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目 录 摘要 IV 关键词 IV Abstract V 第一章 绪论 1 1.1 选题背景及意义 1 1.2 国内外研究动态 1 1.3 课题的设计内容 2 第二章 变电所原始资料分析及设计方案 3 2.1 原始资料分析 3 2.2 变电所各部分设计方案 3 2.2.1 电气主接线方案 3 2.2.2 短路电流计算 3 2.2.3 导体和电器的选择与设计 4 2.2.4 防雷计算: 4 2.2.5 接地网设计 4 第三章 电气主接线设计 5 3.1 电气主接线设计原则 5 3.1.1 合理地确定变压器的运行方式 5 3.1.2 接线方式的确定 5 3.2 设计主接线的设计要求 5 3.2.1 可靠性 5 3.2.2 灵活性 5 3.2.3 经济性 6 3.3 选择主接线的接线形式 6 3.3.1 主接线形式设计 6 3.3.2 主接线的技术经济比较 10 第四章 主变压器选择 13 4.1 主变压器型式的选择 13 4.1.1 变压器绕组形式的选择 13 4.1.2 变压器调压方式的选择 13 4.1.3 变压器接地方式的选择 13 4.1.4 变压器冷却方式的选择 13 4.2 主变压器台数选择 14 4.3 变压器容量的确定 14 4.3.1 选择变压器容量所采用的基本原则 14 4.3.2 选择变压器容量的相关计算 14 第五章 所用电设计 16 5.1 所用变压器的确定 16 5.2 所用变压器容量的选择 16 第六章 短路电流计算 18 6.1 短路电流计算的基本假定 18 6.1.1 短路电流计算的目的 18 6.1.2 计算的基本情况 18 6.1.3 接线方式 18 6.1.4 计算容量 18 6.1.5 短路种类 18 6.1.6 短路计算点 18 6.2 短路电流计算书 19 6.2.1 短路电流计算 19 6.2.2 持续工作电流的计算 23 第七章 电气设备的选择 26 7.1 电气选择的一般要求 26 7.1.1 一般原则 26 7.1.2 技术条件 26 7.1.3 温度 27 7.2 电气设备选型 27 7.2.1 断路器的选择原则 27 7.2.2 隔离开关的选择原则 28 7.2.3 母线的选择 28 7.2.4 电流互感器的选择原则 28 7.2.5 电压互感器的选择原则 29 7.2.6 熔断器的选择配置 29 7.2.7 避雷器的选择 30 7.3 电气设备选择校验计算及电气设备选型结果 30 7.3.1 母线的选择和校验 30 7.3.2 架空线的选择和校验 33 7.3.3 断路器和隔离开关的选择校验 34 7.4所选设备的技术参数 40 7.4.1所选择母线的技术参数 40 7.4.2所选断路器技术参数 41 7.4.3隔离开关技术参数 42 7.4.4 电流互感器的技术参数 43 7.4.5 电压互感器的技术参数 44 7.4.6避雷器选择结果 44 第八章 配电装置的设计 45 8.1 配电装置的设计原则 45 8.1.1 配电装置的设计必须满足的基本要求: 45 8.1.2 配电设备的安全距离 45 8.2 配电装置的选择、布置 46 8.2.1 配电装置可分为中型、办高型和高型三种。 46 8.2.2配电装置的选择 46 8.3 电气总平面布置 46 第九章 防雷保护与接地设计 48 9.1防雷保护 48 9.1.1单只避雷针保护范围计算 48 9.1.2两支等高避雷针的保护范围计算 48 9.1.3两面三刀支不等高避雷针的保护范围计算 49 9.1.4多支避雷针的保护范围计算 49 9.1.5装设独立避雷针的原则 49 9.2接地设计 50 9.2.1变电所情况 50 9.2.2接地电阻值的计算 51 工作总结 54 参考资料及文献 55 致谢 56 摘 要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计是关于宁德某地区110KV降压变电站的设计,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。 关键
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