鱼峰水泥厂110KV总降压变电站的研究与设计
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·课题来源及背景 | 第9-10页 |
·110KV变电站发展现状 | 第10-15页 |
·变电站高压配电装置的发展 | 第11页 |
·变电站一次接线应用现状 | 第11-12页 |
·变电站综合自动化二次回路现状 | 第12页 |
·变电站自动化技术的研究应用现状 | 第12-13页 |
·变电站综合自动化系统的发展 | 第13-15页 |
·本文的主要工作 | 第15-17页 |
第二章 电气主接线供电可靠性研究及设计方案论证 | 第17-35页 |
·变电站电气接线设计方案及特点 | 第17-19页 |
·电气接线运行灵活性分析 | 第19-24页 |
·德尔菲法的应用 | 第19-20页 |
·数据的分析和处理 | 第20页 |
·调查意见数据及结果 | 第20-23页 |
·结果分析 | 第23-24页 |
·电气主接线供电可靠性研究 | 第24-33页 |
·电气主接线系统可靠性分析的基本假定 | 第24-25页 |
·元件模型 | 第25-26页 |
·最小路集法 | 第26-31页 |
·可靠性计算判据 | 第31页 |
·电气主接线可靠性的计算 | 第31页 |
·结果分析 | 第31-33页 |
·电气主接线经济性论证 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第三章 变电站一次系统设计及优化 | 第35-43页 |
·变电站主接线的设计 | 第35-36页 |
·110KV主变一次侧电气主接线设计 | 第35-36页 |
·6KV配电系统电气主接线设计 | 第36页 |
·110KV高压电器设备及主变压器选型 | 第36-38页 |
·110KV高压电器设备选型 | 第36-38页 |
·主变压器选型 | 第38页 |
·变电站一次系统优化设计 | 第38-43页 |
·SF6高压组合电器的引入 | 第38-39页 |
·2 过电压保护 | 第39-41页 |
·消谐装置 | 第41-43页 |
第四章 变电站电压无功控制策略的研究 | 第43-58页 |
·电压无功控制的原理 | 第43-45页 |
·电压无功控制策略的分析 | 第45-50页 |
·九分区图法 | 第45-47页 |
·模糊理论电压无功控制策略 | 第47-48页 |
·基于负荷预测电压无功控制策略 | 第48-49页 |
·基于人工神经网络的负荷预测控制策略 | 第49页 |
·基于专家系统的电压无功控制策略 | 第49-50页 |
·电压无功控制的方式 | 第50-51页 |
·无功补偿装置原理 | 第51-57页 |
·传统的并联补偿电容器 | 第51-52页 |
·新型无功补偿装置 | 第52-57页 |
·水泥厂变电站电压无功控制的实现 | 第57-58页 |
第五章 变电站二次系统的研究与设计 | 第58-71页 |
·变电站微机测控保护原理 | 第58-64页 |
·系统硬件组成及实现原理 | 第58-60页 |
·保护逻辑 | 第60-64页 |
·变电站二次系统设计 | 第64-71页 |
·110KVGIS二次回路 | 第64-65页 |
·主变压器二次回路 | 第65-67页 |
·6KV配电系统二次回路设计 | 第67-69页 |
·直流系统设计 | 第69-71页 |
第六章 变电站综合自动化系统可靠性分析 | 第71-79页 |
·干扰源和串入微机弱电系统的途径 | 第71-74页 |
·干扰信号的模式 | 第71-72页 |
·干扰的耦合方式 | 第72-73页 |
·干扰对于变电站综合自动化系统的影响 | 第73-74页 |
·抗干扰措施 | 第74-77页 |
·硬件抗干扰 | 第74-75页 |
·软件抗干扰 | 第75-77页 |
·综合自动化系统的自动检测技术 | 第77-79页 |
·CPU的检测 | 第77页 |
·数据采集系统的检测 | 第77页 |
·开关量输出通道的检测 | 第77-79页 |
第七章 变电站综合自动化系统设计 | 第79-83页 |
·系统结构设计 | 第79-80页 |
·系统的配置和组屏方案 | 第80-83页 |
·主变压器保护配置 | 第80-81页 |
·6KV出线保护配置 | 第81-82页 |
·公用部分 | 第82页 |
·远动部分 | 第82页 |
·当地后台监控系统 | 第82-83页 |
第八章 总结与展望 | 第83-84页 |
·总结 | 第83页 |
·展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
附录 | 第89-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第107页 |