35kv变电站设计ppt
35KV变电站设计

前言变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
随着国民经济的快速稳定发展,电能需求迅速增长,我国电网的规模日益扩大。
做好供配电工作,对促进工业生产、降低产品成本、实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义,供配电系统的安全运行。
供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。
因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。
经过两年的系统理论知识的学习,及各种实习操作,还有老师精心培育下,我们对电力系统各部分有了初步的认识与了解。
在认真阅读原始材料,分析材料,参考阅读《工厂供电》、《工厂供配电技术答问》、《工厂供电设计指导》、《配电设备及系统》、和《电力系统继电保护》以及《电力系统分析》等参考书籍,在指导老师的指导下,经过周密的计算,完成了此次课程设计。
第一章绪论第一节我国目前电力工业的发展方针我国目前电力工业的发展方针是:1) 在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。
2) 电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。
3) 发挥水电优势,加快水电建设。
4) 建设大型矿口电厂,搞好煤、电、运平衡。
5) 在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。
35KV变电站典型设计图讲解

北京德威特电力系统自动化有限公司DV110105图册编号:工程名称:内蒙呼市和林新营子变电站扩建工程合同编号:02B086设计阶段:施工图设计图册名称:内蒙呼市和林新营子变电站扩建工程审定:审核:校对:设计:2002年6月10日第1张共50张电气图纸(文件目录序图纸文件名称或内容图号数量备注号1 封面 12 图纸目录 13 图纸说明 14 DVPS-600变电站综合自动化系统配置图02B086BSJK0-1 25 屏柜平面布置总图02B086BSJK0-2 46 中央信号测控接线图02B086BSJK0-3 27 公共端子排图02B086BSJK0-4 18 小母线布置图02B086BSJK0-5 19 35/10kV主变保护监控接线图02B086BSJK0-6 1310 35kV出线保护监控接线图02B086BSJK0-7 411 10kV出线保护监控接线图02B086BSJK0-8 412 电容器保护监控接线图02B086BSJK0-9 413 母线分段保护监控接线图02B086BSJK0-10 414 微机消谐记录装置接线图02B086BSJK0-11 115 母线电压互感器接线图02B086BSJK0-12 316 控制及转换开关接点图附页 117 设备表 1第2张共50张设计说明一:设计依据根据呼和浩特市供电局设计所同北京德威特电力系统自动化有限公司签订的技术协议及提供的有关技术要求进行设计。
二:设计范围根据甲方提供图纸及技术资料,按照合同所列设备进行设计。
本次设计为呼和浩特市和林新营子变电站扩建工程的保护监控部分。
三:标准设计按本企业标准及国家有关电力行业标准进行。
四:说明1.本系统设计所有事故及报警音响均通过CAN网络由微机中央信号监控装置发出。
2.本图仅供参考不指导现场施工。
第3张共50张设备表编号名称型号规格数量设备位置备注1 微机线路保护监控装置DVP-632 100/5-220 12 微机线路保护监控装置DVP-631 100/5-220 43 微机中央信号监控装置DVP-601 100/5-220 14 微机PT监控装置DVP-671 100/5-220 15 主变差动保护装置DVP-625 100/5-220 16 主变后备保护监控装置DVP-626 100/5-220 17 非电量保护装置 DVP-606 18 微机电容器保护监控装置DVP-641 100/5-220 19 连接片 JL1-2.5/2 4010 切换片 JL1-2.5/3 311 熔断器 RT18-32X/6A 4612 标签框 F31-20/50BH 14013 控制开关 LW2-Z-1a.4.6a.40.20.4/ F8514 控制开关 LW2-Z-1a.4.6a.40.20/F8 315 按钮 LA38-22/208 DC250V 2 绿色16 按钮 LA38-20/208 DC250V 13 绿色17 电铃 UZC4-3 DC220V 118 电喇叭 DDZ-1 DC220V 119 中间继电器 DZY-213 DC220V 120 切换开关 K22-33X2A/K 1021 切换开关 K22-11X2A/K 122 信号灯 AD11-22/21-8GZKDC220V 16 红绿各半23 信号灯 AD11-22/21-8GZK DC220V1 白色24 小母线支架 10825 小母线 26。
35kV变电站毕业设计答辩PPT演示课件

Assignment book
某煤矿现需建设地面35/10kV 矿井变电所一座,供电线路采 用双回路35kV架空线。一回主 供电源引10km 远处的110kV 变电站;另一备用电源线路引 自另一110kV变电站,距离 5km。35kV母线最大短路参数 Sdmax=300MVA,变电所距井下 中央变电所1km.
•13
6、继保方案的初步拟定
10kV线路的保护: 电力变压器的保护:
三段式电流保护 瓦斯保护(400kVA以上) 纵联差动保护
电容器的保护: 电流速断保护
继保发展方向:智能型微机继电保护
•14
7、变电所的防雷与接地
防护直击雷,亦可以使感应雷 过电压产生在1~2km以外。
母线上装设阀型避雷器 FA3,保护变压器、电 压互感器电气设备。
94.8
0.6
4
机电车间与生 活办公
35.2
0.4
5
井下
159.4
0.7
架空线或电缆 长度/km 型号
LGJ-35
0.5
LGJ-35
0.6
2 LGJ-35
LGJ-35
MYPT-3*703*35
0.7 1
•10
45、电力线路和设备的选择
设备选择
选择原则
按正常工作条件下选择额定电流、 额定电压及型号
按短路情况下校验开关的开断 能力、短路热稳定和动稳定。
继电器保护的整定提供技术参数
负荷计算方法 需用系数法
•3
1、负荷计算与无功功率补偿
负荷计算结果
补偿前
有功负荷Pca=4844kW 无功负荷Qca=3464kvar 视在功率Sca=5955kVA 功率因数cosφ=0.81
35kv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式变电设备,由于它拥有组合灵便,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行花销低、无污染、免保护等优点,碰到世界各国电力工作者的重视。
进入20世纪90年代中期,国内开始出现简单箱式变电站,并获取了迅速发展。
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3150kVA。
主接线采用单母线分段接线。
目录1 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)正是拥有这些特点的最正确产品,所以在城乡电网中获取广泛应用。
其次随着社会发展和城市化进度的加快,负荷密度越来越高,城市用地越来越紧张,城市配电网渐渐由架空向电缆过渡,架杆方式安装的配电变压器越来越不适应人们的要求。
所以,预装式变电站成为主要的配电设备之一。
再次人们对供电质量特别是供电的可靠性要求越来越高,而采用高压环网或双电源供电、低压网自动投切等先进技术的预装式变电站成为首选的配电设备。
与此同时,由于信息化、网络化和智能化住处小区发展,所以不但要求箱变安全可靠,同时要求拥有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能。
这种智能箱式变电站(简称智能箱变)环网供电时,在特定自主软件配合下,能完成故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,进而保证在一分钟左右恢复送电。
1.2 箱式变电站的种类、结构与技术特点1.2.1 箱式变电站的种类箱式变电站有美式箱式变电站和欧式箱式变电站。
35kv移动变电站设计

35kV/10kV移动式智能变电站一、背景概述智能变电站就是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。
二、系统介绍1、系统组成及基本结构移动式智能变电站系统主要包括以下几个部分:⏹一次智能设备及在线监测(智能变压器、智能高压断路器、智能隔离开关、避雷器等);⏹移动式智能变电站的继电保护系统(电子电压电流互感器及合并单元、智能终端、故障录波器等);⏹电能质量管理单元⏹储能系统⏹分布式能源控制监控终端⏹智能辅助设施及管理单元⏹与分布式电源的接口。
2、结构模块功能介绍按智能电网设备配置和标准要求,按结构主要分为过程(设备)层、间隔层、站控层,按功能主要分为电力设备监测、继电保护及接口模块、智能辅助系统模块、高级功能模块。
各结构模块组成、内容和主要功能介绍如下:(1)过程(设备)层包含:变压器及在线监测系统;断路器及在线监测系统;隔离/接地开关及在线监测系统、电流电压互感器及在线检测系统、避雷器及在线监测系统,(2)间隔层包含:电量计量系统,电能质量管理系统,故障录波管理系统,储能设备及管理系统,”3G”接口设备及终端管理系统,继电保护系统,测控装置。
(3)站控层设备主要包括主机兼操作员工作站、远动通信装置、网络通信记录分析系统。
(4)智能辅助设备及管理系统:温度监测与报警和防潮、通风系统、消防管理系统、火灾自动报警系统、防火封堵、站用电源系统、安防系统、视频监控、照明系统。
高端设备及管理系统:室内外环境监测系统、视频与电力设备联动系统、自愈及黑启动系统、柔性交流输电系统等。
3.主要引用规范和标准如下:Q_GDW Z410-2010 《高压设备智能化技术导则》DL/T 860 《变电站通讯网络与系统》GB 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db 交变湿热试验方法2 / 25GB/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》GB/T 17626.2/3/4/5/6/8/9/10/11/12 电磁兼容性能试验GB/T 2423.1/2/3/22 低温、高温、恒定湿热、温度变化试验GB/T 11287 振动试验GB/T 14573 冲击试验GB/T4208 外壳防护性能试验GB/T 7261 绝缘电阻试验GB/T 7261 介质强度试验GB/T 7261 冲击电压试验GB/T 13729、GB/T 14285、DL/T 478、DL/T 769GB/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》及编制说明Q/GDW Z414-2010《变电站智能化改造技术规范》Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》Q/GDW 383—2009智能变电站技术导则Q/GDW 393—2009智能变电站设计规范Q/GDW 534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》Q/GDW 534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》3 / 25Q/GDW 534-2010《变电设备在线监测装置通用技术规范》GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电设备第1部分通用要求GB 50062-2008电力装置的继电保护自动装置设计规范三、全智能移动电站系统说明变压器监测单元主要有套管绝缘在线监测、变压器局部放电在线监测、变压器油中微水在线监测、铁芯接地在线监测。
富蕴县库尔特乡禾木孜拜退牧还草项目35kV输变电工程 PPT

4 变电站站址选择及工程设想
2 变电站工程设想 2.1 电气主接线如下图所示:
4 变电站站址选择及工程设想
2.2 变电站设备选择及校验见报告P24-29页 3 绝缘配合及过电压保护 主变压器35kV侧由35kV进线避雷器进行保护,在10kV侧出口处装设交流无间隙 金属氧化物避雷器。10kV配电装置雷电过电压保护,在10kV母线上设置金属氧化 物避雷器。 4 直击雷保护 变电站采用在站内设置1支独立避雷针构成全站防直击雷保护,完全满足变电 站防雷要求,独立避雷针高30m。 5 电气布置 本工程结合各级电压线路的出线方向、变电站地理位置等综合条件, 35kV以 及10kV电气设备采用户外布置方式;电容器无功补偿装置为户外片式电容器。电 气平面布置如下:
5 线路路径选择及工程设想
1 设计规模 新建35kV线路由富库线35kV线路28-29#杆之间T接一回,单回线路架空架设至新 建35kV变电站,线路全长约16.5km。导线采用LGJ-120/25型钢芯铝绞线,其经济 输送容量为10.8MVA,最大输送容量为14.85MVA。在变电站出线1~2公里范围内 和山区架设地线,采用GJ-35型镀锌钢绞线。沿线架设通讯光缆,从拟建35kV变 至110kV富蕴变,采用ADSS-12型光缆,光缆全长22.5km。 2 设计范围 本工程设计范围包括全部线路的本体设计,对通信线路危害影响的保护设计以 及编制工程投资估算 3 路径方案 由富库线35kV线路28#-29#杆之间T接J1,加相应T接设备出线一回至J2(期间 跨道路一次,穿110kV线路一次),经J2左转至J3, J3右转沿已建10kV主干线平 行架设至J4(期间跨越10kV线路5次),J4右转至J5(期间跨越道路一次),J5 右转至J6(期间跨越河流一次),J6左转至J7,J7右转至J8(期间跨越农场), J8右转至J9(期间跨越10kV线路一次,道路一次),J9左转至新建35kV变电站。 全线采用架空线路,线路采用LGJ-120沿线地势较为复杂,全部采用非预应力15 米、18米、21米单双砼杆,线路全长约16.5公里。 路径方案详见下图:
35KV变电站设计

35KV变电站设计摘要变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。
在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。
本次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。
关键词: 主变压器,电气主接线,短路电流,电气设备AbstractA substation is the electrical power system important constituent,it affects the entire electrical power system directly the security and the economical movement, is relates the power plant and user’s middle link, is playing the transformation and the assignment electrical energy role.The electrical host wiring is the power plant transformersubstation key link, the electrical host wiring draws up is relating the entire factory directly the electrical equipment choice, the power distribution equipment arrangement, the relay protection and the automatic device determination, is the transformer substationelectricity part investment size determining factor.The transformer substation is assembles some equipment, uses for to shut off, the connection, the change or the regulation voltage.In the system, the transformer substation has become the electric transmission and the power distribution collection node.This design first acts according to in the project description togive the system logical circuit and all load parameter, the analysisload trend of development.Had expounded from the load growth aspect the station construction necessity, then through to plans to construct the transformer substation the summary as well as the going beyond a line direction considered, and through to shoulders the material the analysis, safe, the economy and the reliable aspect considered, had determined35kV,10kV as well as the station use electricity the main wiring, then calculated through the load and supplies power the scope to determinethe main transformer Taiwan number, the capacity and the model, simultaneously also had determined stood with contents and so on transformer capacity and model, thus has completed 35kV electricity partial designs.1Keywords: Main transformer,Single bus bar segment wiring,Short out in the-electric current ,Electric equipment2绪论变电站是电力网中线路的连接点,作用是变换电压、交换功率和汇集、分配电能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
35KV变电站设计

35KV变电站设计35kV变电站设计1.总的部分本设计对应35kV配电装置采用户外软导线改进中型布置,架空出线;10kV配电装置采用户外软导线中型双列布置,架空出线;主变压器采用2台5MV A三相双绕组自冷式有载调压变压器,户外布置;配置2台容量为0.9Mvar无功补偿并联电容器组,户外布置组合成的方案。
1.1本设计的适用场合(1)规划为末端负荷站。
(2)35kV和10kV均采用架空出线。
(3)偏远地区。
1.2 对设计方案组合的说明35kV变电站设计户外站方案技术组合表1.3 主要技术指标主要技术指标2.电力系统部分2.1 电力系统本设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。
各电压等级的设备短路电流按如下水平选择:(1)35kV母线的短路电流为:25kA。
(2)10kV母线的短路电流为:16kA。
2.2 系统继电保护及安全自动装置本设计不涉及系统继电保护具体配置,只根据工程规模,推荐组屏方案,配合土建专业进行二次设备的布置。
在实际工程设计阶段,需要根据变电站所处地区电力系统实际情况具体设计。
本设计35kV侧电气主接线为内桥接线,变电站按负荷变电站考虑,不设线路保护。
当考虑变电站有转供电的运行方式时,应增加35kV线路保护。
2.3 系统通信及站内通信本设计不涉及系统通信专业的具体内容,只根据工程规模配合土建专业进行二次设备室的布置。
在实际工程设计阶段,需要根据实际情况确定调度关系、通信方式,并进行通道安排。
(1)变电站监控系统应具有通信监控功能,不再另设通信监控系统。
(2)站内应设程控电话及市话各一部,不设站内总机。
(3)不单独设置通信电源。
2.4 系统调度自动化本设计不涉及调度自动化专业的具体内容,在实际工程中,只根据工程规模配合土建专业进行二次设备室的布置。
在实际工程设计阶段,需要根据实际情况确定调度关系、远动信息内容和通道要求,进行远动设备选型。
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摘要
• 变电站是联系发电厂和用户的纽带,起着变换和分配电能的作用,是电 网主要的组成部分。随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性 和稳定性的要求日益提高,变电站的安全运行对电力系统非常重要。 本次毕业设计的课题是“某企业35kV变电站设计”,该企业由南京市某 35kV变电站出2回线路供电,形成双回路同时供电方式,满足该企业的供电可 靠性要求,其负荷侧的电压等级为6kV。 该变电站设有2台主变压器,电压等级分为35kV和6kV。设计范围为变电 所电气一次及电气二次部分。一次部分主要包括负荷计算、无功补偿、主变 选择、主接线方案设计、短路计算、一次电气设备的选择、变电所的平面布 局及防雷和接地等。在满足安全可靠要求的前提下尽量做到灵活经济。 该变电站的二次部分包括系统的继电保护、信号回路、控制回路等,采用成 套综合自动化设备,实现变电站综合自动化,并附有相关的电气图纸加以说 明。
一 次 部 分
• 由于线变组接线方式简单,使用断路器少,投资成本低,操作简便、 易于扩建,所以最后设计中选择了线变组接线方式,主接线简图如下:
线变组接线方式
一 次 部 分
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短路电流计算
• 短路电流的计算,为电气设备的选择与校验提供依据,因此短路 点的选择应考虑到电器可能通过的最大短路电流。取最严重的短路情 况分别在变压器两侧上发生短路情况。短路电流计算过程如下: • (1)做出等值电路,并计算各元件的电抗标幺值; • (2)计算短路回路总阻抗; • (3)计算短路电流暂态值、冲击值等。
负荷1 负荷2 负荷3 负荷4 负荷5 负荷6 负荷7(电动机) 负荷8(电动机) 负荷9(电动机) 负荷10(电动机) 负荷11(电动机) 负荷12 负荷13 负荷14 负荷15 负荷16 总负荷
一 次 部 分
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主变的选择
一 次 部 分
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功率因数的补偿
功率因数过低时常常会降低配电网络的供电能力,减少系统输送 的有功功率,增加配电网络的功率损耗与电压损失,从而增大电能成 本。因此需要采用一定的方法对功率因数进行补偿。 • 经常采用的补偿功率因数的方法主要有合理选取设备,改善设备 工作状况;二是采用人工补偿技术。常用的人工补偿方式有同步电动 机、并联电容器或者静止补偿器进行补偿,采用最多的是并联电容器。 一 次 这里选择BWF6.3-120-1W型电容器组,采用42组,三角形接法 部 分 平均分配在三相中。 •
一 次 部 分
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主接线设计
• 设计原则:电气主接线是指各电气设备以一定顺序连接的接受和分 配电能的电路,根据国家标准,35kV及以下电压等级的电气主接线的 基本设计原则有:变电站在电网中的重要性及地位;出线回路数;设 备特点;负荷性质;满足供电可靠,运行灵活,操作检修方便,节约 成本,便于扩建等原则。 • 根据国家标准,35kV~110kV电气接线宜采用桥形、扩大桥形、线路变 压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段的接线;当变电站装有 两台及以上主变压器时,6kV~10kV电气接线宜采用单母线分段,当其 中一台主变压器停运时,有利于其他主变压器的负荷分配的要求。
•
•
主要内容 • 一次部分:
负荷计算 无功补偿 主接线设计 主要电气设备选择 防雷与接地 主变选择 所用变选择 短路电流计算 配电装置的布置
• 二次部分:
变压器保护 电容器组保护 线路保护 微机保护装置
负荷计算
负荷指电力系统中所有用电设备消耗的功率。根据供电中断造 成的损害国家将电力负荷分为三级:中断供电将在政治、经济上造成 重大损失时或有人身伤亡的为一级负荷,造成较大损失的主要为二级 负荷,其余为三级负荷;本企业变电站主要为二、三级负荷。 • 计算负荷的方法主要有有需要系数法、二项式法和利用系数法 一 等。需要系数法相对比较简便实际而被广泛采用所以本变电站设计计 次 算负荷也主要采用了该方法。根据原始资料,主要利用的公式如下:
Hale Waihona Puke 返回所用变的选择• 变电站除了起到变换电压、供给电能的作用之外,本身也需要电 能,例如主变冷却器系统电源、断路器储能电源、开关柜操作电源、 直流系统充电装置电源、检修电源、照明电源以及变电站生产、生活 等用电。与主变类似,所用变的选择也主要从台数、型号、容量等方 面进行选择。 • 根据国家标准,两台及以上主变的变电所选择两台所用变,容量 一般考虑为变电所总负荷的0.1%~0.5%,因此可以选取为0.5%。最后 选择型号为SC11-80/35和SC11-80/6的干式变压器。 • 需要注意的是,所用变的接线方式为了增大供电可靠性,我选择 一个接在低压侧母线上,另一支加在另一条回路的35kV高压进线侧。
部 分
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(1) (2) (3) (4)
现把负荷计算结果列表如下:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工 程 项 目 计算负荷/Kw 800 800 800 800 800 800 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 9800 无功负荷/kvar 600 600 600 600 600 600 193.6 193.6 193.6 193.6 193.6 450 450 450 450 450 6818 视在功率/kVA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 750 750 750 750 750 11.938 功率因数 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.821
一 次 部 分
短路情况示意图
短路电流计算结果如下:
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一 次 部 分
返回
主要电气设备选择
一 次 部 分
一 次 部 分
返回
配电装置的布置
变电站的平面布置应遵循以下原则: (1)布置合理,便于操作、试验、巡视并考虑发展扩建。 (2)尽量利用自然采光通风; (3)配电室、变电室的门应向外开; (4)经常开启的门窗不直接通向相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘。 一 次 部 分