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正文內(nèi)容

某小型水電站a電氣一次部分設(shè)計_畢業(yè)設(shè)計開題報告(編輯修改稿)

2025-02-17 16:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。所以水電站的供電可靠性要求非常高,除了電氣主接線需要滿足高可靠性外,其保護裝置也需要非常完善。保護裝置是電力系統(tǒng)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。電力系統(tǒng)在運行過程中隨時都可能發(fā)生故障和不正常運行狀態(tài),為了保證供電可靠性就必須要求保護裝置迅速運作切除故障。所以保護裝置是伴隨著電力系統(tǒng)而產(chǎn)生的,并隨著電力系統(tǒng)自身的發(fā)展而不斷完善。早期的保護裝置都是繼電器型的。即保護由大量繼電器與其附屬設(shè)備連接起來,形成保護裝置。這種保護由于連接了大量的繼電器和附屬設(shè)備使得動作時限較長,接線復(fù)雜不便于日常的維護檢修,大大限制了保護的速動性和可靠性。為了提高電廠供電的持續(xù)性,保護裝置有了迅猛發(fā)展。隨著現(xiàn)代通信技術(shù)、電工技術(shù)、計算機技術(shù)的蓬勃發(fā)展和對可靠性要求的不斷提高,近幾年微機綜合保護在水電站得到了廣泛應(yīng)用。微機保護與傳統(tǒng)繼電器保護和晶體管保護相比,改善了保護性能,提高了保護的可靠性,減少了維護工作量,同時由于微機綜合保護可以測量并記錄實時運行參數(shù)及一段時間內(nèi)的歷史運行參數(shù),提供故障前后的參數(shù)及波形,發(fā)出各種保護動作的文字信息,與計算機連接后,使變配電自動化的實現(xiàn)更為簡易。我國的繼電保護從90年代開始進入了微機保護時代,起步雖然較晚,但發(fā)展很快。目前我國幾乎所有的新建電廠都有微機保護裝置,隨著電力系統(tǒng)的高速發(fā)展和計算技術(shù)、通信技術(shù)的進步,微機保護技術(shù)面臨著進一步發(fā)展的趨勢。國內(nèi)外微機保護技術(shù)發(fā)展的趨勢為:計算機化,網(wǎng)絡(luò)化、保護、控制、測量、數(shù)據(jù)通信一體化和人工智能化。不斷完善的微機保護一定會成為我國水電站和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,持續(xù)供電有力的保障。參考文獻:[1] [J].水電站設(shè)計,2010,26(1).[2] [M].云南省迪慶州香格里拉縣水利水電勘測設(shè)計所,迪慶674400.[3] [J].電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報,1990,2(1). [4] 劉湘濤,[J].船電技術(shù),1998(1).[5] 郭權(quán)利,鄭俊哲,[J].沈陽工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2006,2(2). [6] 展磊,閻觀清,[J].紅水河,1998,17(2).[7] [J].四川電力技術(shù),2005(5). [8] 蔡允明,[J].水電站設(shè)計,1995,11(4).[9] 車仁飛,李仁俊,[M].山東大學(xué)電氣工程學(xué)院, 2001.[10] 史德嘉,魯光德,[J].湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報,2003,25(2). [11] [M].北京:中國電力出版社,2004:28210.[12] [M].北京:中國電力出版社,2000:146752.[13] 吳倩,[M].北京:中國水利水電出版社,2004:16132.[14] 張方慶,李敏,[M].北京:中國電力出版社,2009:257.[15] 劉學(xué)軍,段慧達,[M].北京:中國電力出版社,.[16] (電氣一次部分)[M].北京:中國電力出版社,.[17] [J].水科學(xué)與工程技術(shù),2013(3)
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