区域电力网规划设计

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区域电力网规划设计方案

区域电力网规划设计方案

区域电力网规划设计方案第1章绪论电力工业是国民经济发展的基础工业。

区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。

区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。

电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。

在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。

电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。

区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。

设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。

电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。

第2章原始资料分析2.1 原始资料(1) 发电厂装机情况(2)负荷情况2.2 原始资料分析(1)发电厂、变电所地理位置如下:(备注:A 为火电厂,B 为水电厂,1~5为变电站)(2)发电厂、变电所地理负荷分布发电厂A 、B 带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。

(3)校验负荷合理性(max max min 8760P T P >⨯)发电厂A :14⨯5000=70000<8⨯8760=70080 发电厂B: 12⨯5000=60000<8⨯8760=70080 变电所(1):33⨯5500=181500>17⨯8760=148920 变电所(2):18⨯5500=99000>10⨯8760=87600 变电所(3):26⨯5000=130000>14⨯8760=122640 变电所(5):18⨯5000=90000>8⨯8760=70080 所以,以上负荷都合理。

110kV电力网规划设计

110kV电力网规划设计

专业课程设计报告题目:110KV区域电力网的规划设计专业:班级:姓名:学号:同组队员:指导教师:日期:目录一、设计目的 (1)二、设计要求和设计指标 (1)三、电力网规划设计的基本内容 (1)3.1原始资料 (1)3.1.1 电源点和负荷点的相对地理位置 (1)3.1.2 发电厂装机容量、额定电压和功率因数 (2)3.1.3 各负荷点的最大最小负荷、最大负荷利用小时数和额定电压等 (2)3.1.4 变电站负荷合理性校验 (2)3.1.5 其他说明: (3)3.2电网规划设计 (3)3.2.1 电压等级选择 (3)3.2.2 电力电量平衡 (3)3.2.3 电网接线方式初步方案 (3)3.3初步方案的计算 (6)3.3.1 导线截面计算 (7)3.3.2 初步潮流计算 (8)3.3.3 地区电网接线的导线截面积校验 (11)3.3.4 初步方案的经济计算 (12)3.4设备的选择 (14)3.4.1 初步方案的选择表 (14)3.4.2发电厂、变电站主接线方式的选择 (15)四、本设计改进建议 (18)五、总结 (18)六、主要参考文献 (18)一、设计目的为了熟悉对“电力系统分析”,“发电厂电气部分”和“电力系统规划”等课程的了解以及深入的学习,对110KV区域电力网的规划设计,学习Protel,AutoCAD、Mathtype、Word等相关专业软件的综合运用,自己动手能力的计算和思维的分析能力,并在设计当中,加强彼此之间的团队沟通能力以及合作意识,使理论和实践相结合,掌握对潮流计算,发电厂的设备选择,短路计算,截面计算的选择等知识的巩固,让我们小组共同完成这一课题。

二、设计要求和设计指标根据《电力系统分析》课程所学理论知识和电力系统规划设计的基本任务,在电源及负荷大小及其相对地理位置已确定的情况下,完成一个110kV区域电力网络的设计。

要求对多个方案进行技术经济比较和分析,选择出最优方案,并对所选方案进行必要的技术计算(如调压计算、稳定性计算),提出解决技术问题的措施。

某地区电网规划及电气设计

某地区电网规划及电气设计

某地区电网规划及电气设计1. 引言某地区是一个高度发达的城市,电力需求量巨大。

为了满足可持续发展的需求,并提高电网的可靠性和稳定性, 本文将介绍某地区电网规划和电气设计方案。

2. 电网规划电网规划是为了确保电力供应的连续性和可靠性,以满足不断增长的电力需求。

在某地区的电网规划中,应考虑以下几个关键因素:2.1. 用电负荷预测通过分析过去的用电数据和未来的发展趋势,可以预测未来的用电负荷。

基于这些预测数据,可以制定合理的电力供应计划。

2.2. 储能系统为了应对电力需求的峰值和平谷差价,某地区的电网规划方案中应考虑引入储能系统。

储能系统可以存储低谷时段的电力,并在高峰时段释放。

这有助于平衡电力供需之间的差异。

2.3. 分布式电力系统某地区的电网规划中应考虑引入分布式电力系统。

分布式发电能够降低能源传输过程中的能量损失,并提高电网的鲁棒性。

2.4. 安全性和可靠性电网规划方案应确保电网的安全性和可靠性。

此外,应设想紧急情况下的备用供电方案,并进行灾难恢复的预案。

3. 电气设计在电气设计阶段,我们将考虑以下几个关键因素:3.1. 增容和改造考虑到电网的可持续发展需求,我们将对现有的电力设施进行增容和改造。

这将包括增加变电站的容量,并提高输电线路的负载能力。

3.2. 智能电网技术引入智能电网技术是电气设计的重要组成部分。

智能电网技术可以实现电力系统的自动化和优化管理,提高能源利用效率和电网的可靠性。

3.3. 低压保护和自动化在电气设计中,我们将考虑低压保护和自动化系统。

这些系统可以检测和防止电力系统中的故障,同时提高电力系统的可靠性和安全性。

3.4. 电力质量管理电力质量管理是电气设计的一个重要方面。

通过控制电压、频率和波形,可以保证电力供应的稳定性和质量。

4. 结论某地区电网规划和电气设计方案考虑了用电负荷预测、储能系统、分布式电力系统、安全性、可靠性、增容和改造、智能电网技术、低压保护和自动化以及电力质量管理等关键因素。

某地区-电力网规划设计

某地区-电力网规划设计

某地区-电力网规划设计1. 引言电力网规划设计是指对某个地区的电力系统进行合理布局和规划,以满足该地区在未来一定时期内的电力需求。

本文将从电力网规划的背景、目标、设计原则、设计步骤、关键技术等方面展开描述,以期为某地区的电力网规划设计提供一些指导。

2. 规划背景某地区电力供需矛盾日益突出,电力负荷逐年增长,已有的电力网结构无法满足当前和未来的用电需求,因此迫切需要进行电力网规划设计。

规划设计的目标是提高电力供应的可靠性、灵活性和可持续性,促进电力系统运行的安全与稳定。

3. 规划目标本次电力网规划设计的主要目标包括:•提高电力供应的可靠性:通过合理布局电力网,增加电力系统的冗余度,降低电力故障发生的概率和影响范围;•提高电力供应的灵活性:设计具备灵活性的电力网拓扑结构,以适应电力负荷的变化和可再生能源的接入;•优化电力系统的经济性:通过合理配置输电线路、变电站等设备,降低电力网建设和运维的成本;•促进电力系统的可持续发展:采用清洁能源、高效节能技术,降低碳排放量,推动可持续发展。

4. 设计原则在进行电力网规划设计时,需要遵循以下原则:•合理利用现有资源:优先考虑现有电力设施的利用和改造,减少对土地和资源的占用;•高效能源调度:通过合理设计电力网拓扑结构和布局,优化能源调度,提高电力系统的效率;•安全与可靠性:考虑电力系统的安全性和可靠性,确保电力供应的连续性和稳定性;•环保与节能:倡导使用清洁能源,降低能源消耗和碳排放;•可持续发展:与城市规划和环境保护相协调,推动电力系统的可持续发展。

5. 设计步骤电力网规划设计通常包括以下步骤:5.1. 数据收集与分析收集并整理相关的地理、气象、人口以及电力用电情况等数据,进行分析和评估,了解该地区的电力需求和供应状况。

5.2. 输配电负荷预测根据历史数据和发展趋势,预测未来一定时期内的电力负荷,并进行负荷预测的合理分配。

5.3. 电力网规划方案制定基于数据分析和负荷预测结果,制定合理的电力网规划方案,包括电力网布局、设备配置和技术参数等。

区域电力网设计

区域电力网设计

目录第一章设计任务 (3)一、原始资料: (3)1.1.发电厂、变电所地理位置图 (3)1.2.各变电所负荷情况 (3)1.3.发电厂装机 (4)1.4.其他情况 (4)二、设计内容 (4)三、设计成品 (4)第二章设计说明书 (5)一、电力系统功率的初步平衡 (5)1.1.目的 (5)1.2.计算方法 (5)二、电网电压等级的确定: (8)2.1.原则 (8)2.2.结论 (9)三、电网接线方案的选择: (9)3.1.网络接线方案的初步选择 (9)3.2.方案2和方案4技术比较 (12)3.3.方案2和方案4经济比较 (19)四、发电厂和变电所主接线的选择 (23)4.1.发电厂主接线选择 (23)4.2.变电所主接线的设计 (24)4.3.变电所主接线的确定 (25)五、潮流计算 (26)5.1.最大功率时潮流分布图 (26)5.2最大功率时线路潮流分布表 (26)5.3最大功率时节点潮流表 (27)5.4.最小功率时潮流分布图 (27)5.5.最小功率时线路潮流表 (27)5.6.最小负荷时节点潮流表 (28)六、调压计算变压器分接开关位置的选择计算 (28)6.1.#1变电所为逆调压 (28)6.2. #2变电所为顺调压 (29)6.3. #3变电所为逆调压 (29)第一章 设计任务一、原始资料:1.1.发电厂、变电所地理位置图代表电厂,代表变电所2格为1cm ,比例 1cm = 10km1.2.各变电所负荷情况012345678910111213140123456789101112131415161718191.3.发电厂装机发电厂的发电机组参数如下:1.4.其他情况(1)各变电所功率因数必须补偿到0.9。

(2)各发电厂装机台数根据情况确定。

二、设计内容(1)电力系统的功率平衡(2)网络电压等级和结线方式的选择(3)发电厂、变电所主结线的选择(4)潮流计算(5)调压措施的选择三、设计成品(1)设计说明书(2)发电厂、变电所、电力网电气主结线图(3)潮流分布图(最大、最小负荷时之潮流分别标出)第二章 设计说明书一、电力系统功率的初步平衡1.1.目的功率平衡是电力系统规划设计可靠性、安全性、经济性的根基。

地区电力网设计

地区电力网设计

前言《电力系统分析》课程本身是电气工程及自动化专业的专业课,同时又是学习电气工程及自动化专业课程的基础。

电力系统分析取决于电力系统本身客观规律的认识,同时也取决于当时能够采取的研究,分析计算的手段和工具。

电力系统由电源电力网络负荷三部分组成,电力网络包括输电和配电线路,变压器和相器,开关,并联和串联电容器,并联和串联电抗器等元件它们按一定的形式联结成一个总体,达到输送和分配电能的目的。

电力是一种能源,他不仅为工业农业,现代科学和现代国防提供了必不可少的动力,而且与现代社会生活有着日密切的联系,电能已经广泛应用到社会的各个领域,电力工业已成为国民经济的重要部门。

从世界各国发展的进程看,国民经济每增长10%,就要求电力工业增长1.3—1.5,一些发达的国家几乎每7—10年装机容量增加一倍,所以没有电力工业的先行作为基础,国民经济的现代化是不可能实现的。

而作为输电的电力网络线在送电和受电间起着至关重要的作用。

本次区域电力网设计加深我们课本学到理论知识的同时,又强化了我们的实际动手能力,对区域电力网接线有了初步的了解,为我们以后走向工作岗位打下很好的基础。

目录1设计资料-------------------------------------02 1.1发电厂变电所地理位置---------------------------02 1.2电源情况---------------------------------------02 1.3说明-------------------------------------------021.4各变电所负荷情况 ------------------------------032 功率平衡计算----------------------------------03 2.1有功功率平衡计算 ------------------------------03 2.2无功功率平衡计算-------------------------------03 3电力网供电方案的确定-------------------------04 3.1 电压等级的选择---------------------------------04 3.2 电力网接线方案的初步选择----------------------04 3.3计算电力网投资-------------------------------------163.4 确定最优方案--------------------------------------184 心得体会-------------------------------------------195 参考文献---------------------------------------------- 20地区电力网设计1. 设计资料1.1发电厂变电所地理位置1.2电源情况:水电厂:TS900/135—56,额定容量45MW (9.0cos =ψN ),台数3 系 统:与3#变电所由2⨯LGJ —150相连,系统母线电压最大最小负荷时均维持115KV ,最大负荷时提供功率50MW (9.0cos =ψN ),最小负荷时为30MW (9.0cos =ψN ) 1.3说明:1)变电所3#是原有变电所,主接线为双母线结构;2)为开发利用水资源,在距离变电所3#约100KM 处新建一水力发电厂,发电能力在春夏秋三季满发,冬季最大出力为最大容量的3/4; 3)发电厂国际厂用电率2%,机压负荷2MW ;4)区域气温最高为400C ,年平均温度为250C ,最热月平均气温为320C 。

某地区-电力网规划设计

某地区-电力网规划设计

目录1 引言 (1)2 确定火电厂和水电厂发电机型号、参数及主变压器容量选择 (2)2.1 确定火电厂和水电厂的发电机型号、参数 (2)2.2 主变压器容量选择 (3)2.2.1 确定变压器容量、台数的原则 (3)2.3 发电厂主变压器容量的选择 (3)2.3.1 火电厂主变压器容量的选择 (3)2.3.2 水电厂主变压器容量的选择 (4)3 对电网接线方式的选择及架空线路型号选择 (5)3.1 地区电网接线方案1的计算(辐射网) (7)3.1.1 地区电网接线方案1的功率平衡计算 (7)3.1.2 地区电网接线方案1的架空线路导线型号初选 (10)3.1.3 地区电网接线方案1的导线截面积校验 (12)3.1.4 地区电网接线方案1的潮流计算 (14)3.1.5 地区电网接线方案1的总投资和年运行费用 (18)3.2 地区电网接线方案2的功率平衡计算 (20)3.2.1 地区电网接线方案2的功率平衡计算 (20)3.2.2 地区电网接线方案2的架空线路导线型号初选 (22)3.2.3 地区电网接线方案2的导线截面积校验 (23)3.2.4 地区电网接线方案2的潮流计算 (23)3.2.5 地区电网接线方案2的总投资和年运行费 (27)4 通过技术经济比较确定最佳方案 (29)5 优选方案短路电流计算 (30)5.1 各元件电抗标幺值的计算 (31)点(110KV母线)短路电流计算 (34)5.2 K1(35KV母线)短路电流计算 (38)5.3 K2(10KV母线)短路电流计算 (42)5.4 K35.5 K点短路时的短路电流计算 (44)46 火电厂电气设备的选择 (47)6.1 断路器与隔离开关的选择 (47)6.1.1 110KV断路器与隔离开关的选择 (47)6.1.2 35KV断路器与隔离开关的选择 (47)6.1.3 10KV断路器与隔离开关的选择 (48)6.2 电压互感器的选择 (49)6.3 电流互感器的选择 (49)6.3.1 110KV电流互感器 (50)6.3.2 35KV侧电流互感器 (50)6.3.3 10KV侧电流互感器 (50)6.4 10KV出线电抗器的选择 (51)6.4.1 检验断路器开断能力 (51)6.4.2 校验动稳定性能 (51)6.4.3 校验热稳定性能 (52)7 继电保护配置 (53)7.1 发电机保护(型号:NSP—711) (54)7.2 变压器组保护(型号:PST—1260系列) (55)7.3 110KV线路保护(型号:ISA—311系列) (55)总结 (56)参考文献 (57)致谢 (58)1 引言电力工业是国民经济的重要基础工业,它与国民经济和社会发展息息相关。

地区电网规划及发电厂规划设计

地区电网规划及发电厂规划设计

地区电网规划及发电厂规划设计一、地区电网规划1.电力需求调研首先需要详细了解该地区的电力需求情况,包括已有用电负荷及其预测发展趋势,不同类型用户的用电需求量和峰谷差异等。

这一步可以通过对历史用电数据的统计和调查问卷等方法进行。

2.电网结构规划根据地区的地理环境、城市规划和发展趋势等因素,制定电网的结构规划,包括电网的形式(架空线路、地下线路等)、网络拓扑结构等。

电网的结构规划需要综合考虑安全性、稳定性和经济性等因素。

3.主干线路规划主干线路是地区电网的骨干,负责将电力输送到不同的供电区域。

主干线路的规划需要考虑供电区域的位置、容量、负荷等因素,以及线路的长度、容量、输电损耗等技术指标,从而确定主干线路的走向和规模。

4.配电网规划配电网是将电能输送到电力用户的网状分布系统,包括主变、配变、配电线路等。

配网规划需要考虑供电用户的类型、用电负荷、供电质量要求等因素,以及线路的敷设成本、故障率等经济指标,从而确定配电网的布局和容量。

5.电网智能化规划随着信息技术的发展,电力系统的智能化程度越来越高。

地区电网规划中需要考虑智能变电站、智能配电设备、智能电能计量系统等智能化设备的应用和布局,以实现对电力系统的监测、控制和管理。

发电厂规划设计是指根据地区的电力需求和能源资源情况,对发电厂的选址和设计进行规划。

发电厂规划设计一般包括以下几个方面的内容:1.选址规划发电厂的选址需要考虑诸多因素,包括地区的能源资源情况(如煤炭、天然气、水力、光伏等)、环境条件(如地形、气候、环境保护要求等)、供电负荷和输电条件等。

选址规划需要综合考虑这些因素,从而确定最佳的选址方案。

2.发电技术选择根据能源资源的特点和地区电力需求的特点,确定发电技术的选择。

发电技术可以包括燃煤发电、燃气发电、水力发电、光伏发电、风力发电等。

在选择发电技术时,需要综合考虑技术成熟度、经济性、环境影响等因素。

3.发电项目设计对选定的发电技术进行详细的项目设计,包括设备选型、系统布局、工艺流程等。

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西南科技大学本科毕业论文(设计)
西南科技大学(本科)
毕业论文
题目:区域电力网规划设计
完成人: XXX 专业:电力系统及其自动化
完成时间: 2014年3月17日
西南科技大学教务处制
区域电力网规划设计
XXX
西南科技大学电力系统及其自动化专业
摘要:随着电力在国民经济发展中作用的日益突出,电网的建设与发展正扮演着越来越重要的角色。

而电力系统规划在电网的建设与发展中占据极其重要的地位。

电力系统规划主要由电力负荷预测、电源规划和电网规划构成。

本文简明扼要地介绍了区域电网设计的过程与方法。

区域电网的设计应根据用户负荷的相关资料,各变电站的地理位置和供电情况做出相应的功率平衡,确定各变电站变压器的主变容量与台数。

根据已有的知识做出几种备选的方案,通过技术经济比较,主要从以下几个方面:(1) 按经济截面选择导线,按机械强度、载流量等情况校验导线,确定各段导线型号。

(2) 对各种备选方案进行正常和故障情况下的电压和电能损耗的计算,本过程的计算主要采用手工算潮流电能的方法,得出各种正常及故障时的电压损耗情况,评定各种接线方案。

(3) 从各种方案线路的损耗,线路投资,变电所的投资以及年运行费用等方面进行经济比较。

综合以上三个方面确定最佳的方案,即为本设计的选定方案。

最后对最优方案进行潮流计算,根据其结果对最优方案评定调压要求,选定调压方案。

关键词:潮流计算;调压方案;电网接线方案
Abstract:Along with development of national economy, the construction of electrical network is acting more and more important role. The power system plan has very important positions in the construction of power industry ,which is formed mainly by power load prediction , power plan and electric wire netting plan . This paper concisely has introduced method and the process of the distribution net design of regional power grid. It should be according to the related information of user loads, each distribution station site and the condition of power supply of existed power plants, making corresponding power balance, and then determine every distribution transformer capacity and number. According existing knowledge and experience, imagine two kinds alternative scheme, compare through technical economy from some following aspects, require best design: (1) select wire according to economic section, according to machinery strength, the current-carrying capacity etc, checking the wire model. (2) Various choose schemes must be carried out calculation for normal and fault condition by manual power flow calculation .Calculation result are normal and fault voltage wastage conditions, remarking various wiring schemes. (3) From the wastage, line investment, the electrical energy of various scheme lines, distribution system annual operation cost as well as investment of electrical place, carrying out economic comparison and prehensive above three aspects, that is sure the best scheme for the selection of the design schemes. Finally to the best scheme flow calculation, according to its results we should assess the surge plan requirements of the optimum scheme, and select the final surge plan.
Keywords:Power flow calculation; Voltage regulation scheme; Network connection program
目录
摘要 (1)
第1章绪论 (3)
第2章原始资料分析 (3)
2.1 原始资料 (3)
2.2 原始资料分析 (4)
第3章电力电量的平衡 (5)
3.1 系统功率平衡 (5)
3.2 用表格法进行电力电量平衡 (7)
第4章电网电压等级的确定和电网接线方案的初步选择 (10)
4.1 初拟方案 (10)
4.2 等价线长的计算 (13)
4.3 高压开关数量的计算 (14)
第五章电网接线方案的详细比较和确定 (14)
5.1 技术比较 (14)
5.2 经济比较 (18)
5.3 综合技术比较 (20)
5.4 电网接线方案的确定 (20)
第六章潮流分布与调压措施的选择 (21)
6.1 调相调压计算 (21)
6.2 最大负荷时的潮流计算(额定电压计算) (23)
第七章物资统计和运行特性计算 (26)
7.1 物资统计 (26)
7.2 运行特性计算 (26)
结论 (28)
参考文献 (29)
第1章绪论
电力工业是国民经济发展的基础工业。

区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。

区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。

电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。

在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。

电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。

区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。

设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。

电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。

第2章原始资料分析
2.1 原始资料
(1) 发电厂装机情况
发电厂类型总装机容量,MW 单机容量,MW 台数机端电压,kV 功率因数
A 火电400 100 4 10.5 0.85
B 火电350 50 3 10.5 0.8
(2)负荷情况
参数/厂站名厂A 厂B 站 1 站 2 站 3 站 4

5
P
max
,MW / cosφ15/0.9 90/0.9 90/0.9 80/0.9 95/0.9 110/0.9
P
min
,MW / cosφ10/0.85 80/0.85 70/0.85 75/0.85 70/0.85 85/0.85 低压母线电压,kV
10.5 10 10 35,10 35,
10
35,10 负荷等级I, II,% 75 80 75 60 80 75

max
,H 5000 4800 5000 5200 5200 5000 主变年运行时间,H 8760 8760 8760 8760 8760 备用要求备备备备备备
调压要求逆逆常顺逆常
2.2 原始资料分析
(1)发电厂、变电所地理位置如下:
(备注:A为火电厂,B为水电厂,1~5为变电站)
(2)发电厂、变电所地理负荷分布
发电厂A、B带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。

4。

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