火电厂电气主接线设计

火电厂电气主接线设计
火电厂电气主接线设计

课程设计(2011 — 2012学年第一学期)

名称:电气工程课程设计

专业:电气工程及其自动化

班级:电气08-3班

姓名:王婷

学号:20082101020

时间:2011年12月

指导教师:李凤婷

新疆大学电气工程学院

电气工程课程设计任务一

任务名称:某大型火电厂电气主接线设计一电气主接线设计

1.对原始资料的分析

设计电厂为大型火电厂,其容量为4*300+2*600=2400MW,该厂为火电厂,主要承担基荷,从而该电气主接线设计务必考虑其可靠性。

从电压等级及负荷特点可知,2台300MW机组接入220KV配电装置,架空线8回出线,为保证检修断路器不致对该回路停电,拟采用带旁路母线的接线方案为宜,500KV系统有3回出线,拟采用一台半断路器接线。发电机容量较大,拟采用单元接线。

2主接线方案的拟定

根据对原始资料的分析,现将各电压等级可能采用的较佳方案列出,进而以优化组合方式组成最佳可比方案。

(1)220KV电压等级。出线回路数大于4回,为使其断路器检修时不停电,应采用单母线分段或双母线分段,以保证其供电的可靠性和灵活性。由于其容量较大,出线回路数超过四回,所以采用双母线带旁路母线的接线方案。2台300MW 机组,采用发电机—变压器单元接线形式接至220KV母线上。

(2)500KV电压等级。500KV发电机容量较大,可知其承担负荷较大,为保证可靠性,可能有多种接线方案,经定性分析筛选后,可选用的方案有:双母线带旁路母线接线和一台半断路器接线,通过联络变和220KV连接,以提高可靠性。

3.方案的比较

根据以上分析、筛选和组合,可保留的方案有:方案Ⅰ双母线带旁路母线接线和方案Ⅱ一台半断路器接线。方案Ⅰ双母线带旁路母线接线方案,断路器只用四个,大大减少了断路器的数量,节约了材料,经济上较优。方案Ⅱ一台半断路器接线运行方便、操作简单、在检修母线时不必用隔离开关进行大量的倒闸操作,并且调度和扩建也方便。

4主接线方案的确定

主接线需要从可靠性、灵活性等多方面综合评估,通过定性分析和可靠性及经济比较,在技术上方案Ⅰ明显占优势,这主要是由于500KV电压等级采用一台半断路器的可靠性指标,但在经济上不如方案Ⅱ。鉴于大型机组应以可靠性和灵活性为主,所以经综合分析,决定选方案Ⅱ。

二选择变压器的台数和容量

1.主变压器的选择

由于采用的是发电机-变压器单元接线,所以主变压器的数量和发电机一样多,选择6台变压器。根据单元接线的主变压器的容量选择条件:发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后留有10%的裕度。所以对于300MW机组,厂用电负荷为40MW,选择主变压器的容量应该为1.2*(300-40)=286MW,对于600MW的机组,厂用电为40*2MW,主变压器的容量应该为1.1*(600-2*40)=572MW

2.联络变压器的选择

联络变压器的台数一般只设置一台,联络变压器的容量的选择应考虑一下两点:

(1)联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功功率和无功功率交换。

(2)联络变压器的容量一般不应小于接在两种电压母线上的最大一台机组容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器满足本侧负荷的要求:同时,也可在检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统由以上条件可知,联络变压器的容量应该选择两电压等级母线上的最大一台机组的容量,所以应选择600MW。

变压器容量选择表

电气工程课程设计任务二

任务名称:中小型热电厂厂用电接线方案分析

一厂用电设计要求:

⑴供电可靠,运行灵活。厂用负荷的供电除了正常情况下有可靠的工作电源外,还应保证异常或事故下有可靠地备用电源,并可实现自动切换。另外,由于厂用电系统负荷种类复杂,供电回路多,电压变化频繁,波动大,运行方式的变化多样,检修以及机组启停情况下均能灵活的调整运行方式,可靠、不间断的实现厂用电负荷的供电。

⑵各机组的厂用电系统应该是独立的,特别是200MW及以上机组应做到这一点。在任何运行方式下,一台机组故障或停运或其辅机的电气故障,不应影响另一台机组的运行,并要求受厂用电故障而停运的机组应能在短期内回复运行。

⑶全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。在厂用电系统接线中,不应存在可能导致切断多于一单元机组的故障点,更不应存在导致全厂停电的可能性,应急尽量缩小故障影响范围。

⑷充分考虑发电厂正常、事故、检修、启停等运行方式下供电要求,一般均应配备可靠地启动/备用电源,尽可能地使切换操作简便,启动/备用电源能在短时投入。

⑸供电电源应尽量与电力系统保持紧密联系。当机组无法取得正常的工作电源时,应尽量从电力系统取得备用电源,这样可以保证其与电气主接线形成一个整体,一旦机组故障时以便从系统倒送厂用电。

⑹充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变接线和更换位置。

二厂用电接线的原则

厂用电接线的设计原则与主接线的设计原则基本相同,主要有:①厂用电接线应保证对厂用负荷可靠和连续供电,是发电厂主机安全运转。②接线应能灵活的适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求;③厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电,这样,当厂用系统发生故障时只会影响一台发电价的运行,缩小了故障范围,接线也简单④设计时还应适当注意其经济性和发展的可能性,并积极慎重的采用新技术、新设备。使厂用电接线具有可行性和先进性⑤在设计厂用电系统接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

三分析

低压厂用电电压等级常常采用380v,高压厂用电压 3、6、10kv。

(1)按发电机电压选择高压厂用电等级。由于发电机出口电压为10.5kv,采用3kv作为高压厂用电压,以获得较高的经济效益。低压厂用电采用380v。

(2)发电厂的厂用电源必须供电可靠,且能满足各种工作状态的要求,除应具有正常的工作电源外,还应设置备用电源、启动电源盒事故保安电源。一般电场中都以启动电源兼做备用电源。

本图中,发电机的厂用工作电源有三个,T11、T12、T13是厂用电的工作电源。从发电机回路通过高压厂用变压器取得高压厂用工作电源,这样,即使发电机全部停止运行,仍可从电力系统倒送电能供给厂用电源,这种引接方式,供电可靠、操作简单、调度方便、投资和运行都比较省。

备用电源有一个T10,用于当工作电源因事故或检修而失电时,替代工作电源,起后备作用。本线路中的备用电源为明备用电源,它经常处于备用状态,当工作电源因故断开时,由备用电源自动投入装置进行切换接通代替工作电源,承担全部常用负荷。

(3)高压厂用工作电源从发电机的引接方式和主接线形式有密切关系。当主接线具有发电机电压母线时,则高压厂用工作电源一般直接从母线上引接,当发电机和主变压器为单元接线时,则厂用工作电源从主变压器的低压侧引接。本线路电气主接线采用的是双母线分段,具有发电机母线电压,所以厂用工作电源直接从母线上引出。

(4)厂用分支上一般都应装设高压断路器,该断路器应按发电机机端短路进行选择,其开端电流可能比发电机出口处断路器还要大。

(5)低压厂用电工作电源由高压厂用母线通过低压厂用变压器引接

(6)发电厂厂用电系统接线通常采用单母线分段接线形式,并多以成套配置接受和分配电能。高压厂用母线均采用按锅炉分段的原则,即将高压厂用母线按锅炉台数分成若干独立段,凡属同一台锅炉的厂用负荷均接在同一段母线上。低压厂用母线一般也按锅炉分段,厂用电源由相应的高压厂用母线供电。

电气工程课程设计任务三

任务名称:发电机引出导体的选择

设备选型C:发电机引出导体的选择

=1800A,最在负荷利用小时数为6200h,三相导已知:发电机容量为25MW、I

N

体水平布置,相间距离a=0.35m,发电机出线短路持续时间为0.2s,短路电流I “=29KA,Itk/2=22KA,Itk=19.2kA,周围环境温度40°C,绝缘子跨距1.5m, 试选择发电机引出导体。

要求:分别用手算和E&P软件进行软件的选型和校验

一手算选择

解:(一)选择导体

1.按导体长期发热允许电流选择

当环境温度为40°C时,K=0.81

I N=1800A,则错误!未找到引用源。A

根据错误!未找到引用源。,得出错误!未找到引用源。得出I al≥2545.5/0.81=3142.7A, 查附表一,选择125错误!未找到引用源。8 平放3条,k f=1.60,或者错误!未找到引用源。平放三条, k f=1.80。

2.按经济电流密度进行选择

根据负荷利用小时数6200h,查书205,可得J=0.65,

错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

由1.2可知应选择3条错误!未找到引用源。平放导线,其中k f=1.80

(二)热稳定校验

错误!未找到引用源。

查表6-12,C=93满足短路时发热最小导体截面积为

错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。/93=144 mm2<3750 mm2

满足条件

(三)动稳定校验

错误!未找到引用源。(Kg/m)

错误!未找到引用源。m4

错误!未找到引用源。>155HZ

可见,对该母线可不计共振影响。取发电价出口短路时,冲击系数K=1.9,则错误!未找到引用源。(KA)

母线相间应力错误!未找到引用源。(N/m)

按所采用的放置母线的方式,抗弯矩为

错误!未找到引用源。(Pa)

母线相间作用力计算

错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。

由导体形状系数曲线查的K12=0.37,K13=0.57,则有

错误!未找到引用源。(Pa)

临界跨距及条间衬垫最大跨距分别为

错误!未找到引用源。m

错误!未找到引用源。m

所选衬垫跨距L b应小于错误!未找到引用源。及错误!未找到引用源。,为了方

便安装,每跨距绝缘子中3个衬垫,L b=1.5/3=0.5 m

二用软件选择校验

硬导体校验

工程:

设计阶段:

单位:

设计人:

计算时间:2011年12月29日17时25分11秒

1. 3(125x8) 通过.

经济电流: S=3000≥Sj=Ig/J=2769.23A通过.

热稳定: 本程序只计算无穷大系统,短路周期分量不衰减,Iz3=Izt/2=I"

Qz=(Iz3×Iz3+10(Izt/2)×(Izt/2)+I"×I")t/12=Iz3XIz3Xt=73.73 Qf=I"0s×I"0s×T=18.43

Qt=Qz+Qf=92.16

S=3000.00≥1000 * sqrt(Qt)/C=110.34 热稳定校验通过.

动稳定: 相间应力σx-x=(17.248×0.001×L×L×ich×ich×β)/(α×W)=1133.32

自振频率Fm=(112×Ri×ε)/(L×L)=278.76 β=0.35×

Nm=1.05

材料系数ε=15500.0

片间应力σx=(Fx×Fx×L×L)/(h×b×b)=0.25

电动力Fx=(0.098Kx×ich×ich)/b=4.46

形状系数Kx=0.06

总应力σ=σx-x+σx=1133.57

σxu=6860.00≥σ=1133.57 通过.

机械强度允许最大跨距:

片数N=3 Ljmax=(Xjmax×sqrt(a×σxu))/ich=376.92

Ljmax=376.92≥L=150.00 通过.

共振允许最大跨距: Lzmax=201.00≥L=150.00 通过.

共振允许最大同相片距: Lzmax=54.00≥Lc=10.00 通过.

2. 3(100x10) 通过.

经济电流: S=3000≥Sj=Ig/J=2769.23A通过.

热稳定: 本程序只计算无穷大系统,短路周期分量不衰减,Iz3=Izt/2=I" Qz=(Iz3×Iz3+10(Izt/2)×(Izt/2)+I"×

I")t/12=Iz3XIz3Xt=73.73

Qf=I"0s×I"0s×T=18.43

Qt=Qz+Qf=92.16

S=3000.00≥1000 * sqrt(Qt)/C=110.34 热稳定校验通过. 动稳定: 相间应力σx-x=(17.248×0.001×L×L×ich×ich×β)/(α×W)=1416.65

自振频率Fm=(112×Ri×ε)/(L×L)=222.98 β=0.35×

Nm=1.05

材料系数ε=15500.0

片间应力σx=(Fx×Fx×L×L)/(h×b×b)=0.26

电动力Fx=(0.098Kx×ich×ich)/b=5.07

形状系数Kx=0.08

总应力σ=σx-x+σx=1416.90

σxu=6860.00≥σ=1416.90 通过.

机械强度允许最大跨距:

片数N=3 Ljmax=(Xjmax×sqrt(a×σxu))/ich=337.60

Ljmax=337.60≥L=150.00 通过.

共振允许最大跨距: Lzmax=180.00≥L=150.00 通过.

共振允许最大同相片距: Lzmax=61.00≥Lc=10.00 通过.

误差分析:

(1)由于软件在进行校验时,忽略了矩形铝导体长期允许载流量和集肤效应的系数,所以导致选择结果不同。

(2)由于软件计算式,采用的是大约值,不如手算精确,所以选择结果有误差

(3)手算和软件计算参考的附表,不是同一个附表,因此选择结果有误

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

火力发电厂电气主接线设计

辽宁工程技术大学 发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计成绩评定表

原始资料 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2?50MW(U N= 10.5kV),凝汽式机组2?600MW(U N = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷26.2MW,最小负荷21.2MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷256.2MW,最小负荷206.2MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2 ? 50+2 ? 600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T max = 6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校检设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

30MW热电厂电气主接线设计

摘要 电气主接线系统是关乎发电厂运行安全的重要一环,系统设计必须做到安全可靠、运行切换灵活、检修方便、减少投资及占地。本文对某30MW机组电气主接线和厂用分支系统进行了讨论,确定了电压等级,优选了设计方案,对主要设备、导体进行了初步选型。并作出了电气主接线系统和厂用电系统的原则性系统图。 关键词:电气主接线,厂用分支,设计方案

目录 第1章前言 (1) 1.1 电气主接线的设计、意义…………………………………………………………错误!未定义书签。 1.2 厂用电接线的设计、和意义 (1) 1.3 本文的主要工作 (2) 第2章电气主接线设计的要求及方案确定 (2) 2.1 电气主接线设计的要求 (2) 2.1.1保证必要的供电可靠性 (2) 2.1.2保证电能质量 (2) 2.1.3具有一定的灵活性和方便性 (2) 2.1.4具有一定的经济性 (3) 2.2 电气主接线方案的确定 (3) 2.2.1不分段单母线接线型式 (3) 2.2.2单母线分段接线 (3) 2.2.3 单母线分段带旁路接线 (4) 2.3 电气主接线方案的论证 (4) 第3章厂用电系统的方案选择及论证 (5) 3.1 厂用电源方案设计 (5) 3.1.1厂用电压等级的选择 (5) 3.1.2 高压厂用电接线方案 (5) 3.1.3低压厂用电接线设计 (5) 3.1.4全厂辅助系统厂用电接线 (5) 3.2 厂用电接线方案的论证 (6) 第4章主要设备选型 (6) 4.1 发电机的选择 (6) 4.2主变压器的选择 (6) 4.2.1主变压器容量的选择 (6) 4.1.2主变型式的选择 (7) 4.3 高压启动、备用变压器 (7) 4.4电抗器的选择 (8) 4.5 导体的选择 (8) 第5章结论 (9) 参考文献 (10) 致谢 (11) 附录1电气主接线图 (12) 附录2厂用电接线图 (13)

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,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。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地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。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

火力发电厂电气主接线设计教学提纲

火力发电厂电气主接 线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时 T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

摘要 根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

目录 1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (3) 3.4主接线方案图 (3) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。 在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

燕山大学发电厂电气部分课程设计 大型骨干电厂电气主接线

目录 第一章原始资料的分析 0 1.1电压等级 0 第二章电气主接线方案 0 2.1 电气主接线设计的基本原则 0 2.2 具体方案的拟定 (1) 第三章主要电气设备的选择 (3) 3.1 发电机 (3) 3.2 主变压器 (3) 3.4 断路器和隔离开关 (4) 3.5电压互感器 (7) 3.6电流互感器的选择 (8) 3.7 母线的导体 (9) 第四章方案优化 (10) 第五章短路电流计算 (11) 5.1 等效阻抗网络图 (11) 5.2阻抗标幺值计算 (11) 5.3 短路点短路电流计算 (13) Q的计算 (14) 5.4 短路电流热效应 K 第六章校验动、热稳定(设备) (16) 6.1断路器稳定校验 (16) 6.2 隔离开关稳定校验 (17) 6.3电流互感器稳定校验 (18) 6.4 母线导体稳定校验 (19) 第七章心得体会 (19) 参考资料 (20)

大型骨干电厂电气主接线 第一章原始资料的分析 1.1电压等级 根据原始资料的分析可知,需要设计的是一个大型骨干凝汽电厂,共有两个电压等级:220KV,500KV 发电机容量和台数为6× 300MW (QFSN-300-2) 因此主变压器的台数选为6台。 1.4 联络变压器 选择三绕组变压器,连接两个电压等级,剩余一端引接备用电源。 第二章电气主接线方案 2.1 电气主接线设计的基本原则 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下、兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析 摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。 关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式 火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。 1 选择合适的发电机 一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。 2 选择恰当的主变压器 选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]: 从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。 连接主变压器设备和发电机设备采取单元的方式,因此,在确定主变压器本身容量时,应注意遵循以下原则:主变压器本身容量=发电机最大连续容量-常用工作变压器计算负荷。

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW 发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10.5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。 (2)110kV电压级:出线回数大于4回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,采取双母线带旁路母线接线形式,以保证其供电的可靠性和灵活性。 (3)220kV电压级:出线4回,考虑现在断路器免维护减小投资,采用双母线分段接线。通过两台三绕组变压器联系10.5kV及110kV电压,以提高可靠性。2台300MW机组与变压器组成单元接线,直 页脚内容2

2×600MW火电厂电气部分设计

学业作品题目:2×600MW火电厂电气部分设计 学院:机电学院 班级:电力201301班 姓名:李超 学号:201308011107 指导老师:姜永豪 完成日期年月日

目录 摘要........................................................ III III第一章前言. (1) 1.1 电力工业的发展概况 (1) 1.2 本次课设的主要问题及应达到的技术要求 (1) 第二章电气主接线设计 (2) 2.1 对原始资料的分析 (2) 2.2 主接线方案 (3) 2.3比较并确定主接线方案 (3) 第三章变压器的选择 (5) 3.1 主变压器选择 (5) 3.2 短路电流分析计算 (6) 3.3 短路电流计算目的及规则................. 错误!未定义书签。 3.4短路等值电抗电路 (7) 3.5各短路点短路电流计算 (8) 第四章电气设备的选择 (12) 4.1电气设备选择概述 (12) 4.2电气设备选择的一般原则及校验内容 (12) 4.3 断路器和隔离开关的选择 (12) 4.4母线、电缆的选择 (16) 4.5发电机出口处电抗器选择 (17) 第五章配电装置 (12) 5.1屋内配电装置 (12) 5.2屋外配电装置 (12) 第六章防雷设计 (12) 致谢 (19) 结论 (19) 参考文献 (19)

摘要 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。 “十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。2001年至2005年8月,经国家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。 关键词:火力发电;火电厂;电气部分设计

火力发电厂电气主接线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (2) 3.4主接线方案图 (2) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

《发电厂电气部分》含答案版

发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽-- 燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。

2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设

我的火力发电厂电气部分毕业设计

我的火力发电厂电气部分毕业设计 一设计的原始资料 1 凝气式发电厂 ⑴凝气式发电机组3台:3*200MW;出口电压:15.75KV; 发电机次暂态电抗:0.125;额定功率因数:0.87。 ⑵机组年利用小时数:T max=6000小时。 ⑶厂用电率:6%。 ⑷发电机出口处主保护动作时间取0.1秒。 ⑸环境温度:最高温度40o C,年平均气温20 o C。 2 发电厂出线 220KV出线3回,两回经15KM架空在A1变电站220KV母线与系统连接,另一回经10KM架空在A2变电站220KV母线与系统连接,A1和A2两变电站220KV母线经15KM一回架空连接。正常时A1和A2断开运行。 3 电力系统情况 220KV系统容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到A1变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2500MVA;归算到A2变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2000MVA。 二设计的任务与要求 1 设计的任务 ⑴电气主接线方案设计。 ⑵短路电流计算。 ⑶电气设备选择。 ⑷发电机电压母线选择。 2 设计要求 ⑴电气主接线方案设计应合理,主接线方案论证与比较不能少于两个方案。 ⑵短路电流及电气设备选择计算方法应正确。 ⑶主接线图形符号,线条及图签符合规,接线正确,图面布局合理,参数标注正确,图形清晰美观。 ⑷论文格式应符合要求,结构严谨,逻辑性强,层次分明,文理通顺,无错别字,要求打印,统一用A4纸。 ⑸独立完成,严禁抄袭或请人代作。 ⑹按分配时间阶段完成相应任务。

三重点研究问题 电气主接线,电气设备选择。 四设计(论文)成果要求 1 毕业设计论文说明书及计算书 装订次序: (1)毕业设计(论文)任务书(抄录原件有关容); (2)目录; (3)毕业设计(论文)正文。 正文包括方案论证(变压器选择、技术论证和经济比较)、短路计算图表、电气设备选择(高压开关电器、互感器、避雷器、母线等)及设备表、结论和体会。 (4)计算书 2 发电厂电气主接线图、短路电流计算接线及等效阻抗图、220KV开关站纵剖面图、发电厂继电保护图(要求计算机绘图[A3]各一份和手工绘图[1号图纸] 发电厂电气主接线图一份)。 3 参考文献 [1] 熊银信主编发电厂电气部分(第三版)中国电力 2004.8 [2] 西北电力电力工程电气一次设计手册水利电力 1989 [3] 西北电力电力工程电气二次设计手册水利电力 1989 [4] 珩主编电力系统稳态分析中国电力 1998 [5] 光琦主编电力系统暂态分析中国电力 2002 [6] 贺家宋从矩合编电力系统继电保护 2003 4 专业文献(汉字要求3000字以上) 四时间安排 本次设计时间共12周,各部分设计容的时间安排大致如下: 收集资料,熟悉任务 1周 方案论证比较 2周 短路电流计算 2周 电气设备选择计算 3周 计算机绘图 2周 编制设计说明书 1周 答辩 1周 总计 12周

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1、1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18、6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%与事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用与地位至关重要,但就是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10、5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV 与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1、2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。发电、供电可靠性就是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10、5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10、5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。 (2)110kV电压级:出线回数大于4回,为保证检修出线断路器不

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。

4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章 发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设备 2、断路器、隔离开关的区别 隔离开关由于没有灭弧装置,不能开断负荷电流或短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地隔离,或起辅助切换操作。 断路器有灭弧装置,可用来接通或断开电路的正常工作电流、过负荷电流或短路电流,是电力系统中最重要的控制和保护电器 3、母线的作用 母线的作用:起汇集和分配电能的作用 4、发电机中性点接地方式及作用 电力系统中性点的方式有:直接接地、不接地、经过消弧线圈 三种形式。 5、电压互感器与电流互感器 电压互感器与电流互感器都是特殊的变压器,电流互感器二次回路不能开路,电压互感器二次回路不能短路。 由磁势平衡方程式:00.22.11.N I N I N I =+,可知当二次开路时,2. I =0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波 1)二次电势:dt d N e /22?-=,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。 2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险 3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。 电压互感器本身阻抗很小,二次侧接大阻抗的测量仪表,正常工作时,相当于变压器空载运行。如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。 第三章 常用计算的基本方法和理论 1、发热对电气设备的影响

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