摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题材的背景 | 第9页 |
1.2 原始资料 | 第9-10页 |
1.2.1 进出线回路 | 第9-10页 |
1.2.2 环境情况 | 第10页 |
1.2.3 技术及工作要求 | 第10页 |
1.2.4 变电所电源的选用和备用及其电线规格的选择 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 无功补偿装置的发展现状 | 第10-12页 |
1.3.2 继电器保护技术的国内外发展现状 | 第12页 |
1.4 研究的目的及其意义 | 第12-13页 |
1.5 研究主要内容 | 第13-14页 |
第二章 电气主接线以及变压器的应用 | 第14-19页 |
2.1 变电站对主接线的基本要求 | 第14页 |
2.2 电气主接线的原则 | 第14-15页 |
2.3 电气主接线方案的比较 | 第15-17页 |
2.3.1 35kv侧的接线形式的确定 | 第15-17页 |
2.3.2 变电站 | 第17页 |
2.4 主变压器的选择原则 | 第17页 |
2.5 主变压器台数的选择 | 第17-18页 |
2.6 主变压器容量的选择 | 第18页 |
2.7 绕组数和接线组别的确定 | 第18页 |
2.8 冷却方式的选择 | 第18页 |
2.9 主变压器的选择结果 | 第18-19页 |
第三章 短路电流计算 | 第19-26页 |
3.1 短路发生原因 | 第19页 |
3.2 短路故障危害 | 第19-20页 |
3.3 短路计算假设 | 第20页 |
3.4 基准值 | 第20页 |
3.5 计算短路各元件的标幺值 | 第20-21页 |
3.6 最大运行方式下的短路电流 | 第21-23页 |
3.6.1 最大运行方式下的电路图 | 第21页 |
3.6.2 绘制等值电路图 | 第21-22页 |
3.6.3 K1短路点短路电流和容量的计算 | 第22页 |
3.6.4 K2点短路电流及电流计算 | 第22-23页 |
3.7 最小运行方式下的短路电流 | 第23-26页 |
3.7.1 最大运行方式下的电路图 | 第23页 |
3.7.2 绘制等值电路图如图 | 第23-24页 |
3.7.3 K1点短路电流和容量的计算 | 第24页 |
3.7.4 K2点短路电流和容量的计算 | 第24-26页 |
第四章 高压设备计算及选择 | 第26-32页 |
4.1 电气设备的选择原则 | 第26页 |
4.2 高压断路器原理和选择 | 第26-27页 |
4.2.1 高压断路器主要功能 | 第27页 |
4.2.2 高压断路器额定电压和额定电流选择 | 第27页 |
4.2.3 开断电流选择 | 第27页 |
4.2.4 关合电流选择 | 第27页 |
4.3 断路器选择校验 | 第27-29页 |
4.3.1 主变压器35kV侧出线断路器 | 第28-29页 |
4.3.2 主变压器6.3kV侧出线断路器 | 第29页 |
4.4 隔离开关基本原理及其选择 | 第29-32页 |
4.4.1 主要功能 | 第30页 |
4.4.2 隔离开关的配置 | 第30页 |
4.4.3 隔离开关选择及其校验 | 第30-32页 |
第五章 继电器保护设计 | 第32-49页 |
5.1 继电保护基本任务 | 第32页 |
5.2 继电保护基本要求 | 第32页 |
5.3 继电保护原理 | 第32-33页 |
5.4 主变压器保护 | 第33-37页 |
5.4.1 电力变压器的主保护 | 第33页 |
5.4.2 不平衡电流产生原因及减少不平衡电流方法 | 第33-35页 |
5.4.3 差动保护整定计算 | 第35-37页 |
5.4.4 瓦斯保护 | 第37页 |
5.5 继电器保护电路智能化整合 | 第37-49页 |
5.5.1 继电器系统的硬件设计 | 第37-42页 |
5.5.2 继电器保护系统程序设计 | 第42-46页 |
5.5.3 下位机通信程序 | 第46页 |
5.5.4 串口模块子程序的设计 | 第46-47页 |
5.5.5 数据处理模块子程序的设计 | 第47-49页 |
第六章 无功补偿设计 | 第49-56页 |
6.1 提高功率因数的意义 | 第49页 |
6.2 补偿装置的确定 | 第49-50页 |
6.3 无功补偿容量计算 | 第50-56页 |
第七章 结论与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60页 |