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钢铁企业66kV总降压变电站的电气设计

发布时间:2024-05-17 19:49
  总降压变电站是钢铁企业的一个重要组成部分,钢铁企业变电站与其它行业变电站相比,在负荷性质及配电要求等方面有着诸多不同,本文对钢铁企业66kV总降压变电站的电气设计进行研究与优化,以钢厂内部制氧工程的实际案例为研究对象,结合钢铁企业负荷特点,提出最优的总降压变电站电气设计方案。本文首先明确了制氧区域的负荷性质,确定了负荷级别及供电电源要求,通过负荷计算合理选择变压器容量,然后对各种主接线形式的优、缺点加以分析,重点对系统中性点接地方式的选择加以论述,绘制电气主接线图,使电气主接线的设计达到接线简单、运行灵活、供电可靠的目的。计算系统短路电流,并对变电站的电气设备进行继电保护配置,完成变电站综合自动化系统的设计。根据短路电流大小及设备、导体所要求的长期允许电流,完成变电站电气设备及导体的选择。另对直接由总降压变电站供电的大型同步电动机的起动进行校验,采用定子绕组串电抗器降压起动的配电方案,达到安全可靠和经济合理的目的。综上所述,通过本论文的研究,可使变电站的电气设计满足可靠性、技术先进性、经济性的要求,能够最大限度的节约企业建设成本及运营成本,提高企业的经济效益。本论文所做的工作对钢铁企业...

【文章页数】:58 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 工程研究背景
        1.1.1 钢铁企业总降压变电站建设的意义
        1.1.2 目前研究现状
        1.1.3 新建制氧工程项目简介
        1.1.4 本课题研究的意义
    1.2 本论文的主要工作
2 负荷计算、无功功率补偿及主变压器选择
    2.1 负荷计算
        2.1.1 负荷概述
        2.1.2 计算负荷
    2.2 无功功率补偿
        2.2.1 无功功率补偿的意义和原则
        2.2.2 利用同步电动机进行无功功率补偿
    2.3 主变压器选择
        2.3.1 主变压器台数及容量的选择
        2.3.2 主变压器型式的选择
    2.4 本章小结
3 电气主接线
    3.1 主接线的一般要求
    3.2 主接线的选择
        3.2.1 常用主接线方式比较
        3.2.2 主接线的确定
    3.3 中性点接地方式与设备选择
        3.3.1 中性点接地方式类别
        3.3.2 中性点接地方式的选择
    3.4 本章小结
4 短路电流计算及微机继电保护
    4.1 短路电流计算的目的和内容
    4.2 电路元件参数的换算
        4.2.1 电力系统简化计算电路图
        4.2.2 电路元件电抗标幺值计算
        4.2.3 各点短路电流计算
    4.3 微机继电保护的一般要求
    4.4 继电保护的设置
        4.4.1 主变压器的保护
        4.4.2 站用变压器的保护
        4.4.3 电力线路的保护
        4.4.4 同步电动机的保护
        4.4.5 母线分段断路器的保护
    4.5 变电站综合自动化系统
    4.6 本章小结
5 高压电气设备及导体的选择
    5.1 概述
        5.1.1 电气设备选择的一般条件
        5.1.2 短路稳定校验的一般要求
    5.2 66kV进线架空线截面的选择及校验
        5.2.1 按经济电流密度选择
        5.2.2 按电晕条件校验
        5.2.3 按导线长期允许电流校验导线截面:
    5.3 高压母线的选择
        5.3.1 66kV侧高压母线的选择
        5.3.2 10kV侧母线的选择
    5.4 高压断路器的选择
        5.4.1 66kV断路器的选择
        5.4.2 10kV断路器的选择
    5.5 隔离开关的选择
    5.6 电流互感器的选择
        5.6.1 66kV电流互感器的选择
        5.6.2 10kV电流互感器的选择
    5.7 电压互感器的选择
        5.7.1 66kV电压互感器的选择
        5.7.2 10kV电压互感器的选择
    5.8 本章小结
6 大型同步电动机起动
    6.1 同步电动机起动方式的选择
    6.2 全压起动校验
    6.3 电抗器降压起动校验
    6.4 本章小结
结论
参考文献
致谢



本文编号:3975966

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