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主接线的设计和特征及对它的认识.doc
主接线的设计和特征及对它的认识
电气与新能源学院
摘要:电气主接线系统的安全性、可靠性是电力系统运行及维护的重要内容,其可靠性将直接关系到系统供电任务的完成情况。随着国内发电厂机组容量的不断升级,主接线的接连形式也在不断变化,系统运行到可靠性问题以经成为发电厂运行于维护中至关重要的环节。本文对发电厂电气主接线设计和特征进行了优化方案。
关键词:发电厂;主系统;设计;特征
Abstract: the main electrical wiring system power plant the security and reliability of power system is the important content of the operation and maintenance, the reliability of power supply system will be directly related to finish the task. with domestic power plant unit capacity of the escalating, the cable connections form have also changed, the reliability of the system operation have become a power plant operation and maintenance is of vital importance to the link. in this paper, the power plant the main electrical wiring design and feature optimization scheme.
Key word: the power plant ; The main system ; design; feature
由于发电厂的类型、容量、地理位置以及在电力系统中的地位、作用、馈线数目、输电距离的远近以及自动化程度等因素,对不同发电厂或变电所的要求各不相同,所采用的主接线形式也就各异。下面仅对不同类型发电厂的主接线特点作一介绍。
一、不同类型发电厂的主接线特点
1.火力发电厂电气主接线
火力发电厂的能源主要是以煤炭作为燃料,所生产的电能除直接供地方负荷使用外,都以升高电压送往电力系统。因此,厂址的决定,应从以下两方面考虑:其一,为了减少燃料的运输,发电厂要建在动力资源较丰富的地方,如煤矿附近的矿口电厂。这种矿口电厂通常装机容量大,设备年利用小时数高,主要用作发电,多为凝汽式火电厂,在电力系统中地位和作用都较为重要,其电能主要以升高电压送往系统。其二,为了减少电能输送损耗,发电厂建设在城市附近或工业负荷中心。电能大部分都用发电机电压直接馈送给地方用户,只将剩余的电能以升高电压送往电力系统。这种靠近城市和工业中心的发电厂,多为热电厂,它不仅生产电能还兼供热能,为工业和民用提供蒸汽和热水形成热力网,可提高发电厂的热效率。由于受供热距离的限制,一般热电厂的单机容量多为中、小型机组。无论是凝汽式火电厂或热电厂,它们的电气主接线应包括发电机电压接线形式及1~2级升高电压级接线形式的完整接线,且与系统相连接。
2.水力发电厂的电气主接线
水力发电厂具有以下特点:
1) 水电厂以水能为资源,建在江、河、湖、泊附近,一般距负荷中心较远,绝大多数电能都是通过高压输电线送入电力系统,发电机电压负荷很小或甚至全无。
2) 水电厂的装机台数和容量是根据水能利用条件一次确定的,一般不考虑发展和扩建。但可能因设备供应或负荷增长情况以及由于水工建设工期较长,为尽早发挥设备效益而常常分期施工。
3) 水电厂多建在山区峡谷中,地形比较复杂。为了缩小占地面积,减少土石方的开挖量和回填量,应尽量简化接线,减少变压器和断路器等设备的数量,使配电装置布置紧凑。
4) 水轮发电机启动迅速、灵活方便。一般正常情况下,从启动到带满负荷只需4~5min;事故情况下还可能不到1min。而火电厂则因机、炉特性限制,一般需6~8h。因此,水电厂常被用作系统事故备用和检修备用。对具有水库调节的水电厂,通常在洪水期承担系统基荷,枯水期多带尖峰负荷。很多水电厂还担负着系统的调频、调相任务。因此,水电厂的负荷曲线变化较大、机组开停频繁、设备年利用小时数相对火电厂为小,其接线应具有较好的灵活性。
5) 根据水电厂的生产过程和设备特点,比较容易实现自动化和运动化。因此,电气主接线应尽可能地避免把隔离开关作为操作电器以及具有繁琐倒换操作的接线形式。
根据以上特点,水电厂的主接线常采用单元接线、扩大单元接线;当进出线回路不多时,宜采用桥形接线和多角形接线;当回路数较多时,根据电压等级
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