大型体育场馆配电系统高可靠性技术和管理研究
发布时间:2021-04-21 16:27
随着国家对体育事业的大力支持,大型体育场馆需求越来越多,其配电系统可靠性对于场馆运行至关重要,但是,由于多方面原因,目前我国大型体育场馆配电系统还存在不少问题,其可靠性还有待提高。为提高大型体育场馆配电系统的可靠性,最大限度地减少停电频率和停电范围、并降低停电成本,本文通过深入调研和研究,运用考察调研法、文献研究法、归纳总结法、案例分析法、对比分析法等五种方法,采用条件概率模型和全寿命周期管理模型作为理论基础,从配电系统优化设计与选型、完全选择性保护定值整定和基于工程项目管理模式的全寿命周期管理这三个方面主要解决了目前我国大型体育场馆配电系统存在的片面追求高可靠性、不能达到高可靠性、越级跳闸和管理粗放等四个主要问题。同时,结合珠海体育中心配电系统运用管理经验得出如下结论。我国大型体育场馆配电系统应同时采用高可靠性技术和全寿命周期管理,加强对大型体育场馆配电系统的规划、可研、立项、设计、招投标、施工、调试、运维和重大活动保电的全过程统筹管理,确保大型体育场馆配电系统高可靠性,使之达到整体最优、价值最大的效果和不能出现万一失电的最高标准。本文不仅可以指导现有体育场馆配电系统的运行、维修和改...
【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:76 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.2.1 电力系统可靠性研究现状
1.2.2 大型体育场馆配电系统可靠性研究现状
1.2.3 全寿命周期管理研究现状
1.2.4 基于BIM技术的全寿命周期管理研究现状
1.3 研究目的和意义
1.4 研究方法
1.4.1 考察调研法
1.4.2 文献研究法
1.4.3 归纳总结法
1.4.4 案列分析法
1.4.5 对比分析法
1.5 研究主要内容
1.6 研究技术路线图
第二章 配电系统高可靠性基础理论
2.1 基本概念
2.2 配电系统高可靠性主要影响因素
2.3 配电系统高可靠性技术
2.3.1 主要内容
2.3.2 条件概率模型
2.3.3 条件概率模型对提高配电系统可靠性的作用
2.4 配电系统高可靠性管理
2.4.1 基本内容
2.4.2 全寿命周期管理模型
2.4.3 全寿命周期管理模型对提高配电系统可靠性的作用
2.5 小结
第三章 大型体育场馆配电系统存在问题及其分析思路
3.1 存在问题
3.2 分析思路
3.2.1 增加投资成本提高配电系统可靠性
3.2.2 优化设计与选型提高配电系统可靠性
3.2.3 完全选择性保护定值整定提高配电系统可靠性
3.2.4 全寿命周期管理提高配电系统可靠性
3.3 小结
第四章 配电系统优化设计与选型
4.1 电源电压的确定
4.2 负载分级
4.3 优化设计原则
4.4 高压配电系统
4.4.1 高压两路10KV电源备自投
4.4.1.1 一用一备方案
4.4.1.2 两路同时工作优化方案
4.4.2 高压三路10KV电源备自投
4.4.2.1 两用一备方案
4.4.2.2 三路同时工作优化方案
4.4.3 高压四路10KV电源备自投
4.4.3.1 符合N-1 运行原理方案
4.4.3.2 符合N-2 运行原理方案
4.4.3.3 符合准N-2 运行原理优化方案
4.4.4 高压N路10KV电源备自投优化方案
4.5 低压配电系统
4.5.1 两段低压母线备自投
4.5.2 市电与发电备自投
4.5.3 两段低压母线和市电与发电备自投
4.5.4 终端配电箱双电源备自投
4.5.5 低压配电系统优化方案分析
4.6 应急母线与备用母线分离优化方案
4.7 综合自动化系统优化方案
4.8 体育照明配电系统
4.8.1 安装在线式UPS的体育照明配电系统
4.8.2 市电与发电互为主备用各供电50%体育照明配电系统
4.8.3 市电与发电四个电源同时工作各供电25%体育照明配电系统
4.8.4 体育照明配电系统优化方案分析
4.9 高品质电气设备选型
4.9.1 选型原则
4.9.2 选型方法
4.10 小结
第五章 完全选择性保护定值整定
5.1 备自投装置动作时间整定
5.2 高低压保护装置动作电流和动作时间整定
5.2.1 整定原则
5.2.2 10KV继电保护
5.2.3 变压器低压侧总断路器
5.2.4 低压母线分段断路器
5.2.5 体育照明断路器
5.2.6 给单台电动机供电的低压断路器
5.2.7 综合供电的低压断路器
5.2.8 漏电保护装置
5.3 小结
第六章 基于工程项目管理模式的全寿命周期管理
6.1 基于传统工程项目管理模式的全寿命周期管理
6.1.1 决策阶段开发管理
6.1.2 实施阶段项目管理
6.1.3 使用阶段运维管理
6.2 基于BIM技术一体化项目管理模式的全寿命周期管理
6.3 小结
第七章 配电系统高可靠性技术和管理案例运用分析
7.1 珠海体育中心简介
7.2 原配电系统存在问题及技术改造
7.2.1 10KV原配电系统简图
7.2.2 原配电系统存在问题
7.2.3 原配电系统技术改造
7.3 技改后的配电系统简介
7.4 技改后的10KV配电系统优化设计
7.5 技改后的0.4KV配电系统优化设计
7.6 电气设备选型
7.6.1 10KV主要电气设备选型
7.6.2 0.4KV主要电气设备选型
7.6.3 电力变压器和高压环网柜选型
7.7 四级备自投装置动作时间整定
7.8 继电保护装置动作电流和动作时间整定
7.8.1 进线和母线分段继电保护动作电流和动作时间整定
7.8.2 出线继电保护动作电流和动作时间整定
7.9 智能化综合自动化系统
7.10 体育照明选型及其控制系统
7.11 基于EPC工程项目管理模式的全寿命周期管理
7.12 小结
第八章 结论与展望
8.1 结论
8.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】:
期刊论文
[1]高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J]. 毛恺. 科技风. 2018(36)
[2]配电系统的安全运行可靠性分析[J]. 庞则珑. 通讯世界. 2018(11)
[3]高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J]. 蒋珊珊. 低碳世界. 2018(05)
[4]供电企业配网运行安全管理与供电可靠性技术探讨[J]. 刘金涛. 企业改革与管理. 2017(24)
[5]配电自动化数据传输有误对配电系统供电可靠性的影响[J]. 罗凤章,杨文涛,张天宇,王成山,魏冠元,姚良忠. 电力系统自动化. 2018(19)
[6]影响配电系统用户供电可靠性主要因素分析[J]. 刘明侠. 通讯世界. 2017(18)
[7]配电系统可靠性分析[J]. 魏雪松. 科技创新导报. 2016(30)
[8]建筑工程项目中的全寿命周期管理[J]. 陈煜昌,罗礼明. 四川水泥. 2016(03)
[9]高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J]. 陈睿. 科技展望. 2015(35)
[10]BIM技术研究与应用现状[J]. 郑华海,刘匀,李元齐. 结构工程师. 2015(04)
博士论文
[1]配电系统可靠性评估[D]. 谢莹华.天津大学 2005
硕士论文
[1]BIM技术在工程管理中应用研究[D]. 旷聿涵.南昌航空大学 2018
[2]基于BIM技术项目全寿命周期管理的研究与应用[D]. 王少泉.山东建筑大学 2018
[3]BIM技术在机电安装工程中的应用分析[D]. 唐铁.长沙理工大学 2017
[4]配电网工程项目的全寿命周期管理研究[D]. 邵慧燕.山东大学 2015
[5]江门电网供电可靠性评估与提升策略研究[D]. 潘煜伟.华南理工大学 2015
[6]深圳大运会比赛场馆电能质量监测及其对策研究[D]. 史帅彬.华南理工大学 2012
本文编号:3152094
【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:76 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.2.1 电力系统可靠性研究现状
1.2.2 大型体育场馆配电系统可靠性研究现状
1.2.3 全寿命周期管理研究现状
1.2.4 基于BIM技术的全寿命周期管理研究现状
1.3 研究目的和意义
1.4 研究方法
1.4.1 考察调研法
1.4.2 文献研究法
1.4.3 归纳总结法
1.4.4 案列分析法
1.4.5 对比分析法
1.5 研究主要内容
1.6 研究技术路线图
第二章 配电系统高可靠性基础理论
2.1 基本概念
2.2 配电系统高可靠性主要影响因素
2.3 配电系统高可靠性技术
2.3.1 主要内容
2.3.2 条件概率模型
2.3.3 条件概率模型对提高配电系统可靠性的作用
2.4 配电系统高可靠性管理
2.4.1 基本内容
2.4.2 全寿命周期管理模型
2.4.3 全寿命周期管理模型对提高配电系统可靠性的作用
2.5 小结
第三章 大型体育场馆配电系统存在问题及其分析思路
3.1 存在问题
3.2 分析思路
3.2.1 增加投资成本提高配电系统可靠性
3.2.2 优化设计与选型提高配电系统可靠性
3.2.3 完全选择性保护定值整定提高配电系统可靠性
3.2.4 全寿命周期管理提高配电系统可靠性
3.3 小结
第四章 配电系统优化设计与选型
4.1 电源电压的确定
4.2 负载分级
4.3 优化设计原则
4.4 高压配电系统
4.4.1 高压两路10KV电源备自投
4.4.1.1 一用一备方案
4.4.1.2 两路同时工作优化方案
4.4.2 高压三路10KV电源备自投
4.4.2.1 两用一备方案
4.4.2.2 三路同时工作优化方案
4.4.3 高压四路10KV电源备自投
4.4.3.1 符合N-1 运行原理方案
4.4.3.2 符合N-2 运行原理方案
4.4.3.3 符合准N-2 运行原理优化方案
4.4.4 高压N路10KV电源备自投优化方案
4.5 低压配电系统
4.5.1 两段低压母线备自投
4.5.2 市电与发电备自投
4.5.3 两段低压母线和市电与发电备自投
4.5.4 终端配电箱双电源备自投
4.5.5 低压配电系统优化方案分析
4.6 应急母线与备用母线分离优化方案
4.7 综合自动化系统优化方案
4.8 体育照明配电系统
4.8.1 安装在线式UPS的体育照明配电系统
4.8.2 市电与发电互为主备用各供电50%体育照明配电系统
4.8.3 市电与发电四个电源同时工作各供电25%体育照明配电系统
4.8.4 体育照明配电系统优化方案分析
4.9 高品质电气设备选型
4.9.1 选型原则
4.9.2 选型方法
4.10 小结
第五章 完全选择性保护定值整定
5.1 备自投装置动作时间整定
5.2 高低压保护装置动作电流和动作时间整定
5.2.1 整定原则
5.2.2 10KV继电保护
5.2.3 变压器低压侧总断路器
5.2.4 低压母线分段断路器
5.2.5 体育照明断路器
5.2.6 给单台电动机供电的低压断路器
5.2.7 综合供电的低压断路器
5.2.8 漏电保护装置
5.3 小结
第六章 基于工程项目管理模式的全寿命周期管理
6.1 基于传统工程项目管理模式的全寿命周期管理
6.1.1 决策阶段开发管理
6.1.2 实施阶段项目管理
6.1.3 使用阶段运维管理
6.2 基于BIM技术一体化项目管理模式的全寿命周期管理
6.3 小结
第七章 配电系统高可靠性技术和管理案例运用分析
7.1 珠海体育中心简介
7.2 原配电系统存在问题及技术改造
7.2.1 10KV原配电系统简图
7.2.2 原配电系统存在问题
7.2.3 原配电系统技术改造
7.3 技改后的配电系统简介
7.4 技改后的10KV配电系统优化设计
7.5 技改后的0.4KV配电系统优化设计
7.6 电气设备选型
7.6.1 10KV主要电气设备选型
7.6.2 0.4KV主要电气设备选型
7.6.3 电力变压器和高压环网柜选型
7.7 四级备自投装置动作时间整定
7.8 继电保护装置动作电流和动作时间整定
7.8.1 进线和母线分段继电保护动作电流和动作时间整定
7.8.2 出线继电保护动作电流和动作时间整定
7.9 智能化综合自动化系统
7.10 体育照明选型及其控制系统
7.11 基于EPC工程项目管理模式的全寿命周期管理
7.12 小结
第八章 结论与展望
8.1 结论
8.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
【参考文献】:
期刊论文
[1]高层建筑电气设计低压供配电系统的可靠性解析[J]. 毛恺. 科技风. 2018(36)
[2]配电系统的安全运行可靠性分析[J]. 庞则珑. 通讯世界. 2018(11)
[3]高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J]. 蒋珊珊. 低碳世界. 2018(05)
[4]供电企业配网运行安全管理与供电可靠性技术探讨[J]. 刘金涛. 企业改革与管理. 2017(24)
[5]配电自动化数据传输有误对配电系统供电可靠性的影响[J]. 罗凤章,杨文涛,张天宇,王成山,魏冠元,姚良忠. 电力系统自动化. 2018(19)
[6]影响配电系统用户供电可靠性主要因素分析[J]. 刘明侠. 通讯世界. 2017(18)
[7]配电系统可靠性分析[J]. 魏雪松. 科技创新导报. 2016(30)
[8]建筑工程项目中的全寿命周期管理[J]. 陈煜昌,罗礼明. 四川水泥. 2016(03)
[9]高层建筑电气设计中低压供配电系统可靠性分析[J]. 陈睿. 科技展望. 2015(35)
[10]BIM技术研究与应用现状[J]. 郑华海,刘匀,李元齐. 结构工程师. 2015(04)
博士论文
[1]配电系统可靠性评估[D]. 谢莹华.天津大学 2005
硕士论文
[1]BIM技术在工程管理中应用研究[D]. 旷聿涵.南昌航空大学 2018
[2]基于BIM技术项目全寿命周期管理的研究与应用[D]. 王少泉.山东建筑大学 2018
[3]BIM技术在机电安装工程中的应用分析[D]. 唐铁.长沙理工大学 2017
[4]配电网工程项目的全寿命周期管理研究[D]. 邵慧燕.山东大学 2015
[5]江门电网供电可靠性评估与提升策略研究[D]. 潘煜伟.华南理工大学 2015
[6]深圳大运会比赛场馆电能质量监测及其对策研究[D]. 史帅彬.华南理工大学 2012
本文编号:3152094
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