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4×100MW火力发电厂电气部分初步设计-文献综述(二)

本文ID:LW24033
4×100MW火力发电厂电气部分初步设计-文献综述(二)
 
 隔离开关是电力系统中应用最多的一种高压电器,它的主要功能是:建立明显的绝缘间隙,保证线路或电气设备修理时人身安全;转换线路、增加线路连接的灵活性。在电网运行情况下,为了保证检修工作电安全进行,除了使工作点与带电部分隔离外,还必须采取检修接地措施防止意外带电。为此,要求在高压配电装置的母线侧和线路侧装设带专门接地刀闸的隔离开关,以便在检修母线或线路断路器时,使之可靠接地。这种带接地刀闸的隔离开关的工作方式为:正常运行时,主刀闸闭合,接地刀闸断开;检修时,主刀闸断开,接地刀闸闭合。这种工作方式由操作机构之间具有机械闭锁的装置来实现。
 电力变压器是供电系统中的重要设备,他的故障对供电的可靠性和用户的生产、生活将产生严重的影响。因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设适当的保护装置。现代生产的变压器,虽然结构可靠,故障机会较少,但在实际运行中,仍有可能发生各种类型的故障和异常运行。为了保证电力系统的正常运行,并将异常和故障运行对电力系统的影响限制到最小范围,必须根据变压器容量的大小、电压等级等因素,装设必要的、动作可靠性高的继电保护装置。变压器一般分为内部故障和外部故障两种。变压器的内部故障主要有绕组的相间短路 、绕组匝间短路和单相接地短路。内部故障是很危险的,因为短路电流产生的电弧不仅会破坏绕组绝缘、烧坏铁心,还可能使绝缘材料和变压器油受热而产生大量气体,引起变压器的油箱爆炸。变压器常见的外部故障是引出线上绝缘套管的故障。该故障可能引出线的相间短路和接地短路变压器的不正常工作状态有:由于外部短路和过负荷而引起的过电流,右面的过度降低和温度升高等。变压器的内部故障和外部故障均应动作于跳闸;对于外部相间短路引起的过电流,保护装置应带时限动作于跳闸;对过负荷、油面降低、温度升高等不正常状态的保护一般只作用于信号。
2.5雷电防护
 余健明和尹克宁分别在2004年和2005年对避雷器的选择做了研究,雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电所的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高压输电线中必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。运行经验表明,当前变电所中采用的防雷保护措施是可靠的,但雷电参数和电气设备的冲击放电特性具有统计型,故防雷措施也是相对的而不是绝对的。但是,随着人们对雷电现象的进一步认识和掌握,以及防雷保护设备特性的不断改善,变电所的防雷保护必须将更为经济合理。
 建筑物的防雷设计,应认真调查地质,地貌,气象,环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特性等来决定防雷措施,做到安全可靠,技术先进,经济合理。
 避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器主要有阀式避雷器排气式避雷器角型避雷器等几种。
2.6配电装置保护
 配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。它是根据主接线做的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备连接而成,用来接受和分配电能的装置。
 一般情况下,在大中型发电厂中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式;110KV及以上多为屋外式。当在污秽地区或市区建110KV屋内和屋外配电装置的造价相近时,宜采用屋内式。
 配电装置的每相母线上,应装设避雷器,但进出线都装设避雷器是除外;220KV及一线变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设避雷器;三绕组变压器低压侧的一相上宜安装一台避雷器;直接接地系统中,变压器中性点为分级绝缘且安装有隔离开关时,变压器中性点应装设避雷器。
2.7继电器保护
 2004年周泽存编著的《高电压技术》中对电力系统过电压保护进行了研究,继电保护装置,就是指能反映电力系统中电气设备所发生故障或不正常状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是:
(1)自动的、迅速的、有选择性的将故障设备从电力系统中切除,以保证系统无故障部分能迅速恢复正常运行,并使故障设备免予继续遭受破坏;
(2)反应电气设备的不正常工作状态,并根据维护运行的条件,而动作于信号、减负荷或跳闸,这时,保护动作可以带有一定的延时,以保证动作的选择性。
 由于电力系统发生故障时,总是伴随有电流的增大、电压的降低以及电流电压之间相位角的变化等物理现象,因此,利用这些物理量的变化,就能正确地区分系统是否出于正常运行状态、发生故障或出现不正常的运行状态,从而实现保护。
 使用过电流保护或复合电压启动的过电流保护或负序电流保护或低阻抗保护,用来为反映变压器外部故障而引起的变压器绕组的过电流,以及在变压器内部故障时,并作为瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)的后备。 
 
 第三章 结论
 本次课程设计的题目是“火力发电厂电气部分设计”。在这次设计中的发电机台数为四台,装机容量分别为4X100MW, UN=10.5KV;机组年利用小时数:   Tmax=6200h。在这次设计得过程中,我们翻阅了许多的相关资料,最重要的是通过本次设计,我们能够巩固所学的基本理论、专业知识,并综合运用所学知识来解决实际的工程问题,学习工程设计的基本技能,基本程序和基本方法。
 设计的火电厂电气部分具有可靠性、灵活性、经济性,并能满足工程建设规模要求。采用的电气主接线具有供电可靠、调度灵活、运行检修方便且具有经济性和可扩建发展的可能性等特点。所选主变经济、合理。在设计过程中,短路电流是按最严重情况考虑计算的,并结合实际环境,选择的电气设备提高了运行的可靠性,节约运行成本。
 通过这次设计,我们进一步领会电力工业建设中的政策观念和经济技术观念,以及对工程技术中的技术和经济问题,能够进行比较全面的综合分析。使我们对电力系统有了一个整体和具体的了解,这对我们今后工作中有积极的意义。


参考文献
[1] 熊信银.发电厂电气部分.中国电力出版社.2004.8
[2] 姚春球.发电厂电气部分.中国电力出版社.2004.10
[3]周泽存.高电压技术.中国电力出版社.2004.7
[4] 黄纯华.工厂供电.天津大学出版社.2001.6
[5] 尹克宁.电力工程.中国电力出版社. 2005.2
[6] 方向晖.中低压配电网规划与设计基础.中国水利水电出版社. 2004.4
[7] 周武仲.中低压配电设备选型与使用200例.中国电力出版社 2006.8
[8] 何仰赞,电力系统分析,华中理工大学,2002.1
[9] 余健明.供电技术,机械工业出版社, 2004.7
[10] 雍  静.供配电系统,机械工业出版社, 2004.9
[11] 周文骏,电力设备实用手册(上下) 水利电力出版社,1999
[12] 税正中,电力系统继电保护,重庆大学出版社,1997.9

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