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毕业设计(论文)文献综述题目直岗拉卡水电站电气一次及发电机继电保护设计专业电气工程及其自动化(电力)班级学生指导教师2006年前言随着我国经济的不断发展,对能源的需求量也越来越大,然而能源的不足与需求之间的矛盾在近几年不断恶化,国家急需电力事业的发展,为国民经济的发展提供保障。这样一来就提出了一个问题,我们究竟主要需要发展什么类型的电力能源是火电、核电、水电还是其他形式的电能就我国目前的电力能源结构来看,我国主要是以火电为主,但是火电由于运行过程中污染大,在煤炭价格高涨的今天,火电的运行成本也较高,受锅炉和其他火电厂用电设备的影响,其资源利用率较低,一般热效率只有3050左右。与之相比水电就有很多明显的优势。比如水力发电是清洁的电力生产,不排放有害气体、烟尘和灰渣,没有核辐射污染。水能是可再生能源,水力发电效率高,常规水电站水能利用率高达80左右。水电站的水库可以综合利用,除用于发电以外,还具有防洪、灌溉、航运、城乡生活用水和工矿生产供水、养殖、旅游等功能,发展水电行业有着巨大的综合社会经济效益。我国拥有丰富的水能资源,据全国水力资源复查初步统计,我国水力资源理论蕴藏量6.89亿千瓦,经济可开发装机容量3.95亿千瓦,不论是水能蕴藏量,还是可能开发水能资源,均居世界第一位,我国发展水电的资源优势相当突出。虽然我国的水能资源丰富,但是我国目前所开发的水能却相当的少,水电资源开发量仅接近可开发量的20%,低于世界平均水平38%,更达不到西方发达国家70%的水平。一些发达国家如法国已开发本国水电资源的95。而在电力能源需求旺盛的今天,国家正大力开发水电资源。本论文也是针对我过水电资源的发展前景来展开论述。主题随着我国市场经济的发展,电力工业正以前所未有的规模快速增长,电力系统和电力市场正在发生深刻变化,水电工程除了人们公认的效益外,还有许多对行业、对社会的贡献也正逐渐显现。在水电厂中,电气主接线的作用是非常突出的。因为它是一个电厂最基础的系统。电气主接线没有设计好就会对电厂运行带来极大的安全隐患,所以在水电站中首先应考虑电气主接线的设计问题。目前,电气主接线的设计受多方而因素的影响,既要考虑电站的安全运行、经济指标、设备质量和能力、可靠性、灵活性、方便设备布置与运行维护,又要考虑对电站所接入系统的稳定、供电需求、调度方式、保护方案的适应和保证,是以发电为主的电站根木任务能否履行的关键所在。所以,电气主接线设计是水电站核心设计内容和重大原则之一,是电气设计的主体。根据我国电力系统发展及其他因素综合看,对于以发电为主、在系统中作用一般、无对供电可靠性需求很高的直供负荷的水电站,在充分兼顾电站本体特点的同时,多从全局和电力系统与电力技术的发展方而考虑,尽量简化其电气主接线的设计方案应做为主要的设计原则。对于较大型的水电站,在系统中承担腰荷其电气主接线设计方案应首先考虑其供电的可靠性。这是由于,电厂的可靠性对系统整体的可靠性非常重要。供电要可靠,是保证经济建设正常运行、人民生活安定的基木条件之一。但这种可靠性要求是对整个系统而言的,这当然就要求系统中所有电站均须为此提供必要条件来保证其综合能力的适宜性。但不同的电站,在系统中所承担的任务、工作位置、重要程度等不尽相同。因此,对其主接线可靠性的要求亦不能完全一致,即有其相对性。目前我国大型水电站一般都采用3/2接线,如三峡电站等。由于水电站大多建在地理位置偏僻的地方,离负荷中心较远,故为了降低损耗水电站所发电能都用高电压向外输出。而对于那些特别大型的电站就不得不用特高压来输电了,所以特高压输电技术的发展为水电站降低送电损耗提供了依托。国外实践和国内研究经验表明.特高压交流输电技术可远距离、大容量输电.节省线路走廊.易于建立坚强的电网.将特高压交流线路作为全国电网的主网架是很有必要的。世界上不少国家都研究了特高压交流输电技术,特别是美国、前苏联、日木、意大利、加拿大等国家的大规模特高压输电研究,在理论研究、电气设备研制和实际应用等方面取得了许多成果。美国建立的特高压试验室和试验场系统地研究了可听噪声、无线电干扰和电视干扰等问题,取得很多成果。前苏联建成了1936km的1150kV特高压输电线路,日本也建成380km的1000kV特高压输电线路,均能成功运行。随着大型水电站的建立以及大区电网之间的互连,我国也逐渐开始抓紧建设超高压输电线路。早在六五期间我国就开展了特高压输电攻关项目的研究。武汉高压研究所户外试验场建成了一条约200m的特高压试验线段,中间有一基特高压真型铁塔,研究了输电线路外绝缘特性和输电线路对环境的影响。在武汉高压研究所、中国电力科学研究院等研究院所和一些高等院校的积极努力下,我国在超高压输电方面取得了显著的研究成果。目前,我国特高压交流输电线路的建设己经提上日程并制定了发展规划。去年国家电网公司组织六大电力设计院参加的特高压交流输电论证会成功举行,取得了很好的效果。随着特高压技术的不断发展,在输电领域我国的电能损耗将大大减小,这势必将大大减少我国未来开发雅鲁藏布江等偏僻区域水电资源在输电过程中的损耗。在我国已开发的1亿kw的水电装机中,有2800多万kw属于单站5万kw以下的小水电站,约有4万雨座,占水电总量的33。小水电资源丰富,为解决广大农村和偏远山区等大电网难以播及的地区用电起到了积极而有效的作用,代替了一部分燃煤电源,保护了环境。但是有些小水电由于大坝水工结构本身不够牢固,在遇到大洪水或地震时可能会倒坝,这就给库区人民造成了极大的生命和财产危害。因此如今国家主要加强建设大型水利工程,如三峡,溪落度,向家坝等。这些大型水利工程在电力系统中都有重要地位,它们供电的可靠性就要求非常高了。除了电气主接线需要满足高可靠性外,其保护装置也需要非常完善。保护装置是电力系统中非常重要的一个系统。电力系统在运行过程中随时都可能发生故障和不正常运行状态,为了保证供电的可靠性就必须要求保护装置迅速动作切除故障。所以保护装置是伴随着电力系统而产生的,并随着电力系统自身的发展而不断完善。早期的保护装置都是继电器型的。即保护由大量继电器与其附属设备连接起来,形成保护装置。这种保护由于连接了大量的继电器和附属设备使得动作时限较长,接线复杂不便于日常的维护检修。大大限制了保护的速动性和可靠性。为了提高电厂供电的持续性保护装置在近几年有了迅猛发展。随着现代通信技术、电工技术、计算机技术的蓬勃发展和对可靠性要求的不断提高,近几年微机综合保护在大型厂矿企业中得到了广泛应用。微机保护与传统继电器保护和晶体管保护相比,改善了保护性能,提高了保护的可靠性,减少了维护工作量,
编号:201311182132452622    大小:253.50KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-18
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zhike上传于2013-11-18

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