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厂房35kV20kV降压变电所设计_开题报告

供电电压等级:由用户选用35KV或10KV的一种电压供电。最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑。最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑。〈2〉备用电源拟由B变电站接一回架空线作为备用电源。系统要求,只有在工作电源停电时,才允许备用电源供电。〈3〉功率因数供电部门对本厂功率因数要求值为:当以35..
厂房35kV20kV降压变电所设计_开题报告
供电电压等级:由用户选用35KV或10KV的一种电压供电。
最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑。
最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑。
〈2〉备用电源
拟由B变电站接一回架空线作为备用电源。系统要求,只有在工作电源停电时,才允许备用电源供电。
〈3〉功率因数
供电部门对本厂功率因数要求值为:
当以35KV供电时,COSΦ=0.9
当以10KV供电时,COSΦ=0.95
〈4〉电价。供电局实行两部电价:
基本电价:按变压器安装容量每1千伏安每月4元计费。
电度价:35KV   β=0.05元/KWh
10KV   β=0.06元/KWh
〈5〉线路的功率损失在发电厂引起的附加投资按每千伏瓦1000元。


文献综述
国内研究现状及发展趋势
变电站是变换电压和交换电能的场所,由电力变压器和配电装置组成。变电站能否安全、可靠的运行,对工矿企业、医院、国防、交通都有着重要意义。变电站综合自动化是将变电站的二次设备( 包括控制、信号、测量、保护、自动装置及远动装置等) 应用计算机技术和现代通信技术, 经过功能组合和优化设计, 对变电站实施自动监视、测量、控制和协调, 以及与调度通信等综合性的自动化系统。
自从1987年清华大学研制成功第一套变电站综合自动化系统投运十多年来,由于技术水平的不断提高,体系结构也在不断改进。根据综合自动化系统设计思想和安装的物理位置的不同,综合自动化系统硬件结构形式可以分成很多种类。其结构形式有集中式、分布式、分散(层)分布式;从安装物理位置上来划分集中组屏、分层组屏和分散在一次设备间隔设备上安装等形式。
典型的35kV变电站综合自动化系统采用分布式结构,装置分成管理层、变电站层和间隔层,利用现场总线技术信息上传,保护功能完全独立,远动与监控系统共用间隔层,利用现场总线技术信息,保护功能完全独立,远动与监控系统共用间隔层信息采集装置,达到了分布式RTU技术标准。间隔层按一次设备组织,一般按断路器的间隔划分,具有测量、控制和断电保护部分。间隔层本身是由各种不同的单元装置组成,这些独立的单元装置直接通过总线接到站控层。站控层的主要功能就是作为数据集中处理和保护管理,担负着上传下达的重要任务。管理层由一台或多台微机组成,这种微机操作简单方便,界面汉化,使运行值班人员极易掌握主要功能包括:数据处理、画面显示、打印和谐波分析计算等。
对10kV及以下变电站实现综合自动化及无人值班已成为电网自动化的发展方向。其设备选型:
(l)大型变压器宜选用低磁密、低损耗变压器;
(2)开关选择应遵循“无油化” 原则, 首选SF6和真空开关;
(3)直流系统所用交流电源采用双电源自动投切; 直流系统一般采用智能高频开关电力操作电源系统, 它具有交流过欠压报替、电池过电压、交流停电报警、自动均充等一系列功能, 具有很高的可靠性, 同时提供有通讯接口, 便于远方监控直流系统的运行情况。
(4)变电站自动化系统是此类变电站的中心系统, 该系统集控制、保护、监视功能于一体, 装置采用高性能处理器、高精度的A/D转换器, 系统配里灵活, 具有多种安装模式, 即可采用分散安装, 亦可进行集中组屏。
从适应增容扩建,升压的角度选择设计方案。35kV电压登记在我国电力网中是一个重要的电压等级, 35kV变电站在我国县级电力网中将长期使用。随着产品不断更新,相应的新型设备层出不穷,设计方案应力求结线简单、清晰、操作方便, 提高可靠性,限制工程造价, 节约土地, 减少生产和生活办公设施建筑物的土建面积。发展方向应是向小型化、综合自动化和无人值班方向发展。在实际设计工作中, 必须按照负荷的性质、用电容量、环境条件、工程特点和地区供电条件及用户的经济承受能力, 安装、运行、维护、检修的技术力量, 备品备件购置是否方便, 抢修、操作、交通是否便利, 将来是否升压扩建,与调度自动化配合等方面的因素。从全局出发, 统筹兼顾, 选择出最佳设计方案。变电站电气主接线是变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。电气主接线是由高压电器设备通过连接组成的接受和分配电能的电路,反映各设备的作用、连接方式和各回路间相互关系,从而构成变电站电气部分的主体。它直接影响运行的可靠性、灵活性,并对配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择,起决定性作用。因此,在确定主接线时,电气主接线要满足必要的供电可靠性、经济性、保证供电的电能质量,另外主接线应能适应各种运行方式,具有发展和扩建的可能性。


^范文提纲
摘 要   
第一章 高压供电系统设计
1.1供电方案的论证及确定
1.2供电系统方案的论证
1.3供电方案比较
第二章 电气主接线的设计
2.1电气主接线设计原则
第三章 短路电流计算
3.1短路电流计算的条件
3.2计算各元件电抗的标幺值
3.3短路电流的计算
第四章 主要电气设备选择
4.1电气设备选择的一般原则
4.2 35KV侧电气设备的选择
4.3 10KV侧电气设备的选择
第五章 配电装置的设计
第六章 主变压器的继电保护设计
6.1继电保护概述
6.2主变压器继电保护方案选择
6.3变压器瓦斯保护
6.4 变压器纵差动保护
6.5 变压器复合电压起动过电流
6.6变压器过负荷保护
结  论 
致谢
参考文献

参考文献
[1] 电力工业部西北电力设计院.电气工程设计手册电气一次部分[M].中国电力出社,1998
[2] 弋东方.电气设计手册电气一次部分[M].中国电力出版社,2002
[3] 陈学庸编.电力工程电气设备手册(电气二次部分)[M].北京中国电力出版社,1996
[4] 曹绳敏编.电力系统课程设计及^文档设计参考资料[M]. 北京中国电力出版社,1995.5
[5] 文远芳编.高电压技术[M].武汉:华中科技大学出版社,2001.1
[6] 孟祥萍.电力系统分析[M].高等教育出版社,2004
[7] 刘吉来、黄瑞梅.高电压技术[M].中国水利水电出版社,2004
[8] 熊信银、吴希再. 电力工程[M].武汉:华中科技大学,1997
[9] 何仰赞, 电力系统分析[M]. 华中科技大学出版社,2002
[10] 雍静, 供配电系统[M]. 机械工业出版社,2004



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