东北电力大学,电气工程及其自动化,毕业设计,大课题,计算书(1,共4)

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电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书

电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书

电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书一、概述毕业设计(论文)是本科教学计划中安排的一次系统、全面的综合性实践教学环节。

它既是对学生所学基础知识、基本理论、基本技能的复习、巩固和深化、提高,也是理论联系实际,培养学生创新意识和综合运用知识能力、综合分析和解决实际问题能力的重要环节;既是对学生综合素质教育与工程实践能力培养效果的全面检验,也是实现专业基本训练和人才培养目标、全面提高人才素质的重要过程。

通过毕业设计(论文)使学生在实际工程中,充分利用所学的专业知识,理论联系实际,独立开展工作,从而使学生具备从事电力系统工作的实际能力。

二、毕业设计(论文)的目的与任务1、培养学生综合运用所学知识和技能;2、培养学生调查研究与信息收集,整理的能力;3、培养和提高学生的自学能力和计算机实际应用能力;4、培养和提高学生的文献检索及中外文资料的收集,阅读能力与外文资料的翻译能力;5、培养和提高学生的科技论文写作能力;6、培养学生的创新意识,严谨的治学态度和求实的科学作风以及刻苦钻研的精神;毕业设计(论文)也是学生毕业的重要依据;是衡量高等学校教育质量和办学效益的重要评价内容。

三、毕业设计(论文)的组织管理根据学校的政策规定和工作需要,应成立毕业设计(论文)领导小组和毕业设计(论文)指导委员会。

1、毕业设计(论文)领导小组职责毕业设计(论文)领导小组的主要职责是确定毕业设计(论文)的题目和指导教师名单、安排毕业设计(论文)工作的进度和设计(论文)写作的检查、落实毕业设计(论文)的答辩日程、组织制订评分标准、确定毕业答辩小组成员,审查学生答辩资格、核定毕业设计成绩、进行毕业设计总结等等。

2、毕业设计(论文)指导委员会职责毕业设计(论文)指导委员会主要对论文的选题、指导、实施与成绩评定等过程进行审查和督促检查。

3、毕业设计(论文)指导教师职责(1)为确保毕业设计(论文)质量,圆满完成毕业设计(论文)任务,毕业设计(论文)领导小组应选派讲师以上职称教师担任,助教或在读研究生可协助指导。

电气工程及其自动化 毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化  毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化毕业设计(论文)任务书1、毕业设计(论文)题目:广州市***110KV终端变电所设计2、毕业设计(论文)目的及成果要求(包括图表、实物等硬件要求):电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,研究110kV变电站的可靠性、稳定性和经济性具有非常重要的意义。

本毕业设计是根据广州市黄埔区大沙110KV终端变电所的负荷资料、变电要求,进行该变电所的设计,要求在满意技术规定的前提下,力求经济。

本毕业设计课题基本涵盖了电气工程专业所有专业课的内容,与生产实际联系紧密,能够提高学生综合运用所学知识去分析和解决本专业相关的实际问题的能力,以及从事专业技术工作的基本能力。

3、毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):一、原始资料:1.变电所的建设规模:(1)类型:110 kV地方变电所(2)最终容量:根据电力系统规划,安装两台容量为35.2MVA,电压为110/35/10kV的主变压器,变压器各侧容量比为:100/100/100,一次性设计并建成。

2.电力系统与本所的连接情况:(1)该变电所是一座降压变电所,担负着该地区的供电任务。

(2)变电所有两回线与110 kV电力系统连接,有两回线与35 kV电力系统连接。

(3)本变电所在系统最大运行方式下,110 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.11,零序阻抗为0.28;35 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.94,零序阻抗为0.52(Sj=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值包括平行线路阻抗在内。

3.变电所不考虑无功补偿设备,35 kV因线路电容电流较小,不装设消弧线圈。

110 kV出线无电源。

4.电力负荷水平:(1)110 kV进出线共4回,其中两回线110kV供电,正常情况下输送容量各为30000 kVA;另有两回线分别供电给两个大型工厂,输送容量各为20000 kVA,且均为一级负荷,Tmax=5000h(2)35kV进出线共6回,其中两回线连接35 kV电源,正常情况下输送容量各为7000 kVA,为二级负荷,Tmax =3500h。

电气工程及自动化毕业设计

电气工程及自动化毕业设计

电气工程及自动化专业毕业实习、毕业设计指导书毕业实习和毕业设计是电气工程及自动化专业培养计划中的重要环节,通过这两个实践环节的教学,提高学生的综合素质,为走向社会、参加工作打下扎实的基础。

一、毕业实习1.目的:学生通过几年的基础课、专业基础课和专业课的系统学习后,应通过直接参加生产实践或深入到生产第一线获得实际生产操作的锻炼,其一是为巩固并加深对已学过的理论知识的理解;其二是为下一阶段的毕业设计作好调研准备;其三是在社会实践中继续对学生进行劳动教育,使其了解国情、学习劳动人民的优秀品质、培养热爱劳动、深入实践、勤奋钻研、关心集体的良好作风。

2.实习时间 2-3周3.实习内容(1)了解电力生产过程的各个环节(2)了解常用电气设备的原理、工作过程(3)了解生产过程自动控制(4)熟悉电气原理图的绘制(4)参观电力生产单位,现场体验发电、变电、输电、供电的过程(5)了解电气工程学科前沿技术的发展4.实习要求(1)自觉遵守纪律,切实注意安全,认真参加实习,每到一个单位必须遵守该单位的规章制度。

(2)虚心向工程技术人员学习,走理论与实际相结合的道路。

(3)学生按教师指定的实习单位,熟悉实际操作,做好实习笔记。

(4)实习结束,交毕业实习报告一份。

5.实习报告的内容与要求实习结束后,学生必须以现场观察了解到的情况与现场为基础,系统地整理出一份实习报告。

要求重点突出、条理清楚,语言通畅、字迹工整、全面真实反映出实习的所见与收获。

由于实习报告是评定成绩的主要依据之一,又是学生将零散的实习收获加以整理的重要手段,每个学生都必须重视并认真撰写,且不可敷衍了事。

实习报告的内容主要有:(1)活动发生的时间、地点、名称、过程及进行这项活动的目的。

(2)活动中所见所用到的设备及单位生产介绍:包括原理、工艺过程、控制要求、如何实现、性能评价、技术展望等内容。

这些是整个实习报告的核心内容,当实习过程活动较多时,实习报告内容的选材亦有所侧重,主要侧重在毕业课题所涉及的范围内,重点介绍与本专业有关且与毕业设计课题有关的而且自己感受最深的东西。

东北电力大学毕业设计论文

东北电力大学毕业设计论文

东北电力大学毕业设计论文输电线路的防雷设计专业:电气工程及其自动化指导教师:学生姓名:***学校:东北电力大学日期:2013年3月目录一、前言 (3)二、输电线路雷电的原因及危害的种类 (3)三、线路防雷的主要措施 (4)四、与线路雷电性能有关的参数和线路耐雷水平的计算方法 (5)五.输电线路防雷改造方案 (12)六.山区输电线路防雷综合措施研究及实施方案 (13)七、输电线路防雷改进措施的研究 (19)八、浅谈输电线路中的防雷保护 (27)九、结论 (31)十、参考文献 (31)输电线路的防雷设计摘要近年来,随着电网规模的不断发展,雷击引起输电线路跳闸故障也逐年增多,严生影响线路设备安全运行。

从输电工程伊始,架空输电线路的雷击跳闸一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故的1/3或更多。

因此,寻求更有效的线路防雷保护措施,一直是世界各国电力工作者关注的课题。

为了减少输电电路的雷击故障,近年来,我们采取了多种防雷措施,如降低杆塔接地电阻,提高线路绝缘水平,采用负角保护,架设耦合地线,安装线路避雷器等,这对维护好备单位的输电线路起到了一定的作用。

本文从分析我国输电线路雷击跳闸事故的经验和有关研究入手,重点讨论了线路雷击次数、雷电流幅值概率、线路常规防雷保护措施的效果,以及近年来涌现的线路防雷用金属氧化物避雷器卓越的保护性能等有关问题,并对线路避雷器的应用提出了建议,供有关部门参考。

一、前言随着电力工业的迅速发展,输电线路覆盖面不断扩大,超高压输电线路的延伸,因雷击输电线路而引起的跳闸事故日益增多,据国内外输电线路故障在近十几年来的分类统计表明,由于雷击引起输电线路的跳闸次数占输电线路总故障跳闸次数的50%—70%,尤其是在多雷,土壤,电阻率高,地形复杂地区的输电线路雷击事故率更高,这将给社会带来世大的经济损失。

二、输电线路雷电的原因及危害的种类1 雷电的产生雷电是自然界中一种常见的放电现象。

电气工程及其自动化(电力)毕业设计--优秀毕业设计

电气工程及其自动化(电力)毕业设计--优秀毕业设计
母接线的方式。发电机单母接线使主变压器数量减少,投资节省,接线简 单明了,运行方便,但是发电机电压配殿装置元件多,增加检修工作量, 母线或与母线所相连的隔离开关故障或检修时,三台发电机都要停电,可 靠性及灵活性较差。
图 1-5 电气主接线方案Ⅴ
综合分析上述五种方案,再结合该水电站为中小型水电站的实际情况, 拟定的主接线应以经济性为主,但其可靠性也需要考虑,方案一和方案二 最能满足这两项要求,故最终选定方案一和方案二为最终比较方案。方案 Ⅰ的可靠性比方案一高,如果在投资相差不多的情况小应该首选方案Ⅰ, 如果在方案Ⅱ比方案Ⅰ投资低较多则从经济性的角度出发应选择方案Ⅱ。
本毕业设计(论文)课题来源于青海省直岗拉卡水电站。主要针对直 岗拉卡水电站在电力系统的地位,拟定本电厂的电气主接线方案,经过技 术经济比较,确定推荐方案,对其进行短路电流的计算,对电厂所用设备 进行选择,然后对各级电压配电装置及总体布置设计。并且对其发电机继 电保护进行设计。在这些设计过程中需要用到各种电力工程设计手册,并 且借用 AutoCAD 辅助工具画出其电气主接线图、室外配电装置图、发电机 保护的原理接线图、展开图、保护屏的布置及端子排接线图。故本论文属 于典型的针对某工程进行最优设计的工程设计类论文。
随着经济的发展,已投产的水电站可能需要扩大机组容量,从主变压 器的容量、数量到馈电线路数均有扩建的可能,有的甚至需要升压,所以 在设计主接线时应留有发展余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要 兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。
根据以上几点,对直岗拉卡水电站的主接线拟定以下几种方案。
1.2 各方案比较
目录
前 言.....................................................................................................................1 第一章 电气主接线设计.....................................................................................2

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计

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东北电力大学,电气工程及其自动化,毕业设计,大课题,计算书(3,共4)

东北电力大学,电气工程及其自动化,毕业设计,大课题,计算书(3,共4)

6.d6点短路,化简得进一步化简为101733101711X X 0.07410.1702X X +X 0.0741+0.17020.4490X 0.0590⨯=+=+= 101134101117X X 0.07410.0590X X +X 0.0741+0.05900.1594X 0.1702⨯=+=+= 171135111710X X 0.17020.0590X X +X 0.0590+0.17020.3575X 0.0741⨯=+=+= 57341415331373435145361533733311111B ()(X //X )X X X X X //X 11111()(0.0568//0.1594)0.05290.17560.44900.03240.0568//0.1594=3.3729X X B 0.0529 3.3729=0.1798X X B 0.1756 3.3729=0.7056X X B 0.4490 3.3729=++++=++++⨯==⨯==⨯==⨯ 38133=1.5144X X B 0.0324 3.3729=0.1093==⨯ (1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f135f236f337fs 38X X 0.1798X X 0.7056X X 1.5144X X 0.1093========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3B S 5117.65X X 0.17981.0577S 100S 262.5X X 0.70560.8820S 100S 452.94X X 1.5144 3.2069S 100⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.979*''= f 12 I 1.057*''= f 14 I 1.057*''= 2:f20 I 1.183*''= f22 I 1.329*''= f24 I 1.421*''= 3:f30 I 0.316*''= f32 I 0.316*''= f34 I 0.316*''=S :fs I 1/0.1093=90149*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B I I I I I I I I I ****''''''''=+++0.979 1.183=+4.5704kA =f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs Bf4 f14 N1f24 N2f34 N3fs BI I I I I I I I I 1.057 1.3294.7544kA I II II II I I1.057****''''''''****''''''''=+++=+==+++= 1.4214.7833kA+=7.d7点短路,化简得进一步化简得:616141523163914640156411361111B ()X X X X X 1111()0.04520.05290.17560.03240.0452=3.4592X X B 0.0529 2.5257=0.1844X X B 0.1756 2.5257=0.7237X X B 0.0324 2.5257=0.1121=+++=+++⨯==⨯==⨯==⨯(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f139f240f317fs 41X X 0.1844X X 0.7237X X 0.1662X X 0.1121========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B S 5117.65X X 0.18441.0844S 100⨯==⨯= N2jf2f2B S 262.5X X 0.72370.9046S 100⨯==⨯= N3jf3f3B S 452.94X X 0.16620.3519S 100⨯==⨯= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.951*''= f 12 I 1.022*''= f 14 I 1.022*''= 2:f20 I 1.151*''= f22 I 1.277*''= f24 I 1.277*''= 3:f30 I 3.185*''= f32 I 2.785*''= f34 I 2.863*''=S :fs I 1/0.1121=8.921*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs Bf2 f12 N1f22 N2f32 N3fs BI I I I I I I I I 0.951 1.1515.9787kA I I I I I I I I I1.022****''''''''****''''''''=+++=+==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B1.2775.9314kA I I I I I I I I I 1.022 1.2775.9728kA****''''''''==+++== 2.3 电气设备选择:1.火电厂10.5kV 侧(d2点短路) (1)QF 和QS 选择: 额定电压:N U 10.5kV =线路最大工作电流:3maxI 3608.5A ===由短路电流计算的:f20f22f24I 97.29kA,I 77.15kA,I 76.47kA ''''''=== 开断电流:f20I =I 97.29kA ''''=热效应:2222222k k f20f22f24t 4Q (I 10I +I )(97.291077.1576.47)24941kA s 1212''''''=+=⨯+⨯+=冲击电流:sh i 1197.29261.38kA ''===NS max U 10.5kV I 3608.5A ==,N NS N N max max U U U 10.5kV I I ,I 4000A≥=≥=,初选LMC-10-4000/5,选准确级为0.5级。

本科电气工程及其自动化 ------毕业设计

本科电气工程及其自动化 ------毕业设计

摘要这次毕业设计的主要内容是对某地区110kV变电所的设计,该变电所位于平原地带,交通方便,无特殊环境污染。

该地区最热月平均温度33度,年最高气温:40 度年平均雷电日:90天最高日平均气温:+33.5 度年最低温度:-2.1 度并且该变电所有部分系统功率由110kV电网经过金岭变电站送至35kV高岭变电站,以10kV出线分别向附近的工厂和居民点供电。

根据所有的条件进行毕业设计,选择主变压器的台数和容量,并进行短路电流计算,从而进行设备选型和校验,选择合适的断路器、电压、电流互感器,同时介绍了一些电气设备选择的原则。

对主变压器进行保护设计,进一步整定计算,最后规划该变电所的防雷保护措施,做出完整的110kV变电所电气部分设计。

变电站是电网建设的一个重要环节,要以严谨的科学态度来完成设计,保证设计成果的质量。

在本设计中,设计电气主接线时,使其满足了供电可靠、运行灵活和经济基本需要,并在设计中进行了多个方案的对比,使方案得到了优化,从而在投资方面节约了,建设方面扩大加强了,并保证在这样的情况下电网能够安全可靠的运行,这是我们设计的最终目的。

关键词:变压器、短路电流,断路器、电压互感器、电流互感器AbstractThe main contents of this graduation design is the design to the certain place area 110 kV substation, the substation is located in plain district, transportation convenient, have no special pollution of the environment.The region hot month mean temperature is 33 degrees, year's tallest air temperature:40 degreeYear average thunder and lightning day:90 day the tallest day average air temperature:+33.5 degree year's lowest temperature:-2.1 degrees and the substation have parts of system powers charged barbed wire net the transformer substation send to the 35 kV Gao Ling's transformer substation after gold Ling from the 110 kV, with 10 kV the line difference order power supply to the factory of neighborhood and the residents.Carry on graduating a design according to all conditions, the set number and capacity of the choice lord transformer, and carry on a short-circuit electric current calculation, carry on an equipments to choose type and school to check thus, choose suitable chopper, electric voltage and electric current with each other feeling machine, introduced the principle of some electricity equipments choice at the same time.Carry on protecting a design to the lord transformer, further whole measure that settle a calculation, finally program the defending of substation thunder protection, do the 110 kV substation electricity part design of an integrity.The transformer substation is an important link of charged barbed wire net construction, complete a design with the careful science attitude, promise to design the quality of achievement.In this design, when the design electricity lord connects line make it satisfy power supply dependable, circulate vivid and economy basic demand, and carried on several contrasts of projects in the design, make project get excellent turn, economized in the aspects of investing thus, constucted aspect extension to strengthen, and promise in the charged barbed wire net under the circumstance like this can safe and dependable movement, this is the end purpose that we design.Keyword:transformer, short-circuit electric current, chopper, electric voltage with each other feeling machine, electric current with each other feeling machine.目录摘要 (1)第一章绪论 (3)第一节选题背景 (3)第二节选题目的意义 (4)第三节国内外的现状 (4)第四节设计原始资料 (5)第二章负荷计算及变压器选择 (9)第一节负荷统计 (9)第二节主变变压器的选择和主变形式的确定 (10)第三章电气主接线设计 (13)第一节110KV电压等级主接线设计 (13)第二节135KV 、10KV电压等级主接线设计 (16)第四章短路电流计算 (16)第一节最大运行方式下的短路电流计算 (17)第五章主要电气设备选择 (21)第一节断路器的选择 (22)第二节隔离开关的选择 (24)第三节110kV母线的选择 (25)第四节所用变的选择 (27)第六章主接线电器设备的配置 (29)第七章主接线继电保护的配置 (32)第八章防雷接地保护配置 (35)第九章避雷器的选择 (36)总结 (40)致谢语 (41)参考文献 (41)附录 (42)第一章绪论随着电网的不断发展和电力走向市场,人们对电网的安全运行和供电可靠性的要求越来越高。

电气自动化毕业设计任务书

电气自动化毕业设计任务书

电气自动化毕业设计任务书一、课题背景与目标:电气自动化是应用电气工程学和自动化技术对各种生产工艺、机械设备和电力系统进行控制和自动化的学科。

电气自动化在工业生产、交通运输、生活设施等方面发挥着重要的作用。

本毕业设计旨在探索电气自动化在特定领域中的应用,提高系统的控制性能和效率。

二、设计内容:本设计的研究对象工厂的生产线,旨在通过电气自动化技术提高生产线的自动化程度和生产效率。

具体任务如下:1.调研和分析现有生产线的电气控制系统和自动化水平,了解生产线的工艺流程、设备功能和潜在问题。

2.根据调研结果,设计新的电气控制系统方案,包括传感器、执行器、PLC控制器等设备的选型和布置。

3.开发程序控制逻辑,并通过PLC编程实现控制系统的自动化功能。

确保系统能够实时监测和调节设备状态,提高生产线的可靠性和安全性。

4.进行实验验证,对新系统进行性能测试和优化。

通过对比实验数据,评估新系统相比于旧系统的优势和改进之处。

5.撰写设计报告,将设计过程、方案和实验结果进行详细描述。

总结设计经验和教训,提出对未来改进和应用的建议。

三、设计要求:1.设计方案应考虑现有设备的兼容性和可维护性。

尽量减少对现有设备结构的改动,以降低成本和风险。

2.控制系统的响应时间应尽量减少,以确保设备操作的精准性和高效性。

3.控制系统应具备良好的误操作防护和自动报警功能,确保生产环境的安全性。

4.毕业设计具备一定的创新性和应用价值。

通过对电气自动化技术的研究和应用,提出解决实际问题的新方案和方法。

四、进度安排:本毕业设计预计完成周期为半年,具体进度安排如下:1.第一周至第二周:调研现有生产线和控制系统,了解工艺流程和设备功能。

2.第三周至第四周:设计新的电气控制系统方案,包括选型和布置。

3.第五周至第八周:开发PLC控制程序并实现自动化控制功能。

4.第九周至第十一周:进行系统的性能测试和优化。

5.第十二周至第十四周:撰写设计报告和论文。

2. Liu, W., & Zhang, Q. (2024). Research on Control System Design of Automatic Production Line Based on PLC. Electronic Test, 03, 151-153.。

计算书

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第一部分短路电流的计算1.1 系统及接线1.1.1 系统情况⑴ TS900/296-32 立式同步水轮发电机额定容量:200MVA 额定电压:15.75KV cosϕ=0.875 X d%=20.1% ⑵SSPSL-240/220 强油循环水冷式三绕阻铝锌变压器额定容量:240MVA 升高电压 220KV U k%=14.0%⑶QFS-300-2 双水内冷汽轮发电机额定容量:300MW 额定电压:18KV cosϕ=0.85 X d%=16.7% ⑷SSP-360/220 强油循环水冷式双绕阻铜线变压器额定容量:360MVA 升高电压220KV U k%=14.0%⑸水火系统间阻抗:250×0.4=100Ω水厂与变电所间阻抗:200×0.4=80Ω火厂与变电所间阻抗(2条):60×0.4=24Ω1.1.2 主接线情况主变情况:2×SFPSZ9-150000/220系统简图:系统等值阻抗图:取基准值S B =100MVA 汽轮发电机等值电抗:2221"0.01184B d N S X d S *=⨯=水轮发电机等值电抗:111120.1100"0.029*********/0.875B d N S X d S *=⨯=⨯⨯=发电厂升压变压器等值电抗:X T1*”=1/3 * U k /100 *S B /S N = 1/3 *14/100 *100/240=0.0194X T2*”=1/4 * U K /100 *S B /S N =1/4 *14/100 *100/360=0.0097 输电线路等值电抗:X L1*=0.4*250*100/230*230=0.1890 X L2*=0.4*200*100/230*230=0.1512 X L3*=XL4*=0.4*60*100/230*230=0.0454 变电所等值电抗:由U k (1-2)=14 ,U k (1-3)=23 ,U k (2-3)=7.5 X 1*=1/2*1/100*(14+23-7.5)*100/150=0.1475 X 2*=1/2*1/100*(14-23+7.5)*100/150=-0.0075 X 3*=1/2*1/100*(-14+23+7.5)*100/150=0.082561.2 短路电流计算简化阻抗图:1.2.1 d1点短路时X I=0.0487 X II=0.0215 X11*=0.1890 X12*=0.1512 X13*=X13*//X14*=0.0227 采用“△/Y”变换:X1=X12** X13*/(X11*+X12*+X13*)=0.1512*0.0227/(0.1890+0.1512+0.0227)=0.0095X 2=X 11* * X 13*/(X 11*+X 12*+X 13*)=0.1890*0.0227/(0.1890+0.1512+0.0227)=0.0118X 3=X 11* * X 12*/(X 11*+X 12*+X 13*)=0.1890*0.1512/(0.1890+0.1512+0.0227)=0.0787 X 2’=X I +X 2=0.0605 X 3’=X II +X 3=0.1002 采用“Y/△”变换:X 6X 5X 4X 4=X 1+X 2’+X 1*X 2’/X 3’=0.0757 X 5=X 1+X 3’+X 1*X 3’/X 2’=0.1254 X 6=X 2’+X 3’+X 2’*X 3’/X 1=0.7988 水轮发电机及汽轮发电机等值计算电抗: X js1=X 4*S n1/S B =0.0757*3*200/0.875/100=0.5191 X js2=X 5*S n2/S B =0.1254*4*300/0.85/100=1.770水轮发电机及汽轮发电机归算到支路处230KV 的额定电流: 查运算曲线表U aN =U B =230KV当t=0秒时:I 1”=I 1*”*S n1/3U aN =3.58KAI 2”=I 2*”*S n2/3U aN =0.57*4*300/0.85/3*230=2.02KA I 0.0”=I 1”+I 2”=5.60KA 当t=2秒时:I 1”=I 1*”*S n1/3*230=3.86KA I 2”=I 2*”*S n2/3*230=2.06KA I 2.0”=I 1”+I 2”=5.92KA 当t=4秒时,可求:I 1”=4.18KA I 2”=2.06KA I 4.0”=6.24KA 1.2.2 d 2点短路点X 2′X 3′X 4d进行网络变换: Y 1=X 7X 8+X 7X 9+X 8X 9=0.0842 因对称:Y 2=Y 1=0.0842∑Y=1/0.0095 + (0.6094-0.0075)/0.0842=112.4 做网络阻抗变换:X 2d =X 4d =Y 1/(X 7+X 8X 9/Y 1 ∑Y+X 8X 12/Y 2 ∑Y )=0.5746X =X X /(X X /Y ∑Y+X X /Y ∑Y )=0.0095*(-0.0075)/2*0.6094*(-0.0075)/0.0842*112.4)=0.07377 再作Y/△变换:X 15X 14X 13则 X 13=X 2’+X 3d +X 2’X 3d /X 3’=0.1788 X 14=X 3’+X 3d +X 3’X 3d /X 2’=0.2961 X 15=X 2’+X 3’+X 2’X 3’/X 3d =0.2429则 X js 1=X 13*S n1/S B =0.1788*3*200/0.875/100=1.226 X js2=X 14*S n2/S B =0.29*4*300/0.85/100=4.180 查运算曲线表可得:U aN =U B =115KA 当t=0时:I 2”=I 1*”S n1/ 3U aN =2.96 I 2”=I 2*”S n2/3U aN =1.84KA I 0.0”=I 1”+I 2”=4.80KA 当t=2时:I 1”=I 1*”S n1/3U an =3.34KA I ”=I *”S /3U =1.98KAI 0.0”=I 1”+I 2”=5.32KA 当t=4时:I 1”=I 1*”S n1/3U an =3.34KA I 2”=I 2*”S n2/3U an =1.98KA I 0.0”=I 1”+I 2”=5.32KA 1.2.3 d 3点为短路点 作Y/△变换:X 18X 17X 16X 16=X 2’+X 3d ’+X 2’X 3d ’/X 3’=0.2597 X 17=X 3’+X 3d ’+X 3’X 3d ’/X 2’=0.4296 X 18=X 2’+X 3’+X 2’X 3’/X 3d ’=0.2094 X js1=X 16S n1/S B =1.78 X js2=X 17S n2/S B =6.06 查运算曲线表可得:U aN =10.5KV 当t=0时:I ”=I *”S /3U =21.87KAI2”=I2*”S n2/3U an=20.18KAI0.0”=I1”+I2”=42.05KA当t=2时:I1”=I1*”S n1/3U an=23.38KAI2”=I2*”S n2/3U an=20.96KAI2.0”=I1”+I2”=44.34KA同样 t=4秒时:I1”=23.38KA I2”=20.96KA I4.0”=44.34KA 短路电流计算结果统计表第二部分电气设备选择及检验2.1 断路器的选择及检验2.1.1 220KV侧U e=220KV,S N=150000KWI max=1.05*S N/3U N=413A则选 LW-220/1600I ekd=S ekd/3U e=39.37KA>5.60KA①动稳定检验:i oq=1.92I”=15.04KA<i eq=100KA则动稳定满足②热稳定检验:设备保护动作时间:t=4sI1”=5.60KA I2”=5.92KA I3”=6.24KAQ p=4/12(5.60*5.60+10*5.92*5.92+6.24*6.24)=140.25KA2SI r2t=402*4=6400 KA2S>Qp则热稳定满足,故LW-220/1600满足要求2.1.2 110KV侧U e=110KV,S N=150000KWI max=1.05*S N/3U N=827A则选LW30-126i ekd=S ekd/3U e=39.9KA>4.80KA①动稳定检验:i oq=1.92I”=12.92KA<i eq=100KA则动稳定满足。

电气自动化类专业毕业设计论文课题

电气自动化类专业毕业设计论文课题
设计题目二
一、设计题目:基于C51单片机控制的数字钟
二、设计要求:采用单片机实现数字钟的基本功能,要求采用4位数码管,高两位显示小时,低两位显示秒;采用开关控制数字钟的启动、停止、复位和调整时间;时间显示采用24小时制
三、设计内容:
1.方案总体设计
2.控制系统硬件电路设计。(显示采用四位数码管,显示方法不限)
(1)培养学生综合运用所学知识和技能,提高解决实际问题的能力,从而达到巩固、深化所学的知识。
(2)培养学生建立正确的科学研究思想,树立实事求是、严肃认真的科学工作态度。
(3)检验学生综合素质与实践能力,是学生毕业资格认证的重要依据
(4)一般要求除检索与阅读中、外文献资料、调查外,论文类题目要进行综合分析、模拟实验研究和数据处理等工作。
⑵随时可以调校年、月、日;
⑶允许通过转换功能键转换显示时间或日期。
三、方案考虑:
1、硬件方案:
⑴显示器采用6位LED数码管(共阳),可分别显示时间或日期;(通过KB键可切换)
⑵显示器的驱动采用动态扫描电路形式,以达到简化电路的目的。但要注意所需的驱动电流比静态驱动时要大,因此要增加驱动电路。可采用74LS244或者晶体管;其中74ls244是用来驱动段选码,晶体管是驱动位选码。
二、设计要求:
1.总体方案设计,需要提出至少两种切实可行的方案,并加以比较,选择一种最优方案;
2.根据总体方案设计硬件电路,需要有理论依据,有分析计算过程,选择的主要元件要有原理和说明,所有元件必须有型制作的硬件电路上正确运行 ,且能够显示被测试对象的温度;
1.进一步巩固本课程所学知识;
2.掌握一般生产机械PLC控制系统的设计与调试方法;
3.掌握一般生产机械电气线路的施工设计;

电气工程及其自动化毕业设计课题演示

电气工程及其自动化毕业设计课题演示
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29
台数 6 2 4 2 2 2 2
15
4、电网构架方案确定 对三种方案进行经济技术比较,结果如下:
比较项目 工程投资(万元)
方案一 36098
年运行费用(万元) 457.21
方案三 36200.1
521.55
方案十 35074
589.38
最后经静态比较法T>5选出方案十为最优 方案。
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方案十接线
隔离开关
GW4-220/1250 GN4-10T/5000 GW4-220/1250 GW4-220/1250 GW4-220/1250 GW4-220/1250 GW4-220/1250
电流互感器 电压互感器
LCW2-220W- JCC-220 2×200/5
LMC-10-4000/5 JDZJ-10
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5、主接线方案确定
1、依据: 发电厂及变电所在系统中的地位和作用 供电负荷的数量和性质 系统备用容量的大小 2、基本要求: 可靠性 经济性 灵活性
18
3、结合发电厂和变电所的主接线特点,本设计主接线确定 如下:
➢ 火电厂共8回进线,8回出线,220KV电压等级采用双母四 分段接线;发电机机压母线上每段的容量为50MW大于 24MW故采用双母三分段接线
26
四、发电厂专题部分
分为四部分: 1、厂用电规划 2、配电装置规划 3、继电保护规划 4、防雷保护规划
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结论:
• 通过这次毕业设计,我了解了工程设计的一些 设计规程、步骤和方法,提高了查阅文献的能 力,进一步熟悉和掌握了短路计算和潮流计算 的方法和步骤。
• 在设计期间多次到校变电所参观学习,真正实 现了理论联系实际。在设计中还用到了计算机 潮流仿真软件,使设计更加接近实际。还进一 步熟悉和掌握了CAD、MATLAB等常用软件在 电气方面的应用。

电气工程及其自动化专业毕业设计

电气工程及其自动化专业毕业设计

目录前言 (2)内容摘要 (3)第一章概述 (4)第二章电气主接线 (5)第2.1节主接线的设计原则和要求 (5)第2.2节主接线设计方案 (6)第2.3节经济比较 (10)第2.3节主变压器选择 (12)第2.4节所用电设计 (13)第2.5节无功补偿 (15)第三章短路电流计算 (16)第3.1节短路电流计算的目的、规定 (17)第3.2节短路电流计算表 (20)第四章主要电气设备选型 (21)第4.1节电气设备选择的基础知识 (21)第4.2节高压电气设备选择及校验 (23)第4.3节设备选择表 (32)第五章电气变压器的保护 (35)第5.1节保护配置的原则 (35)第5.2节瓦斯保护 (36)第5.3节纵差动保护 (37)第5.4节零序保护 (39)第六章中央信号设计 (41)第6.1节位置信号 (41)第6.2节事故信号 (41)第6.3节故障信号 (41)第七章配电装置设计 (44)第7.1节配电装置的特点 (44)第7.2节配电装置的安全净距 (45)第7.3节本变电所的配电装置 (45)结论 (46)参考文献 (46)符号说明 (47)前言此次设计的特点是:对专业知识进行更好的巩固与吸收,我们进行了为期九周的毕业设计。

在这次设计中是对学习电力专业综合性很好的一次训练,通过三年的学习和两次简单的课程设计,为毕业设计打下了坚实的理论基础。

设计题目“220KV/10KV变电所电气设计”,它主要包括电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选型、变压器各项整定计算等几个部分。

通过这次设计巩固了“发电厂变电站电气部分”课程的理论知识并掌握了电气设计基本方法,培养了独立分析和解决问题的能力,提高了工作能力和工程设计的基本技能。

在设计过程中我们不但遇到了不少的难题,同时也发现了自己知识结构的薄弱环节,但在郭力萍老师精心指导和严格要求下圆满的完成此次设计,在这次设计中我们参考了《电力工程电气设计手册1,2》、《发电厂电气设备教科书》、《变电运行技能培训教材》、《发电厂电气部分课程设计参考资料》等书籍来完成这次设计,受益匪浅。

电力系统及其自动化(二学历)毕业设计计算书

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东北电力大学毕业设计论文220kV变电所电气部分一次系统设计设计计算书专业:2014级机电一体化技术专业:学校:东北电力大学设计计算书短路电流计算1、计算电路图和等值电路图TS900/296-32QFS300-2SSP-360/220 SSPSL-240/220100KM150KMI II III IIIIII230KV115KVKVKVd1d2d3X1 X4X2X3X7X8X9X10 X5X6X11X12X13X14X15X19X20X16X17X18X22X23d1d2d3230KV10.5KV115KV X21X24系统阻抗标幺值:设:SJ=100MVAX1=X2=X3=0.2X4=X5=X6=(Ud/100 )*(S j/S e)=(14.1/100)*(100/240)=0.59X7=X8=X9=X10=X d*”*(S j/S e)=0.167*(100/300/0.85)=0.0473X7=X8=X9=X10= ( Ud% / 100 )*(S j/S e)=(14.6/100)*(100/360) =0.0406X15=X16=X* S j / U p²= 0.4*150*( 100 / 230²) = 0.1134X17=X18=X* S j / U p²= 0.4*100*( 100 / 230²) = 0.0756根据主变的选择SFPSLO-240000型变压器,可查出: U dI-II % =14.6、U dI-III % =6.2、U dII-III % =9.84 X 19=X 22=1/200*( U dI-II %+ U dI-III %- U dII-III %)*(S j /S e )=1/200*(14.6+6.2-9.84)*(100/240)=0.0228X 20=X 23=1/200*( U dI-II %+ U dII-III %- U dI-III %)*(S j /S e )=1/200*(14.6+9.84-6.2)*(100/240)=0.0379X 20=X 23=1/200*( U dI-III %+ U dII-III %- U dI-II %)*(S j /S e )=1/200*(6.2+9.84-14.6)*(100/240)=0.003(1)、d 1点短路电流的计算:d1X28X26X27X25X29X30d1230KV230KVX 25=〔X 1+X 4〕/3=0.0863 X 26=〔X 7+X 11〕/4=0.02198 X 27=X 15/2=0.0567 X 28=X 17/2=0.0378 X 29=X 25+ X 27=0.143 X 30=X 26+ X 28=0.05978 用个别法求短路电流 ① 水电厂 S –1:X jss –1= X 29*( S N ∑1/ S j )=0.143 * ( 3*200/0.875/100 ) = 0.98②水电厂 H–1:X js H–1= X30*( S N∑1/ S j )=0.0598 *( 4*300/0.85/100 ) = 0.844 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=1.061I*H-1”=1.242I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=1.061*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.826KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.826*√[1+2*(1.85-1)²]=2.855KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=1.242*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=4.402KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=4.402*√[1+2 * (1.85-1)²]=6.883KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.826+4.402=6.288KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=2.855+6.833=9.738KAt=2”时I*t=2s-1”=1.225I*t=2H-1”=1.36I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=1.225*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=2.109KAI t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.36*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=4.8198KA I t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=2.109+4.8198=6.928KAT=4”时I*t=4s-1”=1.225I*t=4H-1”=1.375I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=1.225*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=2.109KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.375*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=4.873KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=2.109+4.873=6.982KA⑵、d2点短路电流的计算:X31=〔X19+X20〕/2=0.03035X32=X29+X31+ X29*X31/ X30=0.143+0.03035+0.143*0.03035/0.0598=0.246X33=X30+X31+ X30*X31/ X29=0.0598+0.03035+0.0598*0.03035/0.143=0.103用个别法求短路电流d2d2①水电厂 S–1:X jss–1= X32*( S N∑1/ S j )=0.246 *( 3*200/0.875/100 ) = 1.687 ②水电厂 H–1:X js H–1= X33*( S N∑1/ S j )= 0.103*( 4*300/0.85/100 ) = 1.454 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=0.616I*H-1”=0.71I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=0.616*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.06KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.06*√[1+2*(1.85-1)²]=1.657KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=0.71*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=2.516KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=2.516*√[1+2 * (1.85-1)²]=3.934KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.06+2.516=3.576KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=1.657+3.934=5.591KAt=2”时I*t=2s-1”=0.649I*t=2H-1”=0.74I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.649*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.117KA I t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=0.74*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=2.623KAI t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=1.117+2.623=3.74KAT=4”时I*t=4s-1”=0.649I*t=4H-1”=0.74I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.649*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.117KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=0.74*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=2.623KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=1.117+2.623=3.74KA⑶、d3点短路电流的计算:X34=〔X19+X21〕/2=0.0129X35=X29+X34+ X29*X34/ X30=0.143+0.0129+0.143*0.0129/0.0598=0.187X36=X30+X34+ X30*X34/ X29=0.0598+0.0129+0.0598*0.0129/0.143=0.078用个别法求短路电流①水电厂 S–1:X jss–1= X35*( S N∑1/ S j )=0.187 *( 3*200/0.875/100 ) = 1.282 ②水电厂 H–1:X js H–1= X36*( S N∑1/ S j )= 0.078*( 4*300/0.85/100 ) = 1.101 查运算曲线:t=0”时I*S-1”=0.810I*H-1”=0.94I S-1”= ( I*S-1” * S NS-1)/(√3 * U j )=0.810*( 3*200/0.875)/(√3 * 230)=1.394KAI ch S-1= I S-1”*√[1+2*(K ch-1)²]=1.394*√[1+2*(1.85-1)²]=12.18KAI H-1”= (I*H-1”* S NH-1)/(√3 * U j )=0.94*(4*300/0.85)/(√3 * 230 )=3.331KAI ch H-1= I H-1”*√[1+2 * (K ch-1)²]=3.331*√[1+2 * (1.85-1)²]=5.21KAI”= I S-1”+ I H-1”=1.394+3.331=4.725KAI ch1= I ch S-1+ I ch H-1=2.81+5.21=7.39KAt=2”时I*t=2s-1”=0.888I*t=2H-1”=1.011I t=2s-1”= (I*t=2s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.888*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.529KA I t=2H-1”=(I*t=2H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.011*(4*300/0.85)/( √3 * 230)=3.583KA I t=2”= I t=2s-1”+ I t=2H-1”=1.529+3.583=5.112KAT=4”时I*t=4s-1”=0.888I*t=4H-1”=1.011I t=4s-1”= (I*t=4s-1”* S NS-1)/ (√3 * U j )=0.888*(3*200/0.875)/ (√3 * 230)=1.529KA I t=4H-1”=(I*t=4H-1”*S NH-1)/(√3 * U j )=1.011*(4*300/0.85)/(√3 * 230)=3.583KAI t=4”= I t=4s-1”+ I t=4H-1”=1.529+3.583=5.112KA电气设备的选择与校验一、断路器的选择与校验,隔离开关的选择与校验1、220KV电压等级断路器S n=240MVA最大工作电流:I max =1.05* S n/(√3 * U n )=1.05*240/(1.732*220)=661A选SW2-220型断路器假定主保护动作时间为0.05”,后备保护3.9”。

东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

1.3 导线截面和型号的选择 方案一:水火4321图1-4 方案一地理接线图1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。

(1)图1图2火火1232160(81.2463.25)5063.25P 121.33MW81.2463.2572.1116072.1150(81.2472.11)P 88.67MW 81.2463.2572.11P 50-P 5088.6738.67MW ⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-(2)夏季:水电满发,则:65424P 45435145MW P 6014585MW P P -P 708515MW=⨯-==-=-==-=-冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P (41)P -P 453357228MW =⨯--=⨯--=近水调峰水单机 得:6P 28MW =5P 602832MW =-= 4P 3270102MW =+=则:4max 5max 6max P 102MW,P 85MW,P 145MW ===2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝j S '=m a x m a x m a x P (P 1P 2⎧⎪'=⎨⎪⎩环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。

取系统和火电厂间导线计算。

32B S 325.75mm ==选LGJ-400/50(2)32G S 194.65mm ==因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。

东北电力大学供配电工程毕业设计说明书资料

东北电力大学供配电工程毕业设计说明书资料

毕业设计说明书作者:学号:院系:专业:题目:供配电工程设计指导者:评阅者:2013 年 5 月摘要建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。

尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。

自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。

本次设计正是从满足人们日益增长的物质文化需要的原则出发,充分符合智能建筑发展特点的要求,利用较为先进的科学技术进行电话通讯系统、火灾报警及消防系统、智能网络系统等各相弱电设计,并严格遵守国家建筑方面的相关规定而完成的。

在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。

我国住宅需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。

而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。

因此本设计试图探索适应当代住宅电气设计模式。

此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足完善建筑物功能的同时,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。

关键词:建筑电气,电气系统,工程设计图例目录1.工程概述 (5)2.设计依据和设计内容 (5)2.1电气设计依据 (5)2.2电气设计的要求 (6)2.3主要设计内容 (6)3.负荷等级及供电电源 (6)3.1负荷等级 (6)3.2供电电源 (8)4.电源、电缆进户方式 (11)4.1电源进户方式 (11)4.2电缆进户方式 (12)5.导线电缆等设备的选择 (12)5.1线路的计算电流 (12)5.2导线和电缆类型的选择 (12)5.3导线的选择 (14)5.4电缆的选择 (15)5.5绝缘保护层选择 (16)5.6中性线、保护线、保护中性线截面的选择 (16)5.7本工程导线、电缆的选择 (17)6.室内配电设计 (20)6.1配电箱 (20)6.2箱式变电站 (21)6.3本工程照明及配电 (21)7.室内电气照明及线路设计 (22)7.1室内配线 (22)7.2住宅支线回路的划分 (22)7.3住宅内的电器设备 (23)7.4室内灯具开关 (23)8.接地系统设计 (24)8.1接地 (24)8.2分类 (25)8.3低压配电网的保护接地系统 (25)8.4等电位连接 (29)8.5本工程接地系统 (30)9.建筑防雷系统设计 (30)9.1防雷措施 (30)9.2接地及等电位 (31)9.3防雷电波侵侵入 (31)9.4本工程防雷等级 (32)主要参考文献 (32)致谢 (32)1.工程概述随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对住宅有了更高的要求。

电气工程及其自动化 毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化  毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化毕业设计(论文)任务书1、毕业设计(论文)题目:广州市***110KV终端变电所设计2、毕业设计(论文)目的及成果要求(包括图表、实物等硬件要求):电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,研究110kV变电站的可靠性、稳定性和经济性具有非常重要的意义。

本毕业设计是根据广州市黄埔区大沙110KV终端变电所的负荷资料、变电要求,进行该变电所的设计,要求在满意技术规定的前提下,力求经济。

本毕业设计课题基本涵盖了电气工程专业所有专业课的内容,与生产实际联系紧密,能够提高学生综合运用所学知识去分析和解决本专业相关的实际问题的能力,以及从事专业技术工作的基本能力。

3、毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):一、原始资料:1.变电所的建设规模:(1)类型:110 kV地方变电所(2)最终容量:根据电力系统规划,安装两台容量为35.2MVA,电压为110/35/10kV的主变压器,变压器各侧容量比为:100/100/100,一次性设计并建成。

2.电力系统与本所的连接情况:(1)该变电所是一座降压变电所,担负着该地区的供电任务。

(2)变电所有两回线与110 kV电力系统连接,有两回线与35 kV电力系统连接。

(3)本变电所在系统最大运行方式下,110 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.11,零序阻抗为0.28;35 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.94,零序阻抗为0.52(Sj=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值包括平行线路阻抗在内。

3.变电所不考虑无功补偿设备,35 kV因线路电容电流较小,不装设消弧线圈。

110 kV出线无电源。

4.电力负荷水平:(1)110 kV进出线共4回,其中两回线110kV供电,正常情况下输送容量各为30000 kVA;另有两回线分别供电给两个大型工厂,输送容量各为20000 kVA,且均为一级负荷,Tmax=5000h(2)35kV进出线共6回,其中两回线连接35 kV电源,正常情况下输送容量各为7000 kVA,为二级负荷,Tmax =3500h。

(完整版)电气工程及其自动化专业毕业课程设计任务书(综合实践)

(完整版)电气工程及其自动化专业毕业课程设计任务书(综合实践)

信电工程学院电气工程及其自动化专业课程设计任务书(综合实践)课程设计的目的是通过一个实际工程的设计,巩固和加深对课程所学理论知识的理解;培养学生分析问题和独立解决实际问题的能力,理论联系实际的能力,技术与经济全面考虑问题的观点;初步学习工程经济的计算方法等。

因此,课程设计是专业课程教学中重要的实践性环节。

设计题目1:220kV降压变电站电气一次部分设计1、设计任务根据电力系统规划需新建一座220kV终端变电站。

该站建成后与A、B、C三个220kV电网系统相连并供给110、10kV近区用户供电。

2、原始资料2.1 按照规划要求该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。

本期投产2台变压器预留1台变压器的扩建间隔220kV出线7回其中备用2回110kV出线10回其中备用2回10kV出线14回其中备用2回。

2.2 根据规划本所与系统的连接方式为220kV侧与A及C系统各通过2回架空线路相连与B系统通过1回架空线路相连A与B及B与C之间各有1回架空线路联络。

2.3系统阻抗220kV侧电源A、B、C三个系统容量分别为SA2000MVASB1500MVASC4000MVA系统阻抗标幺值分别为XA 0.3XB 0.4XC 0.2各电抗均以各电源容量为基值计算的标幺值110及10kV侧没有电源。

2.4 110kV侧负荷主要为工厂和地区变电站最大负荷约231MW功率因数cosφ0.9-0.8负荷同时率为0.8其中I、II级负荷占8510kV侧总负荷为12.4MW功率因数cosφ0.9-0.8负荷同时率为0.7Ⅰ、Ⅱ级负荷占70最大一回出线负荷为2500kW所用负荷为400kVAⅠ、Ⅱ级负荷占50。

2.5 220kV和110kV侧出线主保护动作时间为0.2s后备保护时间为2s变压器主保护动作时间为0.2s后备保护时间为1s220kV和110kV侧断路器燃弧时间按0.05s考虑。

2.6 本站拟建地区位于山坡上南面靠丘陵东西北地势平坦、地质构造稳定、土壤电阻率为1.5³102欧²米。

电气工程及其自动化毕业设计论文(最终版本)资料

电气工程及其自动化毕业设计论文(最终版本)资料

2.1.3 双馈风力发电机功率输出曲线 ................................................................. 7
2.2 储能系统 . ......................................................
4.3 本章小结 . .....................................................
22
第 5 章 超级电容器在风力发电中的应用仿真 . .........................
24
5.1 仿真内容概述 . .................................................
I
Abstract .........................................................
II
第 1 章 绪 论 . ....................................................
1
1.1 课题背景及意义 ............................................................................................. 1
1.2 课题研究现状 . .................................................
2
1.2.1 利用储能系统增强风电并网稳定性 ....................................................... 2
1.2.2 利用储能系统提高电能质量 ...................................................................... 3
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3.2 手算冬季最大运行方式潮流设全网电压额定值N U 1=,平衡节点13电压13U 1.10︒=∠1. 支路潮流计算: (1)支路:22211267127N 2N22P Q ˆS S Z Y U U 0.770.47220.77j0.4722(0.0043j0.11)(0.001592j0.0164)110.8648j0.4886+=+++=++⨯+++⨯=+2277813172N22P Q S S Z U 0.86480.48860.8648j0.4886(0.0088j0.0324)10.9054j0.4886+=++=++⨯+=+713771318131813181318131313U U (U U )P R Q X P X Q R U j U U 0.90540.00880.48860.03240.90540.03240.48860.00881.1j1.11.11.0784j0.02281.07860.02δ=-∆++-=--⨯+⨯⨯-⨯=--=-=∠-1312613126131261312611377P R Q X P X Q R U U j U U +-=--0.86460.00430.48860.110.86480.110.48860.00431.0784j0.0228j1.07861.0786⨯+⨯⨯-⨯=---1.0251j0.10901.03090.11=-=∠-(2)支路:22s s8132s 2N22P Q S S Z U 1.761.09071.76j1.0907(0.0088j0.0324)11.7977j1.2296+=++=++⨯+=+13219132191321913219s 131313P R Q X P X Q R U U j U U 1.79770.00881.22960.03241.79770.03241.22960.00881.1j1.11.11.0494j0.4311.05030.04+-=--⨯+⨯⨯-⨯=--=-=∠-(3)支路:22233288329N 2N22P Q ˆS S Z Y U U 0.660.40900.66j0.4090(0.0042j0.14)(0.00122j0.01)110.8228j0.4411+=+++=++⨯+++⨯=+2288913382N22P Q S S Z U 0.82280.44110.8228j0.4411(0.00785j0.0258)10.8296j0.4636+=++=++⨯+=+13391339133913398131313P R Q X P X Q R U U j U U +-=--0.82960.007850.46360.02580.82960.02580.46360.007851.1j 1.11.1⨯+⨯⨯-⨯=--1.0832j0.01611.08330.01=-=∠-8288288288283888P R Q X P X Q R U U j U U 0.82280.00420.44110.140.82280.140.44110.00421.0832j0.0161j1.08331.08331.0230j0.12071.03010.12+-=--⨯+⨯⨯-⨯=---=-=∠-(4)支路:222113011131N2N22P Q ˆS S Z Y U U 0.520.320.52j0.32(0.0042j0.14)(0.00122j0.01)110.5228j0.3822'''+=+++=++⨯+++⨯=+2211117134112N22P Q S S Z U 0.52280.38220.5228j0.3822(0.0172j0.0568)10.53j0.4060+=++=++⨯+=+134713471347134711131313P R Q X P X Q R U U j U U 0.530.01720.40600.05680.530.05680.40600.01721.1j1.11.11.0707j0.02101.07090.02+-=--⨯+⨯⨯-⨯=--=-=∠-11301130113011304111111P R Q X P X Q R U U j U U +-=--0.52280.00420.38220.140.52280.140.38220.00421.0707j0.0210j1.07091.0709⨯+⨯⨯-⨯=---1.0187j0.08781.02250.09=-=∠-(5)支路:222113412135N 2N22P Q ˆS S Z Y U U 0.610.370.61j0.37(0.0042j0.14)(0.00122j0.01)110.6134j0.4513'''''''+=+++=++⨯+++⨯=+2666N ˆS S Y U 0.28j0.17350.00244j0.021=0.27756-j0.1835'=-=+-+ 226651062N22P Q S S Z U 0.27760.15350.2776j0.1535(0.0021j0.07)10.2774j0.1465'''+=-+=+-⨯+=+2210101012102N22P Q S S Z U 0.27740.14650.2774j0.1465(0.01125j0.037)10.2763j0.1429''+=-+=+-⨯+=+22255329533N 2N22P Q ˆS S Z Y U U 0.030.020.03j0.02(0.0042j0.14)(0.00122j0.01)110.0312j0.0302+=+++=++⨯+++⨯=+229991292NP Q S =S Z U '''+- 220.03120.03020.0312j0.0302(0.0179j0.059)1+=+-⨯+0.0312j0.0303=+12121212S =S -S +S 0.6134j0.4513-0.2763-j0.1429+0.0312+j0.0303=0.4683+0.3387''''''=+ 2212128135122N22P Q S S Z U 0.46830.33870.4683j0.3387(0.0225j0.0741)10.4758j0.3635+=++=++⨯+=+135813581358135812131313P R Q X P X Q R U U j U U 0.47580.02250.36450.07410.47580.07410.36450.02251.1j1.11.11.0323j0.04931.03350.05+-=--⨯+⨯⨯-⨯=--=-=∠-121012101210121010121212P R Q X P X Q R U U +jU U 0.27630.11250.14290.03710.27630.03710.14290.11251.0323j0.0493j1.03351.03351.0675j0.04371.06840.04''''''''+-=+⨯+⨯⨯-⨯=-++=-=∠1051051051056101010P R Q X P X Q R U U j U U 0.27740.00210.14650.070.27740.070.14650.00211.0675j0.0437j1.06841.06841.0776j0.06161.07940.06+-=++⨯+⨯⨯-⨯=-++=-=∠各节点电压U 满足在1310%U ±,即0.99~1.21间波动,无须进行调压和无功平衡计算。

3.3 机算潮流:(忽略水电厂和火电厂变压器对地支路)图3-3 系统各支路、节点参数图第四章 厂用电设计4.1 厂用变压器选择对应图4-1中各元件参数,得 :1. 100MW 单元机组厂用高压变压器(T4)的选择: 变压器容量:e S 1008%/0.859.41MVA =⨯=选择额定容量为20/10-10MV A 的厂用高压分裂绕组变压器,其中阻抗电压13U -%=13。

2. 50MW 机组厂用高压变压器(T5)选择: 变压器容量:e S 508%/0.85MVA =⨯=选择额定容量为6.3MV A 的高压厂用双绕组变压器,型号S7-6300/10,阻抗电压U%=5.5。

3. 启动/备用变压器(T6)按满足容量最大一台厂用变压器故障时来选择,选两台额定容量为20000kV A 的可调压双绕组变压器,型号为SFZL-20000/220有载调压电力变压器,阻抗电压U%=10.6。

图4-1 火电厂厂用电接线图4.2 短路电流计算1. 厂用变压器参数标幺值计算: 变压器T4:B T413e S 100X U %13%0.65S 20*-==⨯= 变压器T5:B T5e S 100X U%5.5%0.875S6.3*==⨯= 变压器T6:B T6e S 100X U%10.6%0.53S 20*==⨯= 2. 100MW 机组厂用高压6kV 侧短路:进一步化简得:进一步化简得:G1T142X X 0.15580.1083X 0.066044++=== 74342131518434518746157471374842711111B ()X X X X X X 11111()0.10830.06600.03240.17560.21540.1083=7.1030X X B 0.21547.1030=1.5300X X B 0.17567.1030=1.2473X X B 0.03247.1030=0.2301X X B 0.06607.103=++++=++++⨯==⨯==⨯==⨯==⨯0=0.46888T44540474844T4111111B ()X X X X X X X =+++++ 111111()0.651.5300 1.24730.23010.46880.15580.65=+++++⨯ =10.329449488X X B 0.468810.3294=4.8424==⨯ 50478X X B 0.230110.3294=2.3768==⨯ 51468X X B 1.247310.3294=12.8839==⨯ 52458X X B 1.530010.3294=15.8040==⨯ 53448X X B 0.155810.3294=1.6093==⨯ (1)计算短路点到个电源侧的转移电抗 f149f250f351f452fs 53X X 4.8424X X 2.3768X X 12.8839X X 15.8040X X 1.6093==========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3B N4jf4f4B S 4117.65X X 4.842422.7883S 100S 262.5X X 12.883916.1049S 100S 452.94X X 15.804032.1960S 100S 117.65X X 1.60931.8933S 100⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯===⨯=(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.0439*''= f 12 I 0.0439*''= f 14 I 0.0439*''= 2:f20 I 0.0621*''= f22 I 0.0621*''= f24 I 0.0621*''= 3:f30 I 0.0311*''= f32 I 0.0311*''= f34 I 0.0311*''= 4:f40 I 0.51*''= f42 I 0.48*''= f44 I 0.47*''=S :fs I 1/2.3768=0.4207*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3f40 N4fs B I I I I I I I +I I I I *****''''''''''=+++0.04390.0621=12.5627kA =f2 f12 N1f22 N2f32 N3f42 N4fs B I I I I I I I I I I I *****''''''''''=++++0.04390.0621+0.03110.4207=+77.1547kA =f4 f14 N1f24 N2f34 N3f44 N4fs BI I I I I I I I I I I 0.04390.0621+0.03110.420712.1314kA *****''''''''''=++++=++= 3. 50MW 机组厂用高压6kV 侧短路:进一步化简得:9T51922120T5541985528562185720811111B ()X X X X X X 11111()0.8730.27280.092 1.11080.16710.873=19.0109X X B 0.272819.0109=5.1862X X B 0.099219.0109=1.8859X X B 1.110819.0109=21.1173X X B 0.167119.01=++++=++++⨯==⨯==⨯==⨯==⨯09=3.1767(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f154f255f356fs 57X X 5.1862X X 1.8859X X 21.1173X X 3.1767========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B S 5117.65X X 5.186230.5078S 100⨯==⨯= N2jf2f2B S 262.5X X 1.8859 2.3574S 100⨯==⨯= N3jf3f3B S 452.94X X 21.117344.7180S 100⨯==⨯= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.0328*''= f 12 I 0.0328*''= f 14 I 0.0328*''= 2:f20 I 0.44*''= f22 I 0.42*''= f24 I 0.42*''= 3:f30 I 0.0224*''= f32 I 0.0224*''= f34 I 0.0224*''=S :fs I 1/3.1767=0.3148*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs Bf2 f12 N1f22 N2f32 N3fs BI I I I I I I I I 0.03280.4410.1285kA I I I I I I I I I0.0328****''''''''****''''''''=+++=+==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B0.420.31489.8994kA I I I I I I I I I 0.03280.420.31489.8994kA****''''''''++==+++=++=4. 100MW 机组变压器低压侧断路器d4 短路:(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗 f148f247f346f444fs 45X X 0.4688X X 0.2301X X 1.2473X X 0.1558X X 1.53========== (2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B S 4117.65X X 0.4688 2.21S 100⨯==⨯= N2jf2f2B S 262.5X X 0.23010.29S 100⨯==⨯= N3jf3f3B N4jf4f4B S 452.94X X 1.2473 2.64S 100S 1117.65X X 0.15580.18S 100⨯==⨯=⨯==⨯=(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.47*''= f 12 I 0.45*''= f 14 I 0.45*''= 2:f20 I 3.68*''= f22 I 2.37*''= f24 I 2.32*''= 3:f30 I 0.48*''= f32 I 0.40*''= f34 I 0.40*''= 4:f40 I 6.0*''= f42 I 2.66*''= f44 I 2.47*''=S :fs I 1/1.53=0.65*= (4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3f40 N4fs Bf2 f12 N1f22 N2f32 I I I I I I I +I I I I 0.47 3.6812.5627kA I I I I I I *****''''''''''***''''''''=+++===++N3f42 N4fs Bf4 f14 N1f24 N2f34 N3f44 N4fs BI I I I I 0.45 2.370.6577.1547kAI I I I I I I I I I I0.45**''*****''''''''''++===++++= 2.320.6551.81kA = 5. d11点短路:101415181311111B ()0.53X X X X 0.53=++++⨯ 11111()0.530.05290.17560.21540.03240.53=++++⨯ =32.86581410X X B 0.052932.86=1.74==⨯ 591510X X B 0.175632.86=5.77==⨯ 561810X X B 0.215432.86=7.08==⨯ 571310X X B 0.032432.86=1.06==⨯进一步化简得:(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f158f259f360fs 61X X 1.74X X 5.77X X 7.08X X 1.06========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3B S 5117.65X X 1.7410.24S 100S 262.5X X 5.777.21S 100S 452.94X X 7.0814.99S 100⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.098*''= f 12 I 0.098*''= f 14 I 0.098*''= 2:f20 I 0.139*''= f22 I 0.139*''= f24 I 0.139*''= 3:f30 I 0.067*''= f32 I 0.067*''= f34 I 0.067*''=S :fs I 1/1.06=0.943*= (4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B I I I I I I I I I ****''''''''=+++0.0980.139=+16.82kA =f2 f0 f4 I I I 16.82kA ''''''=== 6. 短路电流计算结果表:7. 短路电流计算结果:厂用高压断路器一般为设置在市内的手车式高压开关柜。

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