非线性负荷接入电力系统的设计分析--海赣公司年产10万吨金属制品项目接入系统设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 非线性负荷及其对电能质量的影响 | 第10-12页 |
1.2 非线性负荷接入系统的一般分析思路 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要工作 | 第13-14页 |
2 非线性负荷接入系统的电气一次部分分析 | 第14-46页 |
2.1 工程概况 | 第14-18页 |
2.1.1 本工程项目概况 | 第14-16页 |
2.1.2 用电负荷及负荷等级 | 第16-18页 |
2.1.3 对供电电源的要求 | 第18页 |
2.2 电网概况 | 第18-22页 |
2.2.1 赣榆电网现状 | 第18-20页 |
2.2.2 赣榆电网发展规划 | 第20-21页 |
2.2.3 电力平衡分析 | 第21-22页 |
2.3 接入系统方案 | 第22-31页 |
2.3.1 电压等级选择 | 第22页 |
2.3.2 供电电源选择 | 第22-23页 |
2.3.3 附近可接入点情况 | 第23-25页 |
2.3.4 本工程接入系统方案 | 第25-31页 |
2.4 电气计算分析 | 第31-41页 |
2.4.1 计算条件 | 第31-32页 |
2.4.2 潮流计算及分析 | 第32-36页 |
2.4.3 短路电流计算及分析 | 第36-41页 |
2.5 方案经济技术比较 | 第41-42页 |
2.5.1 经济比较 | 第41-42页 |
2.5.2 技术比较 | 第42页 |
2.5.3 推荐意见 | 第42页 |
2.6 接入系统建设项目建议 | 第42-44页 |
2.6.1 用户变建设原则意见 | 第42-44页 |
2.6.2 有关电气设备参数要求 | 第44页 |
2.6.3 接入系统配套建设项目 | 第44页 |
2.7 结论及建议 | 第44-46页 |
3 非线性负荷接入系统的电气二次部分分析 | 第46-53页 |
3.1 概述 | 第46页 |
3.2 系统继电保护及安全自动装置 | 第46-47页 |
3.2.1 现状 | 第46页 |
3.2.2 配置及要求 | 第46-47页 |
3.2.3 设备清单及设备费 | 第47页 |
3.3 系统调度自动化 | 第47-50页 |
3.3.1 配置及要求 | 第47-48页 |
3.3.2 远动信息及通道 | 第48页 |
3.3.3 电能量计费 | 第48-49页 |
3.3.4 系统侧配置 | 第49-50页 |
3.3.5 设备清单及设备费 | 第50页 |
3.4 系统通信 | 第50-51页 |
3.4.1 通信方案 | 第50-51页 |
3.4.2 设备清单及设备费 | 第51页 |
3.5 二次接入系统总费用 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
4 非线性负荷接入系统的电能质量评估 | 第53-69页 |
4.1 概述 | 第53-55页 |
4.1.1 评估依据及范围 | 第53页 |
4.1.2 接入系统方案分析 | 第53-54页 |
4.1.3 用户变电站负荷情况 | 第54-55页 |
4.2 电能质量各指标限值计算 | 第55-57页 |
4.2.1 谐波电压 | 第55页 |
4.2.2 谐波电流 | 第55-56页 |
4.2.3 电压波动和闪变 | 第56-57页 |
4.2.4 三相电压不平衡度 | 第57页 |
4.3 变电站电能质量背景情况 | 第57-61页 |
4.4 电能质量仿真和计算评估 | 第61-67页 |
4.4.1 系统仿真工具 | 第61-62页 |
4.4.2 仿真模型的建立 | 第62-63页 |
4.4.3 仿真结果分析 | 第63-67页 |
4.5 结论及建议 | 第67-69页 |
5 总结 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |