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临安经济开发区3510KV降压变电所设计_开题报告

图1 示意图(5)气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度 6 度以下。(6)负荷资料35kV侧近期负荷如下表4:表4 35kV侧近期负荷序 号用户名称用类别最大负荷(MW)1冶炼厂I5.52河西变II或Ⅲ15.5(7)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷 6MW。注:(1)35kV及1..
临安经济开发区3510KV降压变电所设计_开题报告

图1 示意图
(5)气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度 6 度以下。
(6)负荷资料
35kV侧近期负荷如下表4:
表4  35kV侧近期负荷
序   号
用户名称
用类别
最大负荷(MW)

1
冶炼厂
I
5.5

2
河西变
II或Ⅲ
15.5

(7)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷 6MW。
注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85
(2)负荷同时率: 35kV:     kt=0.9
10kV:     kt=0.85
(3)年最大负荷利用小时均取为TmaX=3500小时/年
(4)网损率取为A%=5%~8%
(5)所用电计算负荷 50kW,cosΦ=0.87


^范文提纲

第一章 绪论
第一节工厂现状及供配电要求
第二节变电所设计依据及规范
第三节用户原始资料
第二章负荷计算及变压器选择 
第一节负荷计算
1、无功功率补偿计算 
2、总计算负荷
第二节变电所位置和变压器型式的选择
1、变电所位置
2、变压器型式的选择
第三章变电所主接线方案设计 
第一节变电所主接线方案
第二节进出线设计及说明
第三节导线截面选择
第四章短路电流的计算 
第一节绘制短路计算电路 
第二节短路计算基本过程
第三节主要电气设备的选择及校验 
第五章主要电气设备的继电保护设计 
第一节主变压器保护选择原则 
第二节主变压器继电保护图
第三节进线保护设计
第六章防雷及接地装置设计 
1、变电所防雷保护 
2、变电所接地装置设计
结语
参考文献
C. 参考文献
[1]王明英.居民小区10kV一次降压变电所技术设计[J].科技创新导报,2017,14(16):55-56.
[2]张亚林.35KV降压变电所初步电气优化设计[J].电脑知识与技术,2016,12(20):240-242.
[3]张鹏骞,陈润龙.浅析10kV降压变电所设计[J].建材与装饰,2016(22):233-234.
[4]王志文,智雨,王道鑫.35kV总降压变电所工程用电优化设计[J].科技资讯,2015,13(18):64-65.
[5]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.
[6]何文元.35kV降压变电所继电保护及自动装置设计[J].科技创新导报,2014,11(13):84.
[7]王照春.10kV降压变电所设计[J].通讯世界,2014(02):76-78.
[8]贾国权.35/0.4kv越級降压变电所設計介紹[J].铁路标准设计通讯,1964(11):20-22.
[9]李牧.基于沈阳某变电所的主接线方案设计[J].湖北农机化,2019(18):128.
[10]王名洲.引用BIM技术集成化建造35 kV变电所的探讨[J].油气田地面工程,2019,38(08):114-117.
[11]J.Duncan Glover,Power System Analysis and Design,China Machine Press.2004
[12]John D. McDonald. Electric Power Substations Engineering.CRC Press.2003
[13]IEC71-2.International stard insulation coorsination-part2:Application guide.[S].1996.12
[14]Klaus-Peter Brand,et al,Subation Automation Handbook[J].Utility Automation Consul-ting.Lohmann,2003
[15]葆宗霖.10kV变电所设计与研究[J].科技与创新,2019(11):144-145.
[16]夏炎.铁路智能牵引变电所设计规范构想[J].电气化铁道,2019,30(01):8-12.
[17]陆振华.变电所电气设计采取的节能手段[J].绿色建筑,2019,11(01):56-57.
[18]方雅君.BIM技术在变电所设计中的应用[J].福建建筑,2018(10):87-90.



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