《电力系统规划及发电厂电气部分设计》毕业设计任务书

毕业设计(论文)任务书

学 生 姓 名: 专 业:



号:

电气工程及其自动化 电气工程学院 班 级:

所 在 系:

设计 (论文 )题目 : 电力系统规划及发电厂电气部分设计

起 迄



期:

20xx年x月x日~ 7月x日

设计 (论文 ) 地点 : 指 系 导 主 教 师: 任: 安 军

发任务书日期:

20xx年x月x日


毕 业 设 计(论 文)任 务 书
1.本毕业设计(论文)课题应达到的目的:
电力系统规划及发电厂电气部分设计是将本专业所学知识进行一次综合运用的过 程, 从理论上来说它涉及到电力系统分析课程的各方面内容,以及发电厂电气部分和继电 保护甚至高电压技术的部分内容,可见它涉及面的广泛。从工程上来说,它相当于实际 工程设计的一部分,其意义也是十分重要的。是学生对所学过的知识进行一次全面总结 和综合训练,也是素质与工程实践能力培养效果的全面检验。

2.本毕业设计(论文)课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、 工作要求、成果要求等) : 设计内容与要求
1、根据给定的负荷资料确定系统的备用容量和所需要的总装机容量。 2、选择电力系统的导线截面,回路数、电压等级及系统接线图。 3、选择各发电厂和变电所的主结线;选择各发电厂和变电所的主变压器。 4、进行各点的短路计算;选择主要电气设备。 5、各种运行方式的潮流计算:最大负荷、最小负荷及故障运行方式。 6、无功功率平衡和调压计算。 7、方案的技术经济指标比较。 8、火力发电厂厂用电规划设计、配电装置规划设计。 9、火力发电厂防雷保护设计及继电保护规划设计。

主要设计成品(详见一览表)
1、说明书和计算书各一份。 2、电力系统电气接线图(#1 图纸) 。 3、电力系统地理接线图、机组检修图(#2 图纸) 。 4、水电厂洪水及枯水期日负荷运行位置图(#2 图纸) 。 5、电力系统冬季、夏季的最大、最小运行方式、故障方式潮流图(#2 图纸) 。 6、火力发电厂配电装置平面图、断面图各一张(#1 图纸) 。 7、火力发电厂防雷保护图及继电保护规划图各一张(#2 图纸) 。 8、英文文献翻译。


毕 业 设 计(论 文)任 务 书
3.主要参考文献:
1 曹绳敏.电力系统课程设计及毕业设计参考资料.北京:水利电力出版社,1993 2 电力工业部电力规划设计总院.电力系统设计手册. 北京:中国电力出版社,1996 3 黄纯华. 发电厂电气部分课程设计参考资料. 北京: 水利电力出版社,1998 4 水利电力部西北电力设计院.电力工程电气设计手册. 北京:水利电力出版社,1982

4.本毕业设计(论文)课题工作进度计划: 起 迄日期
15.3.9~15.3.15 15.3.16~15.3.29 1、选择装机容量 2、给出系统网络结构框架的可能方案进行初步筛选 3、发电厂和变电所的主接线设计。 15.3.30~15.4.05 15.4.06~15.4.19 15.4.20~15.4.26 15.4.27~15.5.14 4、选出发电厂和变电所的主变压器。 5、进行各点的短路计算。 6、选择高压断路器及其它设备。 7、进行系统各种方式的潮流计算 8、进行无功功率平衡和调压计算。 15.5.15~15.5.20 15.5.21~15.5.27 15.5.28~15.6.03 15.6.04~15.6.14 15.6.15~15.6.21 15.6.22~15.6.31 9、做出方案比较的技术经济指标。 10、厂用电设计、厂用变及低压设备选择。 11、配电装置设计、防雷保护设计、继电保护规划。 12、绘制图纸。 13、撰写说明书、计算书。 14、准备答辩。



作 内 容

所在专业审查意见:

系意见:

负责人:年月日

系领导:年月日


任务书填写要求
1.毕业设计(论文)任务书由指导教师根据各课题的具体情况填 写,经学生所在专业的负责人审查、系领导签字后生效。此任务书应 在毕业设计(论文)开始前一周内填好并发给学生; 2. 任务书内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电 子文档标准格式打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸 上后剪贴; 3.任务书内填写的内容,必须和学生毕业设计(论文)完成的情 况相一致,若有变更,必须经过所在系主管领导审批后方可重新填写; 4.任务书内有关“系” 、 “专业”等名称的填写,应写中文全称, 不能写数字代码。学生的“学号”要写全号(99 级为 7 位数) ,不能只 写最后 2 位或 1 位数字; 5.任务书内“主要参考文献”的填写,应按照国标 GB 7714—87 《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性; 6.有关年月日等日期的填写,应当按照国标 GB/T 7408 —94《数 据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律 用阿拉伯数字书写。如“20xx年x月x日”或“20xx-03-21” 。


 

第二篇:电动转向对中试验台电控部分的设计本科毕业设计2

电动转向对中试验台电控部分的设计

7 总结与展望

7.1 总结

电动助力转向系统(EPS)节约能量,提高安全性,且有利于环保,是未来动力转向技术发展的方向之一。尤其是近几年,各大汽车厂商纷纷开始研发和生产纯电动汽车或混合动力车,电动助力转向系统的应用率将会随之攀升。用于测试其性能,可靠性和对中的试验平台则是其研发过程中所必须的试验设备。该试验设备的好坏,试验的效率,性能的高低都是直接影响电动助力转向系统研发的主要因素。鉴于此,本文旨在研究现有试验设备的基础上,改进设计方案,以设计出一套更符合实际应用,且高效耐用的对中试验平台。

本论文从对方案的讨论分析,再到对各个传感器部件的选型设计,都进行了逐一的阐述。在方案中,主要对试验台的电子控制部分、数据采集系统和检测部分进行了较深入的分析,然后论证了电控部分和数据采集检测部分功能的实现方法,并对传感器的常见故障进行研究,最后对试验台软件系统进行了总体设计。

本文只对电动助力转向系统对中试验平台设计的电控设计部分进行了设计,机械部分在此没有进行讨论,而关于机械部分内容将在另一篇文章中进行设计阐述。

7.2 展望

电动助力转向系统测试平台的开发与研究是一个机电一体化的系统工程。初步应用的结果显示达到测试平台开发的设计要求,对厂家开发EPS产品具有重要的帮助。

目前对于此类系统的开发的趋势是,如何能使试验的方法更加方便,能够提高生产效率,提高产品质量,降低工人劳动强度,还大大改善了生产劳动条件,更有效的提高电动助力转向系统对中。因此将需要对中的EPS的样品在对中试验平台上能自动调整对中,将是今后的发展方向,有待进一步的进行研究。本设计如需在未来投入生产制造,仍需从成本及加工上对本设计进行更详细的改进,以适应批量生产的需要。

电动助力转向系统对中试验平台关系着电动助力转向系统的发展,在未来的

工作中,应加强对于此方面的研究,在满足基本试验需要的情况下,要努力向更高的试验要求,如试验效率及对中质量等。只有将试验,检测设备推向一个新的高度,才有可能推动我国电动助力转向系统研发的更高发展。

重庆大学本科学生毕业设计(论文) 7 总结与展望

参 考 文 献

[1] 毕大宁,汽车电动转向教材。中国汽车工业协会转向器委员会,20xx年

[2] 施国标等.汽车电动助力转向试验台测试系统开发.测控技术,20xx(3)

[3] 梁伟强,电动助力转向试验台开发。机电工程技术,20xx第37卷第07期

[4] 王其东,电动助力转向系统控制的台架试验研究。汽车工程,20xx年第26卷第5期

[5] 余贵珍,EPS电机驱动的反馈电流控制方法研究。微计算机信息,20xx年第24卷第5-2

期末

[6] 翟绍春,汽车电动助力转向装置试验台测控系统的研究与开发。机床与液压,20xx年,

第36卷第12期

[7] 姚栋伟,吴锋,杨志家,俞小莉,基于双伺服电机的电动助力转向器硬件在环仿真试验平台。

浙江大学学报,20xx年x月第43卷第10期

[8] 唐爱民,赵武,谢刚,张再利,汽车电动助力转向系统电控单元的研究。汽车电子,20xx

年x月

[9] 齐凤莲,张帼英,PCL-812PG数据采集卡在汽车助力器测试系统中的应用。数据采集与

处理,第24卷增刊,20xx年x月

[10] 方勤,唐厚君,带有故障诊断功能的电动助力转向控制器设计。《测控技术》,20xx年第

27卷第2期

[11] Chih-Jung Yeh, Shih-Rung Ho, Ming-Chih Lin, Development of a Test Bench for Tuning and

Validating Electric Power Steering Control Method. Vehicle Power and Propulsion Conference, 20xx. VPPC 20xx. IEEE

[12] Zhao Yan. Dynamic Modeling of Electronic Power Steering Based on computer Simulating.

Proceedings of ICCSE 20xx, The 1st Conference on Computer Science and Education. P 231~234

[13] Yoshifumi Morita, Akitoshi Yokoi, Controller Design Method for Electric Power Steering

System with Variable Gear Transmission System using Decoupling Control. Industrial Electronics, 20xx. IECON '09. 35th Annual Conference of IEEE

[14] 松下伺服电机中国事业部.Minas A4系列技术资料选编[J]. 20xx.

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