电气自动化毕业论文主要探讨了110kV降压变电所的设计,涵盖了变电所在电力系统中的重要性,以及其在安全与经济运行中的作用。设计内容包括电气主接线设计、所用电的设计、短路电流计算、继电保护配置和防雷接地等多个关键环节。
1. 电气主接线设计
- 设计对象是110kV变电所,主要任务是确定主接线方式,以确保电能的有效变换和分配。
- 主接线接线方式的选取要考虑变电站的负荷需求、安全性和经济性。
- 接线方式的选择通常包括单母线分段、双母线、桥形接线等,需要根据实际需求进行分析和决定。
2. 所用电设计
- 所用电接线的一般原则涉及稳定性、可靠性及灵活性,确保变电所内部设备的正常运转。
- 接线方式的确定需结合负荷特性,考虑备用电源自动投入装置,以保障电源供应的连续性。
- 备用电源自动投入装置的设置是为了应对主电源故障时快速切换至备用电源,保证服务不中断。
3. 短路电流计算
- 短路计算的目的是评估电网在短路情况下的电气性能,以确保设备的选型和保护配置合理。
- 计算过程包括短路电流的初始值、有效值和衰减时间常数等,以便确定断路器和保护设备的额定值。
4. 继电保护配置
- 继电保护是变电所安全的重要保障,针对母线和主变压器配置相应的保护装置。
- 母线保护配置旨在保护母线不受短路电流损害,主变保护则关注变压器的安全运行。
5. 防雷接地
- 避雷器的选择和变电所进线段保护是防雷措施的关键,防止雷电过电压对设备造成破坏。
- 接地装置设计则关乎整个系统的安全性,良好的接地可以降低设备因雷击或故障导致的风险。
论文详细阐述了从变电所电压等级、电源负荷分析到设备选型和保护配置的全过程,展现了电气自动化设计的综合应用。通过这样的设计,不仅能检验学生对专业知识的掌握程度,还能培养他们将理论知识应用于实际问题解决的能力。同时,设计的成果也能反映出三年学习的成效,体现了专业教育的目标和价值。