发电厂与变电站电气课件.ppt
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1、发电厂与变电站电气部分西南石油大学电气工程及其自动化陈 贵发电厂、变电站的电气部分概述 一、电气设备 在发电厂和变电站中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备。根据它们在运行中所起的作用不同,通常将它们分为电气一次设备和电气二次设备。1、电气一次设备及其作用 直接参与生产、变换、传输、分配和消耗电能的设备称为电气一次设备 (1)、进行电能生产和变换的设备,如发电机、电动机、变压器等。(2)、接通、断开电路的开关电器,如断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等。(3)、限制过电流或防御过电压的保护电器。如限制短路电流的电抗器和防御过电压的避雷器等。发电厂、变电站的电气部
2、分概述 (4)、裁流导体及其绝缘设备,如母线、电力电线、绝缘子、穿墙套管等。(5)、为电气设备正常运行及人员、设备安全而采取的相应措施,如接地装置等。2、电气二次设备及其作用 为了保证电气一次设备的正常运行,对其运行状态进行测量、控制、监视和保护等的设备称为电气二次设备,它主要包括:(1)、各种测量表计,如电流表、电压表、有功功率表无功功率表和功率因素表等,用于测量电路中的电气参数。(2)、仪表用互感器,如电压互感器和电流互感器,可将电路中的高电压、大电流转换成低电压、小电流,供给测量仪表和保护装置使用。发电厂、变电站的电气部分概述 (3)、继电保护及自动装置,这些装置能迅速反应系统不正常情况
3、并进行监控和调节或作用于断路器跳闸,将故障切除。(4)、直流电源设备,包括发电机组、蓄电池、硅整流装置等,供给控制、保护用的直流电源和厂用直流负荷、故障照明用电等。(5)、操作电器、信号设备及控制电缆,如各种类型的操作把手、按钮等操作电器实现对电路的操作控制,信号设备给出信号或显示运行标志,控制电缆用于连接二次设备。二、电气接线和装置 在发电厂和变电站中,各种电气设备必须用导体按一定的要求连成一个整体,并与必要的辅助设备一发电厂、变电站的电气部分概述 起安装,构成通路,实现发供电,这便是电气接线和电气装置。1、电气接线 在发电厂和变电站中,根据各种电气设备的作用及要求,按一定的方式用导体连接起
4、来所形成的电路称为电气接线。其中,由一次设备,如发电机、变压器、断路器等,按预期生产流程所连成的电路,称为一次电路,或称电气主接线;由二次设备所连成的电路称为二次电路,或称二次接线。发电厂、变电站的电气部分概述 电气主接线表明电能汇集和分配的关系及各种运行方式。电气主接线通常按规定的图形符号和文字符号画成电气主接线图来表示。电气主接线图可画成三线图,也可画成单线图。三线图给出的各相的所有设备的全图,比较复杂,故电气接线图常用单线图表示,只有需要时才绘制三线图。值等注意的是,单线图虽然绘出的是单相电路的连接情况,实际上却表示三相电路,在图中所有元件应表示正常状态,例如高压断路器、隔离开关均在断开
5、位置画出。发电厂、变电站的电气部分概述 例如某火电厂的电气主接线图发电厂、变电站的电气部分概述 2、配电装置 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配是装置。配电装置按电气设备装设的地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置。例图中,由断路器QF1和QF2,隔离开关QS1QS4,母线W1W3,电抗器L1和L2以及馈线WL1和WL2等,构成的配电装置,布置在屋内,称为屋内配电装置,又称发电机电压配电装置。而由断路器QF3QF5,相应的隔离开关,母线W4和W5以及出线WL3和WL4等,构成的配电装置,称为屋外配电装置,又称高压配电装置。发电厂
6、、变电站的电气部分概述 发电厂和变电站的电气主接线要根据容量、电压等级、负荷的情况,经过详细的技术经济比较,然后选出最佳方案。发电厂和变电站的配电装置则主要由发电厂和变电站的具体电气主接线方式来确定。发电厂的电气部分 在我国电力系统中,发电机单机容量不断增长,300MW的单机已成为系统中的主力机组。因此将以300MW的发电机为例来说明其主接线和其相应的配电装置。1、电气主接线 300MW的发电机组,采用发电机变压器单元接线。如下图所示。单机容量为300MW的发电机,由于其额定电流很大,采用了全连分相封闭母线。其电气主接线具有下述特点:1)、发电机与主变压器的连接采用发电机变压器单元接线,无发电
7、机出口断路器和隔离开关。发电厂的电气部分 发电厂的电气部分 2)、在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电。3)、在发电机出口侧和中性点侧,每相装有三组电压互感器和一组避雷器。4)、在发电机出口侧,每相装有电流互感器4只。5)、发电机中性点接有中性点接地的变压器。6)、高压厂用变压器高压侧,每相装有电流互感器4只。发电机和主变压器之间的连接及厂用分支母线均采用全连分相封闭。采用全连封闭母线,与敞露发电厂的电气部分 母线相比具有以下优点:1)、供电可靠。封闭母线有效地防止了绝缘遭受灰尘、潮气等污秽和外物造成的短路。2)、运行安全。由于母线封闭在外壳内,且外壳接地,使工作人员不会触及带电
8、导体。3)、由于外壳的屏蔽作用,母线电动力大大减少,而且基本消除了母线周围钢构件的发热。4)、运行维护工作量小。但是分相封闭式母线也有下列缺点:1)、母线散热条件较差;2)、外壳上产生损耗;发电厂的电气部分 3)、金属消耗量大大增加 2、主要电气设备 1)、发电机:额定功率300MW,额定电压20kV,额定电流10189A,功率因素:0.85,额定转速3000r/min;2)、主变压器:额定容量360MVA,额定电压2422x2.5%/20kV,额定电流858.9/10392.3A。3)、高压厂用变压器:额定容量40/20-20MVA,额定电压202x2.5%/6.3kV。4)、电压互感器:J
9、DZJ-20,其变比为20/0.1/0.1kV,JDZ-20,其变比为20/0.1kV。发电厂的电气部分 5)、高压断路器:RN4-20,额定电流20kA,额定容量4500MVA 6)、电流互感器:LRD-20,变比1200/5A 7)、中性点接地变压器:型式为干式、单相、额电压为20/0.23kV,额定容量为25kVA,二次侧负载电阻为0.50.6欧,换处至变压器一次侧电阻值为37814537欧。可见发电机中性点实际为高电阻接地方式,用来限制电容电流。变压站的电气部分 1、500kV超高压变电站电气主接线。变电站电气主接线指的是变电站中汇集电能的电路,通常称为变电站一次接线,是由变压器、断路
10、器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定的顺序连接而成的。为了便于运行分析与操作,变电站的主控室中,通常使用了能表明主要电气设备运行状态的主接线操作图,每次操作预演和操作完成后,都要确认图上有关设备的运行状态已经正确无误。电气主接线是整个变电站电气部分的主干,电气主接线方案的选定,对变电站电气设备的选择,现场布置,保护与控制所采取的方式,运行的可靠变压站的电气部分 性,灵活性、经济性,检修、运行维护的安全性等,都有直接的影响,因此,选择优化的主接线方式,具有特别重要的意义。500kV变电站是电力系统的枢纽站,在电力系统中的地位极为重要,其安全可靠运行将直接影响整个系统的安全稳定运行。
11、因此,对500kV变电站可靠性要求较高。目前,我国500kV变电站的电气主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2断路器两种接方式。从使用和发展看,后者比前者更被认同和广泛使用。例子中,两组母线W1和W2间有两串断路器,每一串的三组断路器之间接入两个回路引出线,如变压站的电气部分 变压站的电气部分 WL1和WL2,处于每串中间部位的断路器称为联络断路器(如QF12),由于平均每条引出线装设一台半断路器,故称为一台半断路器接线。2、500kV变电站主要电气设备 1)、主变电器 a、500kV升压变压器 500kV升压变压器的主要特点是电压等级高、传输容量大,对变压器的设计和工艺的要求也就很
12、高。500kV变电站的升压变压器,对于单机容量为600MW的发电机组,采用发电机变压器组单元接线,变压器的容量为700MVA左右,多采用三相变压器,也有采用三台单相变压器接成三相组的。b、500kV自耦变压器 500kV变电站的联络变变压站的电气部分 压器和降压变压器大都采用自耦变压器。500kV自耦变压器一般接成星形星形。2)、断路器 在电力系统中,断路器的主要作用是:a、在正常情况下控制各电力线路和设备的开断及关合;b、在电力系统发生故障时,自动切除短路电流,以保证电力系统正常运行。断路器依据其使用的灭弧介质,可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。在众多种类的断路器中,由
13、于SF6断路器具有变压站的电气部分 灭弧能力强、开断容量大、熄弧特性好的特点,因而在超高压输电网中普遍使用,到目前为此,我国500kV断路器全部使用SF6断路器。3)、隔离开关 隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要用途有:a、设备检修时,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变系统接线的运行方式。4)、电压互感器 电压互感器是将高压转换成低电压,供各种设 变压站的电气部分 备和仪表使用。电压互感器的主要用途有:a、供电量结算用,输出容量不大;b、用作继电保
14、护的电压信号源,输出容量 一般较大;c、用作合闸或重合闸检查同期、检无压信号,输出容量较大。现代电力系统中,电压互感器一般可做到四绕组式,这样一台电压互感器可集上述三种用途于一身。电压互感器分电磁式和电容式两大类,目前,在500kV电力系统工程中,大量使用的都是电容式电压互感器。变压站的电气部分 5)、电流互感器 电流互感器是专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路中的电流就是互感器的一次电流,二次绕组接有测量仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组输出电流额定值一般为5A或1A。电流互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘,从而保证所有低压设备与高电压相隔离。
15、电力线路中的电流各不相同,能电流互感器的一、二次绕组不同匝数比的配置,可以将大小悬殊的线路电流变换成大小相当、便于测量的电流值。6)、避雷器 变压站的电气部分 避雷器是变电站保护电气设备免遭雷电冲击的设备。当雷电冲击波沿线路传入变电站,超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,将雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。按发展的先后,以前使用的避雷器有五种;保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹阀式避雷器和氧化锌避雷器。目前500kV系统中广泛采用氧化锌避雷器作过电压保护,因它具有无间隙、无续电流、残压低等优点;也有采用磁吹阀式避雷器作过电压保护的。变压站的电气部分 7、并联
16、高压电抗和抽能并联高压电抗器 超高压交流输电线路有大量的容性充电功率。因此在超高压输电线路上一般要装设并联高压电抗器。为了解决500kV交流开关站的站用电问题,可采用带辅助抽能线圈的并联高压电抗器,简称抽能并联高压电抗器。1)、并联高压电抗器。并联高压电抗器并接在高压输电线路,它的作用是补偿高压输电线路的电容和吸收容性无功功率,防止电网轻负荷时因容性功率过多而引起电压升高。概括起来,并联电抗器在电网中的作用主要有以下五点:a、限制工频电压升高变压站的电气部分 b、降低操作过电压 c、消除发电机带长线出现自励磁 d、避免长距离输送无功功率并降低线损 e、限制潜供电流 2)、抽能并联高压电抗器 主
17、要是给500kV变电站提供照明,操作电流 8、串联电容器补偿 降低线总电抗,提高输送自然功率。电气主接线及设计 电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。电气主接线设计原则和程序 一、对电气主接线的基本要求 对电气主接线的基本要求,概括地说包括可靠性、灵活性和经济性三方面。1、可靠性 安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线的最基本的要求。停电不仅给发电厂造成损失,而且给国民经济各部门带来的损失将更加严重,在经济发达地区,故障停电的经济损失是实时电价的数十倍,及到上百倍,至于导致人身伤亡,设备损坏,产品报废、电气主接线及设计 城市生活混乱等经济损失
18、和政治影响,更是难以估量。因此电气主接线必须保证供电可靠。电气主接线的可靠性不是绝对的。同样形式的主接线对某些发电厂和变电站来说是可靠的,而对另外一些发电厂和变电站则不一定能满足可靠性要求。所以,在分析电气主接线的可靠性时,要考虑发电厂和变电站在系统中的地位和作用、用户的负荷性质和类别,设备制造水平及运行经验等诸多因素。1)、发电厂或变电站的在电力系统中的地位和作用。发电厂和变电站都是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统相适应。大型发电厂或超高压变电站,由于它们在电力系统中的地位很重要,供电容量大,范围广,发生电气主接线及设计 事故可能使系统运行稳定遭到破坏,甚至瓦解,造成巨大损失。为此,
19、其电气主接线应采取供电可靠性高的接线形式。在设计时,需对主接线进行定性分析和定量计算。同时,从发电厂接入电力系统的方式来看,大型发电厂一般距负荷中心较远,电能须用较高电压输送,其容量也较大,此时宜采用双回路或环网等强联系形式接入系统,相应电压等级接线方式的可靠性与之适应。中小型发电厂的主接线,没有必要追求过高的可靠性而采用复杂的接线形式,在与电力系统的接入方式上,可采用单回线弱联系的接入方式。然而,中小型发电厂和变电站一般靠近负荷中心,且常常有610kV电压级的近区负荷,容量不大。此时,610kV电压级宜采用供电可靠性较高的母线接线形式,以便适应近区各类负荷对供电可靠性的要电气主接线及设计 求
20、。2)、负荷性质和类别。负荷按其重要性有一、二和三级负荷之分。担任基荷的发电厂,设备利用职权率较高,年利用小时数在5000h以上,主要供应一、二级负荷用电,必须采用供电较为可靠的接线形式,且保证有两路电源供电。承担腰荷的发电厂,年利用小时在3000h以下,其接线的可靠性要求,需要进行综合分析。例如:钢铁企业虽属一级负荷用户,但不是该企业中的所有负荷都绝对不允许停电;农业用电虽属三级负荷用户,但在抗旱排涝时期,就必须保证供电。3)、设备的制造水平。电气设备制造水平决定的设备质量和可靠程度直接影响着主接线的可靠性。因此,主接线设计必须同时考虑设备的故障率及其对供电的影响。电气主接线及设计 大容量机
21、组及新型设备的投运、自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用越多、越新、接线越复杂就越可靠;相反,不必要的多用设备,使接线复杂、运行不便,将会导致主接线的可靠性降低。4)、长期实践运行的经验。主接线可靠性与运行管理水平和运行值班人员的素质等因素有密切关系,衡量主接线可靠性的客观标准是运行实践。国内外长期运行经验的积累,经过总结均反映于技术规范之中,在设计时均应予以遵循。2、灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几个方面:电气主接线及设计 1)、操作的方便性。电气主接线应该在满足可靠性的条件下,结线简单,操
22、作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不致在操作过程中出差错。2)、调度的方便性。电气主接线在正常运行时,要能根据调度要求,方便地改变运行方式,并且在发生事故时,要能尽快餐地切除故障,使停电时间最短,影响范围最小,不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。3)、扩建的方便性。对将来要扩建的发电厂和变电站,其主接线必须具有扩建的方便性。尤其是火电厂和变电站,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。设计时不仅要考虑最终接的实现,还要考虑到从初期接线过渡到最终接线的可能和分阶段施工的可行方案,使其尽可能地不影响连续供电或停电气主接线及设计电时间最短的情况下,将来可顺利完成过渡方案的实施
23、,使改造工作最少。3、经济性。在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。经济性主要从以下几个方面考虑:1)、节省一次投资。主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。2)、占地面积少。主接线设计要为配电布置创造节约土地的条件,尽可能使占地面积少;同时应注意节约搬迁费用和外汇费用。对大容量发电厂或电气主接线及设计变电站,在可能和允许条件下,应采取一次设计,分期投资、投建,尽快发挥经济效益。3)、电能损耗少。在发电厂或变电站中,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变
24、压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。二、电气主接线设计的原则 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、电气主接线及设计先进、适用、经济、美观的原则。三、电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、
25、广度也有差导,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。设计步骤和内容如下:1、对原始资料分析 1)、工程情况,包括发电厂的类型,设计规划容量,单机容量及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。电气主接线及设计2)、电力系统的情况,包括电力系统近期及远景发展规划,发电厂或变电站在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)和作用,本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。3)、负荷情况,包括负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。4)、环境条件,包括当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度及地震等因素,对主接线中电气设备的选择和配装置的实施均有
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