保护和实现自动化均简单易行,但由于本电站在系统中的重要作用,对灵活性和可靠性要求较高,因此将方案二和方案三作为精选方案。2.2.4最佳方案的确定由于方案二、三的主变台数以及10.5KV级隔离开

7、关数均相同,因此,只对方案二、三的220KV级断路器、隔离开关,110KV级断路器、隔离开关及10.5KV的断路器进行比较。220KV级断路器选用SF6断路器,查《电力工业常用设备手册》P556知单价为20万/台;220KV级隔离开关选用GW型,查《电力工业常用设备手册》P583知单价为2.3万/台;5000KV级断路器选用SW型,查《电力工业常用设备手册》P549知单价为4万/台;5000KV级隔离开关选用GW型,查《电力工业常用设备手册》P581知单价为0.65万/台;10.5KV断路器选用SN型,查《电力工业常

8、用设备手册》P542知单价为3.5万/台。1.方案二投资估算…………《电力工业常用设备手册》P553式中:Z——方案总投资;Bsb——主变综合投资,因两方案主变台数相同,因此不计Bsb;L1——设备运行费率,此处取L1=0.06;L2——设备安装费率,此处取L2=0.13;——设备价格;年运行费用F…………………………《电力工业常用设备手册》P

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