输电线路毕业设计论文

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110kV架空送电线路设计毕业设计论文

110kV架空送电线路设计毕业设计论文

110kV架空送电线路设计毕业设计论文本文主要基于110 kV 架空送电线路的设计与综合分析,通过对电力系统的分析和理解,以及对送电线路的电气特性和参数的计算和分析,设计出具有合理性、安全性和经济性的110 kV 架空送电线路。

具体内容如下:一、引言近年来,随着社会经济的发展和电力需求的增长,电力系统正处于快速发展的阶段,架空线路依然是我国电力送电系统的重要组成部分。

一个优良的架空送电线路设计将直接影响电力系统的安全性和可靠性。

本文旨在通过对110 kV 架空送电线路设计与分析,为电力系统的可靠稳定运行提供技术支持。

二、基本情况110 kV 架空送电线路是一种高压输电线路,其用途广泛,可以输送较大功率的电力。

110 kV 架空送电线路的主要优点是传输效率高,输送距离远,线路电压稳定,故障率低等等。

为了满足110 kV 架空送电线路的设计及实际使用的要求,需要进行以下分析和计算:1. 线路的走向及起终点在进行线路设计之前,需要确定线路的起终点以及线路的走向。

通常,线路的起点是变电站,终点则是负荷中心或下一级变电站。

2. 确定线路类型根据电力系统的具体情况,需选用不同类型的线路结构。

主要有单回复式,双回复式、多回复式等多种类型。

3. 线路的短路电流及设备容量短路电流可以直接影响换流变压器和断路器的选型。

根据系统的短路容量,可将线路导地电容及其它有关参数进行计算,确定设备的容量。

4. 线路的电气参数计算电气参数计算包括线路的电阻、电抗、阻抗、功率因数等参数,通过计算,可以准确的确定线路的稳定状态及其负载能力。

三、110 kV 架空送电线路的设计1.线路设计的原则基于上述分析和计算结果,110 kV 架空送电线路的设计原则包含以下几点:(1)线路结构应尽量简单,物料费用低,施工便利,保养维修方便。

(2)完全考虑夏季和冬季的负荷情况,尽可能保证线路的稳定运行。

(3)线路的阻抗应尽可能小,以降低输电损耗。

(4)设备应选用标准化、规范化,具有高可靠性的设备。

500KV输电线路典型毕业设计

500KV输电线路典型毕业设计

东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算 4-16第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63第三节安装荷载计算 63-66第四节荷载组合 66-67第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m ,高差350m ,经过第七气象区。

2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv 送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.362⨯、82.263⨯、46.21⨯,本设计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。

由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积296.275mm A =,导线直径mm d 6.21=,计算拉断力N P 75620=,单位长度质量km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。

220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文一、线路的设计对于输电线路的架设工作我们在进行具体的操作过程中一定要进行比较科学的线路设计工作,考虑线路设计过程中出现的种种因素保证架设的输电线路能够科学顺利运行,将自然因素和人为因素可能对输电线路造成的危害降到最低。

通常线路在设计阶段都要利用科学技术例如卫星或是航拍获得线路架设设计线路的图片资料,利用遥感技术将该区域内具体地理数据进行整合将具体的地形地貌环境状况,交通状况进行汇总比较设计的方案后选择最科学最合理的方案进行施工。

输电线路的设计工作具体要考虑一下情况:一是输电线路在架设线路要避开军事工程,或是大型的机场,矿场,避免对架设区域造成较大的经济损失,对于地质条件不好的地区也要进行躲避。

二是输电线路在设计的阶段对于输电线路的长度也要进行一定的规划线路的长短要符合设计技术要求。

三是输电线路在架设过程中保证线杆之间的距离,和高差避免由于高差或是距离的原因导致输电线路出现线锤,下沉的现象。

二、基础工程的具体设计与施工对于220kV输电工程的线路施工中架设的线杆是整个施工工作的基础也是重点工程,只有保证输电线路线杆架设的顺利才能进行其他的施工作业。

线杆的架设工作需要我们给与足够的重视,线杆通常我们会利用混凝土将将其底部埋设到基坑中,使线杆在遇到外力的作用后不会出现倒塌现象。

通常线杆在埋设的过中一般会出现以下情况,例如混凝土出现裂缝,下沉,或是滑坡,或是由于积水的冲刷导致出现地盘不稳的现像出现。

1.岩石基础部分的设计输电线路的架设过程中由于多数是经过的山地地区因此对于地表的岩石或是土质的勘察就比较重要,一般在线路的架设前就要对整个线路的地表岩石情况进行详细的勘察,提取相应的的技术数据进行分析确定最终的设计方案。

一般情况下地表岩石的情况可以分成三种类型微风化、半风化、重度风化三种。

其中的微风化是架设线路的最佳选择但是由于,微风化地区的地表岩石还保留者着岩石的本质特性,通常情况是比较坚硬的不容易进行开挖的。

特高压输电线路设计 毕业论文

特高压输电线路设计  毕业论文

摘要输电线路的安全距离是特高压输电线路设计过程中需要考虑的关键因素。

本文总结并分析了国内外特高压输电线路的相关研究成果,着重对输电线路的对地安全距离进行了研究。

文中首先分别用几种不同方法探讨了各种不同的天气对于输电线路最大驰度的影响,在此基础上提出了以“最大地面电场强度限值”作为我国交流特高压线路导线最小对地距离的选取原则。

进而基于逐步镜像法建立了特高压架空线下空间电场的数学模型,并以不同的电场控制指标来满足特定区域地面的控制要求,通过计算确定了1000kV级交流特高压单回和同塔双回输电线路导线在特定区域下的最小对地距离。

探讨了线路相间距离、运行电压、导体布置形式、分裂导线结构和双回路相序布置方式等因素对导线最小对地距离取值的影响规律。

关键词:特高压输电线路;最大驰度;工频电场;对地距离AbstractThe safe distance of the transmission line is a key factor to consider in the design process of the UHV transmission lines. This paper summarizes and analyzes the related research outcomes of the UHV transmission lines at home and abroad, and focuses on the safe distance of the transmission line to the ground. First, this article investigates a variety of weather impact for maximum relaxation of the transmission line in several different ways, on this basis; we make China's UHV AC Transmission Line to the maximum surface electric field strength limits "as the principle of a minimum conductor-to-ground distance selection. And then establish the mathematical model of the space electric field, which was based on the step-by-step method of mirror, under the UHV transmission line, and meet region-specific ground control requirements in different electric field control targets, calculate and determine the minimum distance of the 1000KV level UHVAC single back and the same tower back transmission Line in specific areas. This article investigate the influence of the line distance, operating voltage, conductor arrangement, the structure of the split line, and the phase sequence arrangement of the double-loop line.Keywords: UHV transmission lines; maximum relaxation; frequency electric field; distance from the ground目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 特高压输电线路发展的背景与前景 (1)1.1.1 国内外特高压研究和应用的现状 (1)1.1.2 特高压电网的发展目标 (2)1.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。

220kV输电线路保护方案的分析与设计+电力工程毕业论文

220kV输电线路保护方案的分析与设计+电力工程毕业论文

220kV输电线路保护方案的分析与设计电力工程毕业论文()题目 220kV输电线路保护方案的分析与设计系别电力工程系专业班级电气工程及其自动化专业电气05K5班学生姓名于腾指导教师李秀琴徐玉琴二??九年六月华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计摘要在电力系统中保护装置是系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全,任何的电力设备没有保护是不能进网运行的。

现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品.对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,其中包括高频保护、电流差动保护、距离保护、零序电流保护等等,高频保护和电流差动保护常被用作输电线路的主保护,距离保护和零序电流保护则是后备保护.在220kV电压等级的输电线路上,一般要求装设全线速动的保护装置,对重要的220KV输电线路,一般应选择两套原理不同的保护作为主保护。

本文对微机保护的起动元件、选相元件以及采用闭锁信号和允许信号的高频保护、电流差动保护等主要保护类型的原理和分类做了介绍,并根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套220kV输电线路的微机保护配置方案.关键词:微机保护;高频保护;电流差动保护; 距离保护I华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)THE ANALYSIS AND DESIGN OF 220KVTRANSMISSION LINES RELAYPROTECTION SCHEMEAbstractProtection devices is a key part of power system ,which directly impact on the operationstability and security of the entire transmission and distribution grid。

Any electrical equipment without protection can not run in the system。

110KV架空输电线路初步设计——毕业设计

110KV架空输电线路初步设计——毕业设计

110KV架空输电线路初步设计——毕业设计毕业设计(论文)题目110KV架空输电线路初步设计并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line系部专业姓名班级指导教师职称副教授论文报告提交日期摘要本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。

AbstractThe main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form;Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.目录内容摘要第一部分前言 (5)第二部分原始资料介绍 (6)第三部分设计说明书第一章导线及避雷线部分 (7)第二章导线应力及弧垂 (8)第三章杆塔的选择 (13)第四章杆塔基础的设计 (14)第五章绝缘子的选择 (17)第六章防雷防振及接地保护装置的选择 (19)第四部分设计计算书第一章导线截面选择及校验计算部分 (22)第二章导线的应力弧垂计算 (23)第五部分结束语 (35)参考资料附图第一部分前言初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则,都在初步设计中明确,应尽全力研究深透。

输电线路继电保护的设计论文

输电线路继电保护的设计论文

毕业设计(论文)题目:输电线路继电保护的设计目录摘要 (1)关键字 (1)前言 (2)第一章故障分析 (3)第二章配置装置 (5)第三章相间短路---------阶段式电流保护 (7)3.1无时限电流速断保护的工作原理 (7)3.1.1 无时限电流速断保护的单相原理原理接线.. (8)3.1.2 短路电流变化曲线.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... (9)3.1.3 动作电流整定................................................... (9)3.1.4 保护范围整定 (10)3.1.5 对无时限电流速断保护的评价 (11)3.2 限时电流速断保护的工作原理 (11)3.2.1 限时电流速断保护单相原理接线图 (11)3.2.2 动作电流的整定…………………………………………..11.3.2.3 动作时限的整定 (12)3.2.4对限时电流速断保护的评 (12)3.3 定时限过电流保护的工作原理 (13)3.3.1定时限过电流保护的单相原理接线 (14)3.3.2动作电流的整定的计算…………………………………. ..153.3.3动作时限的整定原则........................................... (16)3.3.4 过电流的保护范围............................... .. (16)3.3.5 灵敏系数的校验.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . (16)3.3.6 对定时限过电流保护的评价 (17)第四章单相接地保护-----绝缘监察装置 (16)结论 (17)致谢 (18)参考文献 (19)摘要:输电线路发生短路时,电流突然增大。

电压减低。

利用电流增加的特点,可以构成反映电流增大而动作的电流保护,通常输电线路电流保护采用阶段式电流保护,采用无时限电流速断,限时电流速断和定时限过电流保护构成三段式电流保护,无时限电流速断保护、限时电流速断保护共同构成电流的主保护,定时限过电流保护是本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。

电力输电线路毕业论文

电力输电线路毕业论文

电力输电线路电力从发电厂到消费者电的性质电必须是使用它才生成的。

不像其他的商品,很少有能力存储电。

由于电力系统的瞬时性质,常数必须进行调整,以保证发电与电力消费。

我们的电气系统生长靠的是非常复杂的而且是动态的过程,需要不断调整以满足不断变化的需求。

能量在任何时候对任何电力线的数量都取决于发电的生产和调度、客户使用、其他线路的现状及其相关的设备,甚至是天气。

传动系统必须适应不断变化的电力供应和需求状况,比如:意外中断,计划停机维修,发电机或传输设备的极端天气,燃料短缺,和其他的挑战。

传输网电气传动系统比其他的实用系统更加复杂和动态的,如水或天然气。

发电厂的电,通过变压器和输电线路,变电站,配电线路,最后对电力消费。

图1描述了一个非常简化的的电气系统图。

在现实中,电力系统是高度关联的。

该系统的相互关联性是指输电网的功能为一个实体。

动力进入系统以及所有可用的路径流动,无论服务区,县,州边界,甚至多个国家。

目前的传输网不仅包括传输线从发电厂运行中心在电力的使用,也包括传输线的传输线中提供冗余系统,这有助于保证电力畅通。

如果传输线采取的服务的一部分电网,电力路由通过其他电源线继续提供动力的客户。

从本质上说,从许多电厂的电力中的传输系统中,每个“汇集”配电系统吸引了来自该电力池。

这个网络系统有助于实现高的可靠性和可用性,因为任何一个电厂的电力输送只占电力之中的一小部分由电力网输送到满足瞬时需求的要求。

这种能量集中也意味着权力是从各种来源的多样性,包括煤炭提供,核,天然气,油,或其它可再生能源,如水电,生物质能,风能,太阳能,或电源。

传输中断传输线中断的行为像一个大坝,迫使电力堵塞到其他线。

如果相邻传输线无法处理额外的功率电流,安全装置可以切换他们去防止损坏。

严重过载导致级联中断和全系统的故障,即停电。

这是一个的输电网的互通性的缺点。

在一个多重故障位置可以很快影响到整个系统,产生大面积停电。

但这不经常发生。

可靠的电力传输,一个区域需要足够的容量备用线路。

输电线路设计论文

输电线路设计论文

输电线路设计论文【摘要】由于我国电力分布的不均衡,为确保国民经济均衡发展,一直以来我国十分关注和重视输电线路的建设。

为了加快我国电力事业稳定迅速发展,输电线路的设计必须要全面考虑各种因素,保证输电线路安全、可靠、稳定、长期运行同时做好避雷设施。

输电线路作为电力系统的重要支柱,它的作用在于可以将巨大的电能传送到各个地区。

输电线路与电网的运行息息相关,只有输电线路稳定运行,电网才能为四面八方的用户提供稳定的电能。

但是据统计,每年由于雷电所引发的的电力事故占我国电力系统各类事故的很大比例。

因此,我们应该从输电线路的设计出发探索避雷的有效措施,从技术上最大程度地减少雷害事故。

一、输电线路的特点。

电力运输的主要途径是输电线路,它的组成部分包括导线、杆塔、线路绝缘子、接地装置。

客观条件下,由于输电线一定会存在电阻,所以导线在传送电能过程中通常会损耗一部分的电能。

为了减少电能的运输损耗,一般是将电力从发电厂输出后通过升压变压器进行升压,再通过断路器等保护设备,最后再接入输电线路,这种输送方式使得输电线路保持着高压性。

衔接我国通常运用的输电线路有两种,包括架空输电线路和电缆线路。

输电线路分为直流输电线路和交流输电线路,与交流输电线路相比,直流输电线路对技术的要求标准更高,同时造价费用也更高,因此交流输电线路在生活中更常见,占据输电线路主要地位。

二、合理选择输电线路的路径在实际设计输电线路中,从许多实际操作的经验中总结出一些容易遭受雷击的地段,也就是选择性雷击区,也称易击区。

易击区包括:(一)雷暴走廊,比如山区的风口还有顺风的河谷与峡谷等处;(二)四周是山丘的潮湿盆地,例如输电线路的杆塔附近存在湖泊、鱼塘、沼泽地、水库、森林或者灌木等等地方;(三)土壤中电阻率与其他地方不同的地区,比如岩石与地质断层地带和稻田的交界处等等地方;(四)地下有导电性矿的地面与地下水位很高处;(五)如果该地土壤的电阻率与其他地区一样时,土层较好的地方和有植被的山丘,雷电比较容易击中突出的山顶和山的向阳坡处。

220KV单回路架空输电线路设计毕业论文

220KV单回路架空输电线路设计毕业论文

220KV单回路架空输电线路设计毕业论文毕业设计说明书(论文)题目:220kv单回路架空输电线路设计学院:输变电技术学院班级:输电081班姓名:学号: 0814490121指导教师:2011年5月前言随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求水平增长突出,为了满足市场的需求,我国的电力工业在近50年来也得到了很大的发展。

就输电线路而言,新中国成立初我国输电线路仅有6500km,发展到2004年底,全国110kv及以上输电线路长度约为50万km,总长居世界第二。

1952年建成新中国成立后的第一条220kv输电线路,开创了我国建设高压输电线路的历史篇章;1972年建成第一条330kv超高压输电线路,揭开了我国超高压输电的序幕;1981年建成第一条500kv输电线路工程。

改革开放以来我国的电力工业快速发展,现在我国将要实现以超高压和特高压输电线路为骨架,各个电压等级的输电线路协调运行的电网系统。

我国幅员辽阔,各地资源分布和经济发展也不相同。

因此我国为推动电力能源在全国范围内的优化配置,保障安全可靠的电力供应而大力发展智能电网。

近年来,随着新技术的不断应用,跨区跨省电网建设快速推进,电网网架结构得到进一步的加强和完善。

在中西部地区资源和消费带动下,随着电网联网建设,将逐步实现大区域或者全国电力电量平衡原则。

而电网建设将配合电源基地建设,改变过去单独依靠输煤的模式,采取输煤与输电并举的发展方式,通过特高压、超高压交直流,实施跨区、跨省,西电东送,南北互济,水电交互,火电、水电、风电、太阳能打捆送电。

在实现高效率的智能化电网中220kv输电线路将起着不可替代的作用!各地区的地形、地质、气象等自然环境比较复杂。

在输电线路建设中会遇到许多技术问题。

通过大量的工程实践,我们对高山地区、严重覆冰地区、台风地区、高海拔地区、不良地质地区、地震灾害地区等特殊条件下,输电线路的设计、施工和运行都积累了丰富的经验,已经建立输电线路有关的研究和试验的机构和设施。

2021输电论文(优选8篇)范文3

2021输电论文(优选8篇)范文3

2021输电论文(优选8篇)范文 随着电力资源的大量消耗,现代人们对电力系统的关注度越来越高,电力系统的一举一动都牵动着人们的心。

而在整个电力系统中,电力传输是最重要的环节,它是整个电力系统得以正常运转的基础保障。

下面是书店论文8篇,供大家参考阅读。

输电论文第一篇:特高压直流输电线路带电检修工器具开发探究 摘要:带电作业能够提高±800kV特高压直流输电线路运行稳定性,为了保障带电作业效率、安全,提供完备的带电作业工器具有重要意义。

基于此,文章首先提出进出等电位方式,进而探究±800kV特高压直流输电线路带电作业工器具研制和效果。

关键词:±800kV;直流输电线; 带电作业; 工器具; 应用效果; Abstract:Liveworking can improve the operation stability of ±800 kV UHVDC transmission line. In order to ensure the efficiency and safety of live working, it is of great significance to provide complete live working equipment. Based on this, this paper first puts forward the equal potential mode in and out, and then explores the development and effect of live working tools for ±800 kV UHVDC transmission lines. 引言 在电网运行检修当中,带电作业、带电检修作为重要的工作内容,也是保证电力设施安全运行的关键。

特别是对于±800kV特高压直流输电线路带电作业来说,由于其杆塔结构、绝缘子串组装、窗口尺寸、导线分裂数和高压线路有着很大的差别,再加上电压、绝缘配合方案与理念的差异,因此要采用特殊的带电作业工器具,从而保证超高压直流输电线带电作业安全和效率。

220kv输电线路毕业设计

220kv输电线路毕业设计

220kv输电线路毕业设计220kV输电线路毕业设计随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和重要性也日益凸显。

在电力系统中,220kV输电线路是一种重要的电力传输通道,承载着大量的电能输送任务。

为了满足电力系统的需求,我决定以220kV输电线路为主题进行毕业设计。

本文将从设计原理、材料选择、安装施工等方面进行探讨。

首先,设计原理是一个成功的输电线路设计的基础。

在220kV输电线路的设计中,需要考虑到电力传输的效率、稳定性和安全性。

为了提高输电效率,我们可以采用高导电率的导线材料,减小电阻损耗。

同时,为了保证线路的稳定性,需要考虑到电流的负载能力和电压的稳定性,可以通过合理的线路布置和电缆选择来实现。

此外,为了确保线路的安全性,还需要考虑到防雷、防震等因素,采取相应的措施来减小事故的发生概率。

其次,材料选择在输电线路设计中起着至关重要的作用。

导线是输电线路的核心组成部分,材料的选择直接影响着线路的性能。

在220kV输电线路的设计中,一般会选择铝合金导线,其具有导电性好、重量轻、抗腐蚀性强等优点。

此外,绝缘子、杆塔等材料的选择也需要考虑到其耐高温、耐电压等性能,以确保线路的正常运行。

在安装施工过程中,需要严格按照设计要求进行操作。

首先,需要进行线路的勘测和布线设计,确保线路的路径合理、安全。

然后,进行杆塔的安装和导线的悬挂,这一步骤需要注意施工人员的安全,同时保证线路的稳定性。

最后,进行绝缘子的安装和线路的接地工作,确保线路的安全可靠。

除了设计原理、材料选择和安装施工,还需要对线路的运行和维护进行全面考虑。

线路的运行监测是确保线路正常运行的重要手段,可以通过温度、电流、电压等参数的监测来判断线路的工作状态。

同时,定期的巡检和维护工作也是确保线路长期稳定运行的重要环节,可以及时发现并解决线路存在的问题,保障电力系统的正常运行。

综上所述,220kV输电线路的毕业设计是一个复杂而重要的任务。

通过对设计原理、材料选择、安装施工、运行维护等方面的探讨,可以全面了解和掌握输电线路设计的要点和技术。

输配电工程毕业论文

输配电工程毕业论文

输配电工程毕业论文摘要随着社会经济的快速发展,电力系统已经成为我国国民经济的重要支柱产业。

输配电工程作为电力系统的重要组成部分,其稳定性和可靠性对整个电力系统的运行至关重要。

本文以输配电工程为研究对象,从输电线路、变电所、配电系统等方面进行了深入分析,探讨了输配电工程在设计、施工、运行和维护过程中所面临的问题及解决方案。

本文旨在为输配电工程的研究和实践提供理论依据,为我国电力系统的可持续发展贡献力量。

关键词:输配电工程;输电线路;变电所;配电系统;设计;施工;运行;维护第一章绪论1.1 研究背景近年来,我国电力需求持续增长,电力系统面临着日益严峻的挑战。

输配电工程作为电力系统的重要组成部分,其稳定性和可靠性对整个电力系统的运行至关重要。

因此,研究输配电工程的设计、施工、运行和维护具有重要意义。

1.2 研究目的和意义本文旨在通过对输配电工程的研究,探讨输配电工程在设计、施工、运行和维护过程中所面临的问题及解决方案,为输配电工程的研究和实践提供理论依据,为我国电力系统的可持续发展贡献力量。

1.3 研究内容本文主要研究输配电工程的设计、施工、运行和维护等方面,具体包括输电线路、变电所、配电系统等。

通过对这些方面的研究,探讨输配电工程在各个阶段所面临的问题及解决方案。

1.4 研究方法本文采用文献综述、案例分析、理论分析等方法,对输配电工程的设计、施工、运行和维护等方面进行了深入研究。

第二章输配电工程概述2.1 输配电工程的基本概念输配电工程是指将发电厂产生的电能通过输电线路输送到各个变电站,再通过变电所将电能分配到各个用户的过程。

输配电工程包括输电线路、变电所、配电系统等。

2.2 输配电工程的发展历程2.3 输配电工程的特点第三章输电线路3.1 输电线路的基本概念输电线路是指将发电厂产生的电能通过导线输送到各个变电站的设施。

输电线路包括架空线路和电缆线路。

3.2 输电线路的设计输电线路的设计包括导线选择、塔杆设计、绝缘子选择、线路路径选择等。

电力工程的高压输电线路设计论文

电力工程的高压输电线路设计论文

电力工程的高压输电线路设计论文•相关推荐电力工程的高压输电线路设计论文1高压输电线路设计前需要进行的合理勘测过程输电线路的设计是一项重点工作,设计是否合理,直接关系到电力系统的正常有效运行标准,直接关系到电力传输的功能水平。

需要按照实际情况,准确的加强输电线路的设计管理效果,在设计前,进行合理的勘查,了解实际情况,明确地质标准,周围环境,地上及地下的建筑物等,有效的提升电网输配电线路的设计合理性,确保输配电设计的勘查工作正常进行。

按照实际的标准设计情况,准确的分析测绘标准,明确线路测量的要点,对各个角度、各个搭架的过程,距离、高度进行详细的测量分析,确定测量的精准度,明确实际测量数据的合理性。

按照实际测绘的过程,对测绘人员进行严格的流程标准化分析,确定输电线路的区域划分标准,准确的分析输电线路的设计路径,确定设计的方案优化性,以合理的形式,确定设计勘查的位置,确保输电线路施工工作的正常进行。

2输电线路设计的整体要素分析2.1高压输电防雷的设计过程安装有效的避雷针,制定合理的防雷电流引流方式,通过安全的引入方法,确保输电线路不接触到雷击点。

按照有效的保护设备或建筑物的方法,对雷电流进行避雷准备。

采用避雷线,按照有效的水平悬挂方式进行导线分布,明确实际雷电引流导体、接地装置的组成标准。

按照高压输电设备的配套方式,尽可能多的架设有效的输电线路设备,防止周边建筑物遭受到雷电的影响。

2.2建立有效的导线选择设计标准按照高压输电线路的实际位置,准确的分析输电线路的影响程度,对降雨、冰雹、风暴等问题的影响因素进行判断,明确外界气温对其周围可能产生的影响因素,明确实际工业化学气体排放的过程,确定输电线路的实际影响标准。

通过合理的设计,明确高压输电线路的实际考虑因素,对线路的材质、基础结构选择进行有效的分析。

2.3高压输配电线路的实际路径分配标准以科学有效的输配电高压线路进行设置,明确有效降低高压输电线路的施工标准和成本,确保输电线路的有效正常运作。

输电线路微机继电保护-本科毕业设计论文 - 副本

输电线路微机继电保护-本科毕业设计论文 - 副本

本科毕业设计(论文)输电线路微机继电保护装置可靠性分析学院专业电气工程及其自动化年级班别学号学生姓名指导教师年月日摘要随着电力系统的发展、“西电东送”建设的加快,超高压、远距离、大容量输电及全国性联网的局势已成必然。

继电保护装置在电力系统中发挥着重要作用,其正常工作与否将对电力系统的运行造成重大影响。

因此如何提高继电保护装置的可靠性也就成为人们日益关注的重要课题。

本设计论文首先阐述了电力系统继电保护的可靠性,接着分析影响继电保护装置可靠性的各种因素.并主要对电力系统数字式保护的可靠性评估进行了探索.主要分如下两点:1.分析二次系统软/硬件特点,提出二次设备和系统中的软/硬件可靠性模型和失效率预测方法.2.结合数字保护的工作特点,应用保护系统马尔可夫模型和状态空间模型,求解保护拒动失效率,保护误动失效率,保护误动频率,保护拒动频率和保护可用度.关键词:继电保护,可靠性,马尔可夫模型AbstractAlong with the development of the power system, transmitting electricity by exceed-high voltage, long distance, great capacitance and nationally electricity network will come true. The protector is quite important in power system, whether it can work normally or not will bring some grave infections. Therefore, we pay attention increasingly to how to improve the reliability of the protector.The paper first explains the dependability of relay protection in power system,then analyses various kinds of factors that may influence the dependability of the relay protector.Then the paper presents a reliability evaluation approach on digital protection.The main work is as follows:Firstly,the paper analyzes the characteristics of hardware and software in secondary system and presents method for predicting basic cell’s hardware and software failure rate in secondary system.Secondly, with the protection of digital features, application protection system Markov model and the state-space model, for the protection of refusing failure rate, the protection misoperation failure rate, the protection misoperation frequency, according to the protection of dynamic frequency and the degree of protection available.Key words:Power System Protection,Reliability,Markov model目录1绪论 (1)1.1研究的目的和意义 (1)1.2电力可靠性研究历史 (2)1.3研究的背景 (3)1.3.1国外近年来发生的停电事故及影响 (3)1.3.2国内近年来发生的停电事故及影响 (4)1.4国内外二次系统可靠性研究的现状和发展趋势 (4)1.4.1数字保护可靠性研究现状 (4)1.4.2二次系统可靠性评估的方法 (5)1.4.3国内继电保护装置的可靠性指标 (5)1.5我国电力系统继电保护装置正确动作率统计 (8)1.6本文研究的内容 (13)2 可靠性工程 (14)2.1可靠性的基本概念 (14)2.2 基本可靠性指标 (14)2.3典型的可靠性模型 (17)2.3.1串联系统模型 (17)2.3.2并联系统模型 (18)2.4可靠性故障树分析法 (18)2.4.1故障树分析法简介 (18)2.4.2故障树分析法的主要特点 (19)2.4.3故障树分析法的基本步骤 (19)2.5状态空间(马尔柯夫)分析法 (21)3微机继电保护软、硬件工作原理 (23)3.1二次系统设备硬件可靠性分析 (23)3.1.1硬件失效率曲线 (23)3.1.2元器件可靠性数据手册 (24)3.1.3元器件计数法 (24)3.1.4元器件应力分析法 (25)3.2二次系统设备软件可靠性分析 (25)3.2.1微机保护装置软件部分 (25)3.2.2软件失效率曲线 (26)3.2.3模糊评定法 (28)3.3软硬件串联可靠性分析 (29)4数字式保护装置可靠性定量计算 (30)4.1保护系统误动、拒动失效率 (30)4.1.1保护系统失效率定义 (30)4.1.2保护装置硬件失效率模型 (30)4.1.3保护装置软件失效率模型 (32)4.1.4保护系统失效率分析 (33)4.2保护误动、拒动频率 (36)4.2.1保护误动、拒动频率定义 (36)4.2.2保护动作可靠性模型 (37)4.3保护可用度 (38)4.3.1保护可用度定义 (38)4.3.2保护系统状态空间模型 (39)4.4保护系统可靠性指标求解 (41)5 实例分析 (44)5.1赤沙站220kV黄赤乙线跳闸报告 (44)5.2事故结果分析 (44)结论 (47)参考文献 (48)致谢 (51)附录 (52)1 绪论1.1研究的目的和意义继电保护装置是一种自动控制装置,在电力系统中担负着保护电力系统安全可靠运行的重要任务,它随时监控系统的运行状态,并能迅速发现故障,并有选择的通过断路器切除故障部分。

输电线路毕业设计论文

输电线路毕业设计论文
60.773
61.163
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44.317
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53.418
55.394
56.905
58.063
58.959
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60.213
表1-10 不同温度下安装曲线的弧垂
档距
温度
50
100
150
200
250
300
350
400
450
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3.071
62.560
63.133
65.375
73.579
450
70.271
69.645
62.560
63.162
65.518
74.162
500
69.064
68.413
62.560
63.184
65.630
74.626
1.4.5 计算安装曲线的应力和弧垂
架空线的安装是在不同的气温下进行的,紧线时按照安装曲线上相应与这一温度弧垂进行
62.56
83.330
4.100
300
52.996
6.608
76.200
4.596
62.56
82.191
5.986
350
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400
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11.123
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摘要
本毕业设计以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求。
本次设计线路为220kV输电线路,其安全运行直接关系到供电的可靠性。本次输电线路设计的主要内容在对应于一定的导线截面、地形条件、和气象条件的组合,计算各气象条件和档距下导地线的应力及弧垂;根据计算结果绘制应力弧垂曲线及安装曲线指导工程施工;制作弧垂曲线模板,用弧垂曲线模板在平断面图上排定杆塔位置;对线路的使用条件全面检查和校验,保证各使用条件在规定的允许范围内;根据所处地区的土壤电阻率,合理铺设杆塔接地体,计算出线路耐雷水平及雷击跳闸率。
60.773
61.163
30
44.317
47.684
50.859
53.418
55.394
56.905
58.063
58.959
59.659
60.213
表1-10 不同温度下安装曲线的弧垂
档距
温度
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
-10
0.104
0.426
1.001
1.870
3.071
67.212
66.555
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74.076
72.248
70.616
69.123
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66.325
65.793
65.383
10
68.959
68.280
67.431
66.618
65.938
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64.996
64.684
64.445
64.260
15
62.598
62.691
62.801
43.732
备 注
C1=1.1
C1=1.1
C1=1.1
C1=1.1
1.4
1.4.1 导线的允许控制应力:
1.4.2 可能成为控制气象列表:
表1-5 气象列表
条件
气象条件
最大应力
(N/mm2)
比载
(MPa/m)
温度
(˚C)
g/δ比值
(1/m)
编号
最低气温
100.10
-10
A
最大风
100.10
-5
B
覆冰
本文主要根据现的技术规程及资料对架空线路的防雷、金具及杆塔的原理、技术方面进行论述,其主要内容为导线地线设计、金具设计、杆塔设计、基础设计、防雷设计、编制铁塔施工技术手册。
关键词:220kV;线路设计;杆塔;接地
第一章
1.1
第Ⅲ气象区气象条件列表:
表1-1 第Ⅲ气象区气象条件
气象条件
组合项目
气温(0C)
62.560
63.133
65.375
73.579
450
70.271
69.645
62.560
63.162
65.518
74.162
500
69.064
68.413
62.560
63.184
65.630
74.626
1.4.5 计算安装曲线的应力和弧垂
架空线的安装是在不同的气温下进行的,紧线时按照安装曲线上相应与这一温度弧垂进行
84.207
80.122
76.665
73.938
71.853
70.271
69.064
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88.393
86.127
82.916
79.425
76.212
73.556
71.483
69.901
68.702
67.781
0
81.873
80.036
77.520
74.889
72.546
70.648
69.180
68.062
[σ]
100.10
年均应力上限
[σcp]
62.56
1.3
1.3.1 自重比载:
(1-1)
1.3.2 冰重比载:
(1-2)
1.3.3 垂直总比载:
1.3.4 风压比载
(1-3)
(1-4)
(1-5)
表1-3 各种风速下的风速不均匀系数a
设计风速(m/s)
20以下
20-30
30-35
35及以上
1.0
0.85
62.902
62.984
63.047
63.096
63.133
63.162
63.184
20
56.338
57.359
58.485
59.468
60.250
60.853
61.313
61.666
61.939
62.153
25
50.222
52.339
54.501
56.310
57.725
58.809
59.638
60.276
表1-12 各种风速下的风速不均匀系数a
设计风速(m/s)
20以下
20-30
30-35
35及以上
1.0
0.85
0.75
0.70
1.6.5 覆冰时风压比载:
1.6.6 无冰有风时得综合比载:
1.6.7 有冰有风时的综合比载,按下式计算:

表1-13 各气象条件下导线比载的计算值
比 载
项 目
自重比载
覆冰无风
0.686
1.515
2.648
4.084
5.823
7.867
10.216
12.873
15.837
25
0.196
0.752
1.625
2.797
4.263
6.026
8.088
10.452
13.120
16.094
30
0.222
0.826
1.742
2.948
4.442
6.227
8.307
10.685
13.365
4.622
6.523
8.768
11.346
14.253
-5
0.111
0.457
1.068
1.983
3.229
4.818
6.747
9.012
11.605
14.522
0
0.120
0.492
1.143
2.103
3.392
5.016
6.972
9.256
11.863
14.790
5
0.131
0.532
1.226
[σcp]
306.126
1.6
1.6.1 自重比载:
地线本身重量造成的比载称为自重比载。
1.6.2 冰重比载:
地线覆冰时,由于冰重产生的比载成为覆冰比载。
1.6.3 垂直总比载:
1.6.4 风压比载:
无冰风压比载应计算最大风速和安装有风两种情况。无冰时作用在导线上每米长每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载。
无冰综合
无冰综合
无冰综合
覆冰综合
84.012
123.255
85.072
89.247
104.909
126.453
备 注
C1=1.2
C1=1.2
C1=1.2
C1=1.2
1.7
1.7.1 地线的允许控制应力:
规程规定,导线最低点的最大使用应力按下式计算:
1.7.2 可能成为控制气象列表:
表1-14 气象列表
0.154
100
39.426
0.987
92.251
0.422
62.56
87.708
0.623
150
44.279
1.977
88.349
0.991
62.56
86.234
1.426
200
47.996
3.243
83.946
1.854
62.56
84.705
2.581
250
50.828
4.785
79.751
3.050
架空线常用的绝缘子有针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担式绝缘子等。
根据规程相关规定,考虑经济性和线路电压等级选择悬式绝缘子。
2.2
根据长期的运行经验,在一般的污秽地区,片数按下式选定时,可满足工作电压要求。
(2-1)


在此取XP-70型号的绝缘子,泄漏距离为29.5cm。
所以n取15片。
2.3
工频湿闪电压公式如下:
风速(m/s)
冰厚 (mm)
最高气温
+40
0
0
最低气温
-10
0
0
年平均气温
+15
0
5
覆冰
-5
10
5
最大风速
-5
23.5
0
安装
-5
10
0
外过有风
+15
10
0
外过无风
+15
0
0
内过电压
+15
15
0
冰重比
0.9
1.2
如何选择线路导线截面是电力网设计中的一个重要问题。线路的能量损耗同电阻成正比增大导线截面可以减少能量损耗。但是线路的建设投资却导线截面积的增大而增加。综合考虑这两个相互矛盾的因素,采用按经济电流密度选择导线截面,这样可使线路运行有最好得经济效果。
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