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110kV变电站课程设计........(可编辑修改word版)

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供电技术

课程设计论文

课题110kV 变电站

学院ft东工商学院

专业年级电气工程及其自动化13 级132 班学号1305214

姓名彭雨龙

指导教师庞清乐

完成时间2016 年11 月13 日

目录

一、引言 .................................................................................................... ..- 2 -

1.1 变电站的作用 ............................................................................. ..- 2 -

1.2 变电站设计的主要原则和分类 ................................................. ..- 3 -

二、设计相关资料 .................................................................................... ..- 4 -

2.1、本站与系统互联的情况 ........................................................... ..- 4 -

2.2、相关负荷情况 ........................................................................... ..- 4 -

三、电气主接线设计及主变压器的选择 ................................................ ..- 5 -

3.1 变电站电气主接线的设计原则 ................................................. ..- 5 -

3.2 主变压器的选择 .......................................................................... ..- 6 -

3.3 电气主接线选择 ......................................................................... ..- 8 -

四、短路电流计算 .................................................................................. ..- 11 -

4.1 短路的危害 ............................................................................... ..- 11 -

4.2 本变电站短路电流计算 ........................................................... ..- 11 -

五、主要电气设备的选择 ...................................................................... ..- 15 -

5.1 断路器及校验 ............................................................................ ..- 15 -

5.2 隔离开关 .................................................................................... ..- 18 -

5.3 母线选择与校验 ........................................................................ ..- 20 -

5.4 10KV 电缆的选择与校验 .......................................................... ..- 22 -

5.5 电压互感器选择 ........................................................................ ..- 23 -

5.6 电流互感器选择 ........................................................................ ..- 23 -

六、110KV 降压变电站电气主接线 ....................................................... ..- 24 -

一、引言

1.1变电站的作用

一、变电站在电力系统中的地位

电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机

械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们

改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。

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。变电

所根据它在系统中的地位,可分为下列几类:

(1)枢纽变电站;位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330—500kv 的变电站,成为枢纽,全所停电后,将引起系统解列,甚至出项瘫痪。

(2)中间变电站:高压侧以交换潮流为主,其系统变换功的作用。或使长距离

输电线路分段,一般汇聚2—3 个电源,电压为220—330kv,同时又降压供当

地供电,这样的变电站起中间环节的作用,所以叫中间变电站。全所停电后,将

引起区域电网解列。

(3)地区变电站:高压侧一般为110—220kv,向地区用户供电为主的变电站,这是一个地区或城市的主要变电站。全所停电后,仅使该地区中断供电。

(4)终端变电站:在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧的电压为110kv,

经降压后直接向用户供电的变电站,即为终端变电站。全所停电后,只是用户受

到损失。

二、电力系统供电要求

(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人

身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力

系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。

(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三

个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许

电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。所有这些质量指标,都必须采取一切

手段来予以保证。

(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经

济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝

对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分

配时的损耗,又极其重要的意义。

1.2变电站设计的主要原则和分类

变电站设计的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效、,努力做到统一性与可靠性、先进性、经济性、适应性、灵活性、时效性和和谐性的协调统一。

1. 统一性:建设标准统一,基建和生产标准统一,外部形象提醒公司企业的文化特征。

2. 可靠性:主接线方案安全可靠。

3. 经济性,按照利益最大化原则,综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求设备寿命期内最佳经济效益。

4. 先进性:设备选型先进合理,占地面积小,注重环保,各项技术经济可比指标先进。

5. 适应性:综合考虑不同地区的实际情况,要在系统中具有广泛的适应性,并能在一定时间内对不同规模,不同形式,不同外部条件均能适应。

6. 灵活性:规模划分合理,接口灵活,组合方案多样,规模增减方便,能够运行于不同的情况环境下。

7. 时效性:建立滚动修改机制,随着电网的发展和技术的进步,不断更新、补充和完善设计。

8. 和谐性:变电站的整体状况与变电站周边人文地理环境相协调。

变电站设计的分类按照变电站标准方式、配电装置型式和变电站规模3 个层次进行划分。

(1)按照变电站布置方式分类。

110kv 变电站分为户外变电站、户内变电站和半地下变电站3 类。在变电站设计中,户外变电站是指最高电压等级的配电装置、主变布置在户外的变电站;户内变电站是指配电装置布置在户内,主变布置在户内、户外或者户内的变电站。半地下变电站是指主变布置在地上,其它主要电气设备布置在地下建筑内的变电站;地下变电站是指主变及其他主要电气设备布置在地下建筑内的变电站。

(2)按配电装置型式分类。

110kv 配电装置可再分为常规敞开式开关设备和全封闭式组合电气2 类进行设计。

(3)按变电站规模进行分类。

例如户外AIS 变电站,可按最高电压等级的出线回路数和主变台数、容量等不同规模分为终端变电站、中间变电站和枢纽变电站。

二、设计相关资料

2.1、本站与系统互联的情况

该变电站通过双回110kV 线路与100 公里以外的系统相连接,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

2.2、相关负荷情况

(1)10kV 部分的最大负荷

(2)35kV 部分的最大负荷

三、电气主接线设计及主变压器的选择

电气主接线又称为一次接线或电气主系统,代表了发电厂和变电站电气部分的主体结构,直接影响着配电装置的布置、继电保护装置、自动装置和控制方式的选择,对运行的可靠性、灵活性和经济性起决定性的作用。

3.1变电站电气主接线的设计原则

1、接线方式:

对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路

器较少的或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥型接线等。若能满足继电

保护要求时,也可采用线路分支接线。在110—220kV 配电装置中,当出线为2

回时,一般采用桥型接线,当出线不超过4 回时,一般采用单母线接线,在枢纽

变电站中,当110—220kV 出线在4 回及以上时,一般采用双母线接线。在大容

量变电站中,为了限制6—10kV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:1)变压器分列运行。

2)在变压器回路中装置分裂电抗器。

3)采用低压侧为分裂绕组的变压器。

4)出线上装设电抗器。

2、断路器的设置:

根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合

电路任务。

3、为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负

荷的平衡。

当缺乏足够的资料时,可采取下列数据:

1)最小负荷为最大负荷的60—70%,如主要农业负荷时则取20—30%;

2)负荷同时率取0.85—0.9;

当馈线在三回以下且其中有特大负荷时,可取0.95—1;

3)功率因数一般取0.8;

4)线损平均取5%。

3.2主变压器的选择

主变容量一般按变电站建成近期负荷5~10 年规划选择,并适当考虑远期10~15 年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合确定。在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。

装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。

1)相数

容量为300MW 及以下机组单元接线的变压器和330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也

较大。同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。

2)绕组数与结构

电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结

构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。

在发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3 台,以免由于增加了中

压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。

3)绕组接线组别

变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。

在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3 次谐波

对电源等因素。根据以上原则,主变一般是Y,D11 常规接线。

4)调压方式

为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为有载调压。

通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220kV 及以上的降压变压器也仅在电网电压有较大变化的情况时使用,一般均采用无激磁调压,分接头的选择依据具体情况定。

5)冷却方式

电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。

根据以上变压器选择原则,结合原始资料提供的信息,分析后决定本变电站用2台三相三绕组的变压器,并采用YN,yn0,d11接线。

由原始资料可知,P10=11.7MW,S35=35MVA

设负荷同时率系数K1取0.85,线损平均取5%,即K2=1.05,功率因数cosφ 取0.8。则10kV 和35kV 的综合最大负荷分别为:

S10MAX=K1K2P10/cosφ=0.85×1.05×11.7÷0.8=13.05(MVA)

S35MAX=K1K2S35=0.85×1.05×35=31.24(MVA)

每台变压器额定容量为:

S N=0.6S M=0.6(S10MAX+S35MAX)=0.6×(13.05+31.24)=28.79(MVA)

由此查询变电站设计参考资料选得的变压器参数如下表:

型号及容量

KVA

额定电压

高/中/低kV

损耗(kW)

阻抗电压(%)

空载

电流

(%)

综合投资

(万元)

短路

高-中高-低中-低高-中高-低中-低

SFSL7-

31500/110

121/38.5/11 46 207 207 165 18 10.5 6.5 1 32.86

S1=31500KVA,占总负荷的百分比为31.5/44.24=71.20%,且还未计及变压器事

故过负荷40%的能力,所以所选变压器满足要求。

则本变电站基础框架如下图:

3.3电气主接线选择

依据原始资料,经过分析,根据可靠性、灵活性和经济性的要求,得到以下

方案:

高压侧(110kV 侧)有 2 回进线,采用单母线分段接线方式;

中压侧(35kV 侧)有4 个负荷,其中2 个为一类负荷,初期设计需6 回出线,最终可拓展2 回备用,共8 回出线,可以采用双母线接线方式、单母线分段接线方式;

低压侧(10kV 侧)有6 个负荷,其中1 个为一类负荷,初期设计需7 回出线,最终可拓展3 回出现,共10 回出线,可以采用单母线分段接线方式。

如下图,现对35kV 侧的 2 种接线方案进行比较:

方案一:方案二:

方案一:双母线接线方式

优点:

供电的可靠性高,调度灵活,扩建方便,便于检修和试验。

缺点:

使用设备器件多,特别是隔离开关,接线也较复杂,配电装臵复杂,投资较多,经济性较差,且操作复杂,运行人员在操作中容易发生误操作。

适用范围:

出线带电抗器的6~10kV 出线;35~60kV 出线超过8 回或连接电源较多,负荷较大时;110~220kV 出线超过5 回时。

方案二:单母线分段接线方式

优点:

1、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2、当一段母线故障时,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,故障时停电范围小,供电的可靠性提高。

3、扩建时需向两个方面均衡扩建。

4、接线简单清晰,操作方便,不易误操作,设备少,投资小,占地面积小,为以后的发展和扩建奠定了基础。

缺点:

1、当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间停电。

2、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

适用范围:

适用于6~10kV 线路出线16 回及以下,每段母线所接容量不宜超过25MW;35~60kV 线路出线4~8 回;110~220kV 线路出线少于4 回时。

分析:本次设计中35KV 侧有2个一类负荷,出线需要为双回路才能保证其可靠性,用方案二会使架空线路出现交叉跨越,总共设计出现才8回,若用方案一不仅经济性差,而且占地广,加上该电压测负荷量不是很大,共35MVA,所以综合考虑用方案二,即35kV 线路用单母线分段接线方式。

最终各电压侧接线方式确定方案如下表:

在设计电气主接线时,将35kV、10kV 系统用户负荷比较均衡的分配给 I、II 段母线,并将其 I 类负荷用户分接于两段母线上,以减少事故对重要用户的影响。

本变电站最终确定接线方式如图:

四、短路电流计算

4.1短路的危害

(1)通过故障点的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。

(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起他们的损坏或缩短他们的使用寿命。

(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量。

(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至整个系统瓦解。4.2本变电站短路电流计算

用标幺值进行计算,基准容量S B=100MVA,线路每相每公里电抗值X0=0.4Ω

/km 基准电压U B取各级的平均电压,平均电压为1.05 额定电压:

额定电压(kV)110 35 10

平均电压(kV)115 37 10.5 由于本变电站所用三绕组变压器为降压变压器,所以其各电压侧阻抗电压正好与变压器铭牌标示的相反,即:

系统等值网络图如下:

阻抗电压%

U d1-2%U d1-3%U d2-3%

10.5 18 6.5

X =X =0

L1 L2 0 B B

S Smin B S

T11 T21 T11 B N T13 T23 T13 B N 其中,三绕组变压器电抗标幺值:

U T11%=U T21%=1/2(U d1-2%﹢U d1-3%﹣U d2-3%)=0.5×(10.5﹢18﹣6.5)=11 U T12%=U T22%=1/2(U d1-2%﹢U d2-3%﹣U d1-3%)=0.5×(10.5﹢6.5﹣18)=﹣0.5 U T13%=U T23%=1/2(U d2-3%﹢U d1-3%﹣U d1-2%)=0.5×(6.5﹢18﹣10.5)=7 则:

X *=X *=U %/100·S /S =11÷100×100÷31.5=0.3492 * * T12 T22 X *=X *=U %/100·S /S =7÷100×100÷31.5=0.2222

线路的电抗标幺值:

X *=X *=X ·l ·S /U 2=0.4×100×100÷1152=0.3025 系统电抗标幺值,由于要求三相短路电流,所以用最大运行方式下的系统电抗:

X *=X ·S /S =0.2×100÷1250=0.016 由此得到含短路点的等值网络简化图如下:

1)110kV 侧(K 1 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

110 S L 此时短路点总电抗标幺值为:

X ∑ *=X *+X *=0.016+0.3025÷2=0.16725

电源对短路点的计算阻抗为:

X BS110=X ∑110*·S S /S B =0.16725×1250÷100=2.09 通过查“水轮发电机运算曲线数字表”得: I (0)“*=0.509

I (1)“*=0.525

I (2)“*=0.525

I (4)“*=0.525

110kV 侧 的 基 准 电 流 为 :

I B110=S S /√3U B110=1250÷√3÷115=6.28(kA ) 短 路 电 流 有 名 值 为 :

I (0)“=I (0)“*·I B110=0.509×6.28=3.20(kA ) I (1)“=I (1)“*·I B110=0.525×6.28=3.30(kA ) I (2)“=I (2)“*·I B110=0.525×6.28=3.30(kA ) I (4)“=I (4)“*·I B110=0.525×6.28=3.30(kA ) 冲击电流为:

i cj =2.55·I (0)“=2.55×3.20=8.16(kA ) 2)35kV 侧(K2 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

此时短路点总电抗标幺值为:

X ∑35*=X S *+X L *+X T1*+X T2*=0.016+0.3025÷2+(0.3492+0)÷2=0.34185 电源对短路点的计算阻抗为:

X BS35=X ∑35*·S S /S B =0.34185×1250÷100=4.27>3.45 当 X BS >3.45 时,求短路电流不用查表法,用倒数法: I “*=I ∞*=1/X BS35=1÷4.27=0.2342 35kV 侧 的 基 准 电 流 为 :

I B35=S S /√3U B35=1250÷√3÷37=19.51(kA ) 短路电流有名值为:

I “=I “*·I B35=0.2342×19.51=4.57(kA ) 冲击电流为:

i cj =2.55·I “=2.55×4.57=11.65(kA )

2)10kV 侧(K3 点)发生三相短路时:

等值网络图如下:

此时短路点总电抗标幺值为:

X∑10*=X S*+X L*+X T1*+X T3*=0.016+0.3025÷2+(0.3492+0.2222)÷2=0.45295 电源对短路点的计算阻抗为:

X BS10=X∑10*·S S/S B=0.45295×1250÷100=5.66>3.45

当X BS>3.45 时,求短路电流不用查表法,用倒数法:

I“*=I∞*=1/X BS10=1÷5.66=0.1767

10kV 侧的基准电流为:

I B10=S S/√3U B10=1250÷√3÷10.5=68.73(kA)

短路电流有名值为:

I“=I“*·I B10=0.1767×68.73=12.14(kA)

冲击电流为:

i cj=2.55·I“=2.55×12.14=30.96(kA)

最终本变电站短路电流计算结果如下表:

短路点

系统最大运行方式下的三相短路电流

0s 短路电

流(kA)

1s 短路电

流(kA)

2s 短路电

流(kA)

4s 短路电

流(kA)

稳态短路

电流(kA)

冲击电

流(kA)

K1

(110KV)

3.20 3.30 3.30 3.30 8.16 K2(35KV)

4.57 11.65 K3(10KV)12.14 30.96

∞ dZ t

∞ dZ t

五、主要电气设备的选择

5.1 断路器及校验

目前,使用得最多的是少油断路器,六氟化硫断路器和空气断路器。 1、110KV 断路器选择:

1) 电压 U g (电网工作电压)≤U N (断路器额定电流);

U N ≥110kV

2) 电流 I gMAX (最大工作电流)≤I N (断路器额定电流)。

I N ≥I gMAX =S Zmax /√3U N =44.29MVA ÷√3÷110kV=232.49A

3) 开断电流:I dt ≤I kd 。

I kd ≥3.20kA 4)动稳定:I ch ≤I MAX 。I MAX ≥8.16kA

由以上条件查“35~500kV 高压断路器技术数据表”选出断路器如下:

5)热稳定校验:I 2t ≤I 2t 。 由上表,断路器分闸时间为 0.07s ,设过流保护动作时间 2s ,则 t=0.07+2=2.07(s ), β=I “/I ∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得 t dZ =1.67。 则:

I 2t =3.302×1.67=18.19,I 2t=15.82×4=998.56>18.19 所以所选择的断路器满足要求。

2、35kV 断路器选择:

1) 电压 U g (电网工作电压)≤U N (断路器额定电流);

U N ≥35kV

2) 电流 I gMAX (最大工作电流)≤I N (断路器额定电流)。

I N ≥I gMAX =S Zmax /√3U N =31.24MVA ÷√3÷35kV=515.33A

∞dZ ∞dZ t

3)开断电流:I dt≤I kd。

I kd≥4.57kA

4)动稳定:I ch≤I MAX。

I MAX≥11.65kA

由以上条件查“35~500kV 高压断路器技术数据表”选出断路器如下:

5)热稳定校验:I 2t ≤I 2t。

由上表,断路器分闸时间为0.06s,设过流保护动作时间2s,则t=0.06+2=2.06(s),β=I“/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得t dZ=1.67。

则:I 2t =4.572×1.67=34.87,

I t2t=6.62×4=174.24>34.87

所以所选择的断路器满足要求。

3、10kV 断路器选择:

1)电压U g(电网工作电压)≤U N(断路器额定电流);

U N≥10kV

2)电流I gMAX(最大工作电流)≤I N(断路器额定电流)。

I N≥I gMAX=S Zmax/√3U N=13.05MVA÷√3÷10kV=753.44A

3)开断电流:I dt≤I kd。

I kd≥12.14kA

4)动稳定:I ch≤I MAX。

I MAX≥30.96kA

由以上条件查“10kV 高压断路器技术数据”选出断路器如下:

∞ dZ t

∞ dZ t

5) 热稳定校验:I 2t ≤I 2t 。 由上表,断路器分闸时间为 0.05s ,设过流保护动作时间 2s ,则 t=0.05+2=2.05(s ), β=I “/I ∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得 t dZ =1.67。 则:

I 2t =12.142×1.67=246.08,I 2t=162×2=512>246.08 所以所选择的断路器满足要求。

5.2 隔离开关

隔离开关选择技术条件与断路器相同。对 110kV ,35kV 出线线路侧隔离开关选用带接地刀闸的。 1、

110kV 隔离开关选择:

1) 电压 U g (电网工作电压)≤U N (断路器额定电流);

U N ≥110kV

2) 电流 I gMAX (最大工作电流)≤I N (断路器额定电流)。

I N ≥I gMAX =S Zmax /√3U N =44.29MVA ÷√3÷110kV=232.49A

3) 开断电流:I dt ≤I kd 。

I kd ≥3.20kA 4)动稳定:I ch ≤I MAX 。I MAX ≥8.16kA

由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下: 5)热稳定校验:I ∞2tdZ ≤I t 2t 。

由上表,隔离开关分闸时间为 0.07s ,设过流保护动作时间 2s ,则 t=0.07+2=2.07

∞dZ t

∞dZ ∞dZ t

(s),β=I“/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得tdZ=1.67。则:

I 2t =3.302×1.67=18.19,I 2t=15.82×4=998.56>18.19

所以所选择的隔离开关满足要求。

2、35kV 隔离开关选择:

1)电压U g(电网工作电压)≤U N(断路器额定电流);

U N≥35kV

2)电流I gMAX(最大工作电流)≤I N(断路器额定电流)。

I N≥I gMAX=S Zmax/√3U N=31.24MVA÷√3÷35kV=515.33A

3)开断电流:I dt≤I kd。

I kd≥4.57kA 4)

动稳定:I ch≤I MAX。

I MAX≥11.65kA

由以上条件查变电站设计参考资料选出户外隔离开关如下:

5)热稳定校验:I 2t ≤I 2t。

由上表,隔离开关分闸时间为0.06s,设过流保护动作时间2s,

则t=0.06+2=2.06(s),β=I“/I∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得t dZ=1.67。

则:

I 2t =4.572×1.67=34.87,

I t2t=142×5=980>34.87

所以所选择的隔离开关满足要求。

3、10kV 隔离开关选择:

1)电压U g(电网工作电压)≤U N(断路器额定电流);

U N≥10kV

2)电流I gMAX(最大工作电流)≤I N(断路器额定电流)。

I N≥I gMAX=S Zmax/√3U N=13.05MVA÷√3÷10kV=753.44A

∞ dZ

∞ dZ t

导线型号:LGJ-95

3) 开断电流:I dt ≤I kd 。

I kd ≥12.14kA 4)动稳定:I ch ≤I MAX 。I MAX ≥30.96kA

由以上条件查变电站设计参考资料选出户内隔离开关如下:

5)热稳定校验:I 2t ≤I 2t 。 由上表,断路器分闸时间为 0.05s ,设过流保护动作时间 2s ,则 t=0.05+2=2.05(s ), β=I “/I ∞=1,通过查短路电流周期分量发热等值时间曲线可得 t dZ =1.67。 则:

I 2t =12.142×1.67=246.08, I t 2t=302×5=4500>246.08

所以所选择的隔离开关满足要求。

5.3 母线选择与校验

1) 软母线

110kV ,35kV 配电装置的母线采用钢芯铝绞线。 2)硬母线

10kV 母线采用硬母线。

1、110kV 母线选择:

1)按最大工作电流选择导线截面 S :I gMAX ≤K θI Y : I gMAX =S Zmax /√3U N =44.29MVA ÷√3÷110kV=232.49A K θ 取 0.89, 则 : IY ≥232.49÷0.89=261.22(A ) 查“钢芯铝绞线长期允许载流量表”可选出导线:

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

课程设计报告封面及格式

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 重庆科技学院 《面向对象程序设计》课程设计报告 学院:_电气与信息工程学院_ 专业班级:计科1103 学生姓名:兰倩学号: 设计地点(单位)________计算机自主学习中心 ________ __ 设计题目:___公司员工信息管理系统设计___________________ 完成日期: 2013 年1月18日 指导教师评语: ______________________ _________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________ __________ _ 成绩(五级记分制):______ __________

指导教师(签字):________ ________ 重庆科技学院 课程设计任务书 设计题目:公司员工信息管理系统设计

2013年1月1日

摘要 本程序是能够对公司人员进行管理,而公司需要存储的是雇员的编号、姓名、性别、所在部门、级别,并进行对工资的计算。其中,雇员分为经理、技术人员、销售人员和销售经理。而日常生活中的人员管理有添加、查询、显示、编辑、删除和统计等基本功能。该程序也同样拥有这些功能。在程序运行开始,系统将首先进行的是从文件中读取数据,而只要管理人员正确的结束程序时,系统将自动保存所修改的数据。在系统运行中,必须按照提示进行操作,否则系统报错,而往往操作人员只有6次机会,若连续6次操作失败,该界面将自动退出,若该页面为主页面,则退出该系统。 关键字:公司管理雇员数据

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

课程设计4:110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计9页

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。 四、设计内容

1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择 第六天:绘制电气主接线图 第七天:绘制10kV配电装置订货图

110kV变电所电气一次设计

第1章原始资料分析 1.变电站的地址和地理位置选择:建设一个变电站要考虑到地理环境、气象条件等因素,包括: ⑴年最高温度、最低温度。 ⑵冬季、夏季的风向以及最大风速。 ⑶该地区的污染情况。 2.确定变电站的建设规模设计⑴电压等级有两个:110kV 10kV。⑵主变压器用两台。⑶进出线情况:110kV有两回进线,10kV有18回出线。 3.设计110kV和10kV侧的电气主接线:通过比较各种接线方式的优缺点、适用范围,确定出最佳的接线方案。 ⑴110kV侧有两回进线,为电源进线,此时宜采用桥形接线,根据桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种,比较这两种接线的特点,适用范围,确定110kV侧的接线方式为内桥接线。 ⑵10kV侧有18回出线,可供选择的接线方式有: ①单母线分段接线。 ②双母线以及双母线分段。 ③带旁路母线的单母线和双母线接线。 比较这几种接线方式的优缺点,适用范围,确定出10KV侧的接线方式为单母线分段接线。 4.计算短路电流及主要设备选型。 ⑴主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地方式的选择等。 ①主变的容量: 主变容量的确定应根据电力系统5-10年发展规划进行。当变电所装设两台 第0页共30 页

及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60-80%。 ②接线方式: 我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用“YN”联接;35kV采用“Y”联接,其中性点多通过消弧线圈接地。因此,普通双绕组一般选用YN,d11接线;三绕组变压器一般接成YN,y,d11或YN,yn,d11等形式。 5.绘制电气主接线图;总平面布置图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。 6.简要设计主变压器继电保护的配置、整定计算 选择几个特殊的短路点:如110kV侧、10kV母线上。根据系统的短路容量进行整定计算。 7.防雷接地设计 防雷设计要考虑到年雷暴日,保护范围等因素。接地设计考虑到主要的电气设备能可靠的接地,免受雷电以及短路。 第1页共30 页

《web系统设计》课程设计文档格式模板

Web系统设计课程设计报告 (样本) 题目: 学生姓名: 学号:班级: 院系:计算机科学与信息学院 专业年级:计算机科学与技术2008 级 年月日

一、需求分析 需包含内容为: (1)问题描述:设计系统的简单描述; (2)系统功能描述,可画出所设计模块的操作流程,并分析所需要存储的数据信息。 (3)有何安全性与完整性方面的要求(参照所给出的语义规则),对不同的用户有何不同的系统使用权限等。 (1)概要 随着INTERNET的迅速发展,社会已经进入了网络时代。网站已经成为INTERNET网上进行信息传播的主要载体,INTERNET正在使这个世界变得越来越“小”,也使我们的竞争更加激烈。 新闻之家是典型的新闻信息管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 (2)系统功能描述 新闻之家主要是用来发布校内的一些新闻事件和发布一些公告,它主要包含以下几个功能: 1、新闻的发布和管理 2、公告的发布和管理 3、新闻搜索 4、网页评论 5、视频浏览 (3)安全性和完整性约束 新闻之家主要是用来发布新闻和浏览新闻,所以有两类用户:管理员和普通用户,普通用户只拥有浏览网页和评论权限,而管理员可以对网站的所有内容进行管理,比如说添加新闻、修改新闻、添加公告、修改公告、删除新闻、删除公告等的权限。在安全性方面,登陆时采用了验证码,该验证码是动态生成的,以防止别人暴力破解。 二、概念结构设计 画出系统整体的E-R模型;并对模型中所出现的实体及属性等信息加以说明。 三、逻辑结构设计 (1)模式设计:按系统整体E-R模型,写出关系模式;并利用数据字典加以描述。(如每个关系模式有何属性、属性的类型、属性值的长度、是否可取空值、是否为主码、有何约束条件等信息); 例如: 属性名存储代码类型长度备注 教师编号Tno String 20 教师编号 教师姓名Tname String 10 教师姓名

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

数据库课程设计格式要求

电气与信息工程学院 《数据库开发技术》课程设计 (宋体小四号空九行) 设计题目: 年级专业: 组长: 小组成员: 指导教师: 完成日期:2011年6月10日

题目 摘要: 摘要篇幅以一页为限,字数为300以内。 摘要正文后,列出3-5个关键词。“关键词:”是关键词部分的引导,不可省略。 关键词请尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。最后不加标点符号。 关键词:写作规范;排版格式;课程设计 ,

1.1 论文格式基本要求 (1) 1.2 论文页眉页脚的编排 (1) 1.3 论文正文格式 (2) 1.4 章节标题格式 (2) 1.5 各章之间的分隔符设置 (2) 1.6 正文中的编号 (3) 2 图表及公式的格式说明 (4) 2.1 图的格式说明 (4) 2.1.1 图的格式示例 (4) 2.1.2 图的格式描述 (5) 2.2 表的格式说明 (5) 2.2.1 表的格式示例 (5) 2.2.2 表的格式描述 (6) 2.3 参考文献的格式说明 (6) 2.3.1 参考文献在正文中引用的书写格式 (6) 2.3.2 参考文献的书写格式 (6) 3 打印说明 (8) 3.1 封面 (8) 3.2 中英文摘要 (8) 3.3 目录 (8) 3.4 正文 (8) 4 第4章题目(黑体,小三,1.5倍行距,段后1行) (9) 4.1 第一节题目(黑体,四号,1.5倍行距,段前0.5行) (9) 4.1.1 第一节一级题目(黑体,小四,1.5倍行距,段前0.5行) (9) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢.................................................................................................. 错误!未定义书签。

(完整word版)课程设计说明书统一书写格式

附件5:课程设计说明书统一书写格式 设计题目 正文题序层次是文章结构的框架。章条序码统一用阿拉伯数字表示,题序层次可以分为若干级,各级号码之间加一小圆点,末尾一级码的后面不加小圆点,层次分级一般不超过4级为宜,示例如下: ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

课程设计说明书框架 题目(黑体一号字居中距下文双倍行距) 1技术要求(标题一黑体小二号字左对齐) 2设计方案及原理(标题一黑体小二号字左对齐) (自己查阅资料,题目涉及的理论知识及相关应用) 3实现方案(标题一黑体左对齐小二号字) (提出自己的设计思路,对所用主要芯片的功能原理做具体描述,给出具体操作方案的模型图,并对原理及工作过程做详细说明)(图形一定要自己画,坚决杜绝复制-粘贴现象); 4模块功能分析或源程序代码(标题一黑体小二号字左对齐)(附程序注释) 5调试过程及结论(标题一黑体小二号字左对齐) 详细并真实叙述调试过程,并给出设计结论。 6心得体会(标题一黑体小二号字左对齐) (字数不得少于500字) 7参考文献(标题一黑体小二号字左对齐)

课程设计说明书撰写规范 课程设计报告书资料统一使用学校印制的课程设计报告书封面,内芯一律使用A4打印纸计算机打印,学校统一纸面格式,页眉上标明“武汉理工大学《专业课程设计3(微处理器与微控制器应用)》课程设计说明书”字样。必须使用国家公布的规范字。 打印版面上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm(左装订),固定行距,24磅,页码用小5号字页下居中标明。 1.课程设计标题 设计题目用黑体一号字,居中放置,并且距下文双倍行距。 2.标点符号 课程设计报告书中的标点符号应按新闻出版署公布的“标点符号用法”使用。 3.正文标题层次 第一级(章)题序和题名用黑体小二号字(如1 ) 第二级(条)题序和题名用黑体小三号字(如1.1 ) 第三级(条)题序和题名用黑体四号字(如1.1.1) 正文各层次内容用宋体小四号字(英文用新罗马体12),固定值,24磅 题序层次编排格式为:章条编号一律左顶格,编号后空一个字距,再写章条题名。题名下面的文字一般另起一行,也可在题名后,但要与题名空一个字距。如在条以下仍需分层,则通常用a,b,……或1),2),……编序,左空2个字距。 打印报告书,报告书题目用黑体一号字,居中放置,并且距下文双倍行距。第一级(章)题序和题名用黑体小二号字,第二级(条)题序和题名用黑体小三号字,第三级(条)题序和题名用黑体四号字,第四级(条)题序和题名用黑体小四号字,各级与上下文间均单倍行距。 正文各层次内容用宋体小四号字(英文用新罗马体12),固定值,24磅。 4.表格 每个表格应有自己的表题和表序,表题应写在表格上方正中,表序写在表题左方不加标点,空一格接写表题,表题末尾不加标点。全文的表格统一编序,也可以逐章编序,不管采用哪种方式,表序必须连续。表格允许下页接写,接写时表题省略,表头应重复书写,并在右上方写“续表××”。此外,表格应写在离正文首次出现处的近处,不应过分超前或拖后。 6.插图 课程设计报告书的插图必须精心制作,线条要匀称,图面要整洁美观,插图应与正文呼应,不得与正文脱节。每幅插图应有图序和图题,全文插图可以统一编序,也可以逐章单独编序,不管采用哪种方式,图序必须连续,不得重复或跳缺。图序和图题应放在图位下方居

110kV变电站电气一次部分课程设计

110k V变电站电气一次部分课程设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19)

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

110kV降压变电所电气部分的初步设计(doc 6页)

2008级电气工程基础课程设计指导书 110kV降压变电所电气部分初步设计 一、设计目的 (1) 复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识; (2) 培养分析问题和解决问题的能力; (3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 二、设计内容及设计要求 1 设计内容 本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV/35kV/10kV)。本设计只做电气部分的初步设计,不作施工设计和土建设计。 (1) 主接线设计 分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式(可靠性、经济性和灵活性), (2) 主变压器选择 根据负荷选择主变压器的容量、型式、电压等级等,通过技术经济比较选择主接线最优方案; (3) 短路电流计算 根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果; (4) 主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高 压熔断器、消弧线圈、避雷器等 (5) 编制设计成果 1)编制设计说明书 2)编制设计计算书 3)绘制变电所电气主接线图纸1张(A2图纸) 2 设计要求 设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并 且具有可扩建的方便性。要求如下: (1) 通过经济技术比较,确定电气主接线。 (2) 短路电流计算

(1) 变电站供电范围:110 kV 线路:最长100 km,最短50 km;35 kV 线路:最长70 km,最短20 km;10 kV 低压馈线:最长30km,最短10km (2) 未尽事宜按照设计常规假设。 四、要求 1.在资料一、二中任选一种情况作设计。 2.画图软件自选,手画也可。 4.主要参考资料 [1] 熊信银, 张步涵.电气工程基础.华中科技大学出版社,2005 [2] 何仰赞温增银,电力系统分析,华中科技大学出版社,2001 [3] 西北电力设计院东北电力设计院,电力工程设计手册,上海人民出版社,1972 [4] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设备手册,中国电力出版社,1998 [5] 电力工业部西北电力设计院,电力工程电气设计手册,中国电力出版社,1998 [6] 陈跃.电力工程专业毕业设计指南.电力系统分册.中国水利水电出版 [7] 吴靓,谢珍贵.发电厂及变电所电气设备. 第一版.北京.中国水利水电出版社.2004 [8] 志溪.电气工程设计. 第一版.北京. 机械工业出版社.2002 [9] 张华.电类专业毕业设计指导.机械工业出版社 [10] 陈慈萱. 电气工程基础. 第一版.北京.中国电力出版社.2003

发电厂电气部分110KV变电站课程设计

二、设计原始资料 1、电力系统接线及参数如图1所示,待设计的变电站为丙变电站,是一个110系统的枢纽变电站。 2、待设计的变电站的电压等级为:110kV、35kV、10kV。5~10年规划负荷如下: 2.1 35kV电压级:架空出线6回,每回出线最大输送功率5MW,送电距离30km,功率 因数,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为60%. 负荷同时率取0。9。 2.2 10kV电压级:架空出线10回,每回架空出线最大输送功率2MW,送电距离6km,功 率因数:cosΦ=0.8。,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为70%.负荷同时率取0.9。 3、自然条件:站址为农田,土质为黏土,土壤电阻率ρ=60m海拔高度.处于 Ⅳ类气象区。 4、各电压级进出线方向110kV进线为同一方向进线;35kV出线为两个方向出线;10kV 出线为多方向出线。 5、各电压级母线后备保护的动作时间:10kV母线1s;35kV母线2s;110kV母线3s。 6、依据负荷曲线,变电站最大负荷利用小时数。 7、电力系统直流分量电流衰减时间常数,(冲击系数)。 8、系统运行方式:最大运行方式为发电厂机组全部投入,变电站110kV为4回进线、 最小运行方式为每个电厂停一台发电机,变电站110kV各发电厂只有一回进线。 .

此表装订在报告(论文)的前面。

摘要 本摘要主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图的绘制。

课程设计Microsoft Word 文档 (2)

一、教材分析:鱼类是脊椎动物中较低等的终生生活在水中的一个类群。它的形态特征、生理特点都与水中生活相适应:体形一般呈纺锤形,体色背深腹浅,体表大多有鳞片,侧线能测定方向,感知水流的作用,用鳃呼吸,用鳍游泳,体外受精。鱼有多种用途,是与人类生活密切相关的动物资源。学好本节内容不仅为学生学习各类脊椎动物打好基础,也让学生体会到动物与人类的密切关系。 二、学情分析:学生对常见的鱼还是比较熟悉的,但对更多的生活在水中的鱼就陌生了。至于它们为什么能在水中自由运动和呼吸等知识更是知之甚少,所以教师要注意多从生活实际出发,加强感性认识,使学生便于理解、掌握。 三、教学目标 1.说出脊椎动物和无脊椎动物的概念。 2.概述鱼类的外形、运动与呼吸等方面的主要特征。 3.举例说明鱼与人类生活的关系。 4.关注渔业资源,认同保护水域生态环境、合理利用渔业资源的重要性。 四、教学重点和难点 1.教学重点 (1)通过观察鱼的外形、运动与呼吸等,概述鱼类的主要特征。 (2)举例说明鱼与人类生活的关系。 2.教学难点 通过“观察与思考”活动中鱼的呼吸的实验,说明鱼适于水中生活的呼吸方式。 五、教学方法:讲解法鱼探究法相结合 六、教学准备: 教师准备:鱼的骨骼标本;课件、视频(用BTB溶液验证流经鱼鳃后水的成分的变化)教学器具:水槽一个、活鲫鱼2条,每人一把放大镜、一支毛笔、颜色明显的蔬菜汁、烧杯、吸管。 七、设计方案人教版八年级上鱼

板书设计】 第四节鱼 一、脊椎动物和无脊椎动物的主要区别:有无脊柱 二、多种多样的鱼 三、鱼的主要特征 1.生活在水中; 2.体表常有鳞片覆盖; 3.用鳃呼吸; 4.通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳。 四、鱼与人类生活的关系 【教学反思】 本节课通过不同动物的骨骼抓住学生,让学生通过图示很容易理解无脊椎动物和脊椎动物的区别,紧接着引出脊椎动物鱼,导入本节课题。通过图片展示不同种类的鱼,有独特特点的海洋鱼提高学生的学习兴趣。处理完这些基本的问题,把重点放在鱼的特征上。外形和外表特点,通过观察学生很容易答出。重点是鱼的运动和呼吸。

浅析110kV变电站电气设计

浅析110kV变电站电气设计 电力供应是我国生产生活能源的主要供应方式。日常生活中,电力供应保障着社会经济生活的正常运转,没有电力能源,整个社会经济生活的运转将陷入瘫痪状态。所以电力供应的充足、安全与稳定是至关重要的。文章阐述了有关变电站设计、选择和安装程序中要注意的问题以及如何实现变电站的科学有效运作,以更好的保障电力的输送和使用。 标签:电力供应;短路电流;系统设计;变电装置 引言 变电站是电力供应系统的主要环节之一,它担负着输出电流的高低压转换工作。一方面,变电站的作用是升高发电厂发出的低压电流,以更好的进行电流的安全方便的长途输送;另一方面,变电站将发电厂发出的电流降低,高压电只有通过降低电压才能供应我国居民的正常生产生活用电。现阶段,我国居民生活用电的电压是220伏,工业用电则为380伏,而直接从发电厂输出的电压会达到1000伏以上,这就要充分发挥变电站的变压作用。我国变电站电压为110千伏,在变压器的选用中,要根据实际需要进行合理适当的部件选择,并且要精准的计算通过的电流和电压值,实现安全稳定的供电。 1 主接线的选择和考虑因素 在电气输送过程中,电流的输送是依靠主接线来完成的,因此,主接线的选择是十分重要的,主接线连接着各项输电设备,如发电机,变压器和设备开关等等,起到电路连接传送的作用。主接线设计和连接的好坏直接影响到电力输送的效果,所以,在设计主电线时要满足以下几点要求:(1)转换灵活迅速。主电线要能够适应不同设备在不同条件下的正常运转,当遇到电路突发故障时能迅速转换电流的运行方式,使故障的影响率降到最低。(2)主接线的性能要安全可靠。要降低不必要的接线数量,电线本身的质量要达到使用标准,确保降低电力发生突然中断的概率,减少停电带来的损失。(3)接线设计要经济节能。设计时要尽量减小接线的占地面积和体积,要以轻巧灵便为原则,尽量减少变压器的数量,以及在电气输送过程中的电力损失。主接线的方式分为单母线,桥型接线,双母线和分段接线等几种方式,其中,双母线接线方式供电可靠,灵活性强,使用范围较广,如果发电量不大,则可以选择桥型接线的方法。 2 如何克服電力短路故障 通俗来讲,电路系统中的每个电力设备都可以看成是一个电阻部件,都具有一定的电阻,当设备在运转时突然产生电阻降低的异常情况,致使部分线路电流异常增大,就发生了整个系统的短路情况。一旦发生短路现象,会对个别设备和整个电力系统造成极具破坏力的影响,严重时会烧毁电机设备。所以要在选用变电站部件时充分考虑其抗电流短路的限量值。短路电流的极限值一般都是经过对

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