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余杭区某110kV变电所设计_开题报告

Ktbg14633 余杭区某110kV变电所设计_开题报告(一)国内研究现状80年代及以前,是以RTU为基础的远动装置及当地监控为代表。于90年代初期,单元式微机保护及按功能设计的分散式微机测控装置,得以广泛应用,保护与测控装置相对独立,通过通信管理单元能够将各自信息送到后台或调度端计算机。关于变电所设计,应智大在《高..
余杭区某110kV变电所设计_开题报告 Ktbg14633  余杭区某110kV变电所设计_开题报告

(一)国内研究现状
80年代及以前,是以RTU为基础的远动装置及当地监控为代表。于90年代初期,单元式微机保护及按功能设计的分散式微机测控装置,得以广泛应用,保护与测控装置相对独立,通过通信管理单元能够将各自信息送到后台或调度端计算机。关于变电所设计,应智大在《高电压技术》书介绍与高电压有关的气体、液体、固体介质放电过程、绝缘特性及影响放电的因素;高电压下的绝缘特点、绝缘方法及沿面放电;交直流高压等的产生方法、原理、装置及对电压的测量;雷电过电压产生及防护等内容。
杨洋在《供配电技术》书中重点介绍供配电系统的基本知识和理论、计算和设计、运行和管理,反映供配电领域的新技术。内容包括电力系统的基本知识,电力负荷计算及无功功率补偿,三相短路分析、计算及效应,变配电所及其一次系统,电气设备的选择与校验,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全、防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。
庞红梅等在《110k智能变电站技术研究状况》文中描述了智能变电站建设技术特征,从智能化一次设备、网络化二次设备、 IEC61850标准通信网络、信息交互的差异、投资成本的优化等主要方面分析了智能变电站技术优势,探讨在满足安全稳定、可靠、经济运行条件下,智能变电站发展的前景。
朴在林和玉立舒在《变电站电气部分》书中系统地介绍了变电所的电气部分,其内容主要包括农村变电站的设计程序、开关电器和互感器的基本原理及性能分析、电气主接线的设计原理、电气设备的发热计算和选择、电气布置及接地装置等。内容包括变电工程设计程序、开关电器和互感器的工作原理及性能分析、电气主接线设计原理、电气设备的发热和电动力计算、电气设备选择方法及电气布置、接地装置。
赵春梅在《35kV线路雷击过电压的原因分析与处理》文中谈到在交流配电单元入口及线路杆塔科学、合理加装氧化锌避雷器,就能有效限制线路雷击过电压,保障输电线路及设备的安全。
贺家李在《电力系统及电保护原理》书中着重阐明电力系统继电保护的基本原理、分析方法和应用技术。内容包括作为继电保护硬件系统的几种主要继电器的作用原理、分析方法和整定原则;电网的相间电流、电压保护,输电线路的接地保护,输电线路的距离保护、纵联保护和自动重合闸;电力系统的主设备保护、母线保护和电动机保护;高压直流输电系统的保护与控制。
发展到今天,计算机技术、网络及通信技术的飞速发展,采用按间隔为对象设计保护测控单元,采用分层分布式的系统结构,形成真正意义上的分层分布式自动化系统。目前国内外主流厂家均采用了此类结构模式。而智能变电站是如今发展的主流智能变电站技术很多,有些已成熟,有些还在研究阶段,有的还处于概念阶段。综合近期我国有关的研究文献来看,主要存在以下阶段:
(1)一次设备智能化的实践:目前已有应用,如淮北桓潭110kV智能变电站;
(2)二次功能网络化的实践,目前已有工程应用,如洛阳金谷园110kV数字化变电站;
(3)设备状态检修的实践:智能一次设备状态检修的实践,继电保护二次设备状态检修的实践,目前正在开展研究;
(4)站内智能高级应用方案研究:智能告警及分析决策经济运行与优化控制等,正在研究阶段;
(5)分布协同智能控制与智能保护研究:目前正在研究阶段;
(6)主变压器应用新型光栅式温度在线监控系统:目前正在研究阶段;
(7)GIS组合电气应用SF6压力、微水在线监测系统。智能变电站研究、建设工作尚处于赴阶段,重点工作主要集中在智能化开关设备的研究开发,尚不具备大范围推广应用的基本条件。
(二)国外研究现状
在一些工业发达国家中,配电自动化系统受到了广泛的重视,国外的配电自动化系统已经形成了集变电所自动化、馈线分段开关测控、电容器组调节控制、用户负荷控制和远方抄表等系统于一体的配电网管理系统(DMS),其功能已多达140余种。从国外配电自动化系统采用的通信方式看,尚没有一种通信技术可以很好地满足于配电系统自动化所有层次的需要。在一个配电自动化系统内,往往由多种通信技术组合成综合的通信系统,各个层次按实际需要采用合适的通信方式。

二、^范文提纲
1.绪论
1.1课题研究的意义
1.2国内变电所设计的发展现状
1.3国外变电所设计的发展现状
1.4课题设计的任务
2.变电所的选址原则和作用
2.1 变电所的选择原则
2.2 变电所的分类
2.3 变电所作用
3.变电所主变压器的选择
3.1 主变压器台数的选择
3.2 主变压器相数的选择
3.3 主变压器容量的选择
4.变电所电气主接线选择
4.1 主接线设计原则
4.2 主接线方式的选择
5.短路电流计算
5.1 计算短路电流的意义
5.2 短路电流计算的规定
5.3 短路电流计算方法和步骤
5.4短路电流的计算结果
6.电气设备的选择
6.1 断路器选择
6.2 隔离开关选择
6.3 电流互感器选择
6.4 电压互感器选择
6.5 母线选择
7.变电所的防雷保护
7.1 变电所的防雷保护
7.2 防雷保护装置
7.3侧避雷器的选择
8.电气总平面布置
8.1 电气总平面布置的要求
8.2 电气总平面布置
总结

三、参考文献
[1]刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,2004:189-200 
[2]应智大.高电压技术[M].杭州:浙江大学出版社,1999:18-20
[3]杨洋.供配电技术[M].北京:机械工业出版社,2007:45-46
[4]贺家李.电力系统及电保护原理[M].北京:水利电力出版社,2010:8-12
[5]赵春梅. 35kV线路雷击过电压的原因分析与处理[J].中国科技信息,2010(14):21-22
[6]王子午.常用供配电设备选型手册[M].武汉:煤炭工业出版社,1998:5-7
[7]Yuping Teng,Shaotao,DaiNaihao Song,et al. Analysis on heat loss characteristics of a 10 kV HTS power substation. In:Cryogenics[J]. 2014(63):155-159
[8]朴在林.玉立舒.变电站电气部分[M].北京:中国水利水电出版社.2008:17-18
[9]熊信银.发电厂电气部[M].北京:中国电力出版社,2009:5-71
[10]庞红梅.110kV智能变电站技术研究状况[J].电力系统保护与控制,2010,38(6):146-150
[11]成都电业局检修公司检修试验工区.智能变电站意义及关键技术研究[J].中国新技术新产品,2013,2(2):33-33
[12]上海电力设计院有限公司.智能变电站实现方式研究及展望[J].华东电力,2010,38(10):1570-1573



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