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变电站设计的短路电流计算与设备选择_开题报告

Ktbg18328 变电站设计的短路电流计算与设备选择_开题报告一、国内研究现状我国电力工业的发展可追溯至十九世纪八十年代,在历经60年的发展中,直至1949年,我国总装机容量为1850MW,年发电量为430GWH。新中国成立后,我国电力产业获得了巨大的发展,伴随着国内各产业行业的发展及电力需求,直至2015年,我国发电设备总容..
变电站设计的短路电流计算与设备选择_开题报告 Ktbg18328  变电站设计的短路电流计算与设备选择_开题报告

一、国内研究现状
我国电力工业的发展可追溯至十九世纪八十年代,在历经60年的发展中,直至1949年,我国总装机容量为1850MW,年发电量为430GWH。新中国成立后,我国电力产业获得了巨大的发展,伴随着国内各产业行业的发展及电力需求,直至2015年,我国发电设备总容量已经达到13亿千瓦,
目前,我国各省(区、市)1980年代初的220千伏电网建设就已经初具规模。30多年来随着全国电力需求的快速发展,部分省区的装机已经无法满足一些地区的用电需求。需要通过省内、省间500千伏联网输电工程的建设,满足不同的省、地区之间的电力配置要求,从而逐步形成跨区域的500千伏电网。1980年代初至1997年我国省间联网的到快速发展。逐步形成东北、华北、华中、华东、西北、南方等6大跨省区域电网,内蒙古、海南、新疆、西藏电网等部分省级电网也在高电压等级下独立运行。改革开放以后,30万千瓦以上的大型火电机组在我国开始广泛应用,而之相适应的保障其安全可靠地运行的大电网也在快速建立,大电网可以实现水电互补、跨流域补偿、提高供电可靠性,产生综合效益,因此全国电网规模逐步扩大。由于经济的快速发展,我国明显出现了电力能源生产地和使用地不相匹配的难题,一方面西北地区电力生产资源丰富,一方面东部沿海地区电力需求巨大,远距离、大范围的特高压电网技术应运而生,以750kV直流、800kV1000kV交流输电技术为主的特高压电网的投入运行,使电力供需地域差距得到明显改观。

二、国外研究现状
从1882年在法国建成世界上第一个电力系统开始,电力系统便开始飞速发展。当时的电力系统用的是直流发电机,使用的是1500-2000V直流电压。因为直流电压不能任意升高或者降低,所以为了产生高电压,只有采用串联方式运行,这种方式比较复杂,可靠性很差,其发展受到了很大限制。随着人们对于电能的需求不断增长以及人们逐渐掌握了多相交流电路原理,尤其是在交流发电机、交流电动机、变压器发明了以后,交流电的发电、变压、输送、分配、和使用都很方便,而且安全可靠、经济。此后,交流输电在很长一段是时间内几乎完全替代了直流输电。
近年来,西方国家纷纷实行以市场经济为基础的电力公司间的竞争机制以改变目前由国家垄断或地区专卖为主的经营体制。如英国从上世纪九十年代初实行电力工业私有化以后,除核电公司由国家管理外,大部分发电厂和电力局改为私营的电力公司和发电公司,并使发电、输电、配电和对最终用户供电独立分开经营。所有生产的电都卖给全国电网公司,用户根据公布的电价安排用电时间。竞争的出现将影响电力系统的协调规划和运行,如管理不善,会对供电可靠性和经济性产生负作用。为保证运行的可靠性,要求遵守共同规章,进行协调的发展规划,并在不同竞争对手间共享有关规划和运行的信息。竞争的结果增加了系统运行中的不确定性和风险,但协调则可分担此风险。
目前较多注意联合循环的燃气轮机,火力发电厂中烧煤和烧油仍占很大比例。烧煤电厂的技术改造受到各国重视,如松煤发电厂的烟气处理、循环流化床、加压流化床燃烧等。煤的气化可取代不足的天然气井满足环境要求,但投资费用很高。对核能发电有安全的顾虑,意大利就曾停止了部分核电厂的建设,前苏联切尔诺贝利核电厂发生事故后,也部分关闭和改造。随着安全保护措施的提高,核电仍有很多国家优先考虑,法国的发电量中有70%以上为核电,并正在发展一种法德方案的欧洲压水堆(EPR)。意大利将重新考虑发展核电,到2020年计划达到2500万KW,其次关心的是节能措施,热电联供可节省一次能源,减少环境污染。建议将热电联供纳入电力工业的规划,以免影响全系统出力的优化,电价政策可促使合理用电,改变系统负荷曲线,有效地利用装机容量,减少对电力工业的压力,达到节电目的。如意大利对可切断负荷实行优惠电价,从上世纪80年代就开始对工业和民用负荷实行每天和每年间的不同时间不同电价制,以调节负荷,同时在输配电系绕实行功率的地区平衡,采用合理的无功功率补偿装置和低损耗的变压器,均可降低线损。在再生能源方面,当前仍以水电为主。但一些发达国家的水力资源己濒临殆尽,水电在整个电力工业中的比重越来越小。太阳能、风能和潮汐能到2020年还只能占很小比例。电力系统间的跨地区和跨国互联将进一步得到重视和发展。

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]廖于才.短路电流计算程序[J].西南电力技术.1985(05).
[2]朱少雁.当前配网系统短路电流计算及探讨[J].中国新技术新产品.2013(24).
[3]潘明路.某矿最远点两相短路电流计算[J].中国新技术新产品.2012(18).
[4]曹炜,张美霞.短路电流计算曲线法及其改进[J].上海电力学院学报.2006(04).
[5]安向勇,张立伟,刘红丽,苏晓学,温燕萍.220kV变电站短路电流计算准确性对电气设计的影响[J].现代工业经济和信息化.2017(04).
[6]张勇,王云辉,沈建涛,陈瑾,王文娟,王晓茹.输电网短路电流计算[J].电网技术.2007(S1).
[7]刘高会,王朝霞,吴艳军,刘敏.短路电流计算在主变保护动作分析中的应用[J].电工技术.2010(11).
[8]肖俊,陈子文.试论短路电流计算在高职发电专业中的应用研究[J].中国电力教育.2010(18).
[9]冯煜尧,祝瑞金,庄侃沁,李建华.华东电网短路电流计算标准研究[J].华东电力.2012(01).
[10]朱峥,李帅虎,李一泉,曾耿晖,邱建,屠卿瑞.在线短路电流计算精确等效模型研究[J].电网与清洁能源.2016(01).



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