变电站一次系统电气主接线设计研究

合集下载

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨本文对220kV变电站电气主接线的设计进行了深入的分析和研究,并对其设计的关键要点进行了详细的阐述。

同时对电气主接线的设计、典型的形式以及主要装置的作用做了详细的介绍,并且也对其配置的原则作了阐述。

通过计算无功率补偿作用以及电流短路现象来对电气设施的选择提供有效的依据,并对一次主接线的流程进行了设计,从而完成了220kV变电站电气主接线的设计。

标签:220kV;变电站;电气主接线;设计;探讨1 规划系统在变电站的电气主接线设计中,系统规划主要是基于经济发展以及规划电力使用的基础上,从整个变电站的电力体系出发,从而制定出设计系统的详细的规划方案。

在进行系统方案的设计时,首先要确保其具有较高的安全性、可靠性,并且还要保证其所涉及到的技术具有良好的先进性以及过渡性,并且还要达到切实可行以及应用灵活的目的,只有这样才能有效的促进国民经济的提升,以及达到提高的人们生活质量的目的。

其次就是在进行能源的布局时,需要结合当前的市场发展方向来则作为指导,并在优化能源结构的基础上,将电力开发与节约能源有机的结合起来,从而实现环保节能的发展目标。

并且还要将可持续的开发理念,做到总量有效控制、合理布局能源。

最后还要结合国内的资源分布的情况,以及当前的经济发展的趋势进行综合的考虑,并根据提升电力开发质量和水平以及调整能源和机组组成的基本要求,来研发变电站的设计系统的输入与输出的方式方法、网络以及等级。

2 主变压器在变电站电气主接线的设计系统中,向电气设备以及用电居民传送功率的压力转换器则为主变压器。

而用于等级相同的两种类型的电压转换器则为联络压力转换器。

只能用于本发电站或者是发电所的压力转换器则为站用压力转换器或者是自用的压力转换器。

在变电站,主要进行电压转变的就是主变压器,它不仅能够起到良好的电能分配的作用,同时还能起到经济输送电能的作用。

因此选择合适的主变压器对与变电站的发展具有重要的作用和意义。

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈摘要变电站是电力系统中的重要组成部分,是电网正常运行的有效保障。

变电站工作的正常与否,直接关系着局部乃至整个电网的安全运行。

本文对110kV/220kV变电站电气一次主接线相关问题进行了分析探讨,阐述了主接线的设计以及其主要设备变压器、断路器的选择。

关键词110kV/220kV变电站;电气;一次主接线;设计1 110kV/220kV变电站电气一次主接线设计目前我国的主干及主要电力网络电压等级为110kV/220kV,这是由我国国情决定,决定因素有负荷分布密度、负荷距离、国土面积及对电力依赖程度而定。

而好的主接线设计是变电站安全运行的基础。

1.1 主接线设计原则正常情况下,110kV/220kV变电站电气一次主接线设计必须遵守设计的可靠性、经济性和灵活性三个原则。

首先,安全可靠是电气主接线的最基本要求,所有的工作都必须以安全可靠为前提。

这里的可靠性既需要确保人员的安全,也要确保电网的安全。

其次,变电站的投资资金很大,而且变电站的量也很大,这样两个“很大”相乘,需消耗的资金是很庞大的,因此主接线的设计中应在规范规程和条件允许的情况下,尽量简化,把资金都花在刀刃上,一个变电站节约一点,全国千千万万个变电站可节约的资金就可观了。

因此,变电站电气一次性主接线的设计必须注重其经济性。

最后,在对110kV /220kV 变电站的主接线进行设计时,需要保证变电站运转灵活,容易操作,能够应对各种工况及紧急事故,因而要保证主接线设计的灵活性。

这三个原则是电气主接线设计时必须遵守,在这三个原则指导下,结合工程实际情况进行针对性的设计,可以为变电站的正常运行和电力系统的安全供应提供有效的保障。

1.2 主接线设计注意事项在进行110kV/220kV 变电站电气一次主接线设计前,先确定高、低压进出线回路数,根据周边现状和远景用电负荷的实际情况,确定变电站的设计规模,结合变电站的重要性设计主接线。

浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

Power Technology︱270︱2017年5期浅谈220kV 变电站电气一次主接线设计薛 亭国网福州供电公司,福建 福州 350009摘要:随着社会的发展,国家对电力的发展越来越重视。

变电站是一个城市的重要组成部分,对城市的电负荷有重要影响,对220kV 变电站电气一次主接线设计,让我们了解到主接线的重要性及其主接线的一些方法,使我们对电气一次主接线设计有了一定的认识。

关键词:一次主接线设计;220kV 变电站中图分类号:TM63 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)05-0270-01变电站在电厂和用户之间是充当媒介的作用,起着变换和分配电能的作用,在变电站中的各种电器设备,按照不同的技术要求连接起来发挥作用。

电气一次主接线是由高压电器通过连接线,各个电气设备在其中发挥着自身的作用,发展成一个传输高压和强电流的装置。

下面我们来谈谈一次主接线设计。

1 主接线设计原则及要求 主接线是变电站的重要组成部分,在电力系统中发挥着不可磨灭的作用。

主接线的设计,关系着全所电气设备的选择、对配电装置的要求,继电保护及保护装置的稳定性等有着重要的作用,在电力设计主接线的设计是十分重要的,关乎着电力系统的安全可靠性,主接线的设计应该以国家的政策和方针为指标,全面考虑主接线设计的影响因素,确保变电站运行的安全可靠性,对我们生活的便利性。

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为指导原则,以国家的政策等为指导方针,结合设计主观和客观因素的影响即确保供电安全可靠的前提下,结合当地经济政治等因素,是主接线设计达到使用方便和维修方便的目的。

主接线设计原则及要求,使我们对变电站的了解更加深入。

2 主接线基本接线方式 主接线的基本接线方式,主要是以我们生活中常见的接线方式为主,以电源和出线的为主,电能的分配和汇集,常常以主接线为中间媒介,充当分配的角色,对我们了解主机线和记录关于主接线的一些知识提供了基础,下面我们介绍几种常用的主接线方式。

变电站一次系统的电气主接线设计

变电站一次系统的电气主接线设计

变电站一次系统的电气主接线设计摘要:变电站电气一次设计重点在于统筹设备制造能力、技术性能和工程建设、运行需求,在满足安全可靠、经济合理的前提下,采用更集成的设备,优化布置,缩短建设周期,减少运维工作量,同时优选节能设备和环保材料,实现变电站更环保的建设和运行,提高社会效益。

电气主接线是电网中必不可少的一部分,担负传输电能的职责,主接线方案的选择也会影响到电网运行的安全性、可靠性。

本文主要论述变电站一次系统的电气主接线设计,仅供参考。

关键词:变电站;一次系统;电气主接线;设计引言变电站,即改变电压的地方,是电力系统中的能量交换站,不可或缺地影响着整个系统的安全和经济运行,变电站作为发电厂与用户之间的纽带,担负着变换和分配电能的作用。

本文阐述变电站一次系统电气主接线设计,包括电气主接线、计算短路电流、防雷接地保护的选择、母线接线形式、高压配电设备。

1变电站电气一次设计重点1.1变电站型式66~750千伏变电站,条件不受限时,优先采用户外HGIS变电站;在站址条件受限、高海拔、严寒和温差大以及重污秽地区,可采用半户内变电站;在城市中心人口密度高、土地昂贵地区或当地规划有要求的地区,可采用全户内变电站。

35千伏变电站,建设规模较小时,可采用全站无建筑物、开关设备均采用预制舱式设备的全舱式变电站;建设规模较大时,可采用全户内变电站。

1.2主变选型变电站主变压器应选用高效节能变压器。

500千伏、750千伏主变压器宜采用“自冷+风冷”的冷却方式。

240兆伏安容量的330千伏主变压器、180兆伏安及以下容量的220千伏主变压器及35~110千伏的主变压器,宜采用自冷方式。

户外布置的主变压器宜采用本体、散热器一体式布置型式。

户内布置的主变压器宜按照标准化设计的主变压器室和散热器室长宽高尺寸,采用本体、散热器分体式布置型式,优化户内主变压器的噪音和散热问题。

1.3配电装置户外不用AIS或GIS,而采用HGIS配电装置,是变电站模块化建设2.0版中尤为突出的一点。

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨摘要:变电站对城市的供电负荷影响较大,一次主接线设计是220kV变电站中的重要环节,对变电站的稳定运行有着重要影响,可以满足强电流、高压的传输需求,确保电气设备接入之后的稳定运行。

基于此,本文阐述了220kV变电站电气一次主接线设计方式,然后对220kV变电站电气一次主接线设计步骤展开探究。

关键字:220kV变电站;一次主接线设计;母线选择前言:变电站是电厂和用户之间的媒介,在实际应用中借助电能分配,有效满足用户的电能需求。

变电站主要是由不同电气设备组成的,通过连接使其成为一个整体,从而发挥变电站在电能转换中的作用。

电气一次主线设计工作主要是连接电气设备和高压电器,提升接线发电形式的科学性,该方式在变电站中起着重要作用,能够有效传输高压、强制电流等。

1 220kV变电站电气一次主接线设计方式1.1单母线接线在220kV变电站电气一次主接线设计中,单母线接线方式适用于在一台主变压器中应用。

在这样的环境下,采取这种接线方式进行接线建设有助于充分发挥单母线接线便捷的优势,从而保证变电站的稳定运行,以发挥电力能源转换功能。

不过,在实际接线过程中,由于单母线接线方式较为灵活、缺乏可靠性,一旦元件出现故障现象,在维修时需要在全部停电之后开展维修工作,从而给电力服务工作造成一定的困扰,用户在使用中也会出现电力不稳的情况。

在这样的情况下,单母线接线方式的应用较为受限。

1.2单母分段接线单母分段接线方式主要是借助断路器将母线分段,断路器对电源的分隔在很大程度上提升了供电服务效率。

单母分段接线方式优势非常大,特别是当设备出现故障时,不需要将整个系统停电,既能够保证正常供电,还大大提升了供电稳定性。

对于用户来说,用电体验得到较大地提升,单母分段接线方式是单母线接线方式的优化,在一定程度上促进电力的发展。

1.3双母线接线双母线接线方式指的是两组母线,在具体应用中需要相互应用这两组母线,从而为用户提供可靠的服务。

变电站一次系统的电气主接线设计分析

变电站一次系统的电气主接线设计分析

变电站一次系统的电气主接线设计分析摘要:整个电网的重要组成部分是变电站。

电力系统的工作状态由其稳定性来决定,它也是有关企业与客户之间交流的重要渠道,负责电能的转换与分配。

因此,电气主接线设计要达到质量和经济的基本要求。

本文对这方面的主要设计要点进行了简要阐述,重点阐述了具体的设计要求,希望能够为以后变电站的设计提供一些参考。

关键词:变电站一次系统;电气接线设计;分析引言人类赖以生存的条件需要能源的支持,伴随社会不断发展,社会对电力的需求越来越大,由于需求的不断上升对发电厂也产生了越来越高的要求,可是,因为发电厂自身原因,绝大多数的大型发电厂的建设都是在相对偏远的位置,并且会产生距离和电力负荷中心,为了能够连接发电厂和电力负荷中心,去除这个距离,我们利用变电站进行连接,这样人们可以更安全地使用电力。

变电站可以决定电网的稳定性,因此设计显得尤为重要。

1、变电站一次系统电气主接线设计的关键点1.1电气主接线电气主接线是发电厂和变电所电气设计的主要部分。

主接线与整个电力系统的可靠性、灵活性和经济性以及发电厂和变电站自身的运行密切相关,它对电气设备的选择和配电装置的布置会产生很大地影响。

1.2计算短路电流电网系统越来越完善,电网技术水平也随之增高。

在初始设计阶段,短路电流将作为设计的参考数据。

短路电流计算结果将用于包括导线和电器的选择、中性点接地方式的确定等方面。

1.3电气设备(1)断路器的选择。

根据安装环境和要求确定断路器的种类和形式。

(2)选择互感器。

依据工程需求及短路计算结果确定误差大小和精度,然后选择匹配的电流互感器。

根据实际安装面积和使用要求选择相应的电压互感器类型。

(3)选择隔离开关。

在保证维修人员的安全情况下,选择维修设备和带电部件时要进行隔离。

为保证维修安全,设置相应的隔离开关在断路器两端,有中性点避雷针或变压器引线地对隔离开关设置不作要求。

(4)防雷接地保护。

电气设备运行中的过电压,它是外界雷电和系统参数变化所产生的电磁能量冲击,积聚而成。

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析【摘要】110kV变电站的电气主接线设计是电力系统中的重要环节,直接影响系统的运行稳定性和安全性。

本文从110kV电气主接线设计的背景、基本原则、技术要求、注意事项和实施步骤等方面进行了深入分析。

首先介绍了110kV电气主接线设计的背景,指出其在电网中的重要性。

其次提出了110kV电气主接线设计的基本原则,包括可靠性、经济性等方面的考虑。

然后详细探讨了110kV电气主接线设计的技术要求,包括电气设备的选型、工程参数的确定等内容。

还重点强调了110kV电气主接线设计的注意事项,如引入防雷措施、接地方式的选择等。

最后总结了110kV变电站的电气主接线设计要点,强调了设计过程中需要综合考虑各种因素,确保设计方案的完善和实施的顺利进行。

整体而言,本文为110kV变电站的电气主接线设计提供了全面的指导和参考。

【关键词】110kV变电站、电气主接线设计、背景、基本原则、技术要求、注意事项、实施步骤、总结。

1. 引言1.1 110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站的电气主接线设计是电网系统中至关重要的一环,其设计质量直接影响到电网的安全稳定运行。

在实际工程应用中,必须严格遵循相关的设计要点和规范,确保设计的科学性和合理性。

电网系统中,110kV变电站扮演着连接输电线路和配电网的关键角色。

其电气主接线设计需考虑到输电线路的电力传输需求、安全性、可靠性以及供电负荷的合理分配。

在设计过程中,需要充分考虑各种因素,综合分析,确保设计方案的合理性和实用性。

本文将围绕110kV变电站的电气主接线设计展开分析,探讨设计背景、基本原则、技术要求、注意事项以及实施步骤等方面的内容。

通过对这些要点的深入分析和总结,旨在为电气工程师提供指导和借鉴,确保110kV变电站的电气主接线设计符合标准规范,达到安全可靠的运行要求。

愿本文内容能帮助读者更好地了解和掌握110kV变电站的电气主接线设计要点,提升工程设计质量。

变电站一次系统电气主接线设计分析

变电站一次系统电气主接线设计分析

变电站一次系统电气主接线设计分析摘要:随着我国综合国力的提升,我国各行各业的发展水平都有了极大的变化,众所周知,电力安全是社会稳定运行、经济健康发展的重要保障,变电站作为电力供应的节点已成为城市重要基础设施。

随着城市快速发展,电力需求不断提升,变电站布点数量越来越多,运行可靠性要求也越来越高。

本文主要对变电站一次系统电气主接线设计进行分析,希望通过本文的分析研究给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:变电站;一次系统;电气;主接线;设计引言变电站是整个电网中极为关键的构成,其运行的稳定性直接干扰电力系统工作状态,也是相关企业与客户的沟通途径,负责转换以及分配电能。

由此,需要其设计满足基本的质量以及经济需求。

1变电所供电要求变电所主接线需满足的基本要求是:1.满足供电可靠性并保证电能质量;2.接线简单、清晰且操作方便;3.运行具有一定的灵活性、检修方便;4.具有经济性,投资少、运行维护费用低。

5.具有扩建的可能性。

城轨110kV变电所的主要负荷是牵引负荷,为一级负荷,要求采用双路电源供电;常用的主接线方案主要有单母线分段接线、内桥接线、外桥接线、线路变压器组等。

各接线方案各有特点,实际工程中都有应用,但在主接线方案选择时原则性分析多,量化分析少,方案确定存在一定的盲目性。

2变电站一次系统电气主接线设计2.1电气主接线设计变电站一次系统电气主接线设计之一是电气主接线设计。

水电站电气主接线主要受装机台数、容量及接入系统要求等条件约束。

根据当地接入系统设计要求,某水电站以2回500kV出线送至山萝变电站,并在每回出线设置一组50MV的并联电抗器,以满足系统对无功要求。

电气主接线设计需满足以下要求:(1)可靠性高。

(2)运行灵活、检修方便、开停机操作简单。

(3)经济合理、技术先进。

(4)继电保护和控制简单可靠。

发电机与变压器组合通常有单元接线、扩大单元接线、联合单元接线,考虑电站的装机台数及规模,采用单元接线,即每台发电机各自和1台容量为467MVA的500kV三相主变相接。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变电站一次系统电气主接线设计研究
发表时间:2019-06-10T11:15:46.797Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:梁辰
[导读] 摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,直接影响电力系统的安全和经济运行。

(国网经济技术研究院有限公司徐州勘测设计中心江苏徐州 221000)
摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,直接影响电力系统的安全和经济运行。

它是发电厂与用户之间的中间环节,起着交换和分配电能的作用。

这要求变电站的局部设计经济合理,采用合理的电气主接线形式,并采用合适的电气设备的数量和质量。

变电站布局和配电设备还必须符合国家标准。

关键词:变电站一次系统;电气主接线;设计
一、变电站短路电流的原因及危害
1、影响变电站短路电流的原因
影响变电站短路的原因主要有三种。

首先是设备的原因,设备的老化以及发电机、变压器等设备的配置不合格都会导致变电站出现短路现象。

其次是因为自然原因,鸟兽、雷雨结冰等都会对变电站造成一定程度的破坏。

最后还有可能是人为的因素导致的,即工作人员的不正确操作等状况。

工作人员是变电器的灵魂,工作人员的操作行为不正确是非常致命的,因此工作人员要更加仔细,提高责任心,确保工作的万无一失。

2、变电站短路电流带来的危害
首先,变电站短路可能会形成很高的温度,这样就容易损坏一整套设施。

并且对周围的用电情况产生影响,会导致大范围内无法正常供电,各种设施都会出现瘫痪的状况。

工业生产、服务业等无法正常的运转,居民生活用电也无法得到满足,甚至对国民经济造成一定程度的损失。

距离变电器较近的人,其人身安全也会受到影响,造成无法挽回的后果。

二、220kV变电站电气一次主接线设计原则
1、灵活性原则
在当前包括电网建设在内的各项建设迅速发展的背景下,变电站的电气一次主接线设计也必须要与时俱进,本着灵活性的原则进行改造与更新。

首先是220KV变电站电气设计主接线的扩建灵活,在设计中必须要考虑变电站分期建设的需求,从建设初期以及到建设完工,均必须要考虑扩建。

其次是220KV变电站电气设计主接线设计中调度灵活,变电站电气系统对主接线有明确的系统持续、正常运行的要求,通过无功补偿装置、变压器等的灵活更换、投入来保证系统安全。

最后是检修灵活与事故处理灵活,当出现故障的时候,能够迅速定位并发现问题,同时能够隔离故障部位,并迅速恢复供电,保证系统的安全、稳定运行。

2、经济性原则
在保证灵活性和可靠性的基础上,还必须要考虑220KV变电站电气一次主接线设计的经济性原则。

保证在进行设计过程中能够充分考虑到各种支出和花费,并不断优化和缩减支出,保证以较低的成本获得较高质量的电气一次主接线设计,最终提出最佳主接线设计方案。

三、主变压器选择
1、主变压器形式选择
相数确定:在330kV及以下的电力系统中,通常使用三相变压器而不受运输条件的限制。

绕组数确定:当三绕组变压器的每个绕组的通过容量达到变压器额定容量的15或更多时,使用三绕组变压器。

否则,绕组没有被充分利用,并且使用两个双绕组变压器在经济上更合理。

2、主变压器容量和台数确定
2.1变电所主变压器容量确定
(1)主变压器的容量一般应根据5-10年的计划负荷进行选择,并适当考虑10-30年的发展。

根据城市规划,负荷性质,网格结构等综合考虑因素来确定其容量。

(2)当一个主变压器停止工作时,应考虑变压器超过两个的变电站。

其余主变压器的容量满足70-80%的满负荷,并应满足I类和II类负载的供电。

从以上两点来看,应满足主变压器的容量:
例:10kV侧的负荷为:Pmax=100MW,110kV侧出线负荷为:Pmax=20MW,功率因数为0.85;总的负荷为:Pmax=100+20=120MW;总的容量为:Smax=Pmax/cosø=120/0.85=141MV A;考虑到变压器本身的损耗容量,应该有5%的余量。

这样变压器的容量为
S=0.75xK0xSmax(1+5%),其中K0为同时率,一般取0.9。

所以S主=0.75x0.9x141x1.05=100MV A。

因此,根据容量选择两个SSPSL-120000三相有载分接开关。

其容量比为100/100/50额定电压(kV)高压220/121/10.5。

2.2主变调压方式选择
有两种类型的电压调节方法:无功率开关,称为非激励电压调节,调节范围通常仅为10%(±2×2.5%)。

另一种是负载切换称为有载电压调节,调节范围高达30%。

由于变电站的电压波动较大,因此选择有载电压调节方法以满足要求。

2.3连接组选择和中性点接地设计
变压器绕组的连接方式必须与系统电压的相位一致,否则不能并联运行。

电源系统中使用的绕组用星形“Y”和三角形“D”连接。

在变电站中,通常认为系统的同步并置以将诸如三次谐波的因素限制到电源。

根据以上原则,主变一般是Y,D11常规接线。

在63kV及以下的系统中,由于单相接地,接地电流很小,更适合使用不接地的工作模式。

220kV、110kV接地设备有一个隔离开关,一个避雷器和一个保护间隙,避雷器的额定电压不低于变压器的最大工作相电压的避雷器保护可以选择,也可以使用条形间隙保护。

主变压器的220kV和110kV中性点均直接接地。

使用无间隙氧化锌避雷器可防止雷电侵入波对中性点绝缘的损坏。

2.4主变压器冷却方式选择
主变压器通常使用以下冷却方法:自然风冷却,强制油循环风冷却,强制油循环水冷却。

自然风冷却:一般只适用于小容量变压器。

四、电气主接线形式设计
1、系统接线图
220kV侧通过双回路连接到系统,系统选择为无限。

110千伏侧4回出线;最大负荷为100MW;功率因数为0.85;最大负荷利用小时数5200H。

10千伏侧12回出线;最大负荷为20MW;功率因数为0.85;最大负荷利用小时数为5400H。

2、变电所三种接线形式比较
(1)可靠性:可靠的电力供应是电力生产和分配的首要任务。

停电不仅会给发电厂造成损失,还会给国民经济的各个部门造成更严重的损失,造成人身伤亡。

经济损失和政治影响,如设备损坏,产品退役和城市生活混乱。

(2)灵活性及方便性:它要求主线布线灵活,操作简便,维护安全,扩展方便。

(3)经济性:在满足技术要求的前提下,经济合理,投资小,占地面积小,功率损耗小。

该站为220/110/10三级电压,两个主变压器均为120000kV A。

110kV出线4回,10kV出线12回。

在上述情况下,可以看出该站与系统紧密连接并具有更多的插座电路。

在电网中居于较重要位置。

因此,在保证一定供电可靠性的前提下,投资应尽可能小,年运行成本低,操作灵活。

大修很方便,并且有一个小的主机连接形式。

方案一:220kV侧双母线,110kV侧双母线,10kV侧单母母段。

方案二:带旁路的220kV侧双主机,带旁路的110kV侧双主机,带旁路的35kV侧单母段。

方案三:220kV侧双母线,110kV侧双主机带旁路,35kV侧单母段。

结束语
本文通过选择220kV变电站并进行案例分析和设计,研究了变电站一次系统电气主接线的设计过程。

为变电站的进一步详细设计提供依据,并为其他电压等级的变电站提供设计思路。

参考文献:
[1]王伟.220kV变电站电气一次主接线设计研究[J].电子元器件与信息技术,2018(08):98-101.
[2]李嵩,陈德锋.220kV变电站电气一次部分设计技术探析[J].科技创新与应用,2018(24):74-75.
[3]王力科.变电站电气一次主接线设计探讨[J].科技经济市场,2018(06):32-34.。

相关文档
最新文档