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鑫源工业开发区10KV变电所一次设计_开题报告

  符合要求       3.3.3 无功补偿方法功率因数不满足要求时,首先应提高自然功率因数,然后进行人工补偿。(1)提高自然功率因数自然功率因数是指未装设任何补偿装置的实际功率因数。提高自然功率因数,就是不添置任何补偿设备,采用科学措施减少用电设备的无功功率的需要量,使供配电系统总功率因数提高。合理选择..
鑫源工业开发区10KV变电所一次设计_开题报告
        
符合要求                        

3.3.3 无功补偿方法
功率因数不满足要求时,首先应提高自然功率因数,然后进行人工补偿。
(1)提高自然功率因数
自然功率因数是指未装设任何补偿装置的实际功率因数。提高自然功率因数,就是不添置任何补偿设备,采用科学措施减少用电设备的无功功率的需要量,使供配电系统总功率因数提高。
合理选择电动机的规格、型号。
防止电动机长时间空载运行。
保证电动机的检修质量。
合理选择变压器的容量。
交流接触器的节电运行。
(2)人工补偿功率因数
用户的功率因数仅靠提高自然功率因数一般是不能满足要求的,因此,还必
并联电容器补偿。是目前用户、企业内广泛采用的一种补偿装置。具有下列优点:
#有功损耗小,为0.25%-0.5%,而同步调相机为1.5%-3%;
#无旋转部分,运行维护方便;
#可按系统需要,增加或减少补偿容量;
#个别电容器损坏不影响整个装置运行。
同步电动机补偿。
动态无功功率补偿。
3.3.4 并联电容器的装设与控制
1.并联电容器的接线
并联补偿的电力电容器大多采用△接线,低压(0.5kv以下)并联电容器,厂商已做成三相,其内部已接成△形,少数大容量高压电容器采用Y形接线。
并联电容器的装设地点
#高压集中补偿
高压集中补偿是指将高压电容器组集中装设在总降压变电所的6-10KV母线上 。
#低压集中补偿
低压集中补偿是指将低压电容器集中装设在车间变电所或建筑物变电所的低压母线上。
#单独就地补偿
单独就地补偿是指在个别功率因数较低的设备旁边装设补偿电容器组。
我们设计的是10千伏变电所所以应该采用高压集中补偿。
并联电容器的控制方式
两并联电容器的控制方式是控制并联电容器的投切,有固定控制方式和自动控制方式两种。固定控制方式是并联电容器不随负荷的变化而投入或切除。自动控制方式是并联电容器的投切随着负荷的变化而变化,且按某个参量进行分组投切控制,包括:
#按功率因数进行控制
#按负荷电流进行控制
#按受电端的无功功率进行控制
电容器的分组采用循环投切(先投先切,后投后切)或编码投切的工作方式。

^范文提纲
目录
摘要
关键词
1  引言
2  原始资料
2.1电力系统接线图
2.2负荷情况
3  负荷统计和无功补偿的计算
3.1 负荷分析
3.2 负荷计算
3.3 无功补偿
3.3.1 无功补偿概述
3.3.2 无功补偿的计算
3.3.3 无功补偿方法
3.3.4 并联电容器的装设与控制
4  主变压器的选择
4.1 概述
4.2 主变台数的确定
4.3 主变容量和型号的确定
5  电气主接线设计
5.1 电气主接线概述
5.2 主接线的设计原则
5.3 主接线设计的基本要求
5.4 主接线设计
6  短路电流计算
6.1 概述
6.1.1产生短路的原因
6.1.2短路的种类
6.1.3短路电流计算的目的
6.2 短路电流计算的方法和短路点的选择
6.2.1 短路电流计算方法
6.2.2短路点的选择
6.3 短路电流的计算
7  电气设备的选择
7.1 电气设备选择的一般条件
7.1.1 电气设备选择的一般原则
7.1.2 电气设备选择的技术条件
7.2 断路器隔离开关的选择
7.2.3低压断路器的选择
7.3 母线、柱子和穿墙套管的选择及校验
7.3.1母线
7.4 互感器的选择
7.4.1电压互感器:
7.4.2电流互感器。
7.6 配电装置的选择
9  变电所的防雷保护
9.1 变电所防雷概述
9.2 避雷针的选择
9.3 避雷器的选择三、参考文献
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[3]李兴楠. 某大学校区10kV变电所供配电系统的电气设计[D].吉林大学,2016.
[4]龙剑,胡建平.浅谈110kV变电所一次侧设计[J].电气开关,2016,54(05):72-75.
[5]胡淑环,徐宁.35kV石化厂变电所电气一次设计[J].黑龙江科技信息,2016(17):80.
[6]缪波波,徐雅兰.10kV变电所设计[J].化工设计,2015,25(04):38-41+44+2.
[7]黄翠明.浅析10kV/0.4kV变电所设计中的接地变、消弧线圈与自动补偿技术及应用[J].赤子(上中旬),2015(03):302.
[8]李灵.35kV一次降压变电所继电保护电气初步设计[J].民营科技,2014(08):37.
[9]刘飞,李东海.浅析10kV变电所设计工作中的问题[J].中国产业,2010(12):96.
[10].安科瑞参与24kV(20kV)箱式变电站产品全国联合设计[J].电工电气,2010(08):65.
[11]陈厚匀.110kV变电所综合自动化交流所用电部分设计[J].企业技术开发,2010,29(11):53+56.
[12]吕昶,黄勇.风电场110kV变电所电气一次标准图设计[J].西北水电,2009(02):56-59.
[13]马爱伟,吴士成.浅谈小型10千伏变电所一次线路设计中的优缺点[J].安装,2008(08):31-32.
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