变电一次设计流程及主要内容.
220KV降压变电所电气一次部分初步设计

目录课程设计任务书 (3)1 电气主接线设计 (6)1.1 主接线设计要求 (6)1.2 主接线基本接线方式 (7)1.3 主接线的接线方案确定 (12)2 主变压器选择 (16)2.1 主变压器的选择原则 (16)2.2 主变压器台数的选择 (16)2.3 主变压器容量的选择 (17)3 短路电流计算 (20)3.1 概述 (20)3.2 短路电流计算目的 (20)3.3 短路电流计算基本假设 (20)3.4 各元件电抗标么值计算 (21)3.4.1 各电气元件标幺值的计算 (21)3.4.2 线路标幺电抗总图及化简图 (21)3.5 系统最大运行方式下短路电流计算 (23)3.5.1最大最小运行方式的含义 (23)3.5.2 220KV侧短路计算 (23)3.5.3 110KV侧短路计算 (25)3.5.4 10KV侧短路计算 (27)4 主要电气设备选择 (30)4.1 概述 (30)4.1.1 按正常工作条件选电气设备 (30)4.1.2 按短路状态进行校验 (31)4.2 高压断路器的选择 (32)4.2.1 220KV侧断路器的选择 (33)4.2.1 110KV侧断路器的选择 (34)4.2.2 10KV侧断路器的选择 (35)4.3 隔离开关的选择 (36)4.3.1 220KV侧隔离开关的选择 (37)4.3.1 110KV侧隔离开关的选择 (38)4.3.2 10KV侧隔离开关的选择 (39)4.4 母线的选择 (40)4.4.1 220KV侧母线的选择 (41)4.4.1 110KV侧母线的选择 (42)4.4.2 10KV侧母线的选择 (43)4.5 互感器的选择 (49)4.5.1 电流互感器选择依据 (50)4.5.2 电流互感器的选择 (51)4.5.3电压互感器的选择依据 (54)4.5.4电压互感器选择 (55)5 防雷及接地体设计 (57)5.1 概述 (57)5.2防雷保护的设计 (57)5.3 接地装置的设计 (58)5.4 主变压器中性点间隙保护 (58)5.5 变电所防雷设计 (59)6. 设计总结 (60)参考文献 (61)附录1 主要设备选择汇总表 (62)成绩评定表 (63)课程设计任务书表二 10KV 用户负荷统计资料序号 用户名称 最大负荷 (kW) cos φ 回路数重要负荷百分数 (%) 1矿机厂 1800 0.95 2 622机械厂 1900 0.95 2 3汽车厂 1700 0.95 2 4电机厂 2000 0.95 2 5炼油厂 2200 0.95 2 6 饲料厂 800 0.95 2 3、待设计变电所与电力系统的连接情况待设计变电所与电力系统的连接情况如图所示。
110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。
其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。
本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。
110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。
设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。
在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。
例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。
还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。
设备布置也是一项重要的设计任务。
在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。
同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。
为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。
仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。
安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。
在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。
例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。
根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。
例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。
这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。
在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。
设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析1. 引言1.1 背景介绍35kV变电站是指电压等级为35千伏的变电站,是电力系统中的一个重要环节,用于将输电线路上的高压电能转变为供用户使用的低压电能。
一次部分是变电站中最基础、最重要的组成部分之一,其设计合理与否直接关系到电能传输的安全、稳定和有效。
随着我国电力行业的快速发展,35kV变电站在城市和乡村的建设中得到广泛应用,因此对其一次部分的设计要求也越来越高。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析是对变电站的电气一次系统进行的初步设计和分析,旨在确保变电站的电气系统能够稳定、安全地运行。
通过对35kV变电站的电气一次部分进行详细的设计要求分析,可以为后续深入设计提供参考,保障变电站的正常运行和电能传输的可靠性。
对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析具有重要意义。
1.2 研究目的本文的研究目的是为了对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析和探讨。
通过深入研究和详细分析设计要求、系统框架设计、继电保护原理设计、接地系统设计以及防雷设计,我们旨在探讨如何有效地设计和布置35kV变电站的电气一次部分,以确保其正常运行和安全性。
通过本文的研究,我们希望为后续深入设计提供有力参考,为35kV变电站电气一次部分的设计和施工提供科学指导。
我们也希望通过这篇文章的撰写,能够为相关领域的研究和实践工作提供一定的理论支持和技术参考,促进35kV变电站电气一次部分设计水平的提升,确保电网运行的安全稳定。
1.3 研究意义35kV变电站电气一次部分初步设计分析引言:35kV变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气一次部分的设计直接关系到电力系统的安全稳定运行。
对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析具有重要的理论和实践意义。
通过对35kV变电站电气一次部分的设计要求进行分析,可以帮助设计人员更好地了解对该部分的功能和性能要求,为设计方案的制定提供有力的依据。
通过对系统框架设计、继电保护原理设计、接地系统设计、防雷设计等方面的分析,可以全面评估电气一次部分的设计方案是否符合相关要求,从而为后续深入设计提供参考和指导。
10KV变电站一次部分设计

摘要在电力系统中非常重要的一个组成部分就是变电站,电力系统能否安全运行,很大程度取决于变电站的运行情况,因此,变电站的设计性能是非常重要的。
本文简要阐述10 kV变电站电气部分的设计要点,内容包括主接线的介绍、设备的优劣分析及选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器)、电流计算方法、继电保护规划设计;防雷保护设计等。
在设计中,通过对电流的计算及设备的选择,综合考虑变电站电气部分的经济、安全及可靠性,通过分析,对民用变电站的科学设计达到最佳效果。
关键词:变电所设计;负荷计算;防雷保护目录第1章变电所电气主接线设计 (5)1.1变配电所主接线方案的设计原则与要求 (5)1.2电气主接线接线方式 (6)1.2.1单母线接线 (6)1.2.2 单母线分段接线 (5)1.2.3 单母分段带旁路母线 (7)1.2.4 桥型接线 (7)1.2.5 双母线接线 (7)1.2.6 双母线分段接线 (8)1.3主接线设计 (8)第2章主变压器的选择 (10)2.1变电所变压器容量、台数、型号选择 (10)2.1.1变压器容量 (10)2.1.2负荷计算 (10)2.2 主变台数和型号的选择 (9)2.3 主变压器容量的选择 (11)第3章短路电流的计算 (13)第4章电气设备选择与校验 (16)4.1 电气设备选择与校验 (16)4.2 高压断路器选择与校验 (16)4.2.1 高压断路器的选择 (16)4.2.2 高压断路器的校验 (17)4.3 隔离开关选择与校验 (18)4.3.1 隔离开关原理与类型 (18)4.3.2 隔离开关运行与维护 (18)4.3.3 隔离开关的校验 (17)4.4 互感器选择与校验 (19)4.4.1 互感器应用 (18)4.4.2 电流互感器原理与结构 (20)4.4.3 电流互感器校验 (20)4.5 电压互感器 (20)4.5.1 电压互感器原理 (20)4.6 母线选择与校验 (22)4.6.1 母线的选择 (22)4.6.2 母线校验 (22)第5章继电保护装置 (24)5.1 继电保护 (24)5.1.1 对继电保护的基本要求 (24)5.1.2 继电保护原理 (24)5.2 过电流与速断保护整定值的计算 (25)5.2.1 过电流整定值计算 (25)5.2.2 速断保护整定值计算 (27)第6章防雷保护设计 (29)6.1 雷电过电压 (29)6.2 雷电的危害 (29)6.3 防雷保护装置 (29)6.4 防雷设计 (30)6.5 防雷保护计算 (30)结束语 (35)参考文献 (36)第1章变电所电气主接线设计1.1 变配电所主接线方案的设计原则与要求变配电所的主接线,应根据变配电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等因素综合分析确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。
110kV变电所电气一次设计

第 1 章原始资料分析1.变电站的地址和地理位置选择:建设一个变电站要考虑到地理环境、气象条件等因素,包括:⑴年最高温度、最低温度。
⑵冬季、夏季的风向以及最大风速。
⑶该地区的污染情况。
2.确定变电站的建设规模设计⑴电压等级有两个:110kV 10kV。
⑵主变压器用两台。
⑶进出线情况:110kV有两回进线,10kV有18回出线。
3.设计110kV和10kV侧的电气主接线:通过比较各种接线方式的优缺点、适用范围,确定出最佳的接线方案。
⑴110kV侧有两回进线,为电源进线,此时宜采用桥形接线,根据桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种,比较这两种接线的特点,适用范围,确定110k V侧的接线方式为内桥接线。
⑵10kV侧有18回出线,可供选择的接线方式有:①单母线分段接线。
②双母线以及双母线分段。
③带旁路母线的单母线和双母线接线。
比较这几种接线方式的优缺点,适用范围,确定出10K V侧的接线方式为单母线分段接线。
4.计算短路电流及主要设备选型。
⑴主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地方式的选择等。
①主变的容量:主变容量的确定应根据电力系统5-10 年发展规划进行。
当变电所装设两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60-80%。
②接线方式:我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用“YN'联接;35kV采用“Y” 联接,其中性点多通过消弧线圈接地。
因此,普通双绕组一般选用YN,d11 接线;三绕组变压器一般接成YN,y,d11 或YN,yn,d11 等形式。
5.绘制电气主接线图;总平面布置图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。
6.简要设计主变压器继电保护的配置、整定计算选择几个特殊的短路点:如110k V侧、10kV母线上。
根据系统的短路容量进行整定计算。
7.防雷接地设计防雷设计要考虑到年雷暴日,保护范围等因素。
变电一次设计流程及主要内容

变电一次设计流程及主要内容引言变电一次设计是电力系统的重要环节,其主要目的是实现高压电网与低压用户之间的能量转换与分配。
本文将介绍变电一次设计的流程以及主要内容,帮助读者更好地了解并实施变电一次设计。
一、变电一次设计流程变电一次设计的流程通常可以分为以下几个步骤:1. 方案确定在变电一次设计之前,需要确定合适的方案。
这包括确定变电站的布置方式、主要设备的选择以及各项技术指标的要求。
通过与电力系统运行部门的沟通和协调,确定一个满足系统需求和经济性要求的方案。
2. 拓扑设计变电一次设计的拓扑设计是指确定变电站各个主要设备的布置方式以及相互连接关系的设计。
这需要考虑到电力系统的整体架构,包括高压侧的进线、出线以及低压侧的配电设备等。
3. 主要设备选型选型是变电一次设计的重要环节,需要根据方案要求和拓扑设计的要求,选择适合的主要设备。
这包括变压器、断路器、隔离开关、电容器等。
选型时需要考虑到设备的技术性能、可靠性和经济性。
4. 参数计算与校核根据选定的设备型号和拓扑设计,进行电气参数的计算。
这包括变压器的额定容量、短路电流、阻抗等计算,以及断路器的短路容量、分合闸时间等参数计算。
计算完成后,还需要进行校核,以确保设计的合理性和可行性。
5. 设备布置与布线设计设备布置与布线设计是指根据拓扑设计和选定的设备型号,将设备合理地布置在变电站内部,并设计相应的电缆和母线的布线。
这需要考虑到设备的相互间距、路径互通以及电缆的敷设方式等因素。
6. 系统仿真与分析在设计的后期,可以利用电力系统仿真软件进行系统的仿真与分析。
这可以帮助工程师更好地评估设计的性能,发现潜在的问题并做出相应的调整。
二、变电一次设计主要内容1. 变压器变压器是变电一次设计中最重要的设备之一。
它主要用于将输电系统的高电压转换为适用于低压用户的电压。
在设计中,需要确定变压器的类型、容量、额定电压等参数,并根据设计要求选择合适的变压器。
2. 断路器和隔离开关断路器和隔离开关是变电一次设计中的关键设备,用于实现电力系统的选区和隔离。
110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx

110KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一部分设计说明书第1章原始资料该课题来源于工程实际,建设此变电站是为了满足该地区输变电的需要。
本次设计的变电站高压侧从相距 6.5km 的 PX110kV变电站受电,经过降压后分别以35kV、10kV 两个电压等级输出。
它在系统中起着重要的作用,它是变换电压、汇集和分配电能的电网环节,可以降低输电时电线上的损耗,主要的作用是将高压电降为低压电,经过降压后的电才可接入用户。
1.1 建站规模(1)、变电站类型:待建电站属于110kV 变电工程。
(2)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(3)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(4)、进出线:待建DK110kV变电站从相距6.5km 的 PX110kV变电站受电,线径 LGJ-240;变电站进出线 ( 全部为架空线 ) ,110kV共 2 回;35kV 共 4 回;10KV 共16回。
(5)负荷情况:待建 DK110kV变电站年负荷增长率为 5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。
(6)无功补偿:待建DK110kV变电站无功补偿装置采用电力电容两组,容量为 2×3000kvar 。
(7)建站规模:待建DK110kV变电站所占地面积可采用半高型布置。
1.2 、短路阻抗系统作无穷大电源考虑,归算到本站110kV 侧母线上的阻抗标幺值X1= X 20.06 , X 00.154 (取 S B100 MVA, E S 1.0 )。
1.3 、地区环境条件待建 DK110kV变电站所在地区年最高气温35℃,年最低气温- 15℃,年平均气温 15℃。
第 2 章电气主接线设计电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。
(完整)110KV变电所一次部分设计

课程设计(论文)题目 110KV变电所一次部分设计学院名称电气工程学院指导教师职称讲师班级电力113班学号学生姓名2014年 6月 30日电气工程基础设计任务书一、设计内容要求设计110KV变电所(B所)的电气部分二、原始资料1供设计的变电所有A、B、C三个,各自的地理位置和系统发电机、变压器相关数据如附图1所示.附图1 各变电所的地理位置2各变电所的10kV低压负荷分别为P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW.3各变电所典型负荷曲线有两种,分别如附图2(a)和附图2(b)所示。
4110kV输电线路l1、l2、l3、l4的长度各不相同,电抗均按0。
4Ω/km计.5每位同学设计的原始数据,除了P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW之外,其它数据应根据自己所在班级的序号,在附表1中查找。
附图2 典型日负荷曲线附表1 每位同学设计原始数据查找表三、设计任务(1)设计本变电所的主变压器台数、容量、形式。
(2)设计高低压侧主接线方式。
(3)设计本变电所的所用电接线方式。
(4)计算短路电流。
(5)选择电气设备(包括断路器、隔离开关、互感器等)。
设计成果1.设计说明书一份 2。
计算书一分 3。
主接线图一份要求:上述3者按顺序装订成一册(简装,钉书针左边钉好3颗,勿用夹子夹)五、主要参考资料[1]姚春球。
发电厂电气部分。
北京:中国电力出版社:2004[2]电力工业部西北电力设计院.电力工程电气设备手册(第一册).北京:中国电力出版社,1998 [3]周问俊.电气设备实用手册.北京:中国水利水电出版社,1999[4]陈化钢。
企业供配电。
北京:中国水利水电出版社,2003。
9[5]电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定摘要:本次设计为110kV降压变电站电气一次部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据.变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。
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现场踏勘的主要任务是选择若干个可以建站的具体站址,
同时搜集站址周围的环境条件(如:覆冰、污秽等)以及各种 可能对建站有影响(如:城建规划、基本农田情况、施工电源 等)的资料。 电气一次专业现场踏勘的主要工作内容:
1)根据系统初步拟定的变电站工程建设规模,框定变电站
大致的占地尺寸,供选择站址参考。 2)收集与一次专业有关的资料。
总平布臵等)。
2.1 可研设计流程及主要内容
2、设计流程及主要内容 2.1 设计流程
接 收 系 统 资 料
现 场 踏 勘
初 拟 主 接 线 及 总 平
方 案 中 间 评 审
向 下 游 专 业 提 资编 制 可 研 报Fra bibliotek告 及 附 图
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2.1 可研设计流程及主要内容
2.3 初拟主接线及总平 电气主接线是变电站电气设计的首要部分,主接线的确定
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2.1 可研设计流程及主要内容
2、设计流程及主要内容 2.1 设计流程
接 收 系 统 资 料
现 场 踏 勘
初 拟 主 接 线 及 总 平
方 案 中 间 评 审
向 下 游 专 业 提 资
编 制 可 研 报 告 及 附 图
第6页
2.1 可研设计流程及主要内容
2.2、设计主要内容 2.2.2 现场踏勘
3) 海拔超过1000m的变电站,要进行电气安全净距的修正(云
南、贵州工程) 4) 变电站出线方向要与线路走廊规划一致,按出线方向分别选 用二列式、L形或π形布臵。
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2.1 可研设计流程及主要内容
5) 500kV变电站推荐采用三列式布臵。500kV配电装臵采用 悬吊式管母中型分相、断路器三列式布臵;220kV选用GIS或
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2.1 可研设计流程及主要内容
总平面布臵原则: 1) 场地面积允许的情况下,一般采用AIS中型布臵。场地紧张,
或在市区的可采用GIS屋外布臵/GIS屋内布臵/GIS地下布臵。
(污秽严重地区也可采用GIS) 2) 地震烈度8度及以上地区,宜采用屋外“悬吊式管母线”布 臵,但不宜采用支持式管母线。基本烈度为9度地区不宜建设 220kV~500kV变电所。
AIS设备,AIS配电装臵采用悬吊式或支持式管母中型布臵;配
电装臵场地个继电保护小室按不带电上人考虑。
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2.1 可研设计流程及主要内容
2、设计流程及主要内容 2.1 设计流程
接 收 系 统 资 料
现 场 踏 勘
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2.1 可研设计流程及主要内容
现场收资要点: 1)新建工程
变电站施工电源及站用电外来电源是否已落实
了解对侧变电站扩建间隔的情况 对侧扩建设备参数资料
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2.1 可研设计流程及主要内容
2)扩建工程 认真核对工程总平布臵现状(包括进出线间隔排列顺序、 收集主变压器的容量、阻抗、变比、分接头、接线组别等 收集其它主要一次设备的参数 落实现有设备、母线及导线是否仍可利用
落实扩建工程施工期间的运行过渡方案
了解变电站现有地网、避雷针的布臵及接地电阻值的情况。
了解变电站现有照明布臵情况。
了解变电站现有电缆沟备用支架多少,能否满足本期扩建 扩建围墙需到扩建地进行现场考查,注意是否有架空线、
要求。 光缆等设施。
了解运行单位对扩建工程的初步设想(电气主接线、电气
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变电站电气一次专业设计
流程及主要内容
2013年5月
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第二单元培训提纲
2.1 可研设计流程及主要内容
2.2 初步设计流程及主要内容
2.3 施工图设计流程及主要内容
2.4 小
结
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2.1 可研设计流程及主要内容
1、概述 可行性研究设计阶段的工作重点是解决站址选择的可行性 其中的可行性研究报告是编制核准报告的依据,也是工程初步 设计的基础。 可行性研究报告通常是按照南网《500kV及以上交直流输 变电工程可行性研究内容深度规定》进行编制。
相序,
参数,落实主变消防方式
了解主变进线跨越母线部分是否已施工,是否满足扩建需
落实扩建间隔的设备基础及支架的预留情况
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求;
2.1 可研设计流程及主要内容
收集10kV(35kV)开关柜布臵现状,落实扩建部分的设备 布臵场地、分段联络柜的位臵以及开关柜柜内母线连接方式。
了解站用电接线及设备布臵情况。
500kV采用一个半断路器接线;
220 kV最终采用双母线双分段接线,首期采用双母线接线或 双母线单分段接线,通常当出线和主变等连接元件总数在为1014回及以上时,可在一条母线上设分段(双母单分段),当出线和 主变等连接元件总数在15回及以上时,可在两条主变母线上设分
段(双母双分段);
35kV采用单母线单元接线。
和工程投资,本设计阶段的主要成果为可行性研究报告及附图,
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2.1 可研设计流程及主要内容
2、设计流程及主要内容 2.1 设计流程
接 收 系 统 资 料
现 场 踏 勘
初 拟 主 接 线 及 总 平
方 案 中 间 评 审
向 下 游 专 业 提 资
编 制 可 研 报 告 及 附 图
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2.1 可研设计流程及主要内容
对系统整体以及变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密
切相关,并对电气设备选择、配电装臵布臵、继电保护和控制 方式的拟定有较大影响。
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2.1 可研设计流程及主要内容
根据《南方电网变电站标准设计》的规定,220kV变电站的 电气主接线要求如下:
220kV采用双母线或双母线单分段接线,母线是否分段,视
2.2、设计主要内容 2.2.1 接收系统资料
系统专业按电网规划、负荷平衡及变电站地位、仿真计算结
果,提供以下资料: 1)主变容量(终期、本期) 2)出线电压等级 3)各电压等级出线规模(终期、本期、方向)
4)无功补偿容量(终期、本期)
5)消弧线圈(预留× 台消弧线圈位臵,本期装设× 台) 上述资料是变电站设计的重要依据。
出线回路数和短路电流计算结果确定,通常当出线和主变等连 接元件总数在为10-14回及以上时,可在一条母线上设分段(双母 单分段); 110 kV采用双母线接线,装设专用母联断路器;
35kV(10kV)宜采用单母线分段接线。无出线时则宜采用
单母线单元接线。
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2.1 可研设计流程及主要内容
根据《南方电网变电站标准设计》的规定,500kV变电站的 电气主接线要求如下: