110KV降压变电站设计开题报告文献综述外文文献翻译Word格式文档下载.docx
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二、本课题所涉及的问题在国内(外)研究现状。
我国自1882年有电以来,电力工业已经走过了120多年的历程。
解放前,我国电力工业和其他工业一样,处于极端落后的状态,并带有明显的半殖民地的特点。
新中国成立后的50多年中,电力工业以很高的速度发展,取得了世人瞩目的成就。
到1988年全国发电设备容量已达11000万kw,其中火电占75%,与1949年相比增长了58倍。
1998年全国装机容量已达到277GW以上,跃居世界第2位。
特别是进入本世纪90年代以来,我国的电力平均每年新增装机容量17多GW,实现装机容量8年翻一番,终于缓解了近50年的持续缺电局面,使电力供应有所缓和。
虽然从1997年开始到1998年,全国电力供应紧张的状况有了缓和,局部地方出现了电力供大于求,但是我国的用电水平还是很低的。
到1998年,全国人均占有装机容量0.22kW,发电量只有927kw·
h,这一水平只相当于世界平均水平的1/3左右,为发达国家的1/6~1/10,与富裕的小康生活水平对电力的要求也相差甚远。
电网结构薄弱,特别是500kV网架在大部分电网中尚未真正形成,电网的安全性差,可靠性低,自动化水平不高,电网调峰容量不足,损耗大,供电质量差,远远不能适应21世纪信息时代对电力供应的数量和质量的要求。
我国电力工业2个方面的任务:
1、首先是电力工业要保持持续、快速、健康的发展,以足够的电力来保证国民经济和社会持续、稳定、健康的发展。
任何国家在工业化时期,电力都是整个社会经济发展的保证,是基础。
2、电力的发展促进电力市场的形成,特别是电网的建设与发展,将为电力市场的建设提供物质基础;
也只有发展了电力市场、完善市场机制,才能进一步促进电力的健康、快速、高效的发展。
我国电网发展的基本思路和实施的步骤是:
1、要以三峡电网为中心,推进全国联网,三峡电网先向北与华北的联网,以及与西北的联网,向南与华南的联网,向西则随金沙江溪洛渡、向家坝电力外送,使三峡电网继续扩展并得到进一步的加强;
2、要配合大型水电站和火电基地的建设,进一步加大“西电东送”和“北电南送”的力度,实现以送电为主的“送电型”联网;
3、在不断加强各大区自身电网结构的基础上,在适当的时机和地点按照利益均沾、互惠互利的原则,采用交流或直流,实现以联网效益为主的“效益型”联网,并把“送电型”联网与“效益型”联网有机地结合起来,把全国联网与加强各地区电网自身网架的建设结合起来,最后推进全国联网的形成和发展,与此同时还要重视发展我国电网与周边国家电网的互联。
现阶段我国主要进行的变电站典型设计,是通过对现有变电站样本进行评估、类比、组合,形成典型化设计方案,并以新技术为依托,不断优化,形成一系列定制化产品,满足城市、农村电网建设需求。
通过变电站典型设计,归并工程流程,统一技术标准,提高工作效率,降低项目实施不确定性,加快工程建设进度,降低将来运行成本。
变电站典型设计是将技术与管理相结合,通过典型化、标准化,提高工程整体效益。
在过去十多年来.110kV电力网络和变电站在系统中的地位和功能发生了很大变化,1l0kV电力网络已下降为配电网络,大多数l10kV变电站也沦为负荷型的终端变电站。
现在国家正在重点发展电网,形成全国统一的联合电网。
目前一些发达国家的电能极度紧缺,电力资源紧缺是制约他们发展的一个重要因数。
为了满足需求这些国家通过各种方式来降低电能的损耗,比如说增高电压就是一种比较方便、实用的方法,这些国家已经形成了比较完善的变电设计理论。
比较完善的变电站设计理论是真正做到了节约、集约、高效等特点。
总之,发达国家通过改善变电站结构,降低变电站功率损耗,尽可能地提高变电所的灵活性,最终达到提高经济性的目的。
三、课题的研究内容、目标及可行性分析
研究内容:
1、选择主变的容量和台数;
2、确定电气一次主接线方案;
3、短路电流的计算;
4、选择各级导线型号和截面;
5、选择一次电气设备;
6、防雷保护和接地装置计算;
7、继电保护装置的配置;
8、设计说明书、计算书、设备清单各1份;
9、图纸:
电气主系统接线图、继电保护图、平面布置图
研究目标:
在设计中要充分体现设计的原则:
安全、可靠、经济、实用。
确保供电系统的稳定运行。
可行性分析:
1、该课题研究所需要的知识和能力准备,通过我的努力应该可以达到。
2、该课题研究所需要的指导老师和咨询的途径已经具备。
3、该课题完成需要阅读《电力系统分析》、《高电压技术》、《发电厂电气部分》、《继电保护系统》、《电力工程概论》等书籍。
4、该课题需要进行互联网进行资料查询,需要到图书馆进行相关期刊杂志的查询工作,需要准确的计算,需要设备选型和校验,需要设计继电保护的配置,完成CAD制图。
5、该课题研究所需要的物质、环境条件不是很高,通过努力能够较好的解决。
四、完成本课题的工作方案及进度计划;
1周:
结合设计内容复习所学的专业知识,做好理论准备;
其次进行与设计有关的调研活动及其资料的收集,完成开题报告。
2周,选择主变的容量和台数;
确定电气一次主接线方案。
3-5周短路电流计算,选择各级导线型号和截面,选择一次电气设备。
6周防雷保护和接地设置计算,继电保护计量装置配置。
7—10周,完成有关图纸的绘制。
11—12周,整理并撰写设计说明书
五、主要参考文献
《电力系统分析》何仰赞华中科技大学出版社
《发电厂电气部分》姚春球中国电力出版社
《供电技术》余健明机械工业出版社
《继电保护原理》刘学军中国电力出版社
《高电压技术》周泽存中国电力出版社
《电力工程概论》韦刚中国电力出版社
指导教师审阅意见:
指导教师(签字):
年月日
备注:
文献综述
摘要:
变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,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。
目前,国内110kv及以下中低压变电所,主接线为了安全,可靠起见多选单母线接线。
另外,合理的选择各种一次设备也能够提高变电所的安全系数及其经济性。
关键词:
变电所安全可靠经济
电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源,同时也是现代社会中最重要也是最方便的能源。
[3]电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,须相互协调与平衡。
[2]变电和配电是为了电能的传输和合理的分配,在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的,因此变电所在供电系统中的作用是不言而语的。
变电所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。
【2】因此,变电所的作用显得有为重要。
首先要满足的就是变电所的设计规范。
安全可靠地发、供电是对电力系统运行的首要要求。
[10]
(1)变电所的设计要认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求。
(2)变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
(3)变电缩的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理的确定设计方案。
(4)变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
其次,变电所所址的选择,应根据要求,综合考虑确定。
[1]
设计一所安全、经济、灵活的变电站可以从以下几个方面着手。
一、电气主接线方案的选定
电气主接线是整个变电所电气部分的主干。
变电所电气主接线指的是变电所中汇集、分配电能的电路,通常称为变电所一次接线,是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的。
[4]它是电力系统总体设计的重要组成部份。
变电站主接线形式应根据变电站在电力系统中的地位、作用、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且应满足运行可靠、简单灵活、操作方便和节约投资等要求。
[2]主接线设计的基本要求为:
(1)供电可靠性。
主接线的设计首先应满足这一要求;
当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快。
(2)适应性和灵活性。
能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化;
改变运行方式时操作方便,便于变电站的扩建。
(3)经济性。
在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,要尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。
(4)简化主接线。
配网自动化、变电站无人化是现代电网发展必然趋势,简化主接线为这一技术全面实施,创造更为有利的条件。
(5)设计标准化。
同类型变电站采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。
随着电力系统的发展、调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电站电气主接线形式亦有了很大变化。
目前常用的主接线形式有:
单母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、1个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。
[6]
1997年后建成的变电站中接线型式以单母、桥形和线路变压器组为主。
达到了85%。
而带旁路母线的,接线型式只有1座,仅占5%。
[5]我国变电站设计开始趋向于变电站接线方案简单,近期国内新建的许多变电站220kV及110kV电压等级的接线采用双母线而不带旁路母线。
采用GIS的情况下,优先采用单母线分段接线。
终端变电站中,尽量采用线路变压器组接线等。
大量采用新的技术,变电站电气设备档次不断提高,配电装置也从传统的形式走向无油化、真空开关、SF6开关和机、电组合一体化的小型设备发展。
从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。
在70年代,由于当时受电气设备制造技术、通信技术和控制技术等条件的制约,为了提高系统供电可靠性,产生了从简单到复杂的主接线演变过程。
在当今的技术环境中,随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电站
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