摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 新建 66KV 绥中变电站的背景和意义 | 第11页 |
1.2 区域电网现状分析 | 第11-12页 |
1.3 电力负荷预测 | 第12页 |
1.4 变电站高压配电装置的发展 | 第12-13页 |
1.5 我国智能变电站的技术现状 | 第13-15页 |
1.6 智能变电站的技术特征 | 第15-16页 |
1.7 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 变电站一次系统设计 | 第17-40页 |
2.1 主接线设计 | 第17-20页 |
2.1.1 主接线设计的基本要求 | 第17-18页 |
2.1.2 选择主接线的依据 | 第18页 |
2.1.3 各种接线方式的优缺点分析 | 第18-19页 |
2.1.4 绥中变电站各供电侧主接线设计 | 第19-20页 |
2.2 主变的选择 | 第20-23页 |
2.2.1 主变压器台数和容量的选择 | 第20-22页 |
2.2.2 主变相数的选择 | 第22页 |
2.2.3 变压器连接方式和中性点接地方式的选择 | 第22-23页 |
2.3 短路电流计算 | 第23-28页 |
2.3.1 短路电流计算的目的 | 第23页 |
2.3.2 短路电流计算的一般规定 | 第23-24页 |
2.3.3 短路计算基本假设 | 第24页 |
2.3.4 电路元件参数计算 | 第24-25页 |
2.3.5 短路点选择和计算 | 第25-28页 |
2.4 主要电气设备的选择和校验 | 第28-36页 |
2.4.1 断路器和隔离开关的选择 | 第28-33页 |
2.4.2 互感器的选择 | 第33页 |
2.4.3 母线的选择 | 第33-34页 |
2.4.4 无功补偿装置的选择 | 第34页 |
2.4.5 消弧线圈的选择 | 第34-36页 |
2.5 变电站一次设备智能化设计 | 第36-39页 |
2.5.1 智能一次设备的概念 | 第36页 |
2.5.2 设备智能化演变 | 第36-37页 |
2.5.3 智能一次设备的结构 | 第37-38页 |
2.5.4 智能一次设备现况 | 第38页 |
2.5.5 绥中 66kV 变电站一次设备的智能化解决方案 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 变电站防雷接地设计及配电装置布置 | 第40-50页 |
3.1 绥中 66KV 变电站防雷保护措施 | 第40页 |
3.2 避雷针保护范围的计算依据 | 第40-41页 |
3.3 避雷器的选择 | 第41-43页 |
3.3.1 避雷器选择的一般程序 | 第41-42页 |
3.3.2 绥中变电站避雷器选型 | 第42-43页 |
3.4 避雷针保护范围计算 | 第43页 |
3.5 接地装置的设计 | 第43-45页 |
3.5.1 接地装置布置 | 第43页 |
3.5.2 人工接地工频接地电阻计算 | 第43-45页 |
3.6 变电站配电装置布置 | 第45-47页 |
3.6.2 绥中变电站配电装置布置 | 第47页 |
3.7 本章小结 | 第47-50页 |
第4章 交直流站用电设计方案 | 第50-56页 |
4.1 变电站站用电源现状及存在的问题 | 第50-51页 |
4.2 站用交直流一体化电源系统设计 | 第51-52页 |
4.2.1 绥中 66kV 变电站用交直流一体化电源系统设计方案 | 第51-52页 |
4.2.2 交直流一体化电源系统通信架构 | 第52页 |
4.3 站用电源一体化系统的特点 | 第52-53页 |
4.4 站用交直流一体化电源的应用分析 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 变电站二次系统设计 | 第56-68页 |
5.1 设备选型及配置 | 第56-57页 |
5.2 变电站二次系统智能化方案概述 | 第57-60页 |
5.3 继电保护及自动化装置配置 | 第60-62页 |
5.4 监控系统 | 第62-64页 |
5.5 远动部分 | 第64-66页 |
5.6 智能辅助控制系统 | 第66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73页 |