东北电力大学 电气工程及其自动化 毕业设计 大课题 计算书(2,共4)

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毕业设计任务书(电气工程及其自动化)资料

毕业设计任务书(电气工程及其自动化)资料

毕业设计(论文)任务书
学院电气工程及自动化专业班姓名:
毕业设计(论文)时间:2017 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
毕业设计(论文)任务书
学院电气工程及自动化专业班姓名:
毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
毕业设计(论文)任务书
学院电气工程及自动化专业班姓名:
毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
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学院电气工程及自动化专业班姓名:
毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
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学院专业13电本班姓名:
毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
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毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
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毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日
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毕业设计(论文)时间:2016 年2月27 日至2017 年 6 月9 日。

电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书

电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书

电气工程及其自动化专业毕业设计(论文)指导书一、概述毕业设计(论文)是本科教学计划中安排的一次系统、全面的综合性实践教学环节。

它既是对学生所学基础知识、基本理论、基本技能的复习、巩固和深化、提高,也是理论联系实际,培养学生创新意识和综合运用知识能力、综合分析和解决实际问题能力的重要环节;既是对学生综合素质教育与工程实践能力培养效果的全面检验,也是实现专业基本训练和人才培养目标、全面提高人才素质的重要过程。

通过毕业设计(论文)使学生在实际工程中,充分利用所学的专业知识,理论联系实际,独立开展工作,从而使学生具备从事电力系统工作的实际能力。

二、毕业设计(论文)的目的与任务1、培养学生综合运用所学知识和技能;2、培养学生调查研究与信息收集,整理的能力;3、培养和提高学生的自学能力和计算机实际应用能力;4、培养和提高学生的文献检索及中外文资料的收集,阅读能力与外文资料的翻译能力;5、培养和提高学生的科技论文写作能力;6、培养学生的创新意识,严谨的治学态度和求实的科学作风以及刻苦钻研的精神;毕业设计(论文)也是学生毕业的重要依据;是衡量高等学校教育质量和办学效益的重要评价内容。

三、毕业设计(论文)的组织管理根据学校的政策规定和工作需要,应成立毕业设计(论文)领导小组和毕业设计(论文)指导委员会。

1、毕业设计(论文)领导小组职责毕业设计(论文)领导小组的主要职责是确定毕业设计(论文)的题目和指导教师名单、安排毕业设计(论文)工作的进度和设计(论文)写作的检查、落实毕业设计(论文)的答辩日程、组织制订评分标准、确定毕业答辩小组成员,审查学生答辩资格、核定毕业设计成绩、进行毕业设计总结等等。

2、毕业设计(论文)指导委员会职责毕业设计(论文)指导委员会主要对论文的选题、指导、实施与成绩评定等过程进行审查和督促检查。

3、毕业设计(论文)指导教师职责(1)为确保毕业设计(论文)质量,圆满完成毕业设计(论文)任务,毕业设计(论文)领导小组应选派讲师以上职称教师担任,助教或在读研究生可协助指导。

电气工程及其自动化 毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化  毕业设计(论文)任务书

电气工程及其自动化毕业设计(论文)任务书1、毕业设计(论文)题目:广州市***110KV终端变电所设计2、毕业设计(论文)目的及成果要求(包括图表、实物等硬件要求):电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,研究110kV变电站的可靠性、稳定性和经济性具有非常重要的意义。

本毕业设计是根据广州市黄埔区大沙110KV终端变电所的负荷资料、变电要求,进行该变电所的设计,要求在满意技术规定的前提下,力求经济。

本毕业设计课题基本涵盖了电气工程专业所有专业课的内容,与生产实际联系紧密,能够提高学生综合运用所学知识去分析和解决本专业相关的实际问题的能力,以及从事专业技术工作的基本能力。

3、毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):一、原始资料:1.变电所的建设规模:(1)类型:110 kV地方变电所(2)最终容量:根据电力系统规划,安装两台容量为35.2MVA,电压为110/35/10kV的主变压器,变压器各侧容量比为:100/100/100,一次性设计并建成。

2.电力系统与本所的连接情况:(1)该变电所是一座降压变电所,担负着该地区的供电任务。

(2)变电所有两回线与110 kV电力系统连接,有两回线与35 kV电力系统连接。

(3)本变电所在系统最大运行方式下,110 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.11,零序阻抗为0.28;35 kV系统侧正、负阻抗标幺值为0.94,零序阻抗为0.52(Sj=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值包括平行线路阻抗在内。

3.变电所不考虑无功补偿设备,35 kV因线路电容电流较小,不装设消弧线圈。

110 kV出线无电源。

4.电力负荷水平:(1)110 kV进出线共4回,其中两回线110kV供电,正常情况下输送容量各为30000 kVA;另有两回线分别供电给两个大型工厂,输送容量各为20000 kVA,且均为一级负荷,Tmax=5000h(2)35kV进出线共6回,其中两回线连接35 kV电源,正常情况下输送容量各为7000 kVA,为二级负荷,Tmax =3500h。

电气工程及自动化毕业设计

电气工程及自动化毕业设计

电气工程及自动化专业毕业实习、毕业设计指导书毕业实习和毕业设计是电气工程及自动化专业培养计划中的重要环节,通过这两个实践环节的教学,提高学生的综合素质,为走向社会、参加工作打下扎实的基础。

一、毕业实习1.目的:学生通过几年的基础课、专业基础课和专业课的系统学习后,应通过直接参加生产实践或深入到生产第一线获得实际生产操作的锻炼,其一是为巩固并加深对已学过的理论知识的理解;其二是为下一阶段的毕业设计作好调研准备;其三是在社会实践中继续对学生进行劳动教育,使其了解国情、学习劳动人民的优秀品质、培养热爱劳动、深入实践、勤奋钻研、关心集体的良好作风。

2.实习时间 2-3周3.实习内容(1)了解电力生产过程的各个环节(2)了解常用电气设备的原理、工作过程(3)了解生产过程自动控制(4)熟悉电气原理图的绘制(4)参观电力生产单位,现场体验发电、变电、输电、供电的过程(5)了解电气工程学科前沿技术的发展4.实习要求(1)自觉遵守纪律,切实注意安全,认真参加实习,每到一个单位必须遵守该单位的规章制度。

(2)虚心向工程技术人员学习,走理论与实际相结合的道路。

(3)学生按教师指定的实习单位,熟悉实际操作,做好实习笔记。

(4)实习结束,交毕业实习报告一份。

5.实习报告的内容与要求实习结束后,学生必须以现场观察了解到的情况与现场为基础,系统地整理出一份实习报告。

要求重点突出、条理清楚,语言通畅、字迹工整、全面真实反映出实习的所见与收获。

由于实习报告是评定成绩的主要依据之一,又是学生将零散的实习收获加以整理的重要手段,每个学生都必须重视并认真撰写,且不可敷衍了事。

实习报告的内容主要有:(1)活动发生的时间、地点、名称、过程及进行这项活动的目的。

(2)活动中所见所用到的设备及单位生产介绍:包括原理、工艺过程、控制要求、如何实现、性能评价、技术展望等内容。

这些是整个实习报告的核心内容,当实习过程活动较多时,实习报告内容的选材亦有所侧重,主要侧重在毕业课题所涉及的范围内,重点介绍与本专业有关且与毕业设计课题有关的而且自己感受最深的东西。

电气工程及其自动化(电力)毕业设计--优秀毕业设计

电气工程及其自动化(电力)毕业设计--优秀毕业设计
母接线的方式。发电机单母接线使主变压器数量减少,投资节省,接线简 单明了,运行方便,但是发电机电压配殿装置元件多,增加检修工作量, 母线或与母线所相连的隔离开关故障或检修时,三台发电机都要停电,可 靠性及灵活性较差。
图 1-5 电气主接线方案Ⅴ
综合分析上述五种方案,再结合该水电站为中小型水电站的实际情况, 拟定的主接线应以经济性为主,但其可靠性也需要考虑,方案一和方案二 最能满足这两项要求,故最终选定方案一和方案二为最终比较方案。方案 Ⅰ的可靠性比方案一高,如果在投资相差不多的情况小应该首选方案Ⅰ, 如果在方案Ⅱ比方案Ⅰ投资低较多则从经济性的角度出发应选择方案Ⅱ。
本毕业设计(论文)课题来源于青海省直岗拉卡水电站。主要针对直 岗拉卡水电站在电力系统的地位,拟定本电厂的电气主接线方案,经过技 术经济比较,确定推荐方案,对其进行短路电流的计算,对电厂所用设备 进行选择,然后对各级电压配电装置及总体布置设计。并且对其发电机继 电保护进行设计。在这些设计过程中需要用到各种电力工程设计手册,并 且借用 AutoCAD 辅助工具画出其电气主接线图、室外配电装置图、发电机 保护的原理接线图、展开图、保护屏的布置及端子排接线图。故本论文属 于典型的针对某工程进行最优设计的工程设计类论文。
随着经济的发展,已投产的水电站可能需要扩大机组容量,从主变压 器的容量、数量到馈电线路数均有扩建的可能,有的甚至需要升压,所以 在设计主接线时应留有发展余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要 兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。
根据以上几点,对直岗拉卡水电站的主接线拟定以下几种方案。
1.2 各方案比较
目录
前 言.....................................................................................................................1 第一章 电气主接线设计.....................................................................................2

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计

关于电气工程及其自动化专业的毕业设计下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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东北电力大学,电气工程及其自动化,毕业设计,大课题,计算书(3,共4)

东北电力大学,电气工程及其自动化,毕业设计,大课题,计算书(3,共4)

6.d6点短路,化简得进一步化简为101733101711X X 0.07410.1702X X +X 0.0741+0.17020.4490X 0.0590⨯=+=+= 101134101117X X 0.07410.0590X X +X 0.0741+0.05900.1594X 0.1702⨯=+=+= 171135111710X X 0.17020.0590X X +X 0.0590+0.17020.3575X 0.0741⨯=+=+= 57341415331373435145361533733311111B ()(X //X )X X X X X //X 11111()(0.0568//0.1594)0.05290.17560.44900.03240.0568//0.1594=3.3729X X B 0.0529 3.3729=0.1798X X B 0.1756 3.3729=0.7056X X B 0.4490 3.3729=++++=++++⨯==⨯==⨯==⨯ 38133=1.5144X X B 0.0324 3.3729=0.1093==⨯ (1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f135f236f337fs 38X X 0.1798X X 0.7056X X 1.5144X X 0.1093========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B N2jf2f2B N3jf3f3B S 5117.65X X 0.17981.0577S 100S 262.5X X 0.70560.8820S 100S 452.94X X 1.5144 3.2069S 100⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=(3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.979*''= f 12 I 1.057*''= f 14 I 1.057*''= 2:f20 I 1.183*''= f22 I 1.329*''= f24 I 1.421*''= 3:f30 I 0.316*''= f32 I 0.316*''= f34 I 0.316*''=S :fs I 1/0.1093=90149*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs B I I I I I I I I I ****''''''''=+++0.979 1.183=+4.5704kA =f2 f12 N1f22 N2f32 N3fs Bf4 f14 N1f24 N2f34 N3fs BI I I I I I I I I 1.057 1.3294.7544kA I II II II I I1.057****''''''''****''''''''=+++=+==+++= 1.4214.7833kA+=7.d7点短路,化简得进一步化简得:616141523163914640156411361111B ()X X X X X 1111()0.04520.05290.17560.03240.0452=3.4592X X B 0.0529 2.5257=0.1844X X B 0.1756 2.5257=0.7237X X B 0.0324 2.5257=0.1121=+++=+++⨯==⨯==⨯==⨯(1)计算短路点到个电源侧的转移电抗f139f240f317fs 41X X 0.1844X X 0.7237X X 0.1662X X 0.1121========(2)计算短路点到个电源侧的运算电抗(系统不用运算电抗)N1jf1f1B S 5117.65X X 0.18441.0844S 100⨯==⨯= N2jf2f2B S 262.5X X 0.72370.9046S 100⨯==⨯= N3jf3f3B S 452.94X X 0.16620.3519S 100⨯==⨯= (3)查运算曲线求出0S ,2S 和4S 时短路点到个电源侧的短路电流f10 1:I 0.951*''= f 12 I 1.022*''= f 14 I 1.022*''= 2:f20 I 1.151*''= f22 I 1.277*''= f24 I 1.277*''= 3:f30 I 3.185*''= f32 I 2.785*''= f34 I 2.863*''=S :fs I 1/0.1121=8.921*=(4)计算d1点短路时的短路电流(有名值)f0 f10 N1f20 N2f30 N3fs Bf2 f12 N1f22 N2f32 N3fs BI I I I I I I I I 0.951 1.1515.9787kA I I I I I I I I I1.022****''''''''****''''''''=+++=+==+++=f4 f14 N1f24 N2f34 N3fs B1.2775.9314kA I I I I I I I I I 1.022 1.2775.9728kA****''''''''==+++== 2.3 电气设备选择:1.火电厂10.5kV 侧(d2点短路) (1)QF 和QS 选择: 额定电压:N U 10.5kV =线路最大工作电流:3maxI 3608.5A ===由短路电流计算的:f20f22f24I 97.29kA,I 77.15kA,I 76.47kA ''''''=== 开断电流:f20I =I 97.29kA ''''=热效应:2222222k k f20f22f24t 4Q (I 10I +I )(97.291077.1576.47)24941kA s 1212''''''=+=⨯+⨯+=冲击电流:sh i 1197.29261.38kA ''===NS max U 10.5kV I 3608.5A ==,N NS N N max max U U U 10.5kV I I ,I 4000A≥=≥=,初选LMC-10-4000/5,选准确级为0.5级。

电气自动化毕业设计任务书

电气自动化毕业设计任务书

电气自动化毕业设计任务书一、课题背景与目标:电气自动化是应用电气工程学和自动化技术对各种生产工艺、机械设备和电力系统进行控制和自动化的学科。

电气自动化在工业生产、交通运输、生活设施等方面发挥着重要的作用。

本毕业设计旨在探索电气自动化在特定领域中的应用,提高系统的控制性能和效率。

二、设计内容:本设计的研究对象工厂的生产线,旨在通过电气自动化技术提高生产线的自动化程度和生产效率。

具体任务如下:1.调研和分析现有生产线的电气控制系统和自动化水平,了解生产线的工艺流程、设备功能和潜在问题。

2.根据调研结果,设计新的电气控制系统方案,包括传感器、执行器、PLC控制器等设备的选型和布置。

3.开发程序控制逻辑,并通过PLC编程实现控制系统的自动化功能。

确保系统能够实时监测和调节设备状态,提高生产线的可靠性和安全性。

4.进行实验验证,对新系统进行性能测试和优化。

通过对比实验数据,评估新系统相比于旧系统的优势和改进之处。

5.撰写设计报告,将设计过程、方案和实验结果进行详细描述。

总结设计经验和教训,提出对未来改进和应用的建议。

三、设计要求:1.设计方案应考虑现有设备的兼容性和可维护性。

尽量减少对现有设备结构的改动,以降低成本和风险。

2.控制系统的响应时间应尽量减少,以确保设备操作的精准性和高效性。

3.控制系统应具备良好的误操作防护和自动报警功能,确保生产环境的安全性。

4.毕业设计具备一定的创新性和应用价值。

通过对电气自动化技术的研究和应用,提出解决实际问题的新方案和方法。

四、进度安排:本毕业设计预计完成周期为半年,具体进度安排如下:1.第一周至第二周:调研现有生产线和控制系统,了解工艺流程和设备功能。

2.第三周至第四周:设计新的电气控制系统方案,包括选型和布置。

3.第五周至第八周:开发PLC控制程序并实现自动化控制功能。

4.第九周至第十一周:进行系统的性能测试和优化。

5.第十二周至第十四周:撰写设计报告和论文。

2. Liu, W., & Zhang, Q. (2024). Research on Control System Design of Automatic Production Line Based on PLC. Electronic Test, 03, 151-153.。

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1.3 导线截面和型号的选择 方案一:水火4321图1-4 方案一地理接线图1.求初功率分布,均一网中,从A 点打开环网,利用负荷矩法。

(1)图1图2火火1232160(81.2463.25)5063.25P 121.33MW81.2463.2572.1116072.1150(81.2472.11)P 88.67MW 81.2463.2572.11P 50-P 5088.6738.67MW ⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-(2)夏季:水电满发,则:65424P 45435145MW P 6014585MW P P -P 708515MW=⨯-==-=-==-=-冬季:水电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P (41)P -P 453357228MW =⨯--=⨯--=近水调峰水单机 得:6P 28MW =5P 602832MW =-= 4P 3270102MW =+=则:4max 5max 6max P 102MW,P 85MW,P 145MW ===2.故障时的功率分布(双回线单回运行,环网断一条线):火-1断:12P 16050210MW,P 50MW =+== S-火断:32P 16050210MW,P 160MW =+== S-1断:13P 160MW,P 50MW ==则:1max 2max 3max P 210MW,P 160MW,P 210MW === 3. 导线型号选择:最大负荷利用小时数为4800小时,取2J 1.15A/mm =铝j S '=m a x m a x m a x P (P 1P 2⎧⎪'=⎨⎪⎩环网)(双回线) (1)环网中,选择同一型号的导线,所以去传输功率最大的导线进行计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求。

取系统和火电厂间导线计算。

32B S 325.75mm ==选LGJ-400/50(2)32G S 194.65mm ==因其他双回线传输功率小于水电厂和变电站4间功率,所以在220kV 下选LGJ-240/40导线时,如G 段满足要求,则其他段亦满足要求。

4. 检验:参考线路校验参数表1. (1)检验环网导线LGJ-400/50 1r 0.079= 1x 0.416= 898A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验)正常时:31I 374.61A '===故障时:32I 648.38A<898A === 合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=121.331.172.11100%2206.7%10%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=21072.11100%22010.5%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 合格4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

(2)检验双回线LGJ-240/40 1r 0.131= 1x 0.432= 655A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验:(按长期允许电流检验),取G 段正常时:31I 223.85A '===故障时:32I 447.69A<655A '=== 合格3)电压损失校验:正常时:1112N2r x t g U%=P l100%U 10.1310.620.43214582.46100%22204.9%10%ϕ+∆⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯=< 合格 故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.1310.620.432=14582.46100%2209.8%15%ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯=< 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

表1-1 方案一线路校验参数表方案二:水火4321图1-5 方案二地理接线图1.求出功率分布,设均一网:图3 图4火4冬季时:火电大发,水电停1台机组检修且用于调峰,则:P P(41)P-P453357228MW=⨯--=⨯--=近水调峰水单机4P602832MW=-=从A点打开,如图3,得:123150(82.4664.81)3282.46P47.51MW82.4663.2564.815063.2532(64.8163.25)P34.49MW82.4663.2564.81P P-5047.5150 2.49MW⨯++⨯==++⨯+⨯+==++==-=-夏季时:水厂满发,火厂接收功率=45×4-35-50-60=35MW从4点打开,如图4,得:25063.2535(64.8163.25)P36.68MW82.4663.2564.81⨯+⨯+=-=-++350(63.2564.81)3582.46P48.32MW82.4663.2564.81⨯++⨯=-=-++13P P+5048.32501.68MW==-+=4P4*******MW=⨯-=则:1max2max3max4maxP47.51MW,P160MW,P210MW P145MW ====,2.求故障时功率分布:14火水火—1断:夏季:32P 50MW,P 145-60=35MW == 冬季:23P 60285082MW,P 50MW =-+== 火—4断:夏季:31P 1456085MW,P 855035MW '=-==-= 冬季:31P 602832MW,P 325082MW '=-==+= 4—1断:夏季:12P 50MW,P 1456085MW '==-= 冬季:12P 50MW,P 60-286032MW '==-=则1max2max 3max P 82MW,P 85MW,P 85MW '=== 3. 导线型号选择:(1)32A S 214.78mm ==选LGJ-240/40,因其他双回线传输功率皆小于A 段,如在220kV 下选用LGJ-240/40导线时能满足条件,则其他段亦满足。

(2)环网中选用同一型号导线,所以用传输功率最大导线计算,如它满足要求,则环网中其他导线亦满足要求,参考表2.,取E 段计算:32E S 129.73mm ==选LGJ-240/40。

4. 检验:参考线路校验参数表2.LGJ-240/40 1r 0.131= 1x 0.432= 655A (+70C ο)1)电晕校验:当海拔不超过1000m 时,在常用相间距离情况下,如导线截面不小于2402mm 时,导线不需要进行电晕校验;2)发热校验,取A 段:(按长期允许电流检验)正常时:31I 247A(A )'==段故障时:32I 494A<655A A '===(段)合格 3)电压损失校验,取D 段: 正常时:1112Nr x t g U%=P l100%U ϕ+∆⨯20.0790.620.416=1/214582.46 1.1100%220+⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 5.4%10%D =<(段) 合格故障时:1122N2r x t g U%=P l100%U 0.0790.620.416=14582.461.1100%22010.8%15%D ϕ+∆⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=<(段)合格 4)机械强度检验:为保证架空线路具有必要的机械强度,其导线截面积不得小于352mm ,根据上述计算所选导线型号为LGJ-400/50,故满足条件。

表1-2 方案二线路校验参数表1.4 主变压器的选择(1)变电所中变压器的设计规定: 选择的变压器e S 需同时满足下列两个条件: ①e max S (0.6~0.7)S ≥ ②e imp S S ≥其中,max S 为变电所的最大负荷容量,imp S 为变电所的全部重要负荷。

因为变电所1、2、3、4都是重要负荷,所以每个变电所都要选择两台主变压器。

变电所1:e 50S (0.6~0.7)=(35.29~41.18)MVA 0.85≥⨯ e 40S 47.06MVA 0.85≥= 取:e S 47.06MVA ≥选择SFP7-50000/220×2变电所2:e 70S (0.6~0.7)=(49.41~57.65)MVA 0.85≥⨯e 45S 52.94MVA 0.85≥= 取:e S 57.65MVA ≥ 选择SSPL-63000/220×2变电所3:e 65S (0.6~0.7)=(45.88~53.53)MVA 0.85≥⨯ e 35S 41.18MVA 0.85≥= 取:e S 53.53MVA ≥选择SFP7-50000/220×2变电所4:e 60S (0.6~0.7)=(42.35~49.41)MVA 0.85≥⨯ e 40S 47.06MVA 0.85≥= 取:e S 49.41MVA ≥选择SFP7-50000/220×2 (2)发电厂主变压选择:1)单元接线中主变压器的选择:① 火电厂5×100MW 机组采用单元接线(QFN-100-2,cos 0.85ϕ=)1S 1.1(P P )/cos 1.1(1001008%)/0.85119.06MVA ϕ=-=⨯-⨯=厂用发选择SFP7-120000/220型变压器 ②水电厂4×45MW 机组由于角形接线中发电机采用扩大单元接线,但所需分裂绕组变压器容量太大,以致无法选出合适的分裂绕组变压器,故选用双母线接线。

2S 1.1(P P P /4)/cos 1.1(45451%35/4)/0.85119.06MVA ϕ=--=⨯-⨯-=厂用近区发选择SFP7-50000/220型变压器(3)机压、高压母线间联络变压器选择: 1)台数:均为两台2)容量:须满足下列条件:① 发电机满足机压负荷之外须向系统供电B min S P P cos /2(2500)/0.85/262.5MVA ϕ=-=⨯-=发 机 ()/② 发电机检修时,系统能倒送机压负荷,但实际情况中,单台机功率50MW 大于机压母线负荷25MW ,所以可以不考虑此种情况。

③ 当一台联络变压器检修时,单台变压器可以传输70%的功率。

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