毕业设计论文-110KV降压变电所电气部分

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110KV降压变电站电气部分设计

110KV降压变电站电气部分设计

主变相数选择: (1)主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压
器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。 (2)当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电所,均应 采用三相变压器。 此变电所的主变应采用三相变压器。
主变绕组连接方式:变压器的连接方式必须和系统电压相位一致,
否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有y和△,高、中、 低三侧绕组如何要根据具体情况来确定。 我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35KV亦采用Y连接, 其中性点多通过消弧线接地。35KV及以下电压,变压器绕组都采用△连 接。 有以上知,此变电站110KV侧采用Y0接线,35KV侧采用Y连接,10KV侧 采用△接线。 电力网中性点接地与否,决定于主变压器中性点运行方式
主接线方案的确定
主接线可分为有汇流母线的主接线和无汇流母线的主接线两大类。
有汇流母线的主接线又可分为单母线接线和双母线接线;无汇流母线
的主接线又可分为单元接线、桥式接线和多角接线
主接线的基本要求:(1)安全性。必须保证在任何可能的运
行方式及检修状态下运行人员及设备的安全 (2)可靠性。能满足各级用电负荷供电可靠性要求。 (3)灵活性。主接线应在安全、可靠的前提下,力求接线简单、运 行灵活,应能适应各种可能的运行方式的要求。 (4)经济性。在满足以上要求的条件下,力求达到最少的一次投资 与最低的年运行费用。
负荷计算
供配电系统要在正常条件下可靠的运行, 除了应该满足工作电压和频率的要求外,最重 要的就是满足负荷电流的要求。因此,有必要 对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计 算
无功功率补偿
无功补偿的方案:对于工业企业电力用户,提高其功率因数的方
法有两大类 (1) 提高自然功率因数主要有如下几种。 ① 正确选用异步电动机的型号和容量,使其接近满载运行。 ② 更换轻负荷感应电动机或者改变轻负荷电动机的接线。 ③ 电力变压器不宜轻载运行。 ④ 合理安排和调整工艺流程,改善电气设备的运行状况,限制电焊机、 机 电动机等设备的空载运转。 ⑤ 使用无电压运行的电磁开关,工业企业供配电系统中使用着大量的 各种类型的电磁型开关,如低压断路器、接触器等,作为控制电机之 用。 (2) 人工补偿无功功率 ① 同步电动机补偿。② 并联电容器补偿。③ 动态无功功率补偿。 根据本课题的实际情况,选择并联电容器进行补偿。

某110kV降压变电所电气部分初步设计_毕业设计论文

某110kV降压变电所电气部分初步设计_毕业设计论文

广西大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书题目:E县某110kV降压变电所电气部分初步设计学院电气工程学院专业电气工程及其自动化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。

为了满足经济发展的需要,根据有关单位的决定修建1座110KV降压变电所。

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110KV,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,最后,根据最大持续工作电流及短路计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,电流互感器,电压互感器进行了选型,从而完成了110KV电气一次部分的设计。

关键词:变电所主变压器短路电流计算选型第一部分设计说明书; (2)第1章设计说明 (2)1.1环境条件 (2)1.2电力系统情况 (2)1.3设计任务 (3)第2章电气主接线的设计 (3)2.1电气主接线概述 (3)2.2110KV侧主接线的设计 (4)2.335KV侧主接线的设计 (4)2.410KV侧主接线的设计 (4)2.5主接线方案的比较选择 (4)第3章短路电流的计算…………………………………………………….3.1短路电流计算的目的及规定………………………………………3.2短路电流的计算结果………………………………………………第4章主要电气设备的选择与校验……………………………………….4.1电气设备选择概述与校……………………………………………4.2主变压器的选择与校验……………………………………………4.3高压断路器及隔离开关的选择与校验...………………………….4.4母线的选择与校验…………………………………………………4.5电流互感器的选择与校验…………………………………………4.6电压互感器的选择与校验…………………………………………第5章变压器、线路的继电保护………………………………………….5.1继电保护的作用……………………………………………………5.2主变压器继电保护…………………………………………………5.335KV线路继电保护………………………………………………第6章防雷装置及接地装置说明………………………………………….6.1防雷装置的规划原则………………………………………………6.2防雷装置的规划结果………………………………………………6.3接地装置的说明……………………………………………………第1章设计说明1.1环境条件(1)变电站所在高度:海拔120m,地震烈度:6度以下(2)年平均雷电日:90天(3)年最低温度:―3℃,年最高温度:40℃,年最高日平均温度:32℃1.2电力系统情况(1)变电所电压等级:110kV、35kV、10kV,属地方变电所(2)110kV侧:变电所有双回110 kV线路与大系统相连,长度为40 km,系统最大方式容量为3500MV A,相应的系统电抗为0.448;系统最小方式容量为2800MV A,相应的系统电抗为0.455;(电抗是以系统容量及电压为基准的标么值。

(完整版)110KV降压变电所电气部分毕业设计

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毕业设计论文说明书题目:110KV降压变电所电气部分专业:班级:姓名:指导教师:Main Meaning Of GraduationDesignThere are two rates of voltage in the designing power station, 110KV and 10KV. The load of the10KV is the best important , so it is necessary to use the twinchannelfeed lines. These reasons affect on the arrangement of the busbar or on busbar . Such as the number of load factor and the floor area of the power station .We order toselect the circuit-breakers, current-limiting-reactors and switches or isolatory after selecting the maintransformers .And the layout of the power station must be connected with the electrical equiments ,all the layout of the electrical must be safer ,more scientifcc ,cheaper6×1.12)89=147.69mm2and =_√QαK S C=(√152.96×10Smin----短路时发热的最小导体截面C----热稳定糸数因:147.69 mm2<1250 mm2故:满足热稳定要求(2)动稳定校验10KV母线发生三相短路时的冲击电流ich=39.26(kA),中间相母线受最大电动力:F=1.73×ich2×l.2a×10-7=1.73×39.262×1.20.25×10-7×106=1280(N)最大弯矩:M=F×l.210=1280×1.210=153.59(N.m)截面系数:W=bh26=10×10-3×1252×10-66=2.6×10-5(m)母线的计算应力:δjs=MW=153.592.6×10-5=5.89×106 (pa)查表可知,硬铝最大允许应力为[δ]=7×107(pa)>5.89×106 (pa)即满足动稳定要求I----导体长度a----导体相间矩离b----矩形导体的宽=0.4×100×601152=0.181X4*=0.4×100×601152=0.181 X5*=0.4×60×=0.181X6*=X2*=0.175 X7*=X1*=0.2待设计变电站主要的参数:X9*=X10*=UK(%)×SB100SE=10.5×100100×60=0.175 两条负荷线路略去,将各元件编号取E*=1,并做等值网络图如下x1 x1 x2 x3 x6 x7E*=1 10.2 20.175 x4 x5 60.175 70.23=4=50.185x9 x109=100.175将网络进一步简化:X11*=X1*+X2*=0.2+0.175=0.375X14*=X6*+X7*=0.2+0.175=0.375将X3*、X4*、X5*作三角形、星形变换得:X15*=X4*3=0.183=0.06X12*=X13*=0.06将待设计两台主变参数合并化简如下:X16*=X9*2=0.172=0.085将网络图进一步简化:E*=1 110.375 120.06 130.06 140.375 E*=1150.06160.085将两台发电机合并后进一步简化:E*=1X17*=(X11*+X12*)2=(0.375+0.06)2=0.2175 X16*=X9*2=0.172=0.085最后网络简化如下:E*=1 X170.2175 X150.06 X160.085 取故障点时应取最大运行方式下三相短路110KV侧短路时:Id*(3)=1(X17*+X15*)=1(0.2175+0.06)=3.6A10KV侧短路时:Id*(3)=1(X17*+X15*+X16*)=1(0.215+0.06+0.085)=2.76 以上所得结果为标幺值,将其转化为有名值为:110KV侧:Id(3)=3.6×100(√3×115)=1.8(KA)Ichmax=2.55 ×1.8=4.6(kA)10KV侧:Id(3)=2.8× 100(√3×10.5)=15.4(KA)Ichmax=2.55×15.4=39.26(kA)。

毕业设计(论文)-110kv降压变电所电气部分的设计[管理资料]

毕业设计(论文)-110kv降压变电所电气部分的设计[管理资料]

摘要电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的使用及分配电力,必须从工程的设计来提高电力系统的安全性、可靠性和运行效率,从而达到降低成本,提高经济效益的目的。

变电站是电力系统配电传输不可缺少的重要组成部分,它直接影响整个电力网络的安全和电力运行的经济成本,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电气部分的主体,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方式的确定,对电力系统的安全、可靠、经济运行起着决定的作用。

本设计针对110kV降压变电站进行电气部分设计,电压等级110kV/35kV/10kV;设计内容包括:变压器台数和容量的选择、主接线的选择、短路电流的计算、主要电器设备的选择和校验、继电保护及变电站防雷等。

设计中依据《电力工程设计手册,电气一次部分》、《发电厂、变电站电气部分》,《电力继电保护原理》《中小型变电所实用设计手册》《电气设备设计计算手册》《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《高压配电装置设计技术规程》等国家和电力行业有关110kV变电所设计、标准、规程、规范及国家有关安全、环保等强制性标准。

关键词:降压变电站电气设计目录第一章绪论 (1)第一节选题背景 (1)第二节选题意义 (1)第三节变电站发展概况 (1)第四节设计原始资料 (2)一、变电站的出线 (2)二、负荷情况 (2)三、线路长度 (2)第二章电气主接线设计及短路电流计算 (3)第一节电气主接线设计及主变压器容量选择 (3)一、电气主接线方案初选 (3)二、主接线方案比较 (3)三、主变压器的选择 (4)四、站用变压器的选择 (5)第二节短路电流计算 (5)一、短路电流的计算目的 (5)二、短路电流计算点的确定 (6)三、计算步骤 (6)四、变压器、线路及电抗器的参数计算 (6)五、系统网络化简 (8)K的短路计算 (8)六、110kV母线短路点1K的短路计算 (10)七、35KV母线短路点2K的短路计算 (11)八、10KV母线短路点3K的短路计算 (12)九、10KV出线短路点4第三章电气主设备的选择及校验 (14)第一节选择原则及规定 (14)一、一般原则 (14)二、校核电器的基本使用条件 (14)三、各回路最大持续工作电流 (14)第二节主设备选择及校验 (15)一、断路器的选择及校验 (15)二、隔离开关的选择及校验 (18)三、电流互感器的选择及校验 (21)四、电压互感器的选择 (26)五、避雷器的选择及检验 (28)六、母线的选择及校验 (29)七、熔断器的选择 (32)第四章主变保护整定计算及防雷接地计算 (34)第一节变压器继电保护 (34)一、变压器差动保护计算 (34)二、变压器过流保护及过负荷保护计算 (36)第二节防雷接地计算 (37)一、防雷计算 (37)二、接地计算 (39)总结 (41)致谢 .............................................................................错误!未定义书签。

110KV降压变电所电气部分毕业设计论文

110KV降压变电所电气部分毕业设计论文

毕业设计论文说明书题目:110KV降压变电所电气部分Main Meaning Of Graduation DesignThere are two rates of voltage in the designing power station, 110KV and 10KV. The load of the10KV is the best important , so it is necessary to use the twinchannel feed lines. These reasons affect on the arrangement of the busbar or on busbar . Such as the number of load factor and the floor area of the power station .We have to calculate the earthing current, in order to select the circuit-breakers,current-limiting-reactors and switches or isolatory after selecting the main transformers .And the layout of the power station must be connected with the electrical equiments ,all the layout of the electrical must be safer ,morescientifcc ,cheaper and higher reliability.前言1.毕业设计是教学任务的最后一个环节,它是在学习完所有专业课程对学生所学知识的一个综合考察。

它要求学生把所学知识融会贯通起来,达到综合应用的目的。

它也锻炼学生的独立思考能力和理论知识的综合应用能力。

降压变电所设计毕业论文

降压变电所设计毕业论文

110kv降压变电站设计一、毕业设计论文设计容及研究的目的和意义本次设计主要容是:1)、选择主变的容量和台数2)、确定电气一次主接线方案3)、短路电流的计算4)、选择一次电气设备5)、防雷保护和接地装置计算6)、继电保护装置的配置研究的意义:变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。

该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

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。

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

高新技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了新的要求,高压、超高压变电站的设计和运行系统必须适应这种新形势,因此,改善电网结构,提高供电能力与可靠性以及综合自动化程度,以满足日益增长的社会需电力企业的首要目标。

变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。

为了保证在送变电过程中的供电可靠性,首先要满足的就是变电所的设计规。

进入21世纪后,我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展,电源和电网建设的任务仍很重。

做为发电厂和用户的中间环节,变换和分配电能的重要组成部分,将面临电力体制改革和技术创新能力的双重挑战,如何合理的设计一个变电所,使之在技术上、管理上适应电力市场化体制和竞争需要,促使电网互联围的不断扩大,是这次设计的主要目的。

二、毕业设计研究现状和发展趋势(文献综述)随着经济发展和电力系统规模的扩大,部分地区出现高密度负荷。

电网建设与城市建设之间的矛盾日益突出,部分地区甚至出现变电站规划站址难以落实的现象。

毕业设计---110 35 10KV降压变电所电气部分设计

毕业设计---110 35 10KV降压变电所电气部分设计

110-35-10变电站设计摘要随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。

然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个降压变电站,此变电站有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。

低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台SFSZL-31500/110主变压器,其他设备如站用变,断路器,隔离开关,电流互感器,高压熔断器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴合实际,更具现实意义。

关键字:变电站设计目录第一章电气主接线的设计 (6)1.1原始资料分析 (6)1.2主结线的设计 (6)1.3主变压器的选择 (11)1.4变电站运行方式的确定 (12)第二章短路电流计算 (13)第三章电气设备的选择 (14)3.1断路器的选择 (14)3.2隔离开关的选择 (15)3.3电流互感器的选择 (16)3.4电压互感器的选择 (16)3.5熔断器的选择 (17)3.6无功补偿装置 (18)3.7避雷器的选择 (18)第四章导体绝缘子套管电缆 (20)4.1母线导体选择 (20)4.2电缆选择 (21)4.3绝缘子选择 (21)4.4出线导体选择 (22)第五章配电装置 (23)第六章继电保护装置 (25)6.1变压器保护 (25)6.2母线保护 (26)6.3线路保护 (27)6.4自动装置 (27)第七章站用电系统 (29)第八章结束语 (31)第一章电气主接线的设计一、原始资料分析本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。

110KV变电所电气一次部分设计论文

110KV变电所电气一次部分设计论文

. . ..毕业论文系(部):水利水电工程系专业班级:10秋姓名:小龙学号:54目录毕业设计计算书2第一篇 110KV变电所电气一次部分设计2第一章负荷资料21.1、工程概况:21.2、气候条件2第二章变电站主变压器的选择32.1设计原则32.2主变容量与台数选择32.2.1 选择计算32.2.2.相数选择4绕组数量和连接方式的选择42.2.4 主变阻抗和调压方式选择42.2.5 容量比52.2.6 冷却方式52.2.7 电压级选择5全绝缘,半绝缘问题5. 资第三章电气主接线设计53.1电气主接线5电气主接线设计的基本要求5各电压级主接线型式选择63.2所用电设计7所用变电源数量及容量的确定73.2.2 所用电源引接方式83.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]83.4无功补偿设计8无功补偿的意义8无功补偿装置的容量确定8并联电容器装置的分组与接线9单台电容器容量与台数的确定9计算9第四章线路及变压器回路电流IFma*第五章短路电流计算95.1短路计算目的95.2短路电流计算的一般规定95.3短路电流的计算方法10第六章电气设备的选择与校验116.1本次设计中电器选择的主要任务11导体和绝缘子11电器设备116.2选择导体和电器的一般原则116.3 开关电器选择116.3.1 断路器型式选择116.3.2 隔离开关的选择原则126.3.3 电压互感器的选择原则12电流互感器选择原则126.4电气设备的选择12第二篇**巴楚县110kV变电所二次设计部分设计21第七章概述217.1 继电保护装置的作用[9]217.2电力系统对继电保护的基本要求[10]217.3 保护整定时应考虑的问题22选择保护配置及构成方案时的基本原则227.3.2 系统运行方式的确定227.3.3 短路点的确定22第八章**巴楚县110kV变电所保护配置方案设计238.1主变压器保护配置方案的设计23第九章变压器差动保护整定与计算239.1差动保护保护围239.2 变压器保护的整定计算[11]239.2.1确定保护的动作电流239.2.2 确定保护的二动作电流和差动线圈匝数249.2.3非基本侧工作线圈和平衡线圈匝数选择24 总结24参考文献25致25毕业设计计算书第一篇 110KV变电所电气一次部分设计第一章负荷资料1.1、工程概况:随着改革开放政策的深放,城市化发展,各工商业用电也在不断的增长。

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毕业设计论文



题目:110KV降压变电所电气部分
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班级:
姓名:
指导教师:
Main Meaning Of Graduation Design
There are two rates of voltage in the designing power station, 110KV and 10KV. The load of the10KV is the best important , so it is necessary to use the twinchannel feed lines. These reasons affect on the arrangement of the busbar or on busbar . Such as the number of load factor and the floor area of the power station .We have to calculate the earthing current, in order to select the circuit-breakers, current-limiting-reactors and switches or isolatory after selecting the main transformers .And the layout of the power station must be connected with the electrical equiments ,all the layout of the electrical must be safer ,more scientifcc ,cheaper and higher reliability.
前言
1.毕业设计是教学任务的最后一个环节,它是在学习完所有专业课程
对学生所学知识的一个综合考察。

它要求学生把所学知识融会贯通起来,达到综合应用的目的。

它也锻炼学生的独立思考能力和理论知识的综合应用能力。

2.毕业设计要求学生独立查阅资料,力求作到读有所依,情有所据。

本次我设计的题目为110KV降压变电所的设计,对变电所的规划设计、各种设备、主接线方式及其优缺点有具体的了解。

如10KV电气设备的选择:首先应查10KV配电规程,然后根据工作电流、短路电流选择电气设备,并说明舍不选别的种类、原因、优缺点。

选好后应该各方面按规程重新校验设备是否满足要求。

3.由于专业知识有限,本人也是在电场从事运行专业。

对变电所了解
不够,经验不足,毕业设计中难免有疏漏和错误之处,请指导老师批评指正。

原始资料
1.由于某城生产发展及电力发展需要,在该城市郊区建一座110KV区域变电
站。

2.本站有两个电压等级,110KV4回,(有两个备用间隔),两回线路与
电厂相连两回出线,最大负荷为30MVA,10KV出线15回(有两个备用间隔)。

10KV综合负荷为46MVA,一、二、三类负荷都有,最大一回出线负荷为6000KVA,供电对象为:铝厂、钢厂化工厂、煤矿、水泥厂、城市配电线路农业、照明等。

3.该地区年平均气温190C,绝对最高气温380C,最热月平均气温为340C,
最热月土壤温度为170C。

4.该变电站位于城郊小丘陵地区,交通尚方便,环境无污染,海拔高度
为150米。

5.设计系统如下图:
新建变
第一篇设计说明书
第一部分负荷分析及主变的选择
一、负荷分析:
负荷分析是变电所和电力系统设计的重要依据,它主要是关系到变电站主要设备选择的问题。

负荷分析的好坏对设计的经济性与合理性有着重要的意义。

根据设计任务书中给定的各级电压进出线回路数,负荷性质、大小等进行综合分析如下:
Ⅰ类负荷:短时停电会造成重大设备损坏,危及人身安全。

生产停顿,人民生活混乱,生产秩序长期不能恢复的。

例如:钢厂、铝厂、化工厂、煤矿、医院、城市、交通枢纽等。

Ⅱ类负荷:停电会造成一定的经济损失,但短时停电不会造成设备损坏,不会危及人身安全的。

例如:机械厂、电器厂、棉纺厂、水泥厂等。

Ⅲ类负荷:停电不会造成损失,仅造成生活、生产的不便。

例如:面粉厂、普通照明等。

<一> 110KV侧只有穿越功率故不需负荷分析。

<二> 10KV电压等级:
1、线路1、2:棉纺厂是生产棉纺织品和棉线工厂,生产流水线作业,是连续生产单位。

三班倒换制不能停电,要求可靠性高。

采用双回线路,故为I类负荷。

2、线路
3、
4、5:为市区三条回路,每条所带负荷几乎相同。

市区有国有集体企业如机械厂、电器厂、农药厂,市区人民医院,政府机构城市人民生活用电等,定为II类负荷。

3、线路6、7、8、9:是铝厂专用线路,主要带有电解槽、回转炉、煤汽站、硫酸车间,辅助机械维修等。

其中两路电解,两路动力。

均属连续生产单位,车间工人三班倒,如果电解停电会造成电解槽凝固损坏
设备,动力停电也会造成回转炉的直接损坏,同时由于辅助机械的停止,危及电解安全使之被迫停止。

因此属于I类负荷。

4、线路10:是电器设备的生产单位,生产电器,仪表等常用电器设备的工厂,若事先通知仍可短时停电为二类负荷。

5、线路11:是重要的机械生产基地。

停电虽然不会造成设备损坏,但可能会使成品报废,造成一定的经济损失,定为二类负荷。

6、线路12、13:农业用电,农田灌溉,小加工企业,郊区居民用电。

定为三类负荷。

(三)同时率的确定:
同时率的大小与电力用户的多少,各用户的负荷性质和特点有关。

10KV侧负荷I、II、III类均有,但I、II类负荷较多,可靠性要求高。

所以同时率取0.85。

二、主变的选择:
变电站最大综合负荷(10KV各分路负荷总和与同时率的积)为46(MVA)
因此,选择主变有两种可能:
(1)、选两台主变容量为31.5 MVA 。

(2)、选三台主变容量为20MVA 。

(一)根据〈〈电力工程设计手册〉〉中:“当不受运输条件限制时,在330KV及以下的变电所中,均应采用三相变压器”。

由于设计变电所交通便利,故采用三相变,不用单相变。

(二)根据《电力工程设计手册》:“我国110KV及以上变压器绕组采用Y0 连接,10KV侧采用三角形连接。

”由上可知:三绕组变压器应采用Y0/ △连接方式。

(3)根据《电力工程设计手册》:大容量变压器一般采用强迫油循环风冷,中容量变压器一般采用自然风冷。

(4)根据《电力工程设计手册》设计要求,有下列二种情况:
㈠2台31500KVA。

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