110kV变电站一次系统设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 一次系统设计的重点 | 第12-13页 |
1.4 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 童子山110kV变电站建设背景 | 第15-20页 |
2.1 电力系统概述 | 第15-16页 |
2.1.1 电网现状 | 第15页 |
2.1.2 建设必要性 | 第15-16页 |
2.2 站址概况 | 第16-18页 |
2.2.1 站址自然条件 | 第16-17页 |
2.2.2 进出线走廊条件 | 第17页 |
2.2.3 工程地质、水文地质和水文气象条件 | 第17-18页 |
2.3 建设规模 | 第18-19页 |
2.3.1 主变规模 | 第18页 |
2.3.2 出线规模 | 第18页 |
2.3.3 无功补偿装置 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 电气主接线设计及设备选择与校验 | 第20-31页 |
3.1 主接线的选择 | 第20-21页 |
3.1.1 电气主接线的基本要求 | 第20页 |
3.1.2 电气主接线的基本接线形式 | 第20-21页 |
3.1.3 童子山110kV变电站主接线设计 | 第21页 |
3.2 短路电流计算 | 第21-26页 |
3.2.1 基本假设 | 第21-22页 |
3.2.2 设计计算 | 第22-26页 |
3.3 设备选择与校验 | 第26-30页 |
3.3.1 主变压器选择 | 第26-28页 |
3.3.2 110kV电气设备选择 | 第28页 |
3.3.3 35kV电气设备选择 | 第28-29页 |
3.3.4 10kV电气设备选择 | 第29页 |
3.3.5 电气设备的校验 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 新型稀土铝合金电缆在变电站中的应用 | 第31-45页 |
4.1 稀土铝合金电力电缆性能分析 | 第31-33页 |
4.1.1 稀土铝合金电力电缆介绍 | 第31页 |
4.1.2 稀土铝合金电力电缆电气性能 | 第31-32页 |
4.1.3 稀土铝合金电力电缆机械性能 | 第32-33页 |
4.1.4 稀土铝合金电力电缆耐腐蚀性能 | 第33页 |
4.2 稀土铝合金芯电缆和铜芯电缆产品性能对比 | 第33-36页 |
4.3 稀土铝合金电缆应用技术经济分析 | 第36-37页 |
4.4 环保型阻火模块在变电站设计中的应用 | 第37-41页 |
4.4.1 阻火模块综述 | 第38-40页 |
4.4.2 阻火模块施工方法 | 第40-41页 |
4.4.3 防火模块在变电站设计中的应用 | 第41页 |
4.5 站内电缆沟优化设计 | 第41-44页 |
4.5.1 电缆沟技术经济比较 | 第41-43页 |
4.5.2 变电站电(光)缆敷设方案 | 第43-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 其它一次系统设计 | 第45-54页 |
5.1 绝缘配合及过电压保护 | 第45-48页 |
5.1.1 避雷器的配置 | 第45页 |
5.1.2 110kV电气设备的绝缘配合 | 第45-46页 |
5.1.3 35kV电气设备的绝缘配合 | 第46-47页 |
5.1.4 10kV电气设备的绝缘配合 | 第47页 |
5.1.5 电气设备外绝缘要求及绝缘子串选择 | 第47-48页 |
5.2 防雷与接地 | 第48-49页 |
5.2.1 直击雷保护 | 第48页 |
5.2.2 接地 | 第48-49页 |
5.2.3 接地线和接地极的选用 | 第49页 |
5.3 变电站融冰 | 第49-50页 |
5.4 电气总面平布置 | 第50-52页 |
5.4.1 总平面布置方案概述 | 第50-51页 |
5.4.2 方案比较 | 第51页 |
5.4.3 通用设计应用情况 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-54页 |
第六章 设计方案可行性论证 | 第54-60页 |
6.1 编制原则及依据 | 第54-55页 |
6.2 经济性分析 | 第55-57页 |
6.3 潮流计算 | 第57-59页 |
6.4 本章小结 | 第59-60页 |
第七章 总结与展望 | 第60-62页 |
7.1 总结 | 第60-61页 |
7.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
附录 | 第65-68页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |