摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本设计(论文)主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 工程建设基本情况及负荷计算 | 第15-24页 |
2.1 富溪变电站建设基本情况 | 第15-17页 |
2.1.1 肇庆市及四会基本状况 | 第15页 |
2.1.2 肇庆市及四会市电力系统现况 | 第15-16页 |
2.1.3 相关电力系统发展情况简介 | 第16-17页 |
2.2 电力需求预测 | 第17-18页 |
2.3 电力平衡分析 | 第18-20页 |
2.4 接入系统方案 | 第20页 |
2.5 工程建设规模 | 第20-21页 |
2.6 负荷计算 | 第21-23页 |
2.6.1 负荷计算的方法 | 第21-22页 |
2.6.2 富溪变电站供电区域负荷组成和计算 | 第22-23页 |
2.7 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 电气主接线设计 | 第24-33页 |
3.1 主接线的设计原则和要求 | 第24-26页 |
3.1.1 电气主接线的设计原则 | 第24-25页 |
3.1.2 设计主接线的基本要求 | 第25-26页 |
3.2 主接线的设计步骤 | 第26-27页 |
3.3 电气主接线设计 | 第27-31页 |
3.3.1 电气主接线的主要类型 | 第27-30页 |
3.3.2 110kV电压侧接线 | 第30-31页 |
3.3.3 10kV电压侧接线 | 第31页 |
3.4 富溪变电站主接线图 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 短路电流计算 | 第33-38页 |
4.1 短路电流计算的目的及方法 | 第33-34页 |
4.1.1 短路电流计算的目的 | 第33页 |
4.1.2 短路电流计算的基本假设 | 第33页 |
4.1.3 短路电流计算的步骤 | 第33-34页 |
4.2 系统短路电流计算 | 第34-37页 |
4.2.1 系统基准值计算 | 第35-36页 |
4.2.2 d-1 点(110kV侧)的短路电路总电抗和三相短路电流、短路容量计算 | 第36页 |
4.2.3 d-2 点(10kV侧)的短路电路总电抗和三相短路电流、短路容量计算 | 第36-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 变电站一次设备的选择与校验 | 第38-50页 |
5.1 电气设备选择的一般原则 | 第38页 |
5.2 电气设备校验条件 | 第38-39页 |
5.3 变电站 110KV侧设备的选择校验 | 第39-44页 |
5.3.1 110kV侧主变压器的参数校验 | 第39-40页 |
5.3.2 断路器的选择与校验 | 第40-41页 |
5.3.3 隔离开关的选择与校验 | 第41-42页 |
5.3.4 电流互感器的选择与校验 | 第42-43页 |
5.3.5 电压互感器的选择与校验 | 第43-44页 |
5.3.6 110kV侧避雷器的选择与校验 | 第44页 |
5.4 变电站 10KV侧设备的选择校验 | 第44-49页 |
5.4.1 10kV主变侧和母线电流计算 | 第44-46页 |
5.4.2 断路器的选择与校验 | 第46页 |
5.4.3 隔离开关的选择与校验 | 第46-47页 |
5.4.4 电流互感器的选择与校验 | 第47-48页 |
5.4.5 电压互感器的选择与校验 | 第48页 |
5.4.6 避雷器的选择与校验 | 第48-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 变电站的绿色节能环保设计 | 第50-61页 |
6.1 建筑节能环保设计 | 第50-54页 |
6.1.1 照明设施的节能设计 | 第50-51页 |
6.1.2 变电站土建部分节能设计 | 第51-53页 |
6.1.3 水暖节能设计 | 第53-54页 |
6.2 电气节能环保设计 | 第54-57页 |
6.2.1 变压器的节能设计 | 第54-55页 |
6.2.2 降噪环保设计 | 第55-57页 |
1.噪声来源分析 | 第55-56页 |
2.降噪设计措施 | 第56-57页 |
6.3 节能环保变电站与常规变电站的技术经济比较 | 第57-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附件 7:攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附件 | 第68页 |