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35kv变电站电气部分设计

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

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