电力学院毕业设计

上传人:新** 文档编号:487839382 上传时间:2023-08-14 格式:DOCX 页数:17 大小:22.35KB
返回 下载 相关 举报
电力学院毕业设计_第1页
第1页 / 共17页
电力学院毕业设计_第2页
第2页 / 共17页
电力学院毕业设计_第3页
第3页 / 共17页
电力学院毕业设计_第4页
第4页 / 共17页
电力学院毕业设计_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《电力学院毕业设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力学院毕业设计(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、电力学院毕业设计 篇一:本科毕业论文-110kV变电站设计(上海电力学院)(无偿)(牛人)上海专用笺 E型 施春迎 第1 页本科毕业论文发电厂设计上海电力学院 施春迎第一章 主变及所用变的选择第一节 主变压器的选择一、负荷统计分析1、35kV侧Q1max=Q2max=Q3max =Q4max =Q5max =PP222221max2max3max4max5max/cos?21?P21max?2/0.852?100002?6197.44Kvar /cos?22?P22max?2/0.852?100002?6197.44Kvar /cos?23?P23max?60002/0.852?60002?3

2、718.47Kvar /cos?24?P24max?60002/0.802?60002?4500Kvar /cos?25?P25max?60002/0.802?60002?4500Kvar PPP?P35=P1max+P2max+P3max+P4max+P5max=10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW)=Q1max+Q2max+Q3max+Q4max+Q5max=6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35 KVar ?Q35S35MAX =222P35.352=45548.66 KVA max?Q35max=38000

3、?25113Cos?35P=35maxS35MAX=38000=0.83 45548.66考虑到负荷的同时率,35kV侧最大负荷应为:S35MAX=S35MAX?35=45548.66?0.85=38716.36(KVA)2、10kV侧:Q1max=P21max/cos?21?P21max?25002/0.852?25002?1549.36Kvar?上海专用笺 E型 施春迎 第2 页Q3max =Q4max =Q5max =Q6max =Q7max =Q8max =Q9max =Q10max =PPPPPPP223max4max/cos?23?P23max?2/0.802?15002?1125

4、Kvar /cos?24?P24max?20212/0.852?20212?1239.49Kvar /cos?25?P25max?20212/0.802?20212?1500Kvar /cos?26?P26max?2/0.852?10002?619.74Kvar /cos?27?P27max?2/0.802?10002?750Kvar /cos?28?P28max?2/0.852?10002?620Kvar /cos?29?P29max?2/0.802?15002?1125Kvar /cos?210?P210max?2/0.852?15002?929.62Kvar 25max26max27ma

5、x28max29max2P10max?P10=P1max+P2max+P3max+P4max+P5max+ P6max+P7max+P8max+P9max+P10max=2500+2021+1500+2021+2021+1000+1000+1000+1500+150016000 KW ?Q10= Q1max+Q2max+Q3max+Q4max+Q5max+Q6max+Q7max+Q8max+Q9max+Q10max=1549.36+1239.49+1125+1239.49+1500+619.74+750+620+1125+929.62=10697.7 KVar222.72=19246.84 K

6、VA S10MAX=?P10max?Q10max=?10697Cos?10=?P10S10MAX=16000=0.83 19246.84考虑到负荷的同时率,10kV侧最大负荷应为:?MAX=S10MAX?10=19246.840.85=16359.81(KVA) S103、110kV侧:22S110MAX=(?P35max?35?P10max?10)?(?Q35max?35?Q10max?10)=(38000?0.85?16000?0.85)2?(25113.35?0.85?10697.7?0.85)2=55076(KVA)考虑到负荷的同时率,110kV侧最大负荷应为:?上海专用笺 E型 施春

7、迎 第3 页?MAX= S110MAX?110=550760.85=46815(KVA) S110二、主变台数确实定依据35-110kV变电所设计规范3.1.2条要求“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台及以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。”三、主变容量确实定:依据35-110kV变电所设计规范3.1.3条要求“装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其他主变压器的容量不应小于60的全部负荷,并应确保用户的一、二级负荷。”?MAX 故本设计满足两个条件:1、两台总容量SS110?MAX 2、S 6075 S110本变电所按建成后5年进行

8、计划,估计负荷年增加率为5%,所以:?MAX 1+m t=46815? 1+0.05 5=59749(KVA)SS110式中t为计划年限,m为增加率S=60%S0.659749=35849.4(KVA)查产品目录,选择两台变压器容量一样,每台容量为40000KVA。四、主变型式1、优先考虑选三相变压器依设计标准,只要不受运输条件限制,应优先考虑三相变压器。该变电所主变压器为110kV降压变,单台容量不大 40000KVA ,不会受到运输条件限制,故选取三相变压器。2、含有三个电压等级?MAX38716.36/468150.830.15 ?MAX/S110S35?MAX/S110?MAX1635

9、9.81/468150.350.15 S10依据35-110kV变电所设计规范3.1.4条要求“含有三种电压的变电所,如经过主变压器各侧线圈的功率均达该变压器容量的15以上,主变压器宜采取三线圈变压器。”上述两式均大于15,故选择主变为三圈变压器上海专用笺 E型 施春迎 第4 页3、本设计110kV主网电压采取中性点直接接地方法 大电流接地系统 ,而中压电网为35kV 采取小电流接地系统 因为中性点含有不一样的接地方法,而自耦变压器高低压侧之间有电的直接联络,要求高、低压绕组的中性点运行方法须一致,因此本所不宜采取自耦变压器,选择一般的三绕组变压器。4、容量比由上述计算可知:主变压器额定为40

10、000KVA,35kV侧负荷占主变容量的97,大于50,为满足35kV侧负荷的要求和需要,故35kV侧容量取100的额定容量。10kV侧负荷占额定容量的41,小于50,故10kV侧绕组容量取50。从以上分析得出主变压器各绕组的容量比为100/100/50。5、调压方法的选择依据35-110kV变电所设计规范3.1.5条要求“变压器的有载调压是改进电压质量,降低电压波动的有效手段,对电力系统,通常要求110kV及以下变电所最少采取一级有载调压变压器。”而本设计110kV变电所110kV及35kV侧负有化工厂、变电所、医院等主要负荷,对电能的质量和可靠性的要求较高,为确保连续供电和满足对电能质量的

11、要求,并能随时调压,扩大调压幅度而不引发电网的波动,故应采取有有载调压方法的变压器,以满足供电要求。6、中性点接地方法确实定中性点直接接地系统关键优点是发生三相短路时,未故障相对地电压不升高,所以,电网中设备各相对地绝缘水平取决于相电压,使电网的造价在绝缘方面的投资越低,当电压越高,其经济效益越显著,所以中国要求电压大于或等于110kV的系统采取中性点直接接地。本变电站为终端变,中性点是否接地,由系统决定,因此在中性点加隔离刀闸接地。6.1 35kV系统:IcUN?l350=35?(40?40?30?2?30?2?30?2)26(A) 350由电气专业资料可知:当35kV系统对地电容电流大于等

12、于10A,应采取中性点经消弧线圈接地,因此本所35kV系统中性点采取经消弧线圈接地。6.210kV系统架空线:Ic1UN?l110?(25?2?15?20?15?6?2?20?2?15?2)=5.2(A) 350350?上海专用笺 E型 施春迎 第5 页 电缆线:Ic20.1UNl2=0.110(102+5+102)=45(A)IcIc1+Ic2=5.2+45=50.2(A)因为Ic30A,由电气专业资料可知:当10kV系统对地电容电流大于30A,中 性点必需接地,本所10kV系统对地电容电流大于30A,所以中性点需采取经接 地变压器接地。6.3 接地变选择:SU3 Ic103 50.2869

13、.49KVA7、接线组别电气设计手册要求:变压器绕组的连接方法必需和系统电压相位一致,不然不能并列运行。因为110kV系统采取中性点直接接地,35kV系统采取中性点经消弧线圈接地,10kV系统采取中性点经接地变压器接地,故主变的接线方法采取Y0/Yn0118、绕组排列方法由原始资料可知,变电所关键是从高压侧向中压侧供电为主,向低压侧供电为辅。所以选择降压结构,能够满足降压要求,关键依据的依据的电力系统分析,其绕组排列方法以下图所表示:低中高依据以上分析结果,最终选择型号以下:SFSZ740000/110,其型号意义及技术参数以下:篇二:上海电力学院毕业论文格式要求基于智能技术的电力变压器故障诊

14、疗系统在多年研究结果的基础上,本文利用Delphi7及ODBC数据库开发出了基于Access数据库的电力变压器故障诊疗系统。故障诊疗基于教授知识库,而教授知识库又由教授经验组成。现场通常采取潜伏性故障诊疗和绝缘预防性诊疗对变压器状态进行诊疗。其中,潜伏性故障诊疗以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检验、绝缘油诊疗来综合分析判定运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊疗则由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏、套管诊疗组成。经过潜伏性故障诊疗和绝缘预防性诊疗,教授系统能够综合判定变压器的整体绝缘水平,并为现场操作人员提出提议。本教授系统在大量调研的基础上完成,并辅以试验汇报等功效,充足考虑到现场

15、的需要,有较强的实用价值。关键词Transformer Fault Diagnosing Expert System (TFDES) based on Access database. Fault Diagnosis is based on expert knowledge base, composed by experts experiences. Latent Fault Diagnostic (LFD) and Insulation Precautionary Test (IPT) are popularly used in reality ,so as to diagnose faults of transf

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 研究生课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号