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奥鹏毕业设计辅导材料
目录
编写说明 2
(五)潮流分布计算与调压措施的选择(参考) 3
一、 发电厂和变电站电气主接线的选择 3
1. 发电厂电气主接线的选择: 3
2. 变电站电气主接线的选择: 4
二、 主变压器的容量选择和参数计算 4
1. 发电厂主变压器的选择: 4
2. 变电站主变压器的选择: 5
3. 主变压器参数计算: 5
三、 输电线路参数的计算 8
四、 电力网变电站运算负荷的计算 9
1. 冬季最大负荷运行方式 9
2. 冬季最小负荷运行方式 10
五、 设计网络归算到高压侧的等值电路 12
六、 功率分布计算 13
1. 冬季最大负荷运行方式功率分布计算 13
2. 冬季最小负荷运行方式功率分布计算 17
七、 电压分布和调压计算 18
1. 确定发电厂发电机母线电压及高压母线电压的原则 19
2. 冬季运行方式下火电厂5发电机电压计算 20
3. 冬季运行方式下,各变电站及水电厂6电压计算 24
编写说明
Pmin Qmin Pmax Qmax Pmin Qmin 1 36.0 17.4 30.0 14.5 33.0 16.0 28.0 13.6 2 所选方案各段线路导线型号和长度
线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 电气距离 42 55 52 57 43 45 导线型号 2×LGJ-95 LGJ-70 LGJ-70 LGJ-70 LGJ-70 2×LGJ-95 注:电气距离为 线路地理距离乘上路径弯曲系数之后的值
在上述数据条件下,即可进行下面计算。
本辅导材料以冬季运行方式为例,设计时要求计算夏季运行方式,计算方法一致。
(五)潮流分布计算与调压措施的选择(参考)
发电厂和变电站电气主接线的选择
在计算电网潮流分布前,首先应明确发电厂和变电站的主接线以及变压器的选择。
发电厂电气主接线的选择:
在地方电力系统设计中,由于设计系统的规模不很大,发电厂高压侧出线数一般不多,故本设计中水电厂6的高压母线可采用双母线接线,但是对于火电厂5,由于它与原有系统有联络线联系,出线较多故高压侧采用双母线分段接线;而发电厂低压侧可根据发电厂机组数量和机端负荷的情况,设计发电机电压母线的接线方式。
设计说明:由于本设计发电厂主接线不是本课题的主要内容,故只须简要说明即可。
火力发电厂5:装设4台容量为25MW机组、且有机端负荷,故设置发电机电压母线,按照有关规程规定,应采用双母线分段主接线,但是由于机组数较多,为限制短路电流,故只用两台发电机分别接入两段发电机电压母线,并供给地方负荷;而另外两台发电机则组成扩大单元接线直接通过一台升压变压器接入110千伏高压母线。
水力发电厂6:装设4台容量为18MW机组、无机端负荷,因此可不设低压母线,但由于机组数目较多,为了简化接线、并节约投资,分别采用2台容量为18MW的发电机组成扩大单元接线,共计两组。
变电站电气主接线的选择:
在方案的初步比较中,由于变电站均为两回出线,在计算断路器数量时已确定所选最优方案的变电站采用桥形接线方式,至于采用外桥型或是内桥型可根据实际情况决定,一般如考虑线路故障机会较多时,不致影响变电站供电,可采用内桥型接线;相反处在环形网络中间的变电站,考虑不致由于变压器故障而影响系统运行,可采用外桥型接线。
主变压器的容量选择和参数计算
发电厂主变压器的选择:
发电厂5:有4台容量为25MW的发电机,功率因数为0.8,按照前面主接线考虑,两台直接接于发电机母线的发电机用两台同容量变压器接入高压母线,容量分别为:
选择两台容量为31.5MVA的31500/121型双圈升压变压器。
另外两台发电机采用扩大单元型式合用一台变压器直接接于高压母线,故变压器容量取应为:
选择一台容量为63MVA的63000/121型双圈升压变压器。
发电厂6:有4台18MW发电机,将其分为两组。每组由两台发电机组成发电机变压器组扩大单元接线,每台变压器容量为:
可选择两台容量为50MVA的50000/121型双圈升压变压器。考虑到发电厂的厂用电,以及水电厂水量不是经常使发电机满载,为避免浪费,决定选择两台40MVA的40000/121变压器。
变电站主变压器的选择:
为保证用户供电的可靠性,本设计的所有变电站均装设两台同容量三相变压器,当一台变压器停运时,另一台变压器的容量能保证满足重要负荷的要求,即设计题目给出的不小于每个负荷点负荷容量的60%。
变电站1:
选择两台容量为25MVA的25000/110型双圈降压变压器。
变电站2:
变电站3:
变电站4:
设计提示:公式根号内数值为各变电站冬季最大有功、无功负荷值。
主变压器参数计算:
根据所选择的变压器,查参考资料可得到高低压额定电
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