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华东医药11010kV降压站设计_开题报告

Ktbg435 华东医药11010kV降压站设计_开题报告近年来,在我国在经济技术领域中取得了快速发展,国家工业化程度越来越高对电力的需求大幅度上升,为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。作为电力系统重要一环的变电站在各项技术不断提高的背景..
华东医药11010kV降压站设计_开题报告 Ktbg435  华东医药11010kV降压站设计_开题报告

近年来,在我国在经济技术领域中取得了快速发展,国家工业化程度越来越高对电力的需求大幅度上升,为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。作为电力系统重要一环的变电站在各项技术不断提高的背景下,特别是计算机网络技术和通信技术的发展,使得我国变电站的发展起到了强有力的推动作用,越来越多的新技术新产品应用到变电站方面,使我国变电站设计呈现智能化的发展趋势。电力系统也实现了分级集中调度,电力企业努力增产节约,降低成本,确保安全运行。随着我国国民经济的发展,电力工业已经跨入世界先进水平的行列。
变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高;而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃,我国变电站设计出现了一些新的趋势。变电站接线方案趋于简单化,大量采用新的电气一次设备,综合自动化技术提高,变电站占地及建筑面积减少。这些方面的技术进步使得变电站运行和控制更方便、快捷、安全、灵活。
110kV变电站是电网建设和电网络建设中非常重要技术环节,做好110kV变电站的设计是我国电网建设的重要环节。目前国内外110kV以上变电站及相当一部分35kV变电站都不同规模地拥有远动及自动化系统,未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。但在国内,变电站的设计、建设仍然存在较多问题,尤其是在110kV变电所的建设中,土地、资金等资源浪费现象严重,存在重复建设、改造困难、工频电磁辐射、无线电干扰和噪声等环保问题、电能质量差等问题已成为影响高压输变电工程建设成本和运行质量的重要因素。这已经违背了我国的可持续发展战略。所以110kV以上变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、环保意识越来越强烈,迫使其上游提供者尤其是系统集成商更加重视地区性电能分配技术方面的需要。目前我国变电站发展发展方向:一、无人值守变电站由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。在我国,许多220kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。二、智能化,在变电站自动化领域中,智能化电气的发展,特别是智能化开关、光电式互感器等机电一体化设备的出现,变电站自动化技术即将进入新阶段。三、城市变电站建设,随着城市中心地区的用电负荷迅速增长,形势迫使在城市电网加快改造和建设的同时,在中心城区要迅速地建设一批高质量的城市变电站,在多种变电站的型式中户内型变电站受到各方面的重视,在这几年中得到飞速发展。
近年来一些发达国家的能源不是很丰富,进而导致电力资源不充足。为了满足国内的需求,减少在网路中的损耗,这些发达国家已经形成了完善的变电设计理论。比较完善的变电站设计理论,是真正的做到了节约型,集约型,高效型。发达国家通过改善优化变电站结构,降低变电站的功率损耗,尽可能地提高变电站的可靠性,尽可能地使变电站的灵活性提高,尽可能地提高经济性。这也使得欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现,在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。
二、本次^范文设计课题介绍
华东医药110kV/10kV变电所为华东医药(杭州)百令生物科技有限公司江东项目二期电力配套工程。该项目已被列为省市重点建设项目,省重大产业示范项目。华东医药江东项目二期位于杭州大江东产业集聚区前进区块,杭州大江东区域紧邻杭州主城区,与杭州经济开发区隔江相望,处于环杭州湾“V”字形产业带的拐点,是杭州城市发展的战略地带,发展空间较为广阔、产业基础较为扎实、配套条件较为完善,具备建设省级产业集聚区的良好条件。当前,杭州正处于转型升级的关键时期,建设和发展好大江东产业集聚区对于拓展杭州发展新空间、进一步发挥杭州在全省的龙头、示范作用和优化全省生产力布局、实现经济转型升级都具有重要意义。是1993年4月经国务院批准设立的国家级开发区,距市中心仅18公里,是杭州市的三大副城之一,面积104.7平方公里,辖区人口40万。杭州属北亚热带的季风气候,四季分明,气候温和湿润,光照充足,雨量充沛,无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制,冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期,夏秋季常有干旱和台风的出现。据杭州气象台近年气象统计资料其基本气象要素如下:年平均气温16.1℃,历年最高气温40.9℃,历年最低气温-15.0℃,年平均相对湿度82%,年平均气压1015.6hpa。萧山区临蒲水文站实侧水位资料:(吴淞高程)100年一遇(1%)10.51m;50年一遇(2%)10.02m;20年一遇(5%)9.47m;10年一遇(10%)8.99m。
项目用地面积14.8万平方米,建筑面积20.4万平方米,投产后形成年产143吨原料药、3710万盒中药制剂等生产规模。项目由由行政中心科研楼、停车库、综合制剂车间、提取车间、发酵车间、超抗车间、多肽/中试车间、阿卡波糖提炼车间、阿卡波糖板框车间、预留原料车间等主要生产设施以及溶媒罐区、溶媒回收、污水处理、危险品库、总变电所、发酵提炼公用工程、消防水池、生活生产水池、雨水池、事故水池等辅助设施组成。具体负荷统计如下(10kV出线全电缆敷设):
单体号
车间名称
有功功率kW
视在功率kVA
负荷类型
线路(电缆)长度

111
发酵车间
3888
4574
Ⅱ
450m

112/113
AK提炼/板框车间
1845
2306
Ⅱ
400m

114
超抗车间
1833
1833
Ⅲ
600m

115
多肽/中试车间
2798
2291
Ⅱ
350m

116
预留车间
1492

Ⅱ


118
溶媒回收装置(防爆)
56

Ⅰ


119
溶媒贮罐区(防爆)
146

Ⅰ


121
提取车间
1847
2172
Ⅱ


131
注射剂生产区
1440
1694
Ⅱ
490m

132
固体制剂生产区
2000
2352
Ⅱ


133
中药制剂生产区
2785
3276
Ⅱ


140
预留立体固体制剂车间
3186
3748
Ⅱ


202
质检研发中心(地下人防)
2749
3234
Ⅰ
490

211
综合仓库
1910
2122
Ⅱ


212
危险品库
——

Ⅰ


302
消防、生活水池
71
78
Ⅰ


303
污水处理站
1202
1335
Ⅱ
500m

304
发酵提炼公用工程
1787
1985
Ⅱ
500m

112
冷冻机
2157
2396
Ⅲ
400m

115
冷冻机
1152
1280
Ⅲ
350m

121
冷冻机
450
500
Ⅲ
350m

131
冷冻机
675
730
Ⅲ
490m

133
冷冻机
2384
2648
Ⅲ
490m

140
冷冻机
967
1074
Ⅲ
490m

302
冷冻机
720
800
Ⅲ
490m

304
冷冻机、空压机
9941
11045
Ⅱ
300 m


由于本期工程主要为发酵类生物制药产品,固定义为二类负荷,本期厂区内拟建110kV/10kV总变电站一座,总变电站占地面积约为1880平方米,设备层双层布置,设备层间另设一电缆夹层。厂区各车间内设若干个10kV/0.4kV变配电所,10kV电源及10kV马达馈电由总变电站提供。进线电压等级110kV,双路进线, 110kV/10kV变压器2台,并列运行,远期计划为3台变压器,变压器容量31.5MVA/台。站址位于二期区块西北角。介于华东医药江东项目一期(已投产)与华东医药江东项目二期中间位置,站址场地及周围无其它军事设施、电台、文物古迹、矿产资源;站址紧邻金义快速路,交通便利。变电站110kV进线2回,电缆进线,1回接自220kV山海变110kV母线,线路长度3.5km,电缆截面630mm2。另1回T接kV110山海-吉利线,线路长度3km,电缆截面400mm2。山海变主变容量为2×240MVA,短路阻抗14%。
工程完工后,江东一期(已投产)的电源最终从江东二期接入,进线电压为10kV,原江东一期20kV变电站两路进线(来自110kV丰乐变)报停,,江东一期用电设备总装机容量共计为18531kW,有功功率为14093.47kW,无功补偿后最大视在功率为13981.95kVA。




二、^范文提纲
一、绪论
(一)工厂现状及供电要求
(二)华东医药110kV/10kV变电所设计依据
(三)华东医药110kV/10kV变电所设计原始资料
1.10kV变电所负荷数据、负荷等级。
二、华东医药110kV/10kV变电所的总体分析及主变选择
(一)负荷计算
1.无功功率补偿计算
2.用户10kV侧总计算负荷
(二)110kV/10kV变电所位置和主变压器选择
三、华东医药110kV/10kV变电所主接线设计
(一)变电站主接线设计方案
(二)进出线设计及说明
(三)导线截面选择
四、华东医药110kV/10kV变电所短路电流计算
(一)短路计算电路
(二)变电所短路电流计算
(三)主要电气设备选择及校验
五、主要电气的继电保护配置
(一)继电保护的重要性及主变保护设计原则
(二)主变继电保护图
(三)主变保护的继电保护
(四)进线保护设计
六、防雷接地设计
(一)防雷保护
(二)接地装置设计

结语
参考文献
致谢
附录


三、参考文献
[1],赵智大 《高电压技术》 中国电力出版社.2006.
[2]黄纯华,《发电厂电气部分课程设计参考资料》.中国电力出版社.1987.
[3]陈跃《电气工程专业^文档设计指南  电力系统分册》,2003.8
[4]谢承鑫、王力昌《 工厂电气设备手册 》水利电力出版社,1998.1
[5]李成国,何金良.利用地理环境降低变电所接地电阻.中国电力,2011年第11期:21-26
[6]陈家宏,冯万兴,王海涛,童雪芳.雷电参数统计方法.高电压技术,2017年第9期:6-10
[7] 张玉诸.发电厂及变电所的二次接线.哈尔滨:东北农业大学出版社,2010:61-97
[8] 赵玉林.高电压技术.北京:机械工业出版社,2011:12-61
[9] 韩笑《电气工程专业^文档设计指南  继电保护分册》 中国水利电力出版社  
[10]曹绳敏.电气系统课程设计及^文档设计参考资料.北京:中国水利水电出版社,2015:62-64
[11]张沛云《电力系统继电保护原理与运行》  中国水力水电出版社,2018.11
[12]许敬贤,张道民.电力系统继电保护.北京:中国工业出版社,2014:58-64
[13]陈尚发,吴志祥.论山西阳城电厂电气主接线.电力建设,2015年第5期:9-11
[14]周文俊.电器设备实用手册.第一版.北京.水利电力出版社,1999.37-85.
[15]徐德淦.电机学.第一版.武汉.机械工业出版社,2014,56—59.
[16]刘继春.发电厂电气设计与CAD应用.第一版.四川.四川大学出版社,2013.203-242.
[17]孙莹,王葵.电力系统自动化.第一版.北京.中国电力出版社,2014.12-36.
[18]陈佳.66KV变电所施工设计[J],科技致富向导,2012(17)
[19]刘鲲鹏.220kV高压变电站一次部分设计要点探讨[J],科技资讯,2011(09)
[20]李瑞荣《短路电流实用计算》中国电力出版社,2003.4-1


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