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文檔簡介
1、<p> 110kv變電站一次部分初步設計</p><p><b> 設計說明書</b></p><p> 本次設計為110KV降壓變電站的初步設計,共分為說明書、計算書兩部分,同時附有圖紙并加以說明。為確保供電可靠性,該變電站采用2臺三相式變壓器,分三個電壓等級:110KV、35KV、10KV。主變壓器容量根據(jù)5—10年的發(fā)展規(guī)劃進行選擇,并考慮到變
2、壓器正常運行和事故時的過負荷能力。各個電壓等級均采用單母分段帶旁路的主接線方式供電。本次設計中進行了短路電流和負荷電流計算,對主要設備選擇及校驗,包括斷路器、隔離開關、電流互感器、電壓互感器、母線等作了初步的分析和選型。該課題來源于工程實際,建設此變電站是為了滿足該地區(qū)輸變電的需要。本次設計的變電站高壓側從相距6.5km的PX110kV變電站受電,經過降壓后分別以35kV、10kV兩個電壓等級輸出。它在系統(tǒng)中起著重要的作用,它是變換電壓
3、、匯集和分配電能的電網環(huán)節(jié),可以降低輸電時電線上損耗,主要的是將高壓電降為低壓電,經過降壓后的電才可接入用戶。 </p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 設計說明書</b></p><p> 原始資料…………………………………………………………………………………..2</p>
4、<p> 一、建站規(guī)?!?.2</p><p> 二、 短路阻抗………………………………………………………………………2</p><p> 三、 地區(qū)環(huán)境條件…………………………………………………………………2</p><p> 第一章 說明書…………………………………………………………………
5、……….1</p><p> 1.1對電氣主接線的基本要求………………………………………………………1</p><p> 1.2斷路器的選擇……………………………………………………………………7</p><p> 1.3隔離開關的選擇…………………………………………………………………8</p><p> 1.4電流互感器的選擇…………
6、……………………………………………………9</p><p> 1.5電壓互感器的選擇……………………………………………………………..11</p><p> 第二章 計算書…………………………………………………………………………12</p><p> 2.1三相短路電流計算……………………………………………………………..12</p><
7、p> 2.1.1. 進行參數(shù)計算…………………………………………………………12</p><p> 2.1.2. 各短路點計算…………………………………………………………12</p><p> 2.1.3 線路最大長期工作電流計算………………………………………….13</p><p> 2.1.4 各電壓等級電器正常工作條件及短路情況如下:………………
8、….14</p><p> 2.2高壓斷路器的選擇……………………………………………………………..15</p><p> 2.3 隔離開關選擇…………………………………………………………………18</p><p> 2.4電流互感器選擇……………………………………………………………….20</p><p> 2.5電壓互感器選擇……
9、………………………………………………………….22</p><p> 2.6電氣總平面及各級電壓配電裝置型式簡述…………………………………..23</p><p> 2.7配電裝置設計…………………………………………………………………..24</p><p> 2.7.1 配電裝置應滿足以下基本要求…………………………………………….24</p>
10、<p> 2.7.2 配電裝置設計的基本步驟………………………………………………….25</p><p> 總 結…………………………………………………………………………………….26</p><p> 致 謝……………………………………………………………………………………..27</p><p> 參考資料…………………………………………………
11、………………………………28</p><p><b> 原始資料</b></p><p><b> 一、建站規(guī)模</b></p><p> ?。?)變電站類型:待建電站屬于110kV變電工程。</p><p> ?。?)主變臺數(shù)及容量:待建DK110kV變電站主變臺數(shù)及容量為:本期2×
12、31.5MVA,遠景規(guī)劃:2×31.5MVA。</p><p> ?。?)電壓等級:待建DK110kV變電站有三個電壓等級,分別為:110kV、35kV和10kV。</p><p> ?。?)進出線:待建DK110kV變電站從相距6.5km的PX110kV變電站受電,線徑LGJ-240;變電站進出線(全部為架空線),110kV共2回;35kV共4回;10KV共16回。 </
13、p><p> ?。?)負荷情況:待建DK110kV變電站年負荷增長率為5%,變電站總負荷考慮五年發(fā)展規(guī)劃。</p><p> ?。?)無功補償:待建DK110kV變電站無功補償裝置采用電力電容兩組,容量為2×3000kvar。</p><p> ?。?)建站規(guī)模:待建DK110kV變電站所占地面積可采用半高型布置。</p><p>&l
14、t;b> 二、 短路阻抗</b></p><p> 系統(tǒng)作無窮大電源考慮,歸算到本站110kV側母線上的阻抗標幺值=</p><p><b> ( , )</b></p><p><b> 三、 地區(qū)環(huán)境條件</b></p><p> 待建DK110kV變電站所在地區(qū)年最
15、高氣溫35℃,年最低氣溫-15℃,年平均氣溫15℃。</p><p><b> 第一章 說明書</b></p><p> 1.1對電氣主接線的基本要求</p><p> 電氣主接線是發(fā)電廠和變電站最重要的組成部分之一,是由高壓電氣設備連成的接收和分配電能的電路。對主接線的基本要求有可靠性、靈活性、經濟性和發(fā)展性等四個方面:</p&
16、gt;<p> ?。?)可靠性。為了向用戶提供持續(xù)、優(yōu)質的電力,主接線首先必須滿足可靠性要求。主接線的可靠性的衡量標準是運行實踐,要充分做好調研工作,力求避免決策失誤,鑒于進行可靠性的定量計算分析的基礎數(shù)據(jù)尚不完善的情況,充分做好調查研究工作顯得尤為重要。主接線的可靠性不僅包括開關、母線等一次設備,而且包括相應的繼電保護、自動裝置等二次設備在運行中的可靠性,不要孤立地分析一次系統(tǒng)的可靠性。為了提高主接線的可靠性,選用運行可
17、靠性高的設備是條捷徑,這就要兼顧可靠性和經濟性兩方面,做出切合實際的決定。</p><p> ?。?)靈活性。電氣主接線的設計,應當適用在運行、熱備用、冷備用和檢修等各種方式下的運行要求。在調度時,可以靈活地投入或切除發(fā)電機、變壓器和線路等元件,并方便地設置安全措施,不影響電網的正常運行和對其他用戶的供電。</p><p> ?。?)經濟性。方案的經濟性主要體現(xiàn)在投資省、占地面積小和電能損
18、耗小三方面。主接線力求簡單,以節(jié)省一次設備的使用數(shù)量;繼電保護和二次回路在滿足技術要求的前提下,簡化配置、優(yōu)化控制電纜的走向,以節(jié)省二次設備和控制電纜的長度;采取措施限制短路電流,得以選用價廉的輕型設備,節(jié)省開支。主接線的選型和布置方式,直接影響到整個配電裝置的占地面積。應經濟合理地選擇變壓器的類型(雙繞組、三繞組、自藕變、有載調壓等)、容量、臺數(shù)和電壓等級。</p><p> (4)發(fā)展性。主接線可以容易地從
19、初期接線方式過渡到最終接線。在不影響連續(xù)供電或停電時間最短的情況下,完成過渡期的改擴建,且對一次和二次部分的改動的工作量最少。</p><p> 為滿足供電可靠性要求,本次設計中110KV、35KV、10KV均采用單母線分段帶旁路接線;最終可兩臺變壓器并聯(lián)運行;站用電由兩臺站用變供電;主要負荷采用雙回線供電。</p><p> 本次設計的電氣主接線圖,如圖1.1所示:</p>
20、;<p> 短路點等值電路圖,如下:</p><p> 本次設計中的主變壓器的選擇原則是:</p><p> 1、主變壓器臺數(shù)。為保證供電可靠性,變電站一般采用兩臺主變壓器;當只有一個電源或變電站可由低壓側取得備用電源給重要負荷供電時,可裝設一臺。</p><p> 2、主變壓器容量。主變壓器容量應根據(jù)5—10年發(fā)展規(guī)劃進行選擇,并應考慮變壓器
21、正常運行和事故時的過負荷能力。對裝置兩臺變壓器的變電站,每臺變壓器額定容量一般按該式:Sn=0.6Pm 選擇,式中:Pm為變電站的最大負荷。</p><p> 這樣,當一臺變壓器停用時,可保證對60%負荷的供電,考慮變壓器的事故過負荷能力40%,則可保證對84%負荷的供電。由于一般電網變電站大約有25%的非重要負荷,所以,采用Sn=0.6Pm,對變電站保證重要負荷來說多數(shù)是可行的,能夠滿足一、二級負荷的供電要
22、求。</p><p> 3、主變壓器的型式。一般情況下采用三相式變壓器,具有三種電壓的變電站,若通過主變壓器各側繞組的功率均達到15%Sn以上時,可采用三繞組變壓器。其中,當高壓電網為110—220KV,而中低壓電網為35KV和10KV時,由于負荷較大,其最大和最小運行方式下電壓變化也較大,所以采用帶負荷調壓的三繞組變壓器。</p><p> 綜上所述,本變電站選擇三相油浸風冷銅線三繞
23、組有載調壓電力變壓器 SFSZ9—31500/110型的變壓器兩臺,具體參數(shù)如表1.1所示。</p><p> 表1.1 主變壓器技術參數(shù)</p><p> 1.1.2 變壓器短路阻抗標幺值</p><p> 表1.1.43 主變壓器額定電流值</p><p><b> 1.2斷路器的選擇</b></p
24、><p> 斷路器型號的選擇,除了需要滿足各項技術條件和環(huán)境條件外,還應考慮便于安裝調試及運行維護,并經技術經濟比較后才能給予確定。</p><p> 斷路器的選擇及校驗條件如下:</p><p><b> ⑴ ≥</b></p><p><b> ?、?≥</b></p><
25、p> ?、?熱穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> ⑷ 動穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> 經計算并校驗,將所選結果列表如下:</p><p> 表1.2.1 110KV側斷路器選擇結果</p><p> 表1.2.2 35KV側斷路器器結果</p><p> 表1.2.3 10KV側斷路器選擇結果<
26、/p><p> 1.3隔離開關的選擇</p><p> 隔離開關的主要用途是:1、隔離電壓,在檢修電氣設備時,用隔離開關將被檢修的設備與電源電壓隔離,用以確保檢修的安全。2、倒閘操作,投入備用母線或旁路母線以及改變運行方式時常常用隔離開關配合斷路器,協(xié)同操作來完成。3、用來分、合小電流。</p><p> 隔離開關的選擇和校驗原則是:</p><
27、;p><b> ?、?≥</b></p><p><b> ?、?≥</b></p><p> ⑶ 熱穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> ?、?動穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> 經計算并校驗,將所選結果列表如下:</p><p> 表1.3.1 110KV側隔離開
28、關</p><p> 表1.3.2 35KV側隔離開關</p><p> 表1.3.3 10KV側隔離隔離開關</p><p> 1.4電流互感器的選擇</p><p> 互感器是電力系統(tǒng)中的測量儀表、繼電保護等二次設備獲取電氣一次回路信息的傳感器?;ジ衅鲗⒏唠妷?、大電流按比例變成低電壓(100、100/)和小電流(5、1A),其一次
29、側接在一次系統(tǒng),二次側接測量儀表業(yè)繼電保護等[。</p><p> 1、根據(jù)配置地點和安裝方式確定結構型式,即戶內或者戶外式,獨立式還是裝入式,支持式或穿墻式。</p><p> 2、有適合測量或者保護要求的相應準確度級次。</p><p> 3、有適合的參數(shù)范圍。</p><p> (1)互感器的作用有:</p>&l
30、t;p> 1.將一次回路的高電壓和電流變?yōu)槎位芈窐藴实牡碗妷汉托‰娏?,使測量儀表和保護裝置標準化、小型化,并使其結構輕巧、價格便宜,便于屏內安裝。</p><p> 2.使二次設備與高電壓部分隔離,且互感器二次側均接地,從而保證了設備和人身的安全。</p><p> (2)互感器的配置:</p><p> 1.為滿足測量和保護裝置的需要,在變壓器、出
31、線、母線分段及所有斷路器回路中均裝設電流互感器;</p><p> 2.在未設斷路器的下列地點也應裝設電流互感器,如:發(fā)電機和變壓器的中性點;</p><p> 3.對直接接地系統(tǒng),一般按三相配制。對三相直接接地系統(tǒng),依其要求按兩相或三相配制;</p><p> 4.當需要監(jiān)視和檢測線路有關電壓時,出線側的一相上應裝設電壓互感器。</p><
32、;p> 本次設計電流互感器的選擇和配置應按下列條件:</p><p> 型式:電流互感器的型式應根據(jù)使用環(huán)境條件和產品情況選擇。對于6—20KV屋內配電裝置,可采用瓷瓶絕緣結構或樹脂澆注絕緣結構的電流互感器,對于35KV及以上配電裝置,一般采用油浸瓷箱式絕緣結構的獨立式電流互感器。</p><p><b> ?、?≥</b></p><p
33、><b> ?、?≥</b></p><p> ⑶ 熱穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> ?、?動穩(wěn)定校驗 ≥</p><p> 經計算并校驗,將所選結果列表如下;</p><p> 表1.4.1 110KV側電流互感器選擇</p><p> 表1.4.2 35KV側電流互感器選擇&
34、lt;/p><p> 表1.4.3 10KV側電流互感器選擇</p><p> 1.5電壓互感器的選擇</p><p> 本次設計電壓互感器的選擇和配置應按下列條件:</p><p> 型式:電壓互感器的型式應根據(jù)使用環(huán)境條件和產品情況選擇。</p><p> 另外,還要根據(jù)電壓互感器的用途,確定電壓互感器的接線
35、,選擇單相的或者三相的。一個二次繞組的或者二個繞組的電壓互感器,盡可能將負荷均勻分布在各相上。</p><p> 電壓互感器的選擇和配置如下:</p><p> 表1.5.1 電壓互感器</p><p><b> 第二章 計算書</b></p><p> 2.1三相短路電流計算</p><p
36、> 2.1.1. 進行參數(shù)計算</p><p> 變壓器短路電壓百分比</p><p> 無限大容量選取基準值</p><p> 各元件等值電抗標幺值</p><p> 2.1.2. 各短路點計算</p><p> 1)當K1點三相短路時</p><p><b>
37、短路回路總阻抗</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流標幺值</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流</b></p><p><b> 沖擊短路電流</b></p><p> 2) 當K2點三相短路時</p><p>
38、<b> 短路回路總阻抗</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流標幺值</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流</b></p><p><b> 沖擊短路電流</b></p><p> 3)當K3三相短路時</p>
39、<p><b> 短路回路總阻抗</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流標幺值</b></p><p><b> 穩(wěn)態(tài)短路電流</b></p><p><b> 沖擊短路電流</b></p><p> 2.1.3 線路最大長期工
40、作電流計算</p><p><b> 110KV側 :</b></p><p><b> 35KV側:</b></p><p><b> 10KV側:</b></p><p> 2.1.4 各電壓等級電器正常工作條件及短路情況如下:</p><p&g
41、t; 110KV線路側及變壓器: </p><p> 35KV線路側及變壓器: </p><p> 10KV線路側及變壓器: </p><p><b> 短路計算表</b></p><p> 2.2高壓斷路器的選擇</p><p> 高壓斷路器應該根據(jù)斷路器安裝地點(選擇戶內式
42、或戶外式)、環(huán)境和使用技術條件等要求,并考慮其安裝調試和運行維護,并經技術比較后選擇其各類的型式。 高壓斷路器的主要功能是:正常運行時,用它來倒換運行方式,把設備或線路接入電路或退出運行,起著控制作用;當設備或線路發(fā)生故障時,能快速切除故障回路、保證無故障部分正常,能起保護作用。高壓斷路器是開關電器中最為完善的一種設備。其最大特點是能斷開電路中負荷電流和短路電
43、流。</p><p> 1)110KV線路側及變壓器側選用LW14-126型斷路器。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p><b> 額定電流:,合格;</b></p><
44、p><b> 額定開斷電流:</b></p><p><b> ,合格;</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗: ,</b></p><p><b> ,</b></p><p><b> ,合格</b>&l
45、t;/p><p> 動穩(wěn)定校驗: ,合格</p><p> 2)35 KV線路側及變壓器側選用LW8-35型斷路器。</p><p><b> 參數(shù)如下;</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p><b> 額定電流:,合
46、格;</b></p><p><b> 額定開斷電流:</b></p><p><b> ,合格;</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗: ,</b></p><p><b> ,</b></p><p&g
47、t;<b> ,合格</b></p><p> 動穩(wěn)定校驗: ,合格</p><p> 2)10 KV線路側及變壓器側選用SN12—12型斷路器。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p>
48、<p><b> 額定電流:,合格;</b></p><p><b> 額定開斷電流:</b></p><p><b> ,合格;</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗: ,</b></p><p><b> ,
49、</b></p><p><b> ,合格</b></p><p> 動穩(wěn)定校驗: ,合格</p><p><b> 斷路器表格;</b></p><p> 2.3 隔離開關選擇</p><p> 隔離開關也是變電站中常用的電器,它需與斷路器配套使用。
50、但隔離開關無滅弧裝置,不能用來接通和切斷負荷電流和短路電流。</p><p> 2.3.1隔離開關的主要用途:</p><p> (1)隔離電壓:在檢修電器設備時,用隔離開關將檢修的設備與電源電壓隔離,以確保檢修的安全。</p><p> ?。?)倒閘操作:投入備用母線或旁路母線以及改變運行方式時,常用隔離開關配合斷路器,協(xié)同操作來完成。</p>
51、<p> ?。?)分、合小電流:因隔離開關具有一定的分、合小電感電流和電容電流的能力,故一般可用來進行一下操作:</p><p> 1)分、合避雷器、電壓互感器和空載母線;</p><p> 2)分、合勵磁電流不超過2A的空載變壓器;</p><p> 3)關合電容電流不超過5A的空載線路。</p><p> 2.3.2 本
52、變電站隔離開關的選擇</p><p> ?。?)110KV:選擇GW5—110GD型隔離開關。</p><p> (2)35KV:選擇GW5—35G型隔離開關。</p><p> (3)10KV:選擇GN22—10型隔離開關。</p><p> 110KV線路側及變壓器側選用GW5—110GD型隔離開關。</p><
53、p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p> 額定電流:>,合格;</p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗:,</b></p><p><b> >,合格;</b><
54、;/p><p> 動穩(wěn)定校驗:>,合格</p><p> 35KV線路側及變壓器側選用GW5—35G型隔離開關。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p> 額定電流:>,合格;<
55、;/p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗:,</b></p><p><b> >,合格;</b></p><p> 動穩(wěn)定校驗:>,合格</p><p> 10KV側線路選用GN22—10型隔離開關。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b
56、></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p> 額定電流:>,合格;</p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗:,</b></p><p><b> >,合格;</b></p><p> 動穩(wěn)定校驗:&
57、gt;,合格</p><p> 2.4電流互感器選擇</p><p> 110KV線路側選用LCWB6—110型電流互感器。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p><b> 額定
58、電流:,合格;</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗: </b></p><p><b> , 合格;</b></p><p><b> 內部動穩(wěn)定校驗:</b></p><p><b> ,合格。</b></p>
59、<p> 35KV線路側選用LR—35型電流互感器。</p><p><b> 額定電壓:,合格;</b></p><p><b> 額定電流:,合格;</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定校驗:</b></p><p><b> ,合格&l
60、t;/b></p><p><b> 內部動穩(wěn)定校驗: </b></p><p><b> ,合格。</b></p><p> 10KV線路側選用LZZB8—10型電流互感器。</p><p><b> 參數(shù)如下:</b></p><p>
61、<b> 額定電壓:,合格;</b></p><p><b> 額定電流:,合格;</b></p><p> 熱穩(wěn)定校驗: </p><p><b> ,合格</b></p><p><b> 內部動穩(wěn)定校驗:</b></p>
62、<p><b> ,合格。</b></p><p> 2.5電壓互感器選擇</p><p> 110KV線路側選用JCC—110型電壓互感器。</p><p> 按一次回路電壓選擇:</p><p><b> ,合格。</b></p><p><b
63、> 按二次負荷校驗:</b></p><p><b> ,合格。</b></p><p> 35線路側選用JDX6—35型電壓互感器。</p><p> 按一次回路電壓選擇:</p><p><b> ,合格。</b></p><p><b&
64、gt; 按二次負荷校驗:</b></p><p><b> ,合格。</b></p><p> 10線路側選用JDX—10型電壓互感器。</p><p> 按一次回路電壓選擇:</p><p><b> ,合格。</b></p><p><b>
65、; 按二次負荷校驗:</b></p><p><b> ,合格。</b></p><p> 2.6電氣總平面及各級電壓配電裝置型式簡述</p><p> 本變電站的配電裝置型式選擇,考慮到所在地區(qū)的地理情況及環(huán)境條件,因地制宜,節(jié)約用地,同時,結合運行、檢修及安裝要求,通過技術經濟比較給予確定。在確定配電裝置型式時,必須滿足
66、四點要求。即:節(jié)約用地;運行安全,操作巡視方便;便于檢修和安裝;節(jié)約材料,有效降低成本。</p><p> 屋外配電裝置的布置應符合以下條件:</p><p> ?、?設備套管和絕緣子最低絕緣部位離地的距離小于2.5米時應加圍欄;</p><p> ?、?圍欄向上延伸線距離地面2.5米處與上方帶電部分,其凈距不應小于A1值(見表1.7);</p>&
67、lt;p> ⑶ 車道上運設備時,其外廊至裸導線的凈距離不小于B1值(見表1.7);</p><p> ?、?不同時停電檢修的無遮欄裸導線的凈距大于B1(見表1.7);</p><p> ⑸ 帶電部分至建筑無頂部或圍墻的凈距大于D值(見表1.7);</p><p> ?、?實際因風力、溫度、結冰等使上述尺寸偏短,故設計時取的值大得多,如母線橋母線相同一般取6
68、0㎝-80㎝。</p><p> 表2.6.1 屋外配電裝置規(guī)定的最小安全凈值 </p><p><b> 2.7配電裝置設計</b></p><p> 配電裝置是變電站的重要組成部分。它是根據(jù)主接線的連接方式,由開關設備、保護和測量電路、母線和必要的輔助設備組建而成。</p><p> 2.7.1 配電裝置
69、應滿足以下基本要求:</p><p> ?。?)配電裝置的設計必須貫徹執(zhí)行國家基本建設方針和技術經濟政策。</p><p> ?。?)保證運行可靠。按照系統(tǒng)和自然條件,合理選用設備,在布置上力求整齊、清晰,保證具有足夠的安全距離。</p><p> ?。?)便于檢修、巡視和操作。</p><p> (4)在保證安全的前提下,布置緊湊,力求節(jié)
70、約材料和降低造價。</p><p> (5)安裝和擴建方便。</p><p> 2.7.2 配電裝置設計的基本步驟:</p><p> ?。?)根據(jù)配電裝置的電壓等級、電器的型式、出線多少和方式、有無電抗器、地形、環(huán)境條件等因素選擇配電裝置的型式。</p><p> (2)擬定配電裝置的配置圖。</p><p>
71、 (3)按照所選設備的外形尺寸、運輸方法、檢修及巡視的安全和方便等要求,遵照《配電裝置設計技術規(guī)程》的有關規(guī)定,設計繪制配電裝置的平、斷面圖。</p><p> 普通中型配電裝置,我國有豐富的經驗,施工、檢修和運行都比較方便,抗震能力好,造價比較低,缺點是占地面積大;半高型配電裝置占地面積為普通中 型的47%,而總投資為普通中型的98.2%,同時,該型布置在運行檢修方面除設備上方有帶電母線外,其余布置情形于中
72、型布置相似,能適應運行檢修人員的習慣與需要。高型一般適用于220KV及以上電壓等級。</p><p> 本變電站有三個電壓等級,110KV主接線不帶旁路母線,配電裝置采用屋外半高型布置;35KV主接線配電裝置采用屋外半高型布置;10KV配電裝置采用屋內成套高壓開關柜布置。</p><p><b> 總 結</b></p><p> 時至
73、今日,在指導老師楊明老師的帶領下,我的畢業(yè)設計基本完成。從最開始的茫然到慢慢的進入狀態(tài)。歷經了半個多月的奮戰(zhàn),緊張又充實的畢業(yè)設計落下了帷幕,我很享受這個過程。</p><p> 變電站設計是一個思維創(chuàng)造與運用的過程,在這個過程中,我做到了學以致用,使設計思維在設計中得到鍛煉和發(fā)展。在相關資料的幫助下,能結合自己的思路去設計。有許多地方是不懂的,但在老師的指導與幫助下得以解決。畢業(yè)設計不僅是對前面所學知識的一種
74、檢驗,而且是對自己能力的一種提高。</p><p> 通過這次畢業(yè)設計使我明白了我自己的知識還很欠缺,要學的東西還太多,以前的自己太懶散不努力。才明白學習是一個長期積累的過程,在以后的工作生活中都應該不斷的學習,努力豐富自己的知識和提高自己的綜合素質。通過這次畢業(yè)設計,進一步鞏固了電力生產的專業(yè)知識,掌握了CAD繪圖方面的知識和方法。</p><p> 對自己的只是方面也有了進一步的提
75、高。由于所學知識和時間有限,加上缺乏實踐經驗,在設計過程中難免出現(xiàn)錯誤,敬請各位老師諒解。</p><p><b> 致 謝</b></p><p> 經過幾個星期的努力,我的畢業(yè)設計在老師的悉心指導下終于完成。值此論文答辯之際,我衷心地感謝我的指導老師**老師。在設計過程中*老師給予了我細心的指導和精辟的建議,使得本設計得以順利完成。</p>&l
76、t;p> 在畢業(yè)設計的過程中,*老師對我們是傾注了大量的心血和汗水,她嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度、淵博的知識水平和踏實的工作作風給我留下了深刻的印象:特別是在設計的最初階段,*老師耐心細致地指導我查閱資料,為我排除困擾,使我走出困境,能夠順利開始設計。*老師那愛崗敬業(yè)的精神讓我感動,使我終身受益。在此,我向*老師致以最誠摯的敬意。</p><p> 在畢業(yè)設計的過程中,我通過查閱大量相關資料,與同學交流及自學,豐富
77、了自我閱歷,雖經歷了不少艱辛,但收獲巨大,不僅樹立了對自己工作能力的信心,而且大大提高了動手能力,使我充分體會到了在創(chuàng)造過程中探索的艱難和成功時的喜悅。相信對今后的學習、工作、生活有著很大的鼓勵,感謝生活。 </p><p> 在畢業(yè)設計的過程中,在設計的整理、資料的收集、制圖等方面,得到了班上同學的積極幫助,占用了他們許多寶貴時間,在此也向他們表示由衷的感謝。同時也感謝學院圖書館給我們提供的資料信息平臺。&l
78、t;/p><p><b> 參考資料</b></p><p> [1]《電力工程電氣設計手冊》電力工業(yè)部西北電力設計院編.北京:水利電力出版社,1989</p><p> [2]《電力工程電氣設備手冊》電力工業(yè)部西北電力設計院編.北京:中國電力出版社,1998</p><p> [3]《CAD中文版實用教材》 主編
79、黃大足 電子工業(yè)出版社 2004</p><p> [4]《發(fā)電廠電氣部分》 主編 熊信銀 中國電力出版社 2004</p><p> [5]《電力系統(tǒng)繼電保護》主編 陳生貴 重慶大學出版社 2006</p><p> [6]《35~ 110kv變電工程通用圖集》主編 樸在林 中國水利水電出版社 2001</p><p> [7]《
80、電力系統(tǒng)分析》主編 溫增銀 華中科技大學出版社 2002</p><p> [8]《國家電網公司輸變電工程典型設計(220kV變電站分冊2005年版)》</p><p> 主編 劉振亞 中國電力出版社 2005</p><p> [9]《國家電網公司輸變電工程典型設計(220kV輸電線路分冊2005年版)》</p><p> 主編
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