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企业厂区变电站的设计与计算_开题报告

Ktbg12958 企业厂区变电站的设计与计算_开题报告一、国内研究现状随着现代社会的发展,变电站的设计与建设也制定相当严格的建设制度与建设标准,基于不同的电压等级、不同的地域选址等诸多的元素。现阶段制定的建设标准来看非常注重常规设备、互感器以及检测等相关设备智能化趋势发展。为了进一步规范国家电力制造生产企..
企业厂区变电站的设计与计算_开题报告 Ktbg12958  企业厂区变电站的设计与计算_开题报告

一、国内研究现状
随着现代社会的发展,变电站的设计与建设也制定相当严格的建设制度与建设标准,基于不同的电压等级、不同的地域选址等诸多的元素。现阶段制定的建设标准来看非常注重常规设备、互感器以及检测等相关设备智能化趋势发展。为了进一步规范国家电力制造生产企业的生产标准,电科院通过引用IEC61850标准,并结合我国当前现状,进行借鉴优化,目前基本上已经完善。
冯海洋(2012)基于我国变电站发展历史解释了,当前,国家电科院用次互操作性试验对各厂家针对IEC61850标准的产品的开发和产品质量进行检验测试。国内大型的电力系统自动化设备制造厂商:南京新宁、许继、北京四方、南瑞继保、南瑞科技等都纷纷参与此次互操作性试验,均达标IEC61850标准规定的一致性试验和无缝互操作要求。
常光旗等(2015)基于变电设备,集中输出数字信号的电子式互感器开展了详细的研究。自20世纪90年代,多家单位着手研究电子式电流电压互感器,如我国清华大学、原华中理工大学、中国电力科学研究院、国电南京自动化股份有限公司、上海互感器及南京新宁光电自动化公司等,均研制出了多种机器,并进行了数次试运行,获取了一定经验数据,完全实现了智能化互感器的应用
张义国(2014)在断路器的相关研究中,国内制造商的成果有平顶山天鹰集团的ZF11-252k VGIS,状态监控系统用于监测GIS产品内部电器元件及其操作机构部分的状态,综合应用计算机、通信与传感等多种现代化技术,采集其内部多种状态数据并对结果进行整理分析,以显示状态信息和分析结果,完成相对应的控制操作,已应用于云南大关变电站。智能终端(或称智能单元)安装在一次设备端子箱,由一些二次设备厂家研制,利用光纤与二次设备通讯,用于设备状态采集和设备控制。实现智能断路器的操作系统有例如北京四方公司智能操作箱JFZ-600R,南瑞继保PCS9820A智能控制装置、CZX-12R1型操作继电器组合。
卿小毅(2013)在二次设备的研究中指出,变电站的二次设备是通过增加过程层通讯接口,对主要二次设备厂家成熟的二次设备进行改造得到的。目前,国内主要的二次设备厂家已开展对具备过程层通信接口的新型二次设备的研制,并已经获得了广泛的应用。
综上内容可见,目前我国变电站的设计与建设中,已经有着丰富的实践经验。并且国内许多电力公司已经开始围绕IEC61850标准开展变电站设计建设,当下国内已经建设的变电站为220kv和500kv已经实现了普及。

二、国外研究现状
国外变电站的设计与建设有着丰富的实践经验,伴随着用电需求以及用电标准的变化与发展,国外电力设备基本上已经由ABB、SIEMENS等大型电力设备企业进行生产设计,并在完成IEC61850标准制定的过程中,设备间互操作试验己在各厂家进行,并应用于示范变电站。
自1998年至2000年,在德国实施了ALSTON、SIEMEN和ABBS合作的OCIS计划,实现了主控站和间隔层设备间的互操作试验。试验中,通过ABB在以太网上实现IEC61850-8-1,实现站控层和测控等设备的通信,2001年,西门子与ABB两家厂商通过实验实现了间隔层设备之间的互操作功能。2002年1月,西门子实验实现了采样值的互操作功能,同年9月,ABB成功完成了跳闹及采样值互操作性试验。自2002至2004年,ALSTON、SIEMEN和ABBS在德国柏林完成了间隔层设备的互操作试验,试验成功地证明了互操作性以及工作难度的可简化性。
综上所述,国外智能变电站在实验室的研宄已经相当成熟,已经正式投入电力工程实践当中。在国内,国家电网和一些电网公司也早已经幵始了智能变电站理论研究,年以来,经过多家电力公司与研宄机构的不断努力与创新,国内己经能够进行智能设备的研发与设计,实现变电站的智能化。智能变电站的建设已经在不少变电站投入使用,未来智能变电站的建设使用也将是国内变电站发展的重点。

三、进展情况及存在问题
随着以数字化和网络化为特征的信息时代的来临,电力工业的发展正面临着新的挑战。智能电网是现代电网的发展方向和目标,它以超越传统模拟式电网的发展概念,实现了电网技术装备现代化且具有智能化功能,其中,智能变电站已成为智能电网的“心脏”,它主要运用双向通信、高级传感器、自动化和分布式计算机技术等最为前沿的智能化技术,这些也代表着现代社会新兴的技术。
智能变电站整体框架尚未完善。智能变电站主要包括数字化平台、电子式互感器、智能一次设备、高级应用这几部分,在这一框架中数字化的平台使用的是IEC61850的标准,但是在长电缆连接上存在着统性不强的问题,容易造成一些隐患;其次,它还容易受到传统互感器的影响,不易在户外场地应用;另外,智能变电站的二次设备还不够成熟,调试的周期较长,使常规变电站二次系统设计模式受到极大挑战。

B. ^范文提纲
摘要
Abstract
引言
一、变电站原始资料及主接线设计
(一)变电站原始资源
(二)变电站主接线设计
二、变电站短路计算
(一)主变压器的选择
(二)变电站短路计算
三、变电站主要设备选择
(一)主断路器选择
(二)隔离开关选择
(三)互感器选择
结论
参考文献
致谢

C. 参考文献
[1]冯海洋.《论智能变电站一体化电源的安全可靠性》[J].中国电力教育.2012(30).
[2]常光旗,杨毅.《10kV智能变电站关键技术研究》[J].湖南水利水电.2011(02).
[3]张义国.《智能变电站的发展》[J].中国电力教育.2010(33).
[4]卿小毅.《智能变电站一体化监控系统设计方案研究》[J].中国新技术新产品.2012(18).
[5]王雷,孙晓飞.《智能站与常规站二次系统主要技术差异》[J].东北电力技术.2012(02).
[6]齐慧,戚振彪,吕勇,朱利民.《智能化变电站在工程设计中的实现》[J].安徽电气工程职业技术学院学报.2011(S1).
[7]闫洪林,公茂法,李岚冰,李超.《基于IEC61850标准的智能变电站系统应用分析》[J].科技信息.2012(29).
[8]胡刚,夏勇军,蔡勇,陶骞,陈宏.《智能变电站二次系统设计现状和展望》[J].湖北电力.2010(S1).
[9]李瑞生,李燕斌,周逢权.《智能变电站功能架构及设计原则》[J].电力系统保护与控制.2010(21).
[10]黄灿,黄新克,毛笑还,郑建勇.《基于IEC61850的变电站模拟采样值以太网通信》[J].华东电力.2010(09).
[11]Maohai Wang,Yuanzhang Sun. 《A practical method to improve phasor and power measurement accuracy of DFT algorithm》. Power Delivery, IEEE Transactions on . 2006.
[12] Guo, Yong,Kezunovic, Mladen,Chen, Deshu.《Simplified algorithms for removal of the effect of exponentially decaying DC-offset on the Fourier algorithm》. IEEE Transactions on Power Delivery . 2003.



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