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时间:2020-10-05
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1、第四章电气主接线及设计1第一节电气主接线设计原则和程序第二节主接线的基本接线形式第三节主变压器的选择第四节限制短路电流的方法第五节电气主接线设计举例24.1电气主接线设计原则和程序电气主接线:是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接收和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。主接线电路图:用规定的电气设备图形符号和文字符号并按工作顺序排列,详细的表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。34.1.1对电气主接线的基本要求一、可靠性1、影响电气主接线可靠性的主要因素:1)发电厂或
2、变电站在电力系统中的地位和作用大型发电厂或超高压变电站的电气主接线应采取供电可靠性高的接线形式。中小型发电厂的主接线,在与电力系统的接入方式上,可采用单回线弱联系的接入方式;对于靠近负荷中心的中小型发电厂和变电站,6~10kV电压级宜采用供电可靠性较高的母线接线方式。42)负荷性质和类别负荷分类I类负荷供电要求:任何时间不能停电。II类负荷供电要求:仅在必要时可短时停电。III类负荷54)长期实践运行经验3)设备的制造水平62、主接线可靠性的具体及特殊要求1)主接线的具体要求断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障,以及母线或隔离开关检修
3、时,尽量减少停运出现的回路数和停运时间,并保证对I、II类负荷的供电。尽量避免发电厂或变电所全部停运的可能性。对装有大型机组的发电厂及超高压变电所,应满足可靠性的特殊要求。72)单机容量为300MW及以上的发电厂主接线可靠性的特殊要求任何断路器检修时,不影响对系统的连续供电。任何断路器故障或拒动,以及母线故障,不应切除一台以上机组和相应的线路。任一台断路器检修和另一台断路器故障或拒动相重合、以及母线分段或母联断路器故障或拒动时,一般不应切除两台以上机组和相应的线路。83)330、500kV变电所主接线可靠性的特殊要求任何断路器检修时,不影响对系统的连
4、续供电。除母线分段及母联断路器外,任一台断路器检修和另一台断路器故障或拒动相重合时,不应切除三回以上线路。93、定性分析和衡量主接线可靠性时要考虑的问题断路器检修时,能否不影响供电;线路、断路器或母线故障时以及母线或母线隔离开关检修时,停运出现回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对一、二类负荷的供电;发电厂或变电站全部停电的可能性;大型机组突然停运时,对电力系统稳定运行的影响与后果等因素。10二、灵活性1、调度灵活、操作方便。2、检修安全。3、扩建方便。11三、经济性1、投资省。2、年运行费小。3、占地面积小。4、在可能的情况下,应采取一次设计
5、,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。124.1.2电气主接线设计的原则1、以设计任务书为依据。设计任务书:根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,在进行大量调查研究和资料收集工作的基础上,对系统负荷进行分析及电力电量平衡,从宏观的角度论证建厂(所)的必要性、可能性和经济性,明确建设目的、依据、负荷及所在电力系统情况、建设规模、建厂条件、地点和占地面积、主要协作配合条件、环境保护要求、建设进度、投资控制和筹措、需要研制的新产品等,并经上级主管部门批准后提出的,因此,它是设计的原始资料和依据。132、以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳。`国
6、家建设的方针、政策、技术规范和标准是根据电力工业的技术特点、结合国家实际情况而制定的,它是科学、技术条理化的总结,是长期生产实践的结晶,设计中必须严格遵循,特别应贯彻执行资源综合利用、保护环境、节约能源和水源、节约用地、提高综合经济效益和促进技术进步的方针。3、结合工程实际情况,使主接线满足可靠性、灵活性、经济性和先进性要求。144.1.3电气主接线的设计程序可行性研究阶段初步设计阶段技术设计阶段施工设计阶段15设计步骤和内容:1、对原始资料分析(1)工程情况发电厂类型设计规划容量(近期、远景)单机容量及台数最大负荷利用小时数及可能的运行方式16(2
7、)电力系统情况电力系统近期及远景发展规划(5~10年)发电厂或变电站在电力系统中的位置本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等17(3)负荷情况负荷的性质及其地理位置输电电压等级出线回路数输送容量负荷类别最大及最小负荷功率因数增长率年最大负荷利用小时数18(4)环境条件包括当地的气温、温度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度及地震等因素,对主接线中电气设备的选择和配电装置的实施均有影响。(5)设备供货情况是设计能否成立的重要前提,为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电气设备的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析
8、比较。192、主接线方案的拟定与选择3、短路电流计算和主要电器选择4、绘制电气主接线图5、编制工程概算(1)
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