微机继电保护的毕业设计
电力系统毕业设计题目

电力系统毕业设计题目【篇一:电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个)】电力系统及其自动化专业毕业论文参考选题大全(158个)1、110kvxx(箕山)变电站电气设备在线监测方案2、110kv变电所电气部分设计3、110kv变电所电气一次部分初步设计4、110kv变电站电气一次部分设计5、110kv变电站综合自动化系统设计6、110kv常规变电站改无人值班站的技术方案研究7、110kv电力网规划8、110kv线路保护在xx(郴电国际)公司的应用9、110kv线路微机保护设计10、110kv线路微机保护装置设计11、220kv变电所电气部分技术设计12、220kv变电所电气部分设计13、220kv变电所电气一次部分初步设计14、220kv变电所电气一次部分主接线设计15、220kv变电站设计16、220kv地区变电站设计17、220kv电气主接线设计18、220kv线路继电保护设计19、2x300mw火电机组电气一次部分设计20、300mv汽轮发电机继电保护(一)21、300mv汽轮发电机继电保护设计(一)22、300mw机组节能改进研究23、300mw机组优化设计24、300mw凝汽式汽轮机组热力设计25、300mw汽轮发电机继电保护26、300mw汽轮发电机继电保护设计27、50mva变压器主保护设计28、scada系统的设计29、sdh光纤技术在电力系统通信网络中的应用30、xx电厂电气一次部分设计31、xx电厂水轮发电机组保护二次设计32、xx水电厂计算机监控系统的设计与实现33、xx水电站电气一次初步设计34、xx县电网高度自动化系统初步设计35、xx小城市热电厂电气部分设计36、变电气绕阻直流电阻检测37、变电站电压智能监测系统38、变电站设备状态检修研究39、变电站数据采集系统设计40、变电站数据采集系统设计—数据采集终端41、变电站微机监控系统42、变电站微机检测与控制系统设计43、变电站微机数据采集传输系统设计—监控系统44、变电站微机数据采集系统设计—scada45、变电站无人值班监控技术的研究46、变电站智能电压监测系统开发47、变电站自动化的功能设计48、变电站自动化综合设计49、变电站综合自动化(微机系统上位机功能组合)50、变电站综合自动化的研究与设计51、变电站综合自动化发展综述52、变压器电气二次(cad)部分设计53、变压器电气二次部分54、变压器故障分析和诊断技术55、变压器故障检测技术56、变压器故障检测技术--常规检测技术57、变压器故障检测技术--典型故障分析58、变压器故障检测技术--介质损耗在线检测59、变压器故障检测技术--局部放电在线检测60、变压器故障检测技术--绝缘结构及故障诊断技术61、变压器故障检测技术--油气色谱监测62、变压器故障维修63、变压器局部放电在线监测技术研究--油质检测64、变压器绝缘老化检测65、变压器绝缘在线检测系统设计66、变压器油色谱在线监测设计67、变压器油温控制68、大型变压器高压套管爆炸的原因分析及防范措施69、大型变压器故障的全相色谱分析70、大型发电厂电气一次部分初步设计71、大型发电厂电气一次部分设计72、大型发电厂电气一次部分设计及设备选型的研究73、地区变电站电气部分设计74、地区变电站一次部分设计75、地区电网负荷预测76、地区电网规划研究77、地市级供电企业mis系统的规划和设计78、电力变压器保护设计(20mva)79、电力变压器故障(局部放电)在线监测技术80、电力变压器故障监测技术81、电力变压器故障检测技术及油故障检测技术82、电力变压器故障检测技术—绕组变形检测83、电力变压器故障在线检测系统设计84、电力变压器故障在线诊断系统85、电力变压器继电保护(后备保护)86、电力变压器继电保护设计87、电力变压器继电保护设计(20mva)88、电力变压器继电主保护设计(20mva)89、电力变压器继电主保护设计(31500kva)90、电力变压器继电主保护设计(60mva)91、电力变压器检测技术研究92、电力变压器局部放电线监测的研究及发展趋势93、电力变压器局部放电在线监测技术94、电力变压器局部放电在线监测系统95、电力变压器局部放电在线诊断系统设计96、电力变压器绝缘在线监测系统软硬件初步设计97、电力变压器绝缘在线监测原理及数据处理98、电力变压器绝缘在线检测电脉冲传感器设计99、电力变压器绝缘在线检测设计100、电力变压器绕组变形检测技术101、电力变压器油色谱分析检测技术102、电力变压器在线监测系统软硬件初步分析 103、电力变压器在线检测超声传感器设计104、电力负荷预测方法研究105、电力市场初步研究106、电力系统谐波的研究及治理107、电力系统新型保护分析与研究108、电力系统主电网规划设计109、电力系统主电网规划设计110、电力系统自动化系统设计111、电力小系统高速数据采集及传输通道研究 112、电流互感器检验项目和试验方法分析113、电能计量系统误差分析及补偿方法研究 114、电能计量中常见问题的分析研究115、电能计量装置常见故障分析116、电能质量实时监测系统117、电网调度自动化118、电压无功综合测控装置设计119、调度自动化系统设计120、发电厂电气一次部分初步设计121、发电厂励磁系统运行分析122、发电机电气二次(cad)施工设计123、分散式微机保护测控装置的设计124、复杂地理条件下变电站接地方式的研究 125、火电厂电气一次部分设计126、火力发电厂电气部分设计127、火力发电厂电气主接线设计128、基于历史数据的变压器故障诊断129、基于门限小波包的负荷预测方法的研究 130、继电保护故障分析专家系统研究131、继电保护在电厂中的应用132、降低线路损耗的方法及措施133、农村电力市场研究134、农村小型变电站无人值班的实现135、配电网馈线自动化的研究与设计136、配电网实施自动化管理系统137、企业节约用电研究138、汽轮发电机继电保护139、浅谈变电站综合自动化系统抗电磁干扰的措施 140、浅谈供电企业线损分析141、浅谈自动化控制电路系统142、窃电常见方法、原因分析及对策研究143、区域电力网规划设计144、热电厂电气主接线145、数字式微机保护测控装置的设计146、水轮发电机组保护电气二次设计147、同步发电机微机砺磁调节器设计148、微机保护测控装置的设计149、微机数据采集系统150、无人值班站安全运行的抗干扰及可靠性研究 151、县城配电网自动化设计方案的探讨152、现有城区变电站存在的问题及改进措施153、相差高频保护在电网中的应用154、小电流接地保护新原理的研究及微机型保护装置设计 155、在电力市场中火电厂低成本营运初步研究156、在社会主义市场经济下电力市场的运行机制探讨 157、智能多路电压监测系统158、中小型水电站电气部分初步设计【篇二:电力系统及其自动化专业毕业论文选题参考(158个题目)】电力系统及其自动化专业毕业论文选题参考(158个题目)变压器故障检测技术--典型故障分析变压器故障检测技术--介质损耗在线检测变压器故障检测技术--局部放电在线检测变压器故障检测技术--绝缘结构及故障诊断技术变压器故障检测技术--油气色谱监测变压器故障维修变压器局部放电在线监测技术研究--油质检测变压器绝缘老化检测变压器油色谱在线监测设计变电气绕阻直流电阻检测变压器电气二次部分变压器故障分析和诊断技术变压器绝缘在线检测系统设计变压器油温控制电力变压器故障(局部放电)在线监测技术电力变压器故障检测技术及油故障检测技术电力变压器局部放电在线监测技术电力变压器绝缘在线监测系统软硬件初步设计电力变压器绝缘在线监测原理及数据处理电力变压器绕组变形检测技术电力变压器在线监测系统软硬件初步分析电力变压器保护设计(20mva)电力变压器故障监测技术电力变压器故障检测技术—绕组变形检测电力变压器故障在线诊断系统电力变压器故障在线检测系统设计电力变压器继电保护(后备保护)电力变压器继电保护设计(20mva)电力变压器继电主保护设计(20mva)电力变压器继电主保护设计(31500kva)电网调度自动化调度自动化系统设计基于门限小波包的负荷预测方法的研究降低线路损耗的方法及措施配电网馈线自动化的研究与设计配电网实施自动化管理系统汽轮发电机继电保护xx县电网高度自动化系统初步设计在社会主义市场经济下电力市场的运行机制探讨电力系统主电网规划设计电力小系统高速数据采集及传输通道研究电流互感器检验项目和试验方法分析电能计量装置常见故障分析电能质量实时监测系统电压无功综合测控装置设计发电厂电气一次部分初步设计发电厂励磁系统运行分析分散式微机保护测控装置的设计复杂地理条件下变电站接地方式的研究火电厂电气一次部分设计火力发电厂电气部分设计火力发电厂电气主接线设计基于历史数据的变压器故障诊断继电保护故障分析专家系统研究继电保护在电厂中的应用xx电厂电气一次部分设计xx电厂水轮发电机组保护二次设计xx水电厂计算机监控系统的设计与实现xx水电站电气一次初步设计xx小城市热电厂电气部分设计农村小型变电站无人值班的实现浅谈变电站综合自动化系统抗电磁干扰的措施浅谈供电企业线损分析浅谈自动化控制电路系统窃电常见方法、原因分析及对策研究热电厂电气主接线数字式微机保护测控装置的设计电能计量系统误差分析及补偿方法研究中小型水电站电气部分初步设计微机数据采集系统小电流接地保护新原理的研究及微机型保护装置设计 110kv线路微机保护设计110kv线路微机保护装置设计110kv变电所电气部分设计110kv变电所电气一次部分初步设计110kv变电站电气一次部分设计110kv变电站综合自动化系统设计110kv常规变电站改无人值班站的技术方案研究 110kv电力网规划 110kv xx(箕山)变电站电气设备在线监测方案 110kv线路保护在xx(郴电国际)公司的应用 220kv变电所电气部分技术设计220kv变电所电气一次部分初步设计220kv变电所电气部分设计220kv变电所电气一次部分主接线设计220kv变电站设计220kv地区变电站设计220kv电气主接线设计220kv线路继电保护设计2x300mw火电机组电气一次部分设计300mv汽轮发电机继电保护(一)300mv汽轮发电机继电保护设计(一) 300mw机组节能改进研究 300mw机组优化设计300mw凝汽式汽轮机组热力设计300mw汽轮发电机继电保护300mw汽轮发电机继电保护设计50mva变压器主保护设计scada系统的设计sdh光纤技术在电力系统通信网络中的应用大型发电厂电气一次部分初步设计大型发电厂电气一次部分设计大型发电厂电气一次部分设计及设备选型的研究变电站设备状态检修研究变电站自动化的功能设计变电站自动化综合设计变电站综合自动化(微机系统上位机功能组合)变电站综合自动化发展综述变电站电压智能监测系统电力变压器继电主保护设计(60mva)电力变压器检测技术研究电力变压器局部放电线监测的研究及发展趋势电力变压器局部放电在线监测系统电力变压器局部放电在线诊断系统设计电力变压器绝缘在线检测电脉冲传感器设计电力变压器绝缘在线检测设计电力变压器油色谱分析检测技术电力变压器在线检测超声传感器设计大型变压器高压套管爆炸的原因分析及防范措施大型变压器故障的全相色谱分析地区电网规划研究区域电力网规划设计电力负荷预测方法研究地区电网负荷预测电力市场初步研究农村电力市场研究企业节约用电研究在电力市场中火电厂低成本营运初步研究水轮发电机组保护电气二次设计同步发电机微机砺磁调节器设计微机保护测控装置的设计变电站无人值班监控技术的研究无人值班站安全运行的抗干扰及可靠性研究县城配电网自动化设计方案的探讨现有城区变电站存在的问题及改进措施相差高频保护在电网中的应用智能多路电压监测系统电力变压器继电保护设计电力系统新型保护分析与研究变电站微机监控系统电力系统谐波的研究及治理发电机电气二次(cad)施工设计变压器电气二次(cad)部分设计电力系统主电网规划设计地区变电站一次部分设计地区变电站电气部分设计变电站综合自动化的研究与设计地市级供电企业mis系统的规划和设计电力系统自动化系统设计电能计量中常见问题的分析研究变电站数据采集系统设计变电站数据采集系统设计—数据采集终端变电站微机检测与控制系统设计变电站微机数据采集传输系统设计—监控系统变电站微机数据采集系统设计—scada 变电站智能电压监测系统开发变压器故障检测技术变压器故障检测技术--常规检测技术【篇三:电力系统及其自动化毕业设计课题(电力方向)】电力系统及其自动化专业毕业设计(论文)课题(电力方向)【总体要求】1.给出方案与论证;2.画出系统原理图和电路图;3.主要电路设计与计算;4.系统测试与指标; 5.稳定性与可靠性;6.毕业设计(论文)用计算机处理打印后用a4纸装订成册;7.在规定的时间内答辩通过后由答辩小组给出设计(或论文)的成绩; 8.每位毕业生任选一题,每题不超过10名学生;9.理工类毕业设计(论文)课题类别包括设计类、软件类两大类,对选题要求的指导性意见如下:⑴设计类:学生必须独立完成一份10000字以上的设计计算说明书(论文),折合不少于5张1~2#图纸(电气信息类设计不少于3张1~2#图纸)设绘工作量,设计计算说明书(论文)中涉及参考文献不低于10篇,其中外文文献不少于2篇;⑵软件类:学生必须独立完成一个系统或较大系统中的一个模块,要有足够的工作量;完成一份10000字以上的软件说明书和论文;如涉及电路方面的内容,应完成调试工作并提供测试结果;如涉及软件开发的内容,要进行程序演示并给出结果。
220kv变电所毕业设计参考文献

题目: 220KV变电站设计专业:电气工程及其自动化年级:2008级(泉州站)学生姓名:张海全学号:170803062指导教师:涂轶昀2010年9月13日220KV变电站设计摘要:本设计主要介绍了220KV变电站的出线保护设计的过程、原则、方法等,利用现在广泛采用的微机保护原理和整定的新方法进行配置.关于主接线部分的内容是基础部分,主要介绍了主接线的形式,综合比较各种接线方式的特点、各自的优缺点及变压器的选择原则等,根据任务书要求最终选择满足设计任务的主接线方案。
短路电流是非常重要的部分,它主要介绍了不同运行方式下的对称短路与不对称短路计算的目的、原则、方法和具体的数据信息等,为设计中需要的高压电气设备的选择、整定、校验等方面做准备,电气设备的选择及校验主要是利用对称短路的计算结果进行高压电气设备(断路器、隔离开关)的校验。
设计的专题部分,也是利用短路计算的结果,详细阐述了继电保护中配置的选择、整定和校验的原则、方法等,具体有反映相间短路的电流电压保护的整定计算与校验;反映接地故障的零序电流保护的整定与校验。
关键词:综合自动化微机保护继电保护整定与校验目录引言 (II)第1章概述 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 接入电力系统概况 (1)1.3 本变电所负荷情况分析 (2)1.4 变电所自然条件 (3)第2章电气主接线 (4)2.1 电气主接线设计的基本要求和基本原则 (4)2.2 变电所主变压器台数、容量、形式的选择 (5)2.3 电气主接线方案拟定及技术经济比较 (7)2.4 变电所电气主接线特点 (13)第3章所用电设计 (14)3.1 变电所所用电电压等级确定 (14)3.2 变电所所用接线方式的确定 (14)3.3 变电所所用电源的引接 (15)3.4 变电所所用变压器台数、容量选择 (15)3.5 所用电接线说明 (16)第4章短路电流计算 (16)4.1 短路电流计算的目的和条件 (16)4.2 短路电流计算的方法及步骤 (17)4.3 变电所短路电流计算 (18)第5章电气设备选择与校验 (26)5.1 电气设备选择的原则及条件 (26)5.2 10kV配电装置电气设备选择 (26)第6章电气系统继电保护 (34)6.1继电保护整定计算 (34)6.2相间短路电流、电压保护 (37)6.3零序电流保护 (42)6.4断路器失灵保护 (46)第7章变电站电气布置 (47)7.1 电气设备总平面布置要求 (47)7.2 变电所总平面布置 (47)7.3变电所10kV配电装置的布置 (48)第8章主要材料汇总表 (49)8.1材料汇总表 (49)总结 (52)谢辞 (52)参看文献 (53)引言电力系统是电能的生产,变换,输送,分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济的要求有机的组成的一个联合系统。
110KV变电所继电保护设计整定计算设计任务书

电力职业技术学院继电保护及其自动化专业毕业设计任务书标题:110KV变电站继电保护的设计与整定计算原始数据:1.设计一座110KV降压变电站(1)110KV侧有L101、L103两条出线,35KV侧有L302、L303、L304、L305、L306五条出线,10KV侧有八条出线。
(2)与电力系统的连接;①110KV侧线路L101接入110kv系统:②35KV侧一路通过306开关接入35KV区域供电系统。
(3)主变压器数量及容量:1、每台变压器容量:31.5MVA绕组类型及接线组别:三相三绕组,yo/y/△-12-11;额定电压:110/38.5/11KV;短路百分比:高-中(17),高-低(10),中-低(6.5):绝缘类型:分级绝缘。
(4)110kv、35KV、10KV母线侧线路后备保护最大动作时间分别为110kv:2.5S、35kv:2.5S、10kv:2S。
2.电力系统的主要参数:(1)1)110kv系统最大等效正序电抗*ma*为6.6ω,最小等效正序电抗*ma*为5.3ω,最大等效电抗*ma* = 5.3Ω,35KV系统为9.2ω,最小等效电抗*.ma*为8.1ω。
(2)部分线路的主要参数如下表所示:L101:额定电压110KV长度52KM最大(额定)负载为51MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L302:额定电压35KV长度18KM最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L303:额定电压35KV长度16公里;最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L304额定电压35KV长度32KM最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L305:额定电压35KV长21公里;最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L306:额定电压35KV长度25公里;最大(额定)负载为13.2MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4二、设计的主要要求1.根据本变电站主变压器的类型和容量,配置主变压器的继电保护方案,计算其主保护的整定;2.配置L303和L304线路的继电保护方案,并进行相应的整定计算。
110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护

河南科技大学课程设计说明书课程名称继电保护课程设计题目 110KV单电源环形网络继电保护课程设计--2、4、6保护学院农业工程学院班级学生姓名指导教师邱兆美日期2014.11.29课程设计任务书课程设计名称继电保护课程设计学生姓名专业班级农电111班设计题目 110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护一、课程设计目的专业课程设计,一方面使学生获得综合运用学过的知识进行电力变电所、牵引变电所各主要元件的保护设计及整定和保护设备的选型的基本能力,另一方面能巩固与扩大学生的电气综合设计知识,为毕业设计做准备,为后续课程的学习及今后从事科学研究、工程技术工作打下较坚实的基础。
学生通过专业课程设计,应在下述各方面得到锻炼:1.掌握继电保护保护方案的确定原则,整定计算的一般步骤,了解系统运行方式的确定,保护整定系数的分析与应用,前后级整定配合的基本原则;2.掌握保护、控制、测量、信号回路阅读和设计基本方法;3.学习相关保护设备的选择和一般的维护。
二、设计内容和要求1.短路计算。
必须说明系统运行方式、短路点与短路类型的决定原则或依据。
2.保护方式的选择及整定计算。
要求说明选用保护方式的原则,各保护的整定计算条件,并用表格列出整定计算结果。
3.绘制保护原理接线图。
要求绘制单线原理接线图及某一元件保护原理展开图。
4.对保护的评价。
要求从选择性、灵敏性和速动性、可靠性四个方面来评价所采用保护的质量。
5.编写设计说明书。
不少于2000字的说明书。
三、设计任务和要求1.原始数据●线路AB、BC、CA的最大负荷电流分别为220A、130A、220A,负荷的自起动系数5.1K;ss●网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,变压器采用纵联差动保护作为主保护,变压器为Y,d11接线;●发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW(发变组停运);● 各变电所引出线上的后备保护动作时间如图示,后备保护的时限级差△t=0.5s ;● 线路的电抗每公里均为0.4Ω;● 电压互感器的变比1.0/110=TV n ,AB 、AC 线路电流互感器变比5/300=TA n ,● 确定保护2、4、6的保护方式,以及它们的op I 、op U 、sen K 和op t ;● 绘制保护4的接线图及网络单线图;● 对本网络所采用的保护进行评价。
110kV电力系统继电保护设计开题报告

四、毕业设计(论文)进度安排(按周说明)
第一至第三周:毕业实习
第四周:写开题报告,提出总体方案
第五周:查找相关资料,学习相关文献、规程、手册,复习有关的知识点
第六周:标幺值计算、短路电流的计算和确定运行方式
第十六周:毕业答辩
五、指导教师审批意见:
指导教师:(签名)
年月日
第七周:确定变压器配置和保护配置的整定
第八周:确定母线的保护配置
第九周:输电线路保护配置设计
第十周:并进行中期检查,上交中期检查报告
第十一周:确定发电机保护配置
第十二周:确定微机成套自动保护装置
第十三周:借助绘图软件设计图纸
第十四周:撰写和整理设计说明书
第十五周:形成初稿交指导老师审查,对论文进行修改,解决遗留问题
二、毕业设计(论文)所用的主要技术与方法:
纵联差动保护、复合电压启动过电流保护、过负荷保护、零序电流Ⅰ、Ⅲ保护、零序电流保护、定子绕组接地保护、电流速断保护
三、主要参考文献与资料获得情况:
[1] 马永翔,王世荣.电力系统继电保护.十一五规划教材.北京大学出版社,2006.
[2] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.增订版.中国电力出版社,2004.
学院
本科毕业设计(论文)开题报告
题目名称
110kV电力系统继电保护设计
学生姓名
专业班级
电气工程及其自动化学号Fra bibliotek一、选题的目的和意义:
本次毕业设计的主要内容是对110kV电力系统继电保护的配置。经过对设计要求,设计内容的分析可知,首先要利用电力系统分析的知识,求出各短路点的短路电流,从而确定各短路点短路时系统的最大及最小运行方式,由于电力系统分析的相关知识掌握得比较好,因此这一步进行得比较顺利。接下来在最大最小运行方式下求出各出线的最大最小三相短路电流,两相短路电流和相应的最大负荷电流,在计算这一步过程中遇到了一些小困难,通过查找相关的书籍,同时在老师的指导下也很快的迈了过去。其次,根据经验习惯,通过方案比较,论证选择了一套初始的保护。为了能够确定这些保护是否满足要求,是否有足够的实用性,我们还需要对它们进行整定计算和灵敏性校验。对于110kV侧输电线路,经过对电流I,III段保护的灵敏性校验不合格后,改用了距离保护,它的整定计算和灵敏性校验与电流保护相类似,因此很好处理,但是110kV侧还必须考虑接地故障保护,我采用的是零序电流保护,因为这种保护平时很少做过练习,所以感觉比较陌生,经过多日的参考相关书籍,以及在同学的帮助和老师的辅导下,渡过了难关。对于变压器,它涉及的保护较多,主保护是纵联差动保护与瓦斯保护的配合,后备保护主要有复合电压启动过电流保护,零序电流保护和过负荷保护。其中纵联差动保护的整定计算和灵敏性校验过程比较繁琐,我根据工具书《电力系统继电保护配置原理及整定计算》上的框架来进行整定和校验,中间虽然走了不少的弯路,遇到了不少的困难,但经过认真分析,仔细思考后问题仍然得以解决,剩下的复合电压启动过电流保护,零序电流保护和过负荷保护的整定与校验都容易理解,不难计算,这些是我毕业设计能顺利完成的一个基础;对于母线来说,采用了母联电流相位比较式母线差动保护,这种保护简单,可靠又经济,恰倒好处。这种保护灵活性高,适用于母线连接元件运行方式经常变动的母线。这些保护就目前国内继电保护的发展水平来说并不是最完美的,它有它的缺陷但也有自身的优势,它只能从某些方面来满足继电保护的四大基本要求,随着社会的发展,它将会被新一代保护所代替,这是无法避免的,是社会进步的必然结果。
220KV变电站电气部分设计毕业论文

设计课题:220KV变电站电气部分设计随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
设计是否合理, 不仅直接影响基建建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。
首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行电气总平面的布置及配电装置的设计,变压器的选择,然后进行短路计算,导体电气设备的选择,继电保护的设计和配备,最后进行防雷接地以及保护设计。
关键字:变电站;短路计算;设备选择;继电保护;防雷接地;ABSTRACTWith the development of economy and the rapid rise of the modern industrial construction, the design of the power supply system is more and more comprehensive, system, plant power consumption growing rapidly, the power quality, technical and economic conditions, the power supply reliability index also is increasing day by day, therefore also has a bigger, better for power supply design requirements. Design is reasonable, not only directly affect the capital construction investment, operation cost and the consumption of non-ferrous metal, also reflected in the power supply reliability and safety production, and it is closely related to the enterprise's economic benefits, equipment safety.The design is refer to the part of 220kV electrical substation design. First of all, analyze the original data ,based on it, design the main wiring and then the design of the electrical general layout of the arrangement and distribution equipment and choose the main transformer, then the short circuit calculation ,the choice of conductor electrical equipment, the design of relay protection and are equippedwith,at last, Lightning protection grounding and protection design .Key Words: Substation; Short Circuit Calculation; Equipment Selection; Relay protection; Lightning protection grounding;.IZ .A —刖日 ......1电气主接线的设计.・・・. 1. 1主接线概述 ........ 1.2主接线设计原则.・・・・ 1. 3主接线选择 ........2电气总平面布置及配电装置的选择 4 220KV 变电站电气部分短路计算・. 1.1 变压器的各绕组电抗标幺值计算..................................... 19 1.2 10KV 侧短路计算 .................................................. 90 1.3 3 220KV 侧短路计算 ............................................... 103 4.4 110KV 侧短路计算 ................................................. 114 5导体和电气设备的选择 .............................................. 136 5.1断路器和隔离开关的选择 ........................................... 137 5. 1. 1 220KV 出线、主变侧 ............................................ 27 5. 1.2 主变 110KV 侧 .................................................. 31 5.1.3 10KV 限流电抗器、断路器隔离开关的选择 .......................... 204 5. 2电流互感器的选择 ................................................. 39 5. 2. 1 220KV 侧电流互感器的选择 ..................................... 260 5. 2.2 110KV 侧的电流互感器的选择 .................................... 281 5. 2. 3 10KV 侧电流互感器的选择 ...................................... 292 5. 3电压互感器的选择 ................................................ 313 5. 3. 1 220KV 侧母线电压互感器的选择 ................................. 325 5. 3. 2 110KV 母线设备PT 的选择 (325)目录.8 10 102. 1概述 .................. 2. 1. 1配电装置特点 ....... 2. 1.2配电装置类型及应用..3. 2配电装置的确定 ........4. 3电气总平面布置 ........5. 3. 1电气总平面布置的要求6. 3. 2电气总平面布置 ..... 3主变压器的选择73. 1. 1 3. 1.2 3. 1.3 主变压器台数的选择 ..... 主变压器容量的选择 ..... 主变压器型式的选择 .....绕组数量和连接形式的选择 7. 2主变压器选择结果 .....错误!未定义书签。
继电保护实验内容
第一章概述一、系统简介:TQDB-III多功能微机保护与变电站综合自动化实验培训系统采用集成式、开放式的设计思路,覆盖了多个专业多门课程,适合电力系统、电气类、自动化类、电工类专业学生进行研究性、综合性、设计性、开放性实验、课程设计、毕业设计及创新设计。
本实验指导书着重介绍与《电力系统继电保护原理》、《电力系统微机保护》、《变电站综合自动化》课程相关的实验。
本实验台可完成:常规继电器特性实验、数字式继电器特性实验及成组微机保护综合实验三大部分。
其中包含的常规继电器有:DL-31型电流继电器、DY-36型电压继电器、LG-11型功率方向继电器、LCD-4型变压器差动继电器。
数字式继电器有:数字式电流继电器、电压继电器,反时限电流继电器,功率方向继电器,差动继电器,阻抗继电器,零序电流、零序电压继电器,负序电流继电器、负序电压继电器,反时限零序继电器、反时限负序电流继电器。
微机保护部分包括:单双电源10kv线路微机保护综合实验,单双电源35kv线路微机保护综合实验,单双电源110kv线路微机保护综合实验,变压器微机保护综合实验,电容器微机保护综合实验。
二、系统特点:1. 实验接线非常简单明确,减小实验准备工作的强度。
2. 实验系统采用自主研制的信号发生装置提供高精度实验信号,省去了传统实验系统中的调压器、移相器、滑线电阻和测量仪表。
实验接线非常简单,不需要进行实验准备工作。
3. 各种常规继电器和微机保护继电器特性实验可以设置为自动或手动测试,并在PC机屏幕上直观的显示坐标描点和绘制继电器特性曲线全过程4. 实验台面板上具有成组微机保护实验的接线图,学生在面板上进行微机保护装置与电流、电压及出口信号的连接,在上位机界面上设置故障类型和故障点,可在接线图上或在上位机界面中执行短路操作,并观察动态的实验现象5. 系统附带详细的原理讲解和操作说明,可以帮助学生在加深理解实验原理的基础上熟悉实验过程,达到良好的实验效果三、系统构成:一套实验培训系统由一个实验操作台、多个常规保护继电器、一台TQDB-II型多功能微机保护实验装置、一台TQWX-II微机型继电保护试验测试仪和一台PC机构成。
110KV线路保护的保护配置(毕业设计)
第3节110KV线路保护的保护配置我国110KV的电力网,都是直接接地的系统。
所谓直接接地系统,是指在该电网中任一点的综合零序阻抗小于或者等于同一点综合正序阻抗的三倍。
在直接接地网中,当发生接地故障时,会产生很大的接地故障电流,因此,需要配置作用于跳闸的、切除相间短路故障和接地故障的继电保护装置。
线路继电保护的配置原则,在原水利部颁发的《继电保护和安全自动装置技术规程SD6—83》中已有明确规定。
以下就各类保护装置的特点分别予以论述。
1、光纤保护光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高温与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗底等优点。
而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速动快,最适合作为主保护。
近年来,光纤技术、DSP技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。
1 光纤保护的基本方式及其特点光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。
1.1光纤电流差动保光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。
目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。
光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。
时间同步和误码校验问题,是光纤电流差动保护面临的主要技术问题。
在复用通道的光纤保护上,保护与复用装置时间同步的问题,对于光纤电流差动保护的正确运行起到关键的作用,因此目前光纤差动电流保护都采用主从方式,以保证时钟的同步;由于目前光纤均采用64Kbit/s数字通道,电流差动保护通道中既要传送电流的幅值,又要传送时间同步信号,通道资源紧张,要求数据的误码校验位不能过长,这样就影响了误码校验的精度。
变电所继电保护的配置及二次回路的设计
论文题目
变电所继电保护的配置及二次回路的设计
一、背景和意义:
电力系统由发电厂、变电所、线路和用户组成。变电所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。其中变压器是普遍使用的重要电气设备之一,它的安全运行直接关系到电力系统供电和稳定的运行。特别是大容量变压器,一旦因故障而损坏造成的损失就更大。因此必须针对变压器的故障和异常工作情况,装设动作可靠、性能良好的继电保护装置,因此对电力变压器保护配置的实时性提出了更高的要求。而我就是针对变电所继电保护的配置加以设计的。
(6)具有相同功能的保护之间进行配合整定。
(7)判断电流保护是否使用方向元件。
3、二次回路的内容
二次回路的内容包括发电厂和变电所一次设备的控制、调节继电保护和自动装置、测量和信号回路以及操作电源系统。
(1)控制回路
控制回路是由控制开关和控制对象(断路器、隔离开关)的传递机构及执行(或操动)机构组成的。其作用是对一次开关设备进行“跳”、“合”闸操作。控制回路按自动化程度可分为手动和自动控制两种;按控制距离可分为就地和距离控制两种;按控制方式可分为分散和集中控制两种,分散控制均为“一对一”控制,集中控制有“一对一”和“一对N”的选线控制;按操作电源性质可分为直流和交流操作两种;按操作电源电压和电流大小可分为强电和弱电控制两种。
(4)测量回路
测量回路是由各种测量仪表及其相关回路组成的。其作用是指示或记录一次设备的运行参数,以便运行人员掌握一次设备运行情况。它是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流和主设备运行工况的主要依据。
(5)信号回路
信号回路是由信号发送机构、传送机构和信号器具构成的。其作用是反映一、二次设备的工作状态。信号回路按信号性质可分为事故信号、预告信号、指挥信号和位置信号4种;按信号的显示方式可分为灯光信号和音响信号2种;按信号的复归方式可分为手动复归和自动复归2种。
毕业设计--220kV、110kV变电站设计通用
220KV变电所电气部分设计摘要:本文阐述了设计建设一座220KV降压变电所的方案。
首先,通过分析原始资料确定主变形式。
然后在对经济和技术方面进行比较后制定出的主接线方案。
再次,选取短路点,并对各短路点进行短路电流计算。
最后,按各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备的选择和校验。
关键词:变电所;电气主接线;短路电流;电气设备选择The Design of 220KV Electrical SubstationAbstract: A program for the design of the building of a 220 KV antihypertensive transformer substation is described in this paper. Firstly, through the analysis of raw data the main form of change is determined. After the comparison in economy and technology the optimal program for main wiring is designed. Secondly, select the point of short-circuit and calculate the current of these short-circuit points. Finally,according to the rated voltage and the maximum persistent current of differential levels, the choice of equipment and calibration is completed.Key Words: substation; electric main wiring; short-circuit current; the selection of electric equipment1 引言本所位于市郊,地势平坦,交通便利,具有220KV、110KV、及10KV三个电压等级,110KV侧以接受功率为主,10KV侧主要用于所用电及无功补偿。
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1 引言 1.1 微机继电保护概述 1.1.1 微机继电保护的发展 微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护[1]。它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了高潮。在70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代[2]。 我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是由于我国继电保护工作者的努力,进展却很快。经过10年左右的奋斗,到了80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。我国对计算机继电保护的研究过程中,高等院校和科研院所起着先导的作用。从70年代开始,华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上的新一页,为微机保护的推广开辟了道路[3]。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机-变压器组保护也相继于1989年、1994年通过鉴定,投入运行。南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护,西安交通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向高频保护也相继于1993年、1996年通过鉴定。至此,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了 一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置。因此到了90年代,我国继电保护进入了微机时代。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,并且应用于实际之中[4]。 1.1.2 微机继电保护的主要特点[5] 1、改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护;可引进自动控制、新的数学理论和技术如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高也已在运行实践中得到证明。 2、可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3 、工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低。 4、可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。 5、使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 6、可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性。 1.1.3 微机继电保护的优点 与传统的继电保护技术相比,微机继电保护主要有以下的优点[6]: (1)改善和提高继电保护的动作特性和性能; (2)可靠性大为提高; (3)内部编程软接线的方式大大降低了电气二次线路的复杂性; (4)可以充分利用CPU的资源,实现其他测量、管理、通讯等功能; (5)微机特有的记忆存槠功能能很好的实现故障追忆,提高运行管理效率; (6)自检能力强,可以省去每年花费大量人力物力而必须去做的继电保护预防性试验,可以保证生产的连续运行。 1.1.4 微机继电保护的发展趋势 继电保护技术发展趋势向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量和数据通 信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势[7、8]. 1.2 本论文的主要工作 电力工业的发展和继电保护相关科学技术的进步都给微机继电保护装置的研制提出了前所未有的机遇与挑战。本文在借鉴国内外微机继电保护发展的成功经验基础之上,跟踪继电保护相关高新技术,探讨了新型微机继电保护硬件方案的研制。本文的主要内容包括以下几个方面: 1、概述了微机继电保护技术。主要介绍了国内国外微机继电保护的发展史、继电保护的几大特点、主要的理论技术和成果以及今后总的发展要求和趋势。 2、选择芯片,采用16位或32位CPU提高保护系统的性能;采用14~16位A/D转换器提高微机保护的精度。 3、概述MODBUS通讯协议的原理,以及其使用方法 4、系统硬件设计原理与过程。包括A/D模块、D/A模块、通讯模块、数据采集模块和时钟模块。 5、系统软件设计过程。主要包括A/D模块、D/A模块的底层驱动程序和MODBUS通讯协议。
2 系统总体电路设计与分析 2.1硬件电路总体设计 随着电力系统的发展,电网结构的日益复杂,对其保护、控制、变量、通信等功能的要求越来越高,而且由于新一代、高性能微控制器的出现,微机保护装置将逐步实现高集成度、全功能化。本装置着重考虑了保护的特殊性和实验的灵活性要求,采用了MOTOROLA新型的高性能FLASH型MCU,从而使本装置既满足了继电保护的“四性”要求,又能灵活的适应各种保护原理的需要。 本装置硬件核心采用美国MOTOROLA公司MC68HC912DGl28A芯片作为微制器,并配以适当的外围电路来完成各项功能[9]。本系统的硬件结构主要包括:中央处理单元、数据采集单元(模拟量和数字量)、通信单元(RS.232和USB通信)、人机接口(键盘与显示)单元、时钟单元、模拟量和开关量输出单元,各部分如图2 1所示。
图2.1 硬件电路总体结构图 2.2主要芯片和器件的选择 2.2.1微控制器的选择 MC68HC912DG128A单片机是一台16位单片机,是MC68HC12系列单片机的一种[10]。其引脚图如图2.2所示。
通信单元 数据采集单元 时钟单元 中央处理单元(单片机)
人机接口(键盘与显示单元)
模拟量和开关量输出单元 图2.2 MC68HC912DG128A 外部引脚图 68HC12系列单片机是68HC11单片机的更新换代产品。68HC11单片机自80年代后期以来,在诸多领域得到了广泛的应用,十余年来,已发展到十余个系列,几十个品种,生产量上亿片。在汽车电子、通信、计算机外设、工业控制、消费类电子产品等方面有广泛地应用。68HC12CPU与68HC11CPU的指令在源码级兼容。68HC12单片机比起68HC11来,在总线速度上由2~3MHz提高到8MHz。增加了一些新的指令,特别是用于模糊逻辑运算与模糊控制的指令。68HC12的基本寻址空间仍为64,但可以采用自动分页的方式扩展应用程序到256KB甚至更多。这样做的好处是指令代码短,程序代码效率高[11]。 MC68HC912DG128A单片机是一台16位单片机,其内部框图如图2.3所示。 图2.3 MC68HC912DG128A单片机的内部框图 中央处理器CPU12由以下三部分组成:算术逻辑单元(ALU)、控制单元和寄存器组,CPU内部总线频率为8MHz[12]。 寻址方式有16种,堆栈指针和变址寄存器均为16位,它具有很强的高级语言支持功能,CPU12的累加器A和B是16位的,也可以组成32位累加器D。 CPU12的寄存器组包括如下5个部分[13、14]: a.16位累加器A、B或32位的累加器D; b.16位变址寄存器X和Y是用来处理操作数的地址。可分别用于源地址,目的地址 的指针型变量运算; c.堆栈指针(SP)是16位寄存器; d.程序计数器(PC)是16位寄存器,它表示下一条指令或下一个操作数的地址; e.条件码寄存器(CCR)。 中央处理器CPU12是M68HC12的中央处理器,为16位CPU,其指令系统在源码级与68HC11兼容。 *存储器 (1) 128KB FLASH存储器; (2) 8KB RAM; (3) 2KB EEPROM。 *多元化总线,可以工作在单片方式,也可以通过总线扩展存储空间和增加I/O芯片,工作在扩展方式[15]。地址总线16位,数据线16位或8位,地址和数据总线占用3个或4个8位I/O并行口,在单片方式下这32位可做普通I/O口用。 *两个8路10位A/D转换器 *控制器局域网模块(CAN),68HC912DG128A内部有两个CAN模块,每个CAN具有2个接收缓冲区和3个发送缓冲区。每个CAN有RX、TX、出错、唤醒四个独立的中断通道。CAN模块具有自检功能,有低通滤波唤醒功能。 *增强型捕捉定时器[16] (1)16位主计数器,7位分频系数; (2)8个输入捕捉通道或输出比较通道,其中四个输入捕捉通道带有缓存; (3)4个8位或2个16位脉宽计数器; (4)每个信号滤波器有4个用户可选择的延迟计数器; *脉宽调制模块(PWM)[17]可设置成4路8位或者2路16位,逻辑时钟选择频率宽。 *串行接口 (1)两个异步串行通信接口(SCI)模块; (2)一个I2C总线接口; (3)一个同步串行外设接口SPI。 *两个具有产生中断、唤醒CPU功能的8位并行口,也可以设为输出[18]。 *时钟发生器