2 电气主接线设计 1.1 对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂, 其容量为 2×100+2×300=800MW, 占电力系统总容量 800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电 力系统的检修备用 8%~15%和事故备用容量 10%的限额,说明该 厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要, 但是其年利用小时 数为 5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数 ( 2006 年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为 5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从 而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知, 10.5kV 电压上的地方负荷容量 不大,共有 6回电缆馈线,与 100MW发电机的机端电压相等,采 用直馈线为宜。 300MW发电机的机端电压为 20kV,拟采用单元接 线形式,不设发电机出口断路器, 有利于节省投资及简化配电
2 电气主接线设计 1.1 对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂, 其容量为 2×100+2×300=800MW, 占电力系统总容量 800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电 力系统的检修备用 8%~15%和事故备用容量 10%的限额,说明该 厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要, 但是其年利用小时 数为 5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数 ( 2006 年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为 5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从 而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知, 10.5kV 电压上的地方负荷容量 不大,共有 6回电缆馈线,与 100MW发电机的机端电压相等,采 用直馈线为宜。 300MW发电机的机端电压为 20kV,拟采用单元接 线形式,不设发电机出口断路器, 有利于节省投资及简化配电
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