电气一次设计指导书(李文才老师编写)
(完整版)电气自动化毕业设计指导书
毕业实习及毕业设计(论文)指导书适用专业:三年制电气自动化技术电气自动化工程系2012年11月毕业实习及毕业设计(论文)指导书(适用于三年制电气自动化专业)第一部分毕业实习毕业实习是三年制电气自动化专业教学的最后一个实践环节。
根据本专业教学计划的安排,学生在完成教学计划所规定的全部理论课程和实践课程之后必须进行毕业实习,运用所学的知识,掌握的技能到生产一线实习、调研,在实践中巩固所学知识,培养学生分析和解决实际工作问题的能力,同时撰写实习总结报告,所有毕业生都必须参加毕业实习。
一、毕业实习的目的:通过毕业实习,学生直接深入到生产第一线实习,巩固并加深学生对己学过知识的理解,培养学生综合运用所学的知识,深入实践、勤奋钻研的良好作风以及与人相处的能力;使学生尽早接触社会、接触实际生产、更快地适应社会,更好地适应岗位、增长应用能力,适应用人单位的要求。
为下一阶段的毕业设计收集必要的资料,做好技术、知识、资料的收集、整理等准备工作。
因此,《毕业实习》对于学生来说是一个从学校到工作单位的过渡阶段,学生必须重视并认真对待该过程的每个环节,仔细处理所遇到的每一个问题,以便顺利完成毕业实习和设计任务。
二、实习单位的选择:《毕业实习》是教学过程最后阶段重要的综合性实践教学环节,实习单位的选择应充分体现本专业培养目标的基本要求。
因此,电气自动化专业的学生应优先选择具有新型设备的企业进行实习。
可到电厂、通用电子电器厂或其它厂动力与设备部门,也可选择电气自动化企业或电气自动化公司等生产或经营单位。
并根据实习单位的实际情况,按照毕业设计大纲中选题原则的要求确定设计课题(课题在任务书中选定或自选)。
三、毕业实习的内容和要求:(一)毕业实习的内容:1、了解供配电部门电气主接线方案、高低压设备的结构、型号、参数规格;调查高、低压开关室的布置、主要进出线及主变倒闸操作票制作。
了解二次回路的工作操作原理,型号选择等其他供配电知识。
[硕士]110kV变电站电气一次部分初步设计方案及计算书
* * * 学毕业设计(论文)课题名称110kV 变电站电气一次部分初步设计学生姓名* * *学号02313270**院(系)、专业电气信息工程学院电力系统及自动化指导教师* * *职称教授筑龙网二○○五年六月内容提要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV 变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV 和10kV 三个电压等级。
各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母接线和单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、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、母线等)、各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。
本设计以《35~110kV 变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。
SUMMARYFrom the guide of engineering design assignment, we have todesign primary power-system of 110kV substation and draw mainelectrical one-line diagram and others. There are two maintransformer in the substation in which main electrical connection筑龙网can be divided into three voltage grades: 110kV, 35kV with 10kV.Itdeposits sectionalized single bus bar scheme, sectionalized singleand transfer bus bar and sectionalized single bus bar scheme pergrade.There is also a design for main electrical connection in thisengineering, the calculation for short-circuit electric current,the selection of electrical device and calibration (includingcircuit breaker, isolator, current transformer, potential transformer ,bus bar etc.) and the design for distributioninstallation per. voltage grade, direct current system andlightning protection is also included.筑龙网目录前言 (1)第一部分110kV 变电站电气一次部分设计说明书第1 章原始资料 (3)第2 章电气主接线设计 (5)第 2.1 节主接线的设计原则和要求 (5)第 2.2 节主接线的设计步骤 (8)第 2.3 节本变电站电气主接线设计 (9)第3 章变压器选择 (13)第 3.1 节主变压器选择 (13)第 3.2 节站用变压器选择 (13)第4 章短路电流计算 (15) 第4.1 节短路电流计算的目的 (15)第 4.2 节短路电流计算的一般规定 (15)第 4.3 节短路电流计算的步骤 (16)筑龙网第4.4 节短路电流计算结果 (18)第5 章直流系统设计 (20)第 5.1 节直流系统概述 (20)第 5.2 节直流系统的电压等级 (21)第 5.3 节直流系统的接线方式 (21)第 5.4 节本变电站直流系统设计 (22)第6 章高压电器设备选择 (23)第 6.1 节电器选择的一般条件 (23)第 6.2 节高压断路器的选择 (25)第 6.3 节隔离开关的选择 (27)第 6.4 节电流互感器的选择 (28)第 6.5 节电压互感器的选择 (28)第 6.6 节高压熔断器的选择 (28)第7 章配电装置设计 (29)第8 章防雷保护设计 (30)第二部分110kV 变电站电气一次部分设计计算书第1 章负荷计算 (33)第 1.1 节主变压器负荷计算 (33)第 1.2 节站用变压器负荷计算 (34)第2 章短路电流计算 (36)第 2.1 节三相短路电流计算 (36)第 2.2 节站用变压器低压侧短路电流计算 (43)筑龙网第3 章线路及变压器最大长期工作电流计算 (44)第 3.1 节线路最大长期工作电流计算 (44)第 3.2 节主变进线最大长期工作电流计算 (45)第4 章电气设备选择及校验计算 (46)第 4.1 节高压断路器选择及校验 (46)第 4.2 节隔离开关选择及校验 (48)第4.3 节电流互感器选择及校验 (49)第 4.4 节电压互感器选择及校验 (49)第 4.5 节熔断器选择及校验 (51)第 4.6 节母线选择及校验 (52)第5 章防雷保护计算 (55)第三部分110kV 变电站电气一次部分设计图纸电气主接图 (57)电气总平面布置图 (58)110kV 进线间隔断面图 (59)110kV 主变、PT 间隔断面图 (60)35kV 进线间隔断面图 (61)35 kV 主变间隔断面图 (62)站用电系统图 (63)直流屏正面布置图 (64)直流系统接线图 (65)直击雷防护图 (66)筑龙网总结 (67)参考文献 (68)致谢 (69)前言变电站是电力系统的重要组成部分,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,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
电力工程电气设计手册电气一次部分
电力工程电气设计手册电气一次部分随着科技的不断发展,电力工程的技术水平也得到了极大的提高,而电气设计也越来越重要。
电力工程电气设计手册是针对设计和工程技术师编制的一本涵盖了各个方面的完全设计手册。
本文将会分析电力工程电气设计手册电气一次部分涵盖的主要内容,并对其进行详细的介绍。
1. 引言在电力工程电气设计的一次部分,首先需要对于设计目标进行明确,以确保所设计的系统满足要求。
在引言部分,详细介绍了要求、规定、标准和规范,以及针对本设计手册中所涵盖的所有系统的技术要求。
2. 设计原则电气一次设计的主要目标是满足设计要求,并考虑人类的生命安全、财产安全和环境保护。
在此基础上,设计时需要考虑诸如可靠性、安全性、经济性、可维护性和可用性等问题。
3. 电压等级在设计中,需要明确所设计的电网的电压等级,以决定电气设备的类型和规格。
一般来说,电力网中的电压等级分为高压、中压、低压,或者极高压、超高压、特高压、高压、中压、低压等级。
电压等级不仅影响设备的选型和规格,还影响到维修、运行等方面。
4. 线路设计线路设计是电气一次设计中非常重要的一部分。
本章节主要内容包括:线路类型、线路损耗、减损降噪、线路工程参数、线路结构、连结和接地等。
线路设计应该考虑到以下要素:输电功率、线路绕组电流、线路电阻和电感等参数。
5. 变电站设计在电气一次设计中,变电站的设计也非常重要。
变电站设计主要包括:变电站类型、变电站结构、变电站规格、变电站负荷和电源设计等。
变电站的设计应该考虑到以下要素:供电可靠性、变送器容量、变压器耐压能力、变压器绕组电冲击等考虑因素。
6. 电气一次装置的选择在电气一次设计中,电气装置是一个非常重要的环节。
该章节主要介绍了各类装置的类型、规格、原理、应用范围等。
电气一次装置的选择需要考虑的因素主要有:可靠性、性能、价格、燃料消耗量和保养成本等。
7. 自动化控制和保护在电气一次设计中,自动化控制和保护也是非常重要的一部分。
(电气)毕业设计指导书
广西建设职业技术学院电气方向毕业设计任务指导书专业年级:09级电气班实训项目:电气方向毕业设计指导老师:钟易、陆秀安、李春玲实训时间:7月18日~8月23 日教研室主任签字:年月日系(部)分管领导签字(盖章):年月日电气方向毕业设计实训教学任务、指导书实训项目建筑供配电与照明课程设计适用专业建筑电气实施学期第五学期总学时6周项目类型毕业设计项目性质课程设计考核形式考查教研室设备撰写人职称一、设计题目:综合楼配电与照明、火灾自动报警设计(见图)二、毕业设计目的:课程设计是本专业学生在学完本专业全部课程之后进行的一次综合性基本训练和考察,是将所学理论知识结合具体实践工程的运用的一个主要环节。
1、通过本课程设计,使学生掌握民用建筑供配电设计内容、程序和步骤。
2、培养分析和解决问题的能力,培养独立思考、独立工作的能力。
3、培养认真执行国家法规、法令和规范及使用技术资料解决实际问题的能力:4、提高运算和绘制施工图的能力;5、巩固、深化和扩展所学的知识,提高学生综合运用能力三、设计内容和要求:1、设计计算:负荷计算、控制保护设备及导体的选择、防雷及接地、设计说明。
2、绘制施工图:各层电照平面布置图(1/100)、各层动力平面布置图(1/100)、高低压配电系统图(1/100)、屋顶防雷平面图(1/100)基础接地平面布置图(1/100)、火灾自动报警系统图(1/100)、各层火灾自动报警平面布置图(1/100)四、设计步骤(一)准备阶段:1. 详细阅读设计任务书、指导书,熟悉原始资料;2. 详细阅读有关设计规范、标准、手册等相关内容;3. 收集设计所需产品样本资料;4. 收集设计所需原始数据;5. 收集、阅读类似工程设计文件(说明书、计算书、图等),参考、学习设计方案、内容、方法等。
6. 特别应注意类似工程的以下内容:1)配电负荷等级确定及配电指标;2)配电方式(二)确定配电方案(三)确定大楼总计算负荷、总配电箱安装位置和进线方式、位置(四)每层负荷及配电箱安装位置(五)各功能房间的负荷计算、照度计算(五)导线选择、敷设方式(六)控制保护设备的选择整定(七)设计图绘制:1. 目录——4#图纸(210×297)1张2. 设计说明、材料表——2#图纸(594×420)1张3. 各配电系统图——1#图纸(840×594)4. 各平面布置图——1#图纸(840×594)5. 天面防雷、基础接地平面图——1#图纸(840×594)要求设计图纸表达方式正确,图面布置合理,主要尺寸标注齐全,工程字工整,图纸整齐清洁。
火力发电厂电气一次部分设计指导书
湖南水利水电职业技术学院Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power毕业设计指导书题目:火力发电厂电气一次部分设计院(系):电力工程系专业:电力系统自动化技术题目类型:理论研究实验研究工程设计工程技术研究软件开发年月日第一章绪论1.1原始资料1.1.1 厂址概况厂址位于新建的大型煤矿内,是一个坑口电站,所用燃料又煤矿直接供给。
电厂生产的电能用110kV电压等级8回线向4各较大的负荷供电,其综合最大负荷为200 MW;另外,220kV电压等级有4回与电力系统的联络线。
厂地地质条件较好,地势较为平坦,属于5级地震区,冻土层深1.5米,最大风速20米/秒,年平均气温+5℃,最高气温+38℃,最低气温-20℃。
1.1.2 机组参数锅炉:2×HG----410/100;2×HG----670/140-1汽轮机:2×N100-90;2×N200-130/535发电机:2×TQN-100-2;2×QFQS-200-21.1.3 电力系统接线图1.1.4 负荷资料110kV电压等级综合最大负荷为200 MW1.2本文的研究内容本课题的主要研究内容为:2×100+2×200 MW供热式火力发电厂的电气主接线的选择,发电机——变压器组继电保护的配置以及全厂自动化装置的配置。
发电机中性点引出3个分支。
本文所要完成的主要内容包括以下几个方面:1.电气主接线的设计:满足可靠性、灵活性、经济性的要求;2.短路电流的计算:三相短路,每个电压等级一个短路点;3.设备选择:最大电压等级断路器和隔离开关及互感器。
第二章发电厂电气主接线方案的确定2.1主接线设计的基本要求电气主接线是电力系统的主要部分之一,它表明了发电机、变压器、输电线、断路器和隔离开关等电气设备的数量,并指出怎样去连接这些电气设备,并与电力系统相连接,进而完成发电、变电、输电和配电任务。
电气工程毕业设计(论文)-110kv变电站电气部分一次设计[管理资料]
本科生毕业设计110kV变电站电气部分一次设计院系电气信息工程学院专业电气工程及其自动化班级学号学生姓名联系方式指导教师职称副教授2010年5 月独创性声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计)是本人在指导老师指导下取得的研究成果。
除了文中特别加以注释和致谢的地方外,论文(设计)中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。
与本研究成果相关的所有人所做出的任何贡献均已在论文(设计)中作了明确的说明并表示了谢意。
签名:年月日授权声明本人完全了解许昌学院有关保留、使用本科生毕业论文(设计)的规定,即:有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文(设计)的复印件和磁盘,允许毕业论文(设计)被查阅和借阅。
本人授权许昌学院可以将毕业论文(设计)的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编论文(设计)。
本人论文(设计)中有原创性数据需要保密的部分为(如没有,请填写“无”):签名:年月日指导教师签名:年月日变电站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。
为了满足某地区生产及生活的供电要求,本文针对该地区的具体情况对其110kV的降压变电站进行了电气一次部分设计。
根据该变电站的性质以及变电站负荷的情况,确定了变压器的台数和容量;根据主接线的相关要求拟定出了电气主接线方案。
在设计过程中还进行了短路电流计算,电气设备选择及校验,并简单介绍了防雷保护等知识,最后绘出了设计样图。
关键词:断路器;隔离开关;互感器;母线ABSTRACTSubstation is an important part of power system,which directly affect the power system security and economic operation .In order to meet the needs of the production and daily life , so the buck aims to build a 110kV to the nature and loads of the power system’s status, we determined the number and capacity of this also based on the relevant demand of main electrical connection,we determined the final package. In this paper,we also have completed short circuit current’s computation ,designed and tested the Primary electric last,we introduced lightning protection and other relevant knowledge,and designed drawing papers.Key word:circuit breaker;isolator;transformer;busbar1 绪论 (1)2 原始资料 (2)建站规模 (2)环境条件 (3)电气主接线 (3)短路阻抗 (3)3 变压器的选择 (4)主变压器的选择 (4)主变压选择 (4)站用变压器选择 (5)4 电气主接线设计 (7)主接线设计原则与要求 (7)电气主接线的设计原则 (7)电气主接线的设计要求 (7)本变电站主接线设计 (8)110kV电压侧接线 (8)35kV电压侧接线 (8)10kV电压侧接线 (8)5 短路电流计算 (10)短路的类型 (10)短路计算的目的 (10)短路计算的步骤 (10)三相短路电流计算 (10)6 线路及变压器最大长期工作电流计算 (17)线路最大长期工作电流计算 (17)主变压器进线最大长期工作电流计算 (19)7 高压电气设备选择 (19)电气设备选择的一般条件 (19)按正常工作条件选择电气设备 (19)按短路状态校验设备 (20)短路电流计算的条件 (21)高压熔断器的选择 (23)型号和种类选择 (23)高压熔断器的选择及校验 (23)高压断路器的选择 (23)高压断路器的选择 (23)高压断路器的选择及校验 (24)隔离开关的选择 (27)隔离开关的主要用途 (27)隔离开关的选择 (27)电压互感器的选择 (29)电流互感器的选择 (30)母线的选择 (32)母线材料、截面形状和布置方式选择32母线截面积的选择 (33)校验母线热稳定和动稳定 (33)母线选择及校验 (34)8 配电装置的设计 (36)配电装置的特点 (36)配电装置的基本要求 (36)配电装置的基本步骤 (37)9 防雷保护设计 (38)防雷保护的要求 (38)防雷保护计算 (39)10 总结 (41)参考文献 (42)附录 (43)致谢 (44)1 绪论众所周知,电能是现代经济发展的主要能源和动力。
《发电厂变电所电气一次部分课程设计指导资料》
《发电厂变电所电气一次部分课程设计指导资料》新疆昌吉职业技术学院高等职业教育课程设计任务书办学单位:新疆昌吉职业技术学院能源动力系专业:电力系统自动化技术学生姓名:李洋学号: 2010110259设计题目:配电装置的设计指导教师:杨永斌教研室主任:杨永斌目录绪论电气设计概述---------------------------------------------------3 §1 负荷资料的统计分析-------------------------------------------4 §2李阳电气主接的确定----------------------------------------------5 §3谢旺兵短路电流的计算-------------------------------------------------16§4 导体和电器的选择设计----------------------------------------18 §5 厂(所)用电设计----------------------------------------------31 § 6吉祥配装置的设计-------------------------------------------------33 §7 防雷保护配置----------------------------------------------------37 §8 测量装置设计----------------------------------------------------38 §9 设计说明书的编写和图纸绘制-------------------------------392绪论电气设计概述发电厂、变电所的设计是一门综合性的科学,它是在多种专业有机配合协作下完成的统一整体。
ZK-B-1 电气一次说明书
第三篇10kV开关站施工图标准化设计第一章10kV开关站ZK-B-1方案(ZK-B-1)1.电气一次1.1工程一般说明1.1.1 设计依据江苏省电力公司《新建居住区供配电设施规划设计导则》。
1.1.2 设计范围、设计内容及设备选型本工程设计从开关站10kV进线电缆头到10kV高压柜出线处止,进、出线电缆头未计及。
本开关站为全室内布置。
10kV采用单母线分段接线,10kV 设备选用14台SF6环网柜(2回进线、6回出线、2台PT柜、2台所用变柜及2台分段),双列布置于开关站内。
本次设计包括上述设备以及变电所的动力照明、防雷接地的设计。
本开关站电源来自所用变柜。
1.1.3 电气一次部分施工说明10kV 室内配电装置采用SF6环网柜,进出线均为电缆出线。
在进行设备安装之前,应仔细复核到货设备的安装孔尺寸,如发现与安装图不符,应及时与设计单位联系,以便妥善处理。
设备安装中用的钢材采用热镀锌处理,焊接拼装件宜先焊接成形再镀锌,对某些不宜镀锌的铁件,应在设备安装后刷T-90I富锌涂料二道、T-90II富锌涂料罩面漆一道。
开关站的动力照明、防雷接地的设计详见土建分册施工图。
本开关站的电源来自站内所变柜,由所变柜各引一路电源至柜内ATS自投装置接入照明动力配电箱。
开关站独立接地电阻应不大于3欧姆。
在各个支架和设备位置处应将接地支线引出地面。
所有电气设备底脚螺丝、构架、电缆支架和预埋铁件等均应可靠接地。
各设备接地引出线必须与主接地网可靠连接此外,按《居标》3.5.2条规定,“当变电所采用建筑物的基础作接地极且接地电阻小于1欧姆时,可不另设人工接地装置”。
在接地施工中,接地网与电缆沟交叉处不应被截断,也不得接入电缆沟内,应将接地扁钢从电缆沟底以下穿越连通,其预埋敷设工作应早作安排。
设备的接地引下线不得接入电缆沟内。
各电气设备的接地由设备接地端子用铜排引至设备支架上接地端子,再以镀锌扁铁从设备支架下接地端子引至主接地网。
电气一次部分设计指导书
电气一次部分设计指导书文才编工程技术高等专科学校电气工程系2004年6月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即t dz=t pr+t ab而t ab=t in+t a式中t ab——断路器全开断时间;t pr——后备保护动作时间;t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
电气一次部分设计指导书教学
电气一次部分设计指导书xx工程技术高等专科学校电气工程系xx年xx月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即t dz=t pr+t ab而 t ab=t in+t a式中t ab——断路器全开断时间;t pr——后备保护动作时间;t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
220KV变电站电气一次部分设计书
220KV变电站电气一次部分设计书第1章引言1.1 国内外现状和发展趋势数字化变电站技术发展现状和趋势以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。
但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。
目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。
当前的变电站自动化技术20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。
其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量内存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。
这个时期国内代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。
国外变电站自动化技术国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。
水电站机电设计手册电气一次
水电站机电设计手册电气一次摘要:1.水电站机电设计手册电气一次的概述2.水电站机电设计手册电气一次的内容3.水电站机电设计手册电气一次的应用4.水电站机电设计手册电气一次的价值正文:一、水电站机电设计手册电气一次的概述《水电站机电设计手册电气一次》是一本关于水电站机电设计领域电气一次部分的专业书籍。
本书旨在为广大水电站机电设计人员提供一本实用性强、内容全面且系统化的参考工具书。
全书共分为若干章节,涵盖了水电站机电设计手册电气一次的各个方面,包括基本概念、设计原则、设计方法、设计计算以及设计实例等内容。
二、水电站机电设计手册电气一次的内容《水电站机电设计手册电气一次》主要内容包括以下几个方面:1.基本概念:本书首先介绍了水电站机电设计手册电气一次中的基本概念,包括电气一次的定义、作用和组成等,为读者提供一个清晰的理论体系。
2.设计原则:本书详细阐述了电气一次设计的基本原则,包括安全性、可靠性、经济性和可维护性等,以便设计人员在实际工作中遵循这些原则,确保设计质量。
3.设计方法:本书介绍了电气一次设计的基本方法,包括负荷计算、短路计算、接地计算和保护措施等,为设计人员提供了具体操作步骤和计算方法。
4.设计计算:本书通过大量实例分析,详细讲解了电气一次设计的计算过程,包括设备选择、设备参数计算和系统校核等,帮助设计人员解决实际设计中的技术难题。
5.设计实例:本书最后给出了一些典型的水电站机电设计手册电气一次设计实例,以便读者对照学习,提高自己的设计能力。
三、水电站机电设计手册电气一次的应用《水电站机电设计手册电气一次》可广泛应用于以下领域:1.水电站机电设计:本书为水电站机电设计人员提供了一本实用的设计手册,可以帮助他们高效、准确地完成电气一次设计工作。
2.电气工程:本书也可以作为电气工程领域的专业教材或参考书,帮助学生和工程师提高自己的专业素质。
3.水电行业:本书对水电站机电设计手册电气一次的详细介绍,有助于推动我国水电行业的持续发展和技术创新。
电力工程电气设计手册一次部分
电力工程电气设计手册一次部分电力工程电气设计手册是电气工程师在进行电力系统设计时的重要参考书籍。
它包含了电力工程的基本原理、设计方法和标准规范,以及实用的设计案例和常见问题的解决方案。
电气设计手册的一次部分主要涵盖了电力系统的设计原则、线路设计、变压器选择、电容器组的应用、保护设备的选型等内容。
首先,电气设计手册详细介绍了电力系统设计的基本原则。
电气工程师需要了解电力系统的基本概念和原理,包括电压、电流、功率、电阻等。
同时,还需了解电力系统的拓扑结构,例如星形、三角形和混合结构等。
这些基础知识对于正确设计电力系统的电路和设备非常重要。
其次,电气设计手册详细介绍了电力线路的设计方法和规范。
电力线路的设计需要考虑电压降、线路损耗、绝缘距离等因素。
手册中提供了各种线路设计的公式和计算方法,以及对应的标准规范。
电力工程师可以根据实际情况选择合适的线路设计方案。
另外,电气设计手册还介绍了变压器的选择和应用。
变压器是电力系统中非常重要的设备,用于变换电压。
手册中详细介绍了变压器的工作原理、种类和选型方法。
电力工程师可以根据负载需求和电压要求选择合适的变压器,并设计相应的接线和保护装置。
此外,电气设计手册还介绍了电容器组在电力系统中的应用。
电容器组用于改善电力系统的功率因数和电压质量。
手册中详细介绍了电容器组的类型、容量选择和安装要求。
电力工程师可以根据电力系统的功率因数和电压质量要求,选择合适的电容器组配置,并设计相应的控制和保护装置。
最后,电气设计手册还介绍了保护设备的选型和应用。
电力系统中的保护设备用于保护电气设备和系统免受故障和过电流的损害。
手册中详细介绍了各种保护设备的工作原理、选型方法和配置要求。
电力工程师可以根据电力系统的负荷特性和故障情况,选择合适的保护设备,并设计相应的保护方案。
总之,电力工程电气设计手册一次部分提供了电力系统设计的基本原理和实用方法,帮助电气工程师正确设计和实施电力系统。
它是电气工程师不可或缺的参考书籍,对于提高电力系统的安全性和可靠性非常重要。
220kv变电站电气一次部分初步设计设计任务书及目录
220变电站电气一次部分初步设计一、设计任务:根据电力系统规划需新建一座220kV区域变电所。
该所建成后与110kV和220kV电网相连,并供给近区用户供电。
二、原始资料1、按规划要求,该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。
220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线10回(其中备用2回),10kV出线12回(其中备用2回)。
2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为80000kVA,其他作为一些地区变电所进线,其他地区变电所进线总负荷为100MVA。
10kV侧总负荷为35000kVA,ⅠⅡ类用户占60%,最大一回出线负荷为2500kVA,最大负荷与最小负荷之比为0.65。
3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kV侧小时/年110kV侧小时/年10kV侧小时/年4、 220kV和110kV侧出线主保护为瞬时动作,后备保护时间为0.15s,10kV 出线过流保护时间为2s。
5、系统阻抗:220kV侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kV母线侧阻抗为(Sj=100MVA),110kV侧电源容量为500MVA,归算至本所110kV母线侧阻抗为(Sj= 100 MVA)。
6、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40° C,土壤温度为18°C。
7、该变电所位于市郊生荒土地上,地势平坦、交通便利、环境无污染。
三、设计内容及要求: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接线方式,选择变压器型式及连接方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案。
(最好附上主接线图)2、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计算结果。
3、主要电气设备选择:(要求有计算过程)4、电气设备配置5、其它设计(a)进行继电保护的规划设计。
(简略)(b)进行防雷保护的设计。
电气一次部分设计指导书
电气一次部分设计指导书李文才编河北工程技术高等专科学校电气工程系2004年6月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即t dz=t pr+t ab 而 t ab=t in+t a式中t ab——断路器全开断时间;t pr——后备保护动作时间;t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
三门峡华阳电厂电气一次部分设计
论文三门峡华阳电厂电气一次部分设计论文题目:三门峡华阳电厂电气一次部分设计摘要发电厂是电力系统中的重要组成环节,它将直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是电力系统的基础。
本课题设计从电力工业在国民经济中的重要作用,电力系统的组成以及发电厂的类型谈起,论述了发电厂设计在电力系统设计中的重要地位。
针对发电厂电气部分设计中的重中之重——发电厂电气主接线设计——做了重点阐述,其中包括电气主接线的基本要求、基本设计原则,分类,发电厂主变压器的选择设计以及发电厂电气主接线图的设计、绘制等。
然后谈到了发电厂主要电气设备的选择。
为了发电厂的正常运行还要对电气设备的校验。
最终做到了充分的考虑和精心的设计,保证了该电厂能够可靠、灵活、经济的运行。
关键字:发电厂变压器电气主接线电气设备选择Key words: Generators Transformer;Main Electrical Connection;Short-circuit current calculation; Electrical equipment choicePower plants is an important component part in the power system, it directly affects the entire power system's security and economy,and it is the basic of the power system.The article introduces the important position of power station design thruogh the effect of power industry on the national economy,the composition of power system and the kind of power station.It makes a lot of introductions about the most important part of electrical parts of power station design——the main electrical wiring of power station.It contains the basic requirement, basic design principle and classification of the main electrical wiring. It also contains the choice and design of 2the main transformer in the station and the design and drawing of electrical main wiring diagram。
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电气一次部分设计指导书李文才编河北工程技术高等专科学校电气工程系2004年6月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间tk为继电保护动作时间t pr 和相应断路器的全开断时间tab之和,即tdz=tpr+tab而 tab=tin+ta式中tab——断路器全开断时间;tpr——后备保护动作时间;tin——断路器固有分闸时间,可查附表15:ta——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议tdz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选择与校验的一般条件有,按正常工作条件包括:电压、电流、频率、开断电流等选择;按短路条件包括动稳定、热稳定校验;按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。
由于各种高压电气设备具有不同的性能特点,选择与校验条件不尽相同,高压电气设备的选择与校验项目见表1。
表1高压电气设备的选择与校验项目注:表中"√"为选择项目," ○"为校验项目。
(一)按正常工作条件选择高压电气设备1. 额定电压和最高工作电压高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作电压U al m不得低于所接电网的最高运行电压。
一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15U N,而实际电网的最高运行电压U s m一般不超过 1.1U Ns因此在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压的额定电压U N不低于装置地点电网额定电压UNs的条件选择,即U N≥U Ns2. 额定电流电气设备的额定电流I N 是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。
I N 应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流I w.max ,即I N ≥I max计算时有以下几个应注意的问题:(1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的I w.max 为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍;(2)若变压器有过负荷运行可能时, I max 应按过负荷确定(1.3~2倍变压器额定电流);(3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的I max ; (4)出线回路的I w.max 除考虑正常负荷电流(包括线路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。
此外,还应按电气设备的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电气设备进行种类(屋内或屋外)和型式的选择。
(二)按环境工作条件校验在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。
例如:当地区海拔超过制造部门的规定值时,由于大气压力、空气密度和湿度相应减少,使空气间隙和外绝缘的放电特性下降,一般当海拔在1000~3500m 范围内,若海拔比厂家规定值每升高l00m ,则电气设备允许最高工作电压要下降1%。
当最高工作电压不能满足要求时,应采用高原型电气设备,或采用外绝缘提高一级的产品。
对于110kV 及以下电气设备,由于外绝缘裕度较大,可在海拔2000m 以下使用。
当污秽等级超过使用规定时,可选用有利于防污的电瓷产品,当经济上合理时可采用屋内配电装置。
当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K ,即I alθ=N NNI KIθθθθ--=max 0max(1)我国目前生产的电气设备使用的额定环境温度θN=40℃。
如周围环境温度θ0高于40℃(但低于60℃)时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其最大电流不得超过额定电流的20%。
应该指出,式(1)也适用于求导体的在实际环境温度下的长期允许工作电流,此时公式中的θN一般为25℃。
(三)按短路条件校验1. 短路热稳定校验短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超过允许值。
满足热稳定的条件为I t2t≥I∞2t dz式中I t—由生产厂给出的电气设备在时间t秒内的热稳定电流。
I∞—短路稳态电流值。
t—与I t相对应的时间。
t dz—短路电流热效应等值计算时间。
2. 电动力稳定校验电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。
满足动稳定的条件为i es≥i ch或I es≥I ch式中i ch、I ch—短路冲击电流幅值及其有效值;i es、I es——电气设备允许通过的动稳定电流的幅值及其有效值。
下列几种情况可不校验热稳定或动稳定:(1)用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不校验热稳定。
(2)采用限流熔断器保护的设备,可不校验动稳定。
(3)装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不校验动、热稳定。
(三)高压断路器、隔离开关、重合器和分段器的选择(一)高压断路器的选择高压断路器选择及校验条件除额定电压、额定电流、热稳定、动稳定校验外,还应注意以下几点:1.断路器种类和型式的选择高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型式。
由于少油断路器制造简单、价格便宜、维护工作量较少,故在3~220kV系统中应用较广,但近年来,真空断路器在35kV及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。
SF6断路器也已在向中压10~35kV发展,并在城乡电网建设和改造中获得了应用。
高压断路器的操动机构,大多数是由制造厂配套供应,仅部分少油断路器有电磁式、弹簧式或液压式等几种型式的操动机构可供选择。
一般电磁式操动机构需配专用的直流合闸电源,但其结构简单可靠;弹簧式结构比较复杂,调整要求较高;液压操动机构加工精度要求较高。
操动机构的型式,可根据安装调试方便和运行可靠性进行选择。
2.额定开断电流选择在额定电压下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流。
高压断路器的额定开断电流I Nbr,不应小于实际开断瞬间的短路电流周期分量I zt,即I Nbr≥I zt当断路器的I Nbr较系统短路电流大很多时,为了简化计算,也可用次暂态电流I"进行选择即I Nbr≥I"我国生产的高压断路器在做型式试验时,仅计入了20%的非周期分量。
一般中、慢速断路器,由于开断时间较长(>0.1s),短路电流非周期分量衰减较多,能满足国家标准规定的非周期分量不超过周期分量幅值20%的要求。
使用快速保护和高速断路器时,其开断时间小于0.1s,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量的20%,因此需要进行验算。
短路全电流的计算方法可参考有关手册,如计算结果非周期分量超过20%以上时,订货时应向制造部门提出要求。
装有自动重合闸装置的断路器,当操作循环符合厂家规定时,其额定开断电流不变。
3. 短路关合电流的选择在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,动、静触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过(预击穿),更容易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。
且断路器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时还要求能够切断短路电流,因此,额定关合电流是断路器的重要参数之一。
为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定关合电流i Ncl不应小于短路电流最大冲击值i ch ,即i Ncl≥i ch(二)隔离开关的选择隔离开关选择及校验条件除额定电压、额定电流、热稳定、动稳定校验外,还应注意其种类和形式的选择,尤其屋外式隔离开关的型式较多,对配电装置的布置和占地面积影响很大,因此其型式应根据配电装置特点和要求以及技术经济条件来确定。
表2为隔离开关选型参考表。
表2 隔离开关选型参考表(三)重合器和分段器的选择1.重合器的选择选用重合器时,要使其额定参数满足安装地点的系统条件,具体要求有:(1)额定电压重合器的额定电压应等于或大于安装地点的系统最高运行电压。
(2)额定电流重合器的额定电流应大于安装地点的预期长远的最大负荷电流。
除此,还应注意重合器的额定电流是否满足触头载流、温升等因素而确定的参数。
为满足保护配合要求,还应选择好串联线圈和电流互感器的额定电流。
通常,选择重合器额定电流时留有较大的裕度。
选择串联线圈时应以实际预期负荷为准。
(3)确定安装地点最大故障电流。
重合器的额定短路开断电流应大于安装地点的长远规划最大故障电流。
(4)确定保护区域未端最小故障电流重合器的最小分闸电流应小于保护区段最小故障电流。
对液压控制重合器,这主要涉及选择串联线圈额定电流问题:电流裕度大时,可适应负荷的增加并可避免对涌流过于敏感;而电流裕度小时,可对小故障电流反应敏感。
有时,可将重合器保护区域的末端直接选在故障电流至少为重合器最小分闸电流的1.5倍处,以保证满足该项要求。
(5)与线路其他保护设备配合这主要是比较重合器的电流—时间特性曲线,操作顺序和复归时间等特性,与线路上其他重合器、分段器、熔断器的保护配合,以保证在重合器后备保护动作或在其他线路元件发生损坏之前,重合器能够及时分断。
2. 分段器的选择选用分段器时,应注意以下问题:(1)启动电流分段器的额定启动电流应为后备保护开关最小分闸电流的80%。
当液压控制分段器与液压控制重合器配合使用时,分段器与重合器选用相同额定电流的串联线圈即可。