某轧钢厂变配电系统毕业设计论文(工厂变配电所的设计)

1.工厂变配电所的设计

工厂变配电所的设计的思路:

1.全厂计算负荷的确定

2.供电电压的选择

3.总降压变电所位置及主接线图

4.短路电流计算及高压电气设备选择

5.车间变电所位置和变压器数量、容量的选择

6.继电保护的选择与整定

7.防雷接地设计

摘要

1 前言

2 负荷计算

2.1 负荷计算的意义

2.2 负荷的计算方法

2.3 负荷计算的应用范围及评价

2.4 全厂负荷的计算

3 方案设计与论证

3.1 本设计的相关资料

3.2 供电设计方案

3.3 车间变电所

3.4 厂区高压配电系统

4 总降压变电所位置及主接线图

4.1 总降压变电站位置的选择

4.2 变电站主接线方式的确定

4.3 变电站的平面布置图

5 短路电流的计算

5.1 短路计算的目的

5.2 短路计算的简单分析

6 电气设备选择及说明

6.1 概述

6.2 高压电器选择的标准

6.3 35kV侧电气设备选择

6.4 10kV侧电气设备选择

6.5 该变电站的主接线图

7 变电站的继电保护

7.1 继电保护

7.2 数字保护

7.3变电站的总体保护接线图

8 变电站的防雷设计

8.1 变电站的防雷保护

8.2 变电站的进线段保护

总结

致 谢

参考文献

2.求轧钢设备毕业设计

摘 要设计的轧钢机为300*3型钢轧钢机,轧辊的直径为300 mm。

轧钢机主要用来为轧制小型线材,采用三辊式工作机座。轧钢机的主要设备是由一个主机列组成的。

轧钢机的主机列是由原动机,传动装置和执行机构三个基本部分组成的。采用的配置方式为电动机——减速机——齿轮机座——轧机。

由于轧辊的转向和转速不可逆转,原动机采用造价较底的高速交流主电机。考虑到轧制负荷很不均匀,为了均衡电机负荷,减少电机的容量,在减速机和电动机之间加有飞轮。

齿轮机座:其用途是传递转矩给工作辊,设计采用三个直径相等的圆柱形人字齿轮在垂直面排成一排,装在密闭的箱体内。联轴器:在减速器与齿轮机座之间采用的是安全连轴器。

而主联轴器采用的的梅花接轴联轴器。关键词: 轧钢机 齿轮机座 飞轮AbstractRolling mill designed for 300 x 3 payments rolling mill, roller diameter of 300 mm. Rolling mill for rolling mainly to small wire rod, a three roller-working machine Block. Rolling mill equipment is a major component of the mainframe out. Rolling mill is the former mainframe is motivated transmission devices and the three basic components of the implementing agencies. Allocation method used for electric motors -- slowdown plane -- plus seat -- rolling mill.The roller to the irreversible and rotational speed, the original motivation for the introduction of a more rapid exchange of the costs of Electrical. Taking into account the rolling load is uneven, to balance electrical loads and reduce the electrical capacity slowdown in the increase between a flywheel and electric motors. Flywheel design and installation of electric motors in decelerator between its role in the adoption roller and roller idling, a mobile storage device in a balanced transmission loads; gear seat : its purpose is to transmit torque to the work revolve, the equivalent diameter cylindrical design used three words plus people lined up in the vertical plane, packed in sealed .Shaft coupling : in the Block reducer and gear is used between security company axle vehicles. Key words:Rolling mill gear seat flywheel. 目 录摘 要 ……………………………………………………………………I Abstract …………………………………………………………………II 第1章 绪论…………………………………………………………………11.1 轧钢机的定义……………………………………………………11.2 轧钢机的标称……………………………………………………11.3 轧钢机的用途……………………………………………………11.4 轧钢机的主机列…………………………………………………2第2章 轧制压力和轧制力矩的计算………………………………………52.1 轧制平均单位压力的确定………………………………………52.2 轧制总压力的确定………………………………………………72.3 轧制力矩的确定 ………………………………………………82.4 电动机的选择……………………………………………………8第3章飞轮的的设 …………………………………………………………103.1 飞轮力矩的确定…………………………………………………10 3.2 飞轮强度的校核 ………………………………………………13第4章减速器的选则 ………………………………………………………144.1 传动比的计………………………………………………………144.2 减速器的特点和破坏形式………………………………………164.3 主减速机的结构…………………………………………………164.4 主减速器的润滑和防护…………………………………………174.5 齿轮的材料和热处理……………………………………………174.6 减速器工作状态的分析…………………………………………17第5章 齿轮机座的设计……………………………………………………19 5.1 齿轮机座的类型和结构…………………………………………19 5.2 齿轮的设计和轴端强度的校核…………………………………195.3 密封和漏油的问题………………………………………………225.4 齿轮机座的润滑…………………………………………………225.5 齿轮机座的总述…………………………………………………22第6章轧钢机工作机座设计 ………………………………………………246.1 工作机座的选择…………………………………………………246.2 轧辊与轧辊轴承的设计…………………………………………256.3 轧辊调整装置的设计……………………………………………286.4 机架结构的设计…………………………………………………306.5 机架强度的校核…………………………………………………31第7章孔型的设计 …………………………………………………………35第8章经济分析 ……………………………………………………………38第9章专题设计 ……………………………………………………………39总 结…………………………………………………………………………46致 谢…………………………………………。

3.急

矿井高压供电系统选择性漏电保护装置研究

第一章 绪论 9-14

1.1 本论文的选题背景及意义 9-10

1.1.1 本论文的选题背景 9-10

1.1.2 本论文的选题意义 10

1.2 国内外漏电保护的研究状况 10-12

1.3 本论文的主要工作 12-14

第二章 选择性漏电保护装置故障选线方法分析 14-35

2.1 矿井高压供电系统的电气模型及分析 14-16

2.2 产生漏电的原因分析 16-17

2.3 中性点不接地系统单相接地故障选线方法分析 17-33

2.3.1 零序电流比幅法 17-18

2.3.2 零序电流相对相位法 18-22

2.3.3 附加直流电源检测法 22-27

2.3.4 群体比幅比相法 27

2.3.5 零序功率方向法 27

2.3.6 五次谐波分量法 27-28

2.3.7 各次谐波平方和法 28

2.3.8 首半波法 28

2.3.9 小波分析法 28

2.3.10 拉路法 28-29

2.3.11 注入信号寻迹法 29

2.3.12 注入变频信号法 29

2.3.13 基于模式识别的选线方法 29-30

2.3.14 零序有功功率法 30-33

2.3.14.1 零序有功功率选线原理分析 31-33

2.4 选择性漏电保护装置的基本要求 33-35

第三章 选择性漏电保护装置的硬件设计 35-50

3.1 选择性漏电保护装置的硬件结构 35

3.2 零序电压和零序电流变送器的设计 35-37

3.2.1 零序电压互感器的选择 35

3.2.2 零序电流互感器的选择 35-36

3.2.3 低通滤波器设计 36-37

3.2.4 信号调理电路设计 37

3.3 复式电源设计 37-39

3.4 核心微控制器的选择 39-43

3.4.1 ATmega16单片机性能介绍 39-40

3.4.2 ATmega16单片机引脚功能介绍 40-43

3.4.3 ATmega16单片机最小系统电路 43

3.5 人机接口电路设计 43-44

3.6 基于CAN总线的通信电路设计 44-49

3.6.1 CAN总线简介 44-46

3.6.2 CAN总线控制器SJA1000 46-47

3.6.3 CAN总线收发器PCA82C250 47-48

3.6.4 基于SJA1000的CAN总线节点设计 48-49

3.7 功率驱动电路设计 49-50

第四章 选择性漏电保护系统的软件设计 50-58

4.1 选择性漏电保护系统的软件结构 50-51

4.2 系统初始化程序设计 51

4.3 A/D转换程序设计 51-52

4.4 移相处理程序的设计 52-53

4.5 有功功率算法及程序设计 53

4.6 故障处理程序设计 53-54

4.7 远程通信程序设计 54-55

4.8 漏电保护实验 55-58

第五章 选择性漏电保护装置的抗干扰性能分析 58-60

5.1 干扰因素 58-59

5.2 元器件的性能局限 59-60

第六章 结论

4.求变配电工程论文5000字左右

摘要:本文针对笔者多年来在审查10、6kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计中发现的一些问题,依据国家现行规范和标准进行简要分析,并提出具体的改进意见。

关键词:变电所 配电所 存在问题 规范 10、6 kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计,是工程建设中非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。

为了做好变配电所的设计,现将本人在审查我院变配电所设计图纸时发现各种问题中的一部分整理出来,进行简要的分析,与大家相互交流,以便共同提高。 1.变电所和配电所的名称工程设计在使用名词术语时要力求准确,不能随意。

在具体项目的设计文件中不宜笼统使用“变配电所”这一名称。“变配电所”是变电所和配电所的统称,仅用于泛指。

具体谈到某种类别或某一个体时,应分别称为“变电所”或“配电所”。在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中,“变电所”的解释是“10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”:“配电所”的解释是“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。

在变电装置与配电装置均有时,以升降压为主要功能包括附有高、中压配电装置者,称为“变电所”“以中压配电为主要功能包括附有3~10/0.4kV变压器者,称为”配电所“。一项工程具有多个变电所时,应以所在建筑物的名称或用流水号对各变电所分别命名。

2.带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式,如三相四线制,和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。

在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN-C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。

在我国低压配电电压应采用220V/380V.带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。

系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内,如一栋楼或一层楼分开时,应称TN-C-S系统。

TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。 3.分级分类术语和标准计量单位设计文件中的各种分级、分类等名词术语,应与国家标准、行业标准统一,不得混淆。

如经常使用的术语:电力负荷应称为一、二、三级负荷,这里用“级”不用“类”;防雷建筑称为一、二、三类防雷建筑物,这里用“类”不用“级”新的防雷规范不再分工业、民用,屋面避雷网的网格大小也应以新规范为准 ;爆炸性气体环境危险区域分为0、1、2区,爆炸性粉尘环境危险区域分为10、11区,火灾危险区域分为21、22、23区,这里均用“区”不用“级”或“类”;而火药、炸药、弹药及火工品危险场所电气分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险场所,这里用“类”不用“区”。其他的名词术语也应正确使用,如在正式文件中应使用“断路器”、“变电所”,而不宜使用“自动开关”、“变电站”等等,不一一列举。

计量单位的标准符号要正确,字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kVA、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号如M、G 均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。

有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。 4.对土建的要求在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中明确规定了变电所所址选择和对建筑等有关专业的要求,在执行中我们还存在不少具体问题,现仅列举以下几例略加分析,今后设计时应予以重视。

1) 防火挑檐:车间附设变电所选用油浸电力变压器时,有的未在变压器室大门的上方设置防火挑檐。在工程建设标准强制性条文GB50053-94的第6.1.8条,规定“在多层和高层主体建筑物的底层布置有可燃性油的电气设备时,其底层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的防火挑檐”。

2) 安全出口:有的设计在长度大于7m的配电室仅设一个出口或设两个出口但靠近同一端。这不符合GB50053-94第6.2.6条的规定,规范要求“长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端”。

3) 梁高:有的设计在考虑室内净高时未计及梁的高度。由于变配电所的跨度较大,有时梁的高度可达800mm左右,故在提土建条件层高时应考虑梁的高度。

4) 值班室:有的设计将值班室设在交通不便的里角。这不符合GB50053-。

5.35kv箱式变电站设计毕业论文

目录摘要ⅠAbstractⅡ第1章绪论11.1供配电技术的发展11.2箱式变电站的类型、结构与技术特点11.2.1箱式变电站的类型11.2.2箱式变电站的结构11.2.3箱式变电站的技术特点21.2.4箱式变电站与常规变电站的对比分析31.3箱式变电站的技术要求与设计规范51.3.1额定值51.3.2设计和结构61.3.3使用条件71.3.4箱体要求81.3.5箱式变电站内部电器设备81.4本课题的主要任务8第2章35kV箱式变电站总体结构设计92.1电气主接线的确定92.1.1主接线的基本形式92.1.2箱式变电站对主接线的基本要求92.1.3主接线的比较与选择102.1.4高压接线方式112.2箱式变电站箱体的确定112.2.1箱体的结构的确定…112..2.2合理配置112.3变压器122.3.1变压器容量、接线组别的确定122.3.2变压器的散热处理132.3.3用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器132.4箱式变电站总体布置14第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型153.1主电路设计153.1.1概述153.1.2一次系统设计原则153.1.3一次系统设计153.2设备选型163.2.1箱式变电站设备选型应注意的方面163.2.2设备选型的基本原理173.2.3高低压电器设备选择的要求183.2.4断路器的选型193.2.5熔断器的选型193.2.6互感器的选型213.2.7隔离开关的选型223.2.8开关柜的选型22第4章35kV箱式变电站二次系统设计234.1电气二次系统设计234.1.1二次系统定义及分类234.1.2电气测量仪表234.1.3二次系统设计234.2二次系统总体方案244.3断路器控制与信号回路254.3.1概述254.3.2控制回路设计264.3.3信号回路设计264.4电气测量与信号系统26第5章箱式变电站智能监控功能设计285.1箱式变电站的监控内容285.1.1电量监测与保护285.1.2防凝露保护285.1.3变压器室温度保护285.1.4参数在线数字化显示和设定285.1.5系统组网与集中化管理295.2.配电网自动功能295.3箱式变电站的智能监控方案305.3.1硬件设计原理305.3.2软件设计原理30结束语32参考文献33致谢3435kV箱式变电站设计摘要:箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。

进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。

35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kVA。主接线采用单母线分段接线。

关键词:箱式变电站;结构;一次系统;二次系统Designof35kVbox-:Box-,.'',,easytoconveyance,move,installconvenience,,freefrompollution,.advantage,.Enterthemiddleof90'sof20centuries.-,.Thearticleregardbox--,theconstructionofbox--section,-,twosubsystemsdesign,-.-,thelow-,..Keywords:box-;construction;firstsystem;secondsystem第1章绪论1.1供配电技术的发展随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、无人值守的方向发展,箱式变电站(简称箱变)正是具有这些特点的最佳产品,因而在城乡电网中得到广泛应用。我有你要的题目,希望对你有帮助④③⑤③⑤①⑥②加我,我希望能帮助你。

6.谁有电气自动化专科毕业设计论文

实验室用400HZ可调压交流电源的设计 基于工控组态软件的汽轮机—压缩机监测系统 数字直流调速系统的仿真 某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计 某220KV变电站电气部分设计 智能温度变送器的设计(硬件部分) 基于PLC的交通灯控制系统设计 单片机实现可编程时序控制器 微机控制双闭环可逆直流脉宽调速系统的研究 某冶金机械修造厂降压变电所的电气设计 基于专家系统的三相异步电动机电气故障诊断系统设计 智能型水温控制系统设计 基于人工免疫系统的机组故障监测系统的设计 某工厂60KV总降压变电所设计 基于专家系统的110kV电网继电保护整定计算 双闭环不可逆数字直流调速系统的设计 逻辑无环流直流调速系统的数字控制触发器设计 再生功率循环控制的节能型交流电动机负载性能测试系统设计 自动罐装机系统设计 三相异步电动机智能节能控制系统设计 基于单神经PI控制的转差型交流调速系统设计 某塑料制品厂总配变电所及高压配电系统设计 某机械制造厂总降压变电所设计 蕉田智能灌溉系统 基于SPMC75单片机的变频调速系统的设计 10KV无功补偿系统设计 滤池自动控制系统的设计 单片机控制的多功能窗 S7-200PLC在水厂虹吸刮泥机系统中的应用 直流电机数字控制系统 智能化电话控制与报警器设计 基于PLC编程设计电梯自动控制系统 基于单片机的步进电机驱动系统的设计 基于单片机的无刷直流电机系统的设计 数字式PI控制双闭环不可逆直流调速系统设计 基于神经网络PID控制的直流无刷电机控制系统的研究 基于模糊-PI控制的转差型交流调速系统设计 110KV黄坡变电站电气部分设计 智能楼宇综合控制系统设计 基于80C196MC异步电面SVPWM变频调速控制系统的研究 CO 自 动 检 测 报 警 系 统 的 设 计 基于PLC的楼宇变频恒压供水自控系统的设计 某重型机械厂变电所设计 海上石油平台远程监控方法的研究 工厂变电所二次接线系统设计 某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计 我有这么多啊,都是整套的,PPT答辩的都有,需要的人请跟我联系啊!! +QQ165015757

7.请高手帮忙,论文方面的要一篇配电线路工考技师的3000字左右的论

不知这一篇可否: 10kV配电线路保护的整定计算 一、10kV配电线路的特点 对于县级供电公司来说,主要的管辖范围是市内配网线路,以10KV电压等级为主,但是10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。

二、问题的提出 对于输电线路(35KV及以上),由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。

对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。 三、常规10KV线路整定计算方案 我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。

特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。

(1)电流速断保护: 由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。

在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。 ①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。

实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。 。

目录 一、10kV配电线路的特点 二、问题的提出 三、常规10KV线路整定计算方案 四、10Kv保护整定中容易被忽视的问题及对策 五、有关保护装置的选型及调试 参考资料 继电保护整定计算 简单介绍 摘 要 电力系统继电保护对输电线路保护整定计算要求很高,讨论得也很多,但供电可靠性主要还是体现在配网10KV线路上,配网线路如果整定不好很有可能会扩大事故范围,因此配网线路的保护整定也需要给予足够的重视。

本文对10KV配电线路保护整定计算方法、常见问题、解决措施及保护装置调试等问题进行了分析、探讨。 。

某轧钢厂变配电系统毕业设计论文

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