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电气工程系毕业设计之热电厂电气部分
目录
contents
引言
热电厂电气主接线设计
厂用电系统设计
高压配电装置布置与防雷接地设计
发电厂自动控制系统设计
总结与展望
01
引言
随着能源需求的日益增长,热电厂作为重要的电力供应设施,在保障能源安全、推动经济发展等方面发挥着重要作用。热电厂电气部分是热电厂运行的核心,其设计、建设和运行水平直接影响到热电厂的发电效率和经济效益。
背景
通过本次毕业设计,可以深入了解热电厂电气部分的设计原理、方法和实践,掌握电气工程领域的前沿技术和理论知识,提高解决实际问题的能力。同时,本次毕业设计还可以为热电厂的建设和运营提供有价值的参考和建议,推动电气工程领域的发展。
意义
功能:热电厂电气部分主要负责将热能转换为电能,并通过输配电系统将电能输送到用户端。其功能包括发电、变电、输电、配电和用电等。
组成:热电厂电气部分主要由发电机、变压器、开关设备、保护装置、自动控制系统等组成。其中,发电机是核心设备,负责将机械能转换为电能;变压器用于升高或降低电压,以满足不同用电设备的需求;开关设备用于接通或断开电路;保护装置用于保护电气设备和系统的安全运行;自动控制系统用于实现电气设备的自动控制。
特点:热电厂电气部分具有高温、高压、大电流等特点,对设备的安全性和可靠性要求较高。同时,随着新能源技术的发展和智能电网的建设,热电厂电气部分正朝着高效、清洁、智能的方向发展。
02
热电厂电气主接线设计
主接线应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。
可靠性
主接线应能适应各种不同的运行方式,便于切换操作和检修维护。
灵活性
在满足技术条件的要求下,主接线应力求简单,以节省投资和运行费用。
经济性
单母线接线
优点是简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建;缺点是可靠性和灵活性较差。
双母线接线
优点是供电可靠、调度灵活、扩建方便;缺点是设备多,配电装置复杂,经济性差。
桥形接线
优点是使用的开关电器较少,装置占地面积小,造价低;缺点是内桥接线时,当变压器需要检修或故障时,要停掉一路电源和一台变压器,并且把变压器两侧开关断开,然后再根据需要投入其他电源,操作步骤较多。
某热电厂采用双母线接线方式,提高了供电可靠性和调度灵活性,但增加了设备投资和运行维护成本。
案例一
某热电厂在扩建过程中,将原有的单母线接线改为双母线接线,以满足新增机组的接入需求,同时提高了供电可靠性。
案例二
某热电厂采用内桥接线方式,简化了接线并降低了成本,但在变压器检修或故障时需要停掉一路电源和一台变压器,对供电可靠性有一定影响。
案例三
03
厂用电系统设计
厂用电源选择
根据电厂的规模和重要性,可选择不同的厂用电源,如工作电源、备用电源和事故保安电源等。
接线方式选择
根据电厂的实际情况和负荷分类,可选择单母线分段接线、双母线接线或3/2接线等不同的接线方式。
变压器容量确定
根据负荷计算的结果和电厂的运行方式,可选择合适的变压器容量,以满足电厂的用电需求。
变压器台数确定
根据电厂的规模和负荷分类,可选择不同的变压器配置方案,如单台变压器、两台变压器或三台变压器等。同时,还需考虑变压器的备用容量和检修周期等因素。
04
高压配电装置布置与防雷接地设计
安全性原则
确保高压配电装置布置符合安全规范,防止触电和短路等事故。
经济性原则
在满足安全性和可靠性的前提下,尽量降低投资成本和运行费用。
可维护性原则
方便设备的安装、调试、运行和维护,提高设备可用率。
灵活性原则
适应未来可能的扩建和改造需求,方便增减设备和调整布局。
防雷保护原则
接地设计原则
等电位联结原则
防护措施原则
确保接地电阻符合规范要求,降低接地电位,提高设备耐雷水平。
将高压配电装置的外壳、构架等金属部分与接地网可靠连接,实现等电位联结,防止电位差引起的危害。
采用过电压保护措施,如安装避雷器、放电间隙等,防止雷电过电压对设备造成损坏。
采用避雷针、避雷线、避雷器等措施,防止直击雷和感应雷对高压配电装置造成损坏。
案例一
某热电厂高压配电装置布置设计。该案例详细介绍了高压配电装置的布置方案,包括设备选型、布置方式、安全防护措施等。通过该案例,可以了解高压配电装置布置的实际应用和设计要点。
案例二
某热电厂防雷接地设计。该案例分析了热电厂防雷接地的重要性,介绍了防雷接地设计的原则和要求,以及具体的实施措施。通过该案例,可以深入了解防雷接地设计的原理和方法。
案例三
某热电厂高压配电装置故障分析。该案例针对一起高压配电装置故障事件,进行了详细的原因分析和处理过程介绍。通过该案例,可以了解高压配电装置可能发生的故障类型和处理方法,为类似问题的解决提供参考。
05
发电厂自动控制系统设计
自动控制系统定义
顺序控制
回路控制
故障诊断与处理
数
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