电气工程课程设计任务书答案

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《电气工程专业课程设计》彩灯的花样控制

《电气工程专业课程设计》彩灯的花样控制

《电气工程专业课程设计》彩灯的花样控制
一、控制要求:
1、当按下启动按钮后,彩灯隔一灯闪烁:L1、L3、L5、L7,亮1秒后灭,接着L
2、L4、L6、L8亮,1秒后灭,在接着L1、L
3、L5、L7亮,1秒后灭,如此循环下去,当按下关闭按钮时,所有的灯熄灭。

2、当按下启动按钮后,彩灯隔两灯闪烁:L1、L4、L7亮,1秒后灭,接着L2、L5、L8亮,1秒后灭,接着L
3、L6、L9亮,1秒后灭……如此循环,当按下关闭按钮时,所有的灯熄灭。

以上两题请选1题,按要求编制梯形图程序并进行调试。

二、、实验设备:
三、PLC的I/O分配设计:
四、PLC与外部电器连接电路设计:
五、程序设计:
1.(梯形图)
六、PLC控制过程简述
1.按下启动按钮(I0.0),I0.1呈关闭状态,中间继电器得电,同时程序自锁,从而使得线圈Q0.0,Q0.2,Q0.4,Q0.6得电,即L1、L3、L5、L7导通发光;在一秒后,T37输出信号,信号灯L1、L3、L5、L7熄灭。

2.T37闭合形成导通状态,T38得电并开始计时,线圈Q0.1,Q0.3,Q0.5,Q0.7得电,即L2、L4、L6、L8导通发光;一秒延迟后,T38产生输出信号,随后T37失电,T38立刻关断,信号灯L2、L4、L6、L8熄灭。

即产生一个两秒的循环。

七、个人心得
通过实践的学习,我认到学好计算机要重视实践操作,其它的计算机方面的知识都要重在实践,所以以后在学习过程中,我会更加注视实践操作,使自己便好地学好计算机。

电气工程课程设计任务书答案

电气工程课程设计任务书答案

电气工程基础课程设计题目发电厂主接线及线路电流保护设计学生姓名秦鹏学号学院信息与控制学院专业08电气6班指导教师刘玉娟二O一O年十二月十六日目录绪论———————————————————————————--3 设计题目及原始材料——————————————————————-4设计计算书——————————————————————————--5 原始材料分析————————————————————————-5 计算过程——————————————————————————-7 设计说明书——————————————————————————--9 主接线图——————————————-———————————-9 继电保护的原理接线图——————————————-—————--10 展开接线图————————————————————————--11 方案可行性评估————————————————————————-13 结论—————————————————————————————-14 参考文献———————————————————————————-14绪论一、设计的目的通过这个具体的课题,综合运用所学知识,解决具体工程实际问题,学习工程设计的基本技能,基本程序和基本方法,培养自己的科学研究和设计计算方面的能力,培养自己关于工业建设中的政策观念和经济技术观念,扩大知识领域,提高学自己分析问题和解决问题的能力。

二、设计内容:1.发电厂主接线方案的选择和主变型式的确定。

2.继电保护方式选择和整定的计算。

3.绘图4.整理说明书及计算书设计题目及原始材料为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建做发电厂,发电厂与系统连接情况如下图一、建设规模1本发电厂安装3台发电机,额定电压为10.5kV2发电厂升压至110kV和35kV后接入电网3各电压侧出线回路数:110kV侧6回,35kV侧2回二、主要参数1发电机阻抗XG1=15Ω,XG2=10Ω,XG3=10Ω2线路参数L1=L2=L3=60km、LBC=50km,L CD=30km,L DE=20km,线路阻抗0.4Ω/km3.可靠系数KⅠrel=1.2 ,KⅡrel=KⅢrel =1.15,K st =1.5,K re=0.854.负荷电流I BC·Lmax =300A,I CD·Lmax=200A,I DE·Lmax=150A5.发电机最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行。

电工电子综合课程设计(答案)

电工电子综合课程设计(答案)

电工电子综合课程设计(答案)天津大学电气与自动化实验中心2008年8月电工电子综合工程设计答案任务(一)(二)单、双开关电路的安装(1)工作计划任务名称:(一)单、双开关电路的安装材料清单工作清单图1-1 单开关电路原理:开关K闭合时灯泡L亮,K断开时灯泡L灭.。

图1-2 双开关电路原理:图1-2是用两个双联开关K1和K2来控制灯泡L的点亮与熄灭.,常用于楼上与楼下、门口与床头等灯的控制。

工作清单工作流程叙述成绩图1-3 电路元件布局1.安装线槽、空气开关、保险、开关、灯座、端子等。

2.分别按照图1-1和图1-2接线。

3.装入2A保险管,用万用表检查电路无误后通电,观察电路工作情形。

任务(三)三相异步电动机点动控制任务名称:(三)三相异步电动机点动控制材料清单工作清单图3-1 三相异步电动机点动控制图3-1所示为一种三相异步电动机点动控制电路。

左边为主电路,主电路由空气开关、接触器KM的主触点和电动机构成。

右边为控制电路,控制电路由按钮SB和接触器KM的吸引线圈串联构成。

工作时,首先合上空气开关,这时电动机不会运转,当按下按钮SB时,接触器线圈KM通电产生电磁力,KM的三个动合主触点吸合,使电动机与三相电源接通,起动运转,松开按钮SB,接触器KM的线圈断电失磁,主触点断开恢复常态,电动机断电停止运转,这就实现了电动机的点动控制。

熔断器FU的作用是控制电路电源短路保护。

工作流程叙述成绩图3-2 点动控制电路元件布局1. 安装线槽、导轨、空气开关、保险、开关、接触器、按钮固定板、端子等。

2. 按照图3-1接线。

3. 用万用表检查电路无误后通电,观察电路工作情形。

注:急停按钮、指示灯L1、L2备用。

思考题:点动控制在工农业生产中经常用在吊装启动电动葫芦等。

任务(四)三相异步电动机基本起、停控制电路任务名称:(四)三相异步电动机基本起、停控制电路材料清单工作清单设计原理图成绩图4-1 三相异步电动机基本起、停控制电路图4-1所示为三相异步电动机基本起、停控制电路。

《电气工程基础》课程设计任务书.

《电气工程基础》课程设计任务书.

课程设计任务书1、题目:220kV 变电所电气部分及线路过电流保护设计2、系统接线图:3、原始资料 :为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建一座 220kV 变电所,变电所与系统连接情况如上图所示。

3.1 建设规模3.1.1 本所安装 2台 120MV A 主变压器。

3.1.2 电压等级 220/110/10kV3.1.3 各电压侧出线回路数 220kV 本期 4回最终 4回110kV 本期 5回最终 6回10kV 本期 12回最终 16回3.2 各侧负荷情况110kV 侧有 2回出线供给远方大型冶炼厂, 其容量为 80MV A ; 其他作为地区变电所进线, 其最小负荷与最大负荷之比为 0.6, 最大负荷容量为 30MV A 。

10kV 总负荷为 60MV A ,Ⅰ、Ⅱ类负荷用户占 70%;最大一回出线负荷B 2×20MV AD为 6MV A ,最小负荷与最大负荷之比为 0.65。

3.3 各侧功率因数ϕcos 与最大负荷利用小时数 max T 分别为220kV 侧ϕc o s=0.9 max T =4800小时 /年 110kV 侧ϕc o s=0.85 max T =4200小时 /年 10kV 侧ϕc o s=0.8 max T =4500小时 /年 3.4 系统阻抗220kV 侧电源近似为无限大电源系统, 以 100MV A 为基准容量, 归算至本所220kV 母线阻抗为 0.021; 110kV 侧电源容量为 800MV A (学号为单数为火电系统,双数为水电系统 ,以 100MV A 为基准容量,归算至本所 110kV 母线阻抗为 0.12。

3.5 调压要求:经规划计算认为本所 220kV 侧母线电压波动较大,宜采用带负荷调压变压器, 10kV 留 2回出线为本所无功补偿用。

3.6 气象条件:该地区最热月平均气温为 28℃,年平均气温 16℃,绝对最高气温40℃,土壤最热月平均气温 18℃,风速为 25m/s,微风风速小于 5m/s。

电气课程设计任务书

电气课程设计任务书

电气课程设计任务书一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握电路的基本原理,理解并能够运用欧姆定律、基尔霍夫电压定律等基本电路分析方法。

2. 使学生了解常见电气元件的原理、功能及其在电路中的应用,如电阻、电容、电感等。

3. 引导学生理解并掌握电气设备的安装、调试与维护方法。

技能目标:1. 培养学生具备独立设计简单电路的能力,能运用所学知识解决实际电路问题。

2. 提高学生实际操作电气设备的能力,能够正确使用仪器、仪表进行测量与调试。

3. 培养学生团队协作能力,能够与他人共同完成复杂电路的设计与搭建。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电气工程领域的兴趣,激发学习热情,形成积极的学习态度。

2. 培养学生严谨、细致的科学精神,注重实践与创新,养成良好的学习习惯。

3. 引导学生关注电气技术在生活中的应用,认识到电气技术对社会发展的重要性,树立正确的价值观。

课程性质分析:本课程为电气工程领域的基础课程,旨在让学生掌握基本电路原理、电气元件及其应用,培养实际操作能力。

学生特点分析:学生处于初中阶段,对电气知识有一定的基础,好奇心强,喜欢动手实践,但理论知识相对薄弱。

教学要求:1. 注重理论与实践相结合,强调实际操作能力的培养。

2. 采用启发式教学,引导学生主动探究,激发学习兴趣。

3. 关注学生个体差异,因材施教,使每个学生都能在课程中收获成长。

二、教学内容1. 电路基本原理:包括电流、电压、电阻的概念,欧姆定律及其应用,电路的串联与并联特性。

教材章节:第一章 电路基础2. 电气元件:介绍电阻、电容、电感等常见元件的工作原理、分类及其在电路中的应用。

教材章节:第二章 电气元件3. 基本电路分析方法:包括节点电压法、网孔电流法、基尔霍夫定律等。

教材章节:第三章 电路分析方法4. 电路设计与搭建:培养学生设计简单电路的能力,进行实际操作,学会使用仪器、仪表进行测量与调试。

教材章节:第四章 电路设计与实践5. 电气设备安装、调试与维护:介绍电气设备的安装、调试方法,常见故障分析与维护技巧。

电气工程课程设计题

电气工程课程设计题

电气工程课程设计题一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握电气工程的基本概念、原理和应用,提高学生的科学素养和实际操作能力,培养学生的创新意识和团队协作精神。

具体来说,知识目标包括:了解电气工程的基本概念、原理和特点;掌握电气工程的基本设备和工具的使用方法;了解电气工程在现代社会中的应用。

技能目标包括:能够运用电气工程的原理和知识解决实际问题;具备基本的电气工程操作技能;能够进行简单的电气工程设计和创新。

情感态度价值观目标包括:培养学生对电气工程的兴趣和好奇心;培养学生尊重科学、勇于探索的精神;培养学生关注社会、关爱环境的责任感。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括电气工程的基本概念、原理和应用。

具体来说,首先介绍电气工程的定义、发展历程和基本原理;然后讲解电气工程的主要设备和工具,如变压器、电机、电缆等,并演示其使用方法;最后介绍电气工程在现代社会中的应用,如电力系统、自动化控制系统等。

三、教学方法为了实现本节课的教学目标,我们将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。

通过生动的讲解和实例分析,使学生了解电气工程的基本概念和原理;通过小组讨论和实验操作,培养学生的实际操作能力和创新意识。

在教学过程中,我们将注重理论与实践相结合,激发学生的学习兴趣和主动性。

四、教学资源为了支持本节课的教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:教材《电气工程基础》、参考书《电气工程及其自动化》、多媒体资料(如电气工程的原理和应用的视频)、实验设备(如变压器、电机等)。

这些资源将丰富学生的学习体验,帮助学生更好地理解和掌握电气工程的知识。

五、教学评估本节课的教学评估将采用多元化的评价方式,以全面、客观、公正地反映学生的学习成果。

评估方式包括平时表现、作业、考试等。

平时表现主要考察学生的课堂参与度、提问回答、小组讨论等,占总评的30%。

作业主要包括课后习题和实验报告,占总评的20%。

考试分为期中考试和期末考试,占总评的50%。

课程设计任务书

课程设计任务书

发电厂电气部分课程设计报告设计课题:热电厂电气主接线设计学院:专业:班级:姓名:学号:课程设计任务书一、原始资料:某新建地方热电厂,发电机组3×25MW+2×50MW,ϕ,U=6.3KV,发电机电压级有10条电缆出线,其最大综合负荷30MW,8.0cos=最小负荷20MW,厂用电率10%,高压侧为110KV,有2条回路与电力系统相连,最大输送电能100兆瓦,中压侧35KV,最大输送电能20兆瓦。

发电厂当地环境最高温度34℃,年最低温度-2℃,最热月平均最高温度28℃。

当地海拔高度330米。

系统容量2800MW,电抗值0.8(归算到100KVA)。

二、设计内容:a)设计发电厂的主接线(三份选一);b)短路电流的计算;c)电气设备的选择与校验;三、设计成果:设计说明书一份;电气主接线图纸一张。

设计时间:两周。

第一部分设计说明书第一章概述1.1课程设计的目的本次课程设计为初步了解设计流程,建立设计项目的整体观念,融会贯通本学期所学知识,锻炼分析和解决实际工程问题的能力。

1.2本课程设计的内容1.2.1 本次设计的主要内容(1)、电厂分析及发电机、主变选择。

(2)、电气主接线设计。

(3)、短路电流计算。

(4)、选择短路点计算三相对称短路电流和不对称短路电流并汇总成表。

(5)、选择各电压等级的电气设备(断路器、隔离开关、母线、支柱绝缘子、穿墙套管、电抗器、电流互感器)并汇总成表。

1.2.2 本次设计最终的设计成品(1)、设计说明计算书一份。

(2)、主接线图一张。

第二章电气主接线设计2.1 原始资料分析原始资料分析根据设计任务书所提供的资料可知:设计电厂容量(175兆瓦)占电力系统容量(2975兆瓦)的百分之六,该热电厂为小电场,不担任重要负荷的供电,对设计的可靠性、安全性、灵活性等没有很严格的要求,拟定4台变压器。

其地形条件限制不严格,但从节省用地考虑,尽可能使其布置紧凑,便于运行管理。

电气工程概论课后习题答案

电气工程概论课后习题答案

第一章1.电气工程和电工科学的关系是什么?电气工程的理论基础是电气科学。

2.与“现代五大工程”的其他工程相比,电气工程的突出特点是什么?与其他工程相比,电气工程的特点在于:他的出现首先不是来源与文明发展的自发需要,而是来源于科学发现。

他以全新的能量形态开辟出一个人类文明的新领域。

他的发展又伴生了电子工程,从而孕育出通信,计算机,网络等工程领域,为信息时代的出现奠定了基础。

3.为什么说第二次工业革命是以电气化为主要特征的?在这一时期,发电,输电,配电已形成了一气轮机,水轮机为原动机,以交流发电机为核心,以变压器与输配电线路等组成的输配点系统为“动脉”的输电网,使电力的生产,应用达到较高的水平,并具有相当大的规模。

在工业生产,交通运输中电力拖动,电力牵引,电动工具,点加工,点加热等得到普遍应用。

4.根据自己了解,电气工程有哪些应用?多电飞机,线控汽车,全电舰船。

5.20世纪哪些科学技术的进步对电器工程的发展起到了重要作用?超导材料,半导体材料,永磁材料,超导磁体技术,电磁技术。

6.电气科学与电气工程的发展史给你哪些启发?今天电能的应用已经渗透到人类社会的生产,生活的各个领域,他不仅创造了极大的生产力,而且促进了人类文明的极大进步,彻底改变了人类社会生活方式,电气工程也应次被誉为“现代文明之轮”7.21世纪电器工程科学的发展趋势是什么?将电气科学与工程和近代数学,物理学,化学,生命科学,材料科学以及系统科学,信息科学等前沿融合,加强从整体上对大型复杂系统的研究,加深对微观现象及过程规律性的认识,同时用信息科学的成就改造与提升本学科并开创新的研究方向。

8.为什么说21世纪电器工程与其他科学融合交叉是他的显著特点?21世纪的电气工程科学将在与信息科学,材料科学,生命科学及环境科学等学科的交叉和融合中获得进一步发展,创新和飞跃往往发生在学科的交叉点上,9电气工程科学的基础理论包括那些?电路藜芦,电磁理论,电磁计量理论等。

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电气工程基础课程设计题目发电厂主接线及线路电流保护设计
学生姓名秦鹏
学号***********
学院信息与控制学院
专业08电气6班
指导教师刘玉娟
二O一O年十二月十六日
目录
绪论———————————————————————————--3 设计题目及原始材料——————————————————————-4设计计算书——————————————————————————--5 原始材料分析————————————————————————-5 计算过程——————————————————————————-7 设计说明书——————————————————————————--9 主接线图——————————————-———————————-9 继电保护的原理接线图——————————————-—————--10 展开接线图————————————————————————--11 方案可行性评估————————————————————————-13 结论—————————————————————————————-14 参考文献———————————————————————————-14
绪论
一、设计的目的
通过这个具体的课题,综合运用所学知识,解决具体工程实际问题,学习工程设计的基本技能,基本程序和基本方法,培养自己的科学研究和设计计算方面的能力,培养自己关于工业建设中的政策观念和经济技术观念,扩大知识领域,提高学自己分析问题和解决问题的能力。

二、设计内容:
1.发电厂主接线方案的选择和主变型式的确定。

2.继电保护方式选择和整定的计算。

3.绘图
4.整理说明书及计算书
设计题目及原始材料
为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建做发电厂,发电厂与系统连接情况如下图
一、建设规模
1本发电厂安装3台发电机,额定电压为10.5kV
2发电厂升压至110kV和35kV后接入电网
3各电压侧出线回路数:110kV侧6回,35kV侧2回
二、主要参数
1发电机阻抗XG1=15Ω,XG2=10Ω,XG3=10Ω
2线路参数L1=L2=L3=60km、LBC=50km,L CD=30km,L DE=20km,线路阻抗0.4Ω/km
3.可靠系数KⅠrel=1.2 ,KⅡrel=KⅢrel =1.15,K st =1.5,K re=0.85
4.负荷电流I BC·Lmax =300A,I CD·Lmax=200A,I DE·Lmax=150A
5.发电机最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行。

设计计算书
原始材料分析
一、拟定主接线方案
1确定主变型式
相对单相变压器来说,三相变压器经济性能好、占地少、损耗也小。

因此在我国330kV及以下电压等级,只要不受制造和运输条件限制,都尽量采用三相变压器。

对于主变压器的110~500kV侧采用中性点直接接地方式
对于主变压器6~35kV侧采用中性点不接地方式
T1、T2:假设选取SFSL1-10000/110YN,yn,d11
T3 :假设选取SFL7-8000/110 10/110 YN、d11
参考资料:
一些地方将35kV以上电压等级的电力变压器称为主变压器例如SZSF11-11000 110/10.5
发电机与主变之间连接导线的形式一般是封闭母线,有铜牌和铝排两种形式,一般铝排多些。

中性点直接接地一般用于100kV以上的电力系统中;在我国10~66kV电网均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,以保证在单相接地故障时,能带故障运行2h。

2选择各侧接线方式
G1、G2通过两台三绕组变压器分别送入35kV和110kV电网
G3采用单元接线将电能直接送入110kV系统
35kV侧仅有两回出线,采用内桥接线可以满足供电要求,以后有发展可以方便过渡成其他接线.。

110kV侧电压等级较高,出线回路数比较多为六条,采用双母线带旁路接线,并设有专门的旁路断路器,各出线回路参与旁路,因此检修这些出线断路器就可以不停电,而从发电机进入110kV母线的进线回路,考虑故障几率较小,就没有参加旁路。

二、继电保护方式的选择与整定:
1DL处的保护方式及相应的I dz、k lm t dz
1DL一般指编号为1的断路器的简称
通过对BC线路上的短路电流、瞬时动作电流、限时动作电流、定时限过电流保护的动作电流、瞬时保护的范围、灵敏系数等参数计算,确定继电保护方式的选择与整定。

计算过程
当发电机一台运行,线路一条运行时:
X Smax=15+60*0.4=39Ω
当发电机三台运行,线路三条运行时:X Smin=15‖10‖10+24‖24‖24=11.75Ω
线路BC、CD、DE阻抗分别为X BC=50*0.4=20Ω、X CD=30*0.4=12Ω、X DE=20*0.4=8Ω
Ⅰ段
BC上C点发生三相短路和两相短路时,短路电流为:
I(3)fB=110/3/(11.75+20)=2.0kA= I(3)fBmax
I(2)fB =110/3/(39+20)*3/2=0.932kA= I(2)fBmin
BC的瞬时电流速断的动作电流:
IⅠop1=KⅠrel I(3)fBmax=2.4kA
最小保护范围:
l min(%)=1/X AB(3/2*Ep/IⅠop1- X Smax)=1/20*(3/2*110/3/2.4-39)= -0.804 [0.15,0.2],不符合保护要求,需增加限时电流速断保护。

Ⅱ段
CD上D点发生三相短路和两相短路时,短路电流为:
I(3)fC=110/3/(11.75+32)=1.452kA= I(3)fCmax
I(2)fC=110/3/(39+32)*3/2=0.775kA= I(2)fCmin
CD的瞬时电流速断的动作电流:
IⅠop2=KⅠrel I(3)fCmax=1.7424kA
BC的限时电流速断的动作电流:
IⅡop1= KⅡrel IⅠop2=2.0037kA
灵敏系数:
K s= I(2)fBmin/ IⅡop1=0.932/2.00376=0.465 [1.3,1.5], 不符合保护要求,需增加定时限过电流速断保护。

Ⅲ段
定时限过电流速断保护动作电流IⅢop1>I LBmax=300A,
IⅢop1= KⅢrel K st/K re*I Lmax=300*1.5*1.15/0.85=608.824A
K S= I(2)fBmin/ IⅢop1=932A/608.824A=1.531≥1.2
综上所述,1DL处的继电保护方式为三段式电流保护。

t1=0s
t
2=t1
t
3= t2
设计说明书主接线图
继电器保护原理接线图
展开接线图
交流电流回路

流回路直流操作回路
跳闸
回路
信号回路
备注:KA电流继电器
KT时间继电器
KS信号继电器
YT跳闸线圈
KM接触器
方案可行性评估
对以上方案进行系统的评估,110kV侧电压等级较高,出线回路数比较多,采用双母线带旁路接线,双母线接线有以下几点优点:供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作可以轮流检修一组母线而不致使供电中断,一组母线故障后,能迅速恢复供电,检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。

调度灵活,各个电源可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

扩建方便,向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电,当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分为那样导致出线交叉跨越。

便于试验,当个别回路要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

双母带旁路除具有以上优点外,还具有以下特点,就是在进出线断路器检修时(包括其保护装置的检修和调试)不中断对用户的供电。

35kV侧仅有两回出线,采用内桥接线可以满足供电要求,桥型接线适合于具有两进两出回路的发电厂,它有接线简单清楚、使用电器少,造价低,比较容易发展为单母线或双母线接线。

1DL处使用三段式电流保护,即瞬时电流速度按保护和限时电流速度按保护作为BC线路相间短路的主保护,定时限过作为电流速度按保护线路相间短路的近后备和相邻线路的远后备,可靠性高。

总的来说,上述方案在供电可靠性、运行经济性方面都比较合理。

结论
通过原始资料的分析,主变型式的确定,电气主接线方式的选择,继电保护方式的选择和整定,可以得出如下结论:
1.电气主接线具有可靠性、灵活性和经济性的特点。

2.电气设备完全满足主接线的要求。

3.继电保护的配置及整定具有可靠性、速动性、选择性以及高灵敏性的优点,完全可作为大机组的保护配置。

参考文献
《电气工程基础》(上、下)
《电力系统继电保护》
《电力工程电气设计手册》(电气一次、电气二次)。

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