高压配电网的设计
某老旧小区10kV公用配电网改造设计方案

某老旧小区10kV公用配电网改造设计方案摘要:本次论文主要以某老旧小区内一个配电台区为例,结合台区现状负荷增长的需求,及对现状配电容量及配电线路进行分析,对现状配电容量及低压线路进行改造,遵循“小容量、密布点、短半径、先布点、后增容”原则增加配电变压器容量,满足居民生产和生活用电需求,提升老旧小区配电网的供电能力;关键词:改造;配电网;台区;引言:配电网是现代化建设的重要公共基础设施,全国每年的配电网建设改造资金上千亿元。
能否科学、合理、高效地安排配电网建设项目,不但涉及到能否更好地发挥建设资金的作用,而且关系到项目实施后能否解决电网存在的关键问题,保证电网在满足用户需求前提下安全、可靠运行,对国民经济与社会稳定都具有重大意义。
1、应符合国家现行有关标准的规定。
2、提高所改造台区低压线路供电可靠性,为日后的各项工作打下坚实的基础。
3、对本工程现状配电线路的薄弱环节和存在问题进行分析,针对存在问题,结合规划指导近期电网建设、改造项目的科学决策。
一、改造目标对本小区内10kV公用配电网现状和存在问题进行分析,针对存在问题,对本小区内示例配电台区进行配电变压器的更换及配电线路改造,从而提高供电可靠性,以满足居民生产和生活需求。
二、设计水平年规划年限以2020年为规划基准年,2024年为规划水平年,对2030年的负荷进行展望。
三、设计范围影响的电网范围:本批工程属于改造工程,未对已有的电网产生影响。
电压等级:10kV及以下各级电网,包括10kV、0.38kV。
设计范围:本次设计主要结合现状台区负荷增长的需求,对现状配电容量及低压线路进行分析,在现状低压电网的基础上增加供电容量,同时对低压线路进行改造,主要包括老旧小区10kV公用配电网改造相关的10kV及0.4kV的本体设计。
四、主要技术原则1、总则满足配电网用电需求,提升配电网供电能力,对不满足要求的台区进行增容改造,遵循“小容量、密布点、短半径、先布点、后增容”原则增加配电变压器容量。
配电网设计简介

一配网设计简介配电网英文名称:power distribution network定义:从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。
配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的。
在电力网中起重要分配电能作用的网络就称为配电网。
配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,南方有20KV的),低压配电网(220/380V)。
在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。
按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。
在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电网的作用配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源一、10kV配网设计:1.变电工程设计2.送电工程设计3.土建工程设计二、变电工程设计:变电定义:电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。
电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。
常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220~110千伏、35~60千伏等;配电电压等级有35~60千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为3~15 千伏的高压用电设备和110 伏、220伏、380伏等低压用电设备。
所以,电力系统就是通过变电把各不同电压等级部分联接起来形成一个整体。
实现变电的场所为变电所。
分类:1.变电一次设计(电气、土建)。
2.变电二次设计(继电保护、自动控制)。
范围:10kV电源终点至0.4kV电源起点三、送电工程设计:输电定义:电能的传输。
它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。
通过输电,把发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。
10kV电力配网工程系统的设计

10kV电力配网工程系统的设计摘要:10kV电力配网工程是指在高压输电线路的基础上,将输电线路接入用户,构建配电网络,以满足用户需求的工程。
它的组成包括变电站、配电线路、用户及其配套设施等。
其中,10kV变电站主要由变压器、断路器、隔离开关、母线、电容器等设备组成;而配电线路则包括架空线路、电缆线路等。
这些配电设施的技术要求要求符合有关电力系统的规范和标准,设计原则也要求设计者考虑安全性、可靠性、经济性、统一性等因素,并采用智能化的设计方案,以确保设计的安全可靠性。
关键词:10kv电力配网工程,技术要求,设计原则,设计方案引言10kV电力配网工程是电力工程中一种重要的系统,它的设计和施工的质量直接影响到电力系统的可靠性和稳定性。
本文将介绍10kV电力配网工程的定义,组成,技术要求,设计原则以及设计方案。
1.10kv电力配网工程系统介绍1.1 10kv电力配网工程的定义10kV电力配网工程是指将10kV电力发电厂或者变电站的输出电能通过10kV 电网配网到用户的电网,从而满足用户的用电需求。
它包括对10kV配电线路的建设、调试、运行、维护等系列工作。
1.2 10kv电力配网工程的组成10kv电力配网工程主要包括变电站、配电网、变压器、母线、电缆和供电用户等组成。
变电站是整个电力系统的核心,它负责接收高压电力,通过变压器将电能变换成低压电能,然后分配给各个用户。
配电网负责将变电站的低压电能按照一定的网架结构进行输送,以满足用户的用电需求。
变压器是将高压电能变换成低压电能的重要装置,该系统可以将高压电力转化为低电压电力,以适应各种电力使用者的需要。
汇流排是将电力从变电所传输给不同的客户的一种主要的装置,能够把变电所产生的高电压转化为低电压的电力,并把电力传输到客户所需的场所。
电力线缆是从变电所向不同的客户传输电力的关键装置,能够把电力传输到客户所需的位置。
供电用户是接收变电站的电能的用户,它们负责将电能转换成各种用途,满足用户的用电需求。
高压配电网的设计

目录摘要 (1)第一章高压配电网的设计任务 (2)1.1 配电网的概述]1[ (2)1.1.1 电力系统的划分 (2)1.1.2 配电网的特点 (2)1.2 高压配电网的规划设计 .............................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1 高压配电网的设计内容及要求 ........................................ 错误!未定义书签。
1.2.2 设计文件及图纸要求 ........................................................ 错误!未定义书签。
1.2.3 原始资料 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第二章高压配电网的有功功率平衡计算.. (4)2.1 有功平衡计算的目的 (4)2.2 电力负荷的分析 (4)2.2.1 用电量和用电负荷的计算 (4)2.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算 (5)2.2.3 有功平衡计算的内容和方法 (6)2.3 电网有功功率平衡计算]3[ (8)2.3.1 在最大负荷情况下的发电负荷 (8)2.3.2 在最小负荷情况下的的发电负荷 (8)第三章一次接入系统的设计 (10)3.1 输电线路电压等级的确定]4[ (10)3.2 电力网接线方案的选择 (11)3.2.1 接线形式]3[ (11)3.2.2 电力网接线方案的选择]5[ (12)3.2.3 导线截面积的选择]2[]7[ (14)3.3 导线截面计算 (19)3.3.1 确定不同负荷曲线的最大负荷利用小时树Tmax。
(19)3.3.2 确定初步方案的导线截面积 (20)第四章主变压器的选择 (26)4.1 主变压器型式的选择]4[ (26)4.1.1 相数的确定 (26)4.1.2 绕组数的确定 (26)4.2 主变压器容量和台数的确定原则 (27)4.2.1 发电厂主变压器容量的确定原则]9[ (27)4.2.2 变电所主变压器容量的确定原则 (27)4.2.3 主变压器台数的确定原则 (28)4.3 计算变压器容量并确定主变的台数 (28)第五章潮流计算 (30)5.1 简单电力系统潮流分布计算的概述]3[ (30)5.2 辐射形网络潮流分布的计算原理]3[ (31)5.3 闭式网络潮流分布的计算原理 (32)5.4 电力线路的功率损耗和电压降落计算原理 (33)5.5 潮流分布计算 (34)5.5.1 计算输电线路参数并确定等值电路图 (34)5.5.2 计算变压器各参数 (36)5.5.3 确定各变压器功率损耗: (37)5.5.4 计算变压器损耗 (37)5.5.4 潮流分布计算: (39)5.5.5 系统潮流分布图 (60)第六章电气主接线的设计 (61)6.1 电气主接线的设计原则和要求 (61)6.1.1 电气主接线的设计原则 (61)6.1.2 电气主接线的设计步骤 (61)6.1.3 对电气主接线的基本要求 (61)6.2 发电厂、变电所主接线设计]9[ (62)6.2.1 主接线的基本形式和特点 (62)6.2.2 发电厂主接线设计 (68)6.2.3 变电站主接线设计 (68)6.3 电气主接线方式图 (69)第七章无功功率的补偿与电压调整 (70)7.1 无功功率的补偿 (70)7.1.1概述 (70)7.1.2无功功率的平衡与补偿 (70)7.1.3无功补偿设备的选用 (71)7.2 电压调整 (72)7.2.1电压的允许偏差值 (72)7.2.2 电力系统的调压措施]10[ (73)7.3 调压计算 (74)7.3.1 最大运行方式下各变电所电压 (74)7.3.2 最小运行方式下各变电所电压 (75)参考文献 (76)致谢 (77)附录 (78)附录一 (78)附录二 (78)高压配电网的规划设计摘要随着电力在国民经济发展中的作用的日益突出,电网建设与发展正扮演着越来越重要的角色。
10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行)舟山供电公司配电运检室编(2015年1月)第1章典型设计依据1.1 编制设计依据文件《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版)第2章典型设计的说明2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范2.1.1 导线截面的确定10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。
0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线;对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。
2.1.2 导线类型的选取2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。
2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。
2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。
2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。
2.1.3 线路杆型结构2.1.3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。
2.1.3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。
电网建设指导意见(35kV、110kV线路和中低压配网部分)

电网建设指导意见四、高压配电网(35kV、110kV)4.1网架结构4.1.1加强主干网架及联络线的建设与改造,提高电网整体输送能力和供电可靠性。
高压配电网应采取以220kV变电站为中心、分片供电的模式。
4.1.2在没有220kV及以上变电站的县域范围内,至少有两条110kV(35kV)线路作为主供电源为其供电。
4.1.3变电站的布局及网架结构应符合电网发展规划,满足用电负荷不断增长的需求。
4.1.4高压配电网的接线方式一般为放射式、环式及链式,县城电网宜采用环式或链式接线方式。
4.2高压线路4.2.1高压配电网线路宜采用架空线路。
4.2.2电力线路路径的选择应本着统筹规划、相互协调的原则,根据电力系统发展规划和布局、差异化规划设计的要求,综合考虑与城乡规划的衔接以及沿途地形地貌、地质、林木、障碍设施、交叉跨越、环境保护、交通条件、施工和运行等因素,进行方案的技术经济比较,保证线路安全可靠,经济合理。
具体要求如下:(1)电力线路路径的选择应能适应电力系统各电压等级的近远景电网发展规划和布局的要求,统筹规划,综合利用走廊资源,通过优化路径方案,提高电网建设、运行的经济性和可靠性。
(2)电力线路路径的选择应与城乡规划等地方规划相衔接,充分应用电力设施布局规划的成果,充分利用河流两岸、道路绿化带等通道条件。
电缆线路的路径应与城市总体规划相结合,可与各种管线及其他市政设施统一安排敷设,并应征得城市规划部门认可。
(3)线路路径的选择尽量靠近现有公路,在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电通道宜采取差异化设计,适当提高重要线路防冰、防洪、防风等设防水平。
避开不良地质地带条件引起的倒塔事故,应避让可能引起杆塔倾斜、沉陷的矿场采空区及基础施工难度大、杆塔稳定性可能受威胁的地段;不能避让的线路,应进行稳定性评估,并根据评估结果采取地基处理(如灌浆)、合理的杆塔和基础型式(如大板基础)、加长地脚螺栓等预防塌陷措施;,合理选择交叉跨越点,避免大档距、大高差,以方便施工、运行,提高线路建设的经济性及其运行的安全可靠性。
10kV配网输电线路的规划设计方案

Telecom Power Technology
设计应用
配网输电线路的规划设计方案
黄汉杰
(广东电网有限责任公司阳江阳春供电局,广东
现阶段,经济环境不断变化,人们对于电力的需求不断增加。
为了保证电力系统的正常运行,对于配网输电线路的依赖性增强。
因此,需要对配网输电线路进行正确的规划和设计,以减少输电线路故障发生率。
设计配电线路时,应该对线路的特点进行针对性地研究,并在此基础上对设计理念进行创新,保证设计方案具有一定的可行性。
配电网;输电线路;规划设计
Exploration on Planning and Design Scheme of 10 kV Distribution Network Transmission Line
HUANG Han-jie
Yangjiang Yangchun Power Supply Bureau,Guangdong Power Grid Co.
the economic environment is constantly changing. On this basis
the normal operation of
and it is necessary to plan correctly. And design
transmission line failure problems. When planning and designing the distribution line
居民住宅小区的用电,主要是居民用电和商业用电。
随着社会的不断发展,建筑行业拥有了更加广阔。
高压配电网课程设计

高压配电网课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解高压配电网的基本概念,掌握其组成、结构和运行原理。
2. 使学生掌握高压配电网的主要设备和技术参数,了解其在电力系统中的作用。
3. 帮助学生了解高压配电网的安全知识和运行维护要求。
技能目标:1. 培养学生运用高压配电网知识分析和解决实际问题的能力。
2. 提高学生查阅资料、团队合作和交流表达的能力,能就高压配电网的相关问题进行讨论和分析。
3. 培养学生动手实践能力,能进行高压配电网设备的操作和简单故障排查。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱电力事业,关注高压配电网的技术发展和行业动态。
2. 增强学生的安全意识,使他们遵守电力行业的安全规定,养成良好的职业素养。
3. 培养学生的环保意识,让他们了解高压配电网对环境的影响,并关注节能减排。
课程性质:本课程为专业课程,以理论教学和实践操作相结合,注重培养学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。
学生特点:学生为高中年级学生,具备一定的物理基础和电力知识,对高压配电网有一定的了解,但实践经验不足。
教学要求:教师应采用启发式教学,引导学生主动探究,注重理论与实践相结合,提高学生的综合能力。
同时,关注学生的个体差异,因材施教,确保课程目标的实现。
通过课程学习,使学生具备高压配电网相关知识和技能,为未来从事电力行业工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 高压配电网基础知识:包括高压配电网的定义、分类、功能及在电力系统中的地位。
- 教材章节:第一章 高压配电网概述2. 高压配电网设备与技术参数:学习高压配电线路、变压器、断路器等主要设备的工作原理及参数。
- 教材章节:第二章 高压配电网设备与技术参数3. 高压配电网的运行与控制:分析高压配电网的运行方式、保护装置及自动化控制系统。
- 教材章节:第三章 高压配电网的运行与控制4. 高压配电网的安全知识:掌握安全操作规程、事故处理方法以及安全防护措施。
- 教材章节:第四章 高压配电网的安全技术5. 高压配电网的维护与管理:了解高压配电网的运行维护、检修及设备管理。
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目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)前言 (Ⅲ)第一部分设计说明书 (1)1有功功率的平衡计算 (1)2高压配电网的电压等级的选择 (1)3变电所主变压器的选择 (1)4导线截面的选择 (2)5潮流计算 (2)5.1概论 (2)5.2计算结果 (4)6经济技术比较 (5)7调压计算 (6)8联络线上的潮流计算 (6)结论 (7)第二部分计算书 (8)1.有功功率的平衡计算 (8)2.变电所主变压器的选择 (9)3.导线截面的选择 (10)3.1 导线选择 (10)3.2 导线校验 (12)4潮流计算 (13)4.1 方案一 (13)4.2 方案二 (33)5通过技术经济比较确定最佳方案 (46)5.1电网的电能损耗 (46)5.2线路投资 (47)5.3 变电所投资 (47)5.4 工程总投资 (47)5.5计算年运行费用 (47)5.6 计算年最费用 (48)6调压计算 (48)6.1 A变电所的调压计算 (48)6.2 B变电所的调压计算 (49)6.3 C变电所的调压计算 (50)6.4 D变电所的调压计算 (50)7联络线上的潮流计算 (51)7.1联络线断开一回的潮流计算 (51)7.2一组机组停运检修时的潮流计算 (52)参考文献 (56)附录 (57)高压配电网设计(二)摘要:在近几年来,随着电力工业的不断发展,电力网络成为电力系统的一个重要组成部分;它主要包括变电站、输电线路和配电网络;它的主要作用是连接发电厂和用户,以最小的干扰,在一定的电压和频率下最有效最可靠地把电力通过输电线和配电网传送给用户。
本设计采用理论和计算相结合的方法讨论高压配电网的设计。
首先,根据负荷特点和要求来确定供电系统的类型、变压器的容量、导线截面积等。
其次,电力网络的典型网络结构有环网、放射型、单端供电型、双端供电型等形式。
我选择两种不同的网络,之后对之进行潮流计算得到各段的功率损耗以及电压降落。
假设全网电压为额定电压,可以得到各用户端的实际电压值。
在电压偏移在允许的范围情况下,对所选的方案进行技术经济比较,找出一个最佳方案,使之在可靠性和经济性之间找到最佳平衡点。
关键字:高压配电网,功率损耗,电压降落,允许电压偏移。
Abstract:In recent years, with the development of the power industry , the power network is one of the important parts of power system. It mainly include substations, transmission lines, and distribution network. It’s function is to connect the generating station to consumers, with the minimum disturbance when transferring this power over transmission lines and a distribution network with the maximum efficiency and reliability for delivery to consumers at a fixed voltage and frequency. This paper discuss the design of the high voltage distribute network with count and theory. At first, we can define the type of distribute network , the capacity of the main transformer, the cross-sections of the lines and so on .Secondly the power network’s the typical feature are loop structure ,radial type, supply fed at one end and supply fed at two ends. I choice two different type of network and find the power loss and voltage drip from the power flow calculation .Pre summer that the all power network voltage is the rated voltage ,we can find the voltage which the consumer acquired. If the service voltage held within allowable voltage deviation, we do the technical economical compared and choice the best plan which have a balance between reliability and economy.Key word :high voltage distribute network,power loss , voltage drip , allowable voltage deviation。
第一部分设计说明书1 有功功率的平衡计算电力负荷是根据国民经济发展规划,计算相应的电力、电量的需求量,以便进行电力平衡,确定变电所的布局、规模,以及电网连接的规划。
系统供电负荷。
它是指系统综合最大用电负荷,加上电力网损耗。
系统发电负荷。
系统的发电负荷指系统供电负荷、发电机电压直配负荷、厂用电之和。
图1 上图为本次设计的地理接线图。
通过计算书计算得到以下结果:表-1 本高压配电网有功平衡的计算结果2 高压配电网的电压等级的选择电力网电压等级的选择应符合国家规定的标准电压等级。
我国现行的电力网额定电压标准有:3、6、10、35、60、110、220、330、500、750、1000KV,同时电压等级的选择主要取决于输电功率和输电距离,还要考虑已有的电网的电压等级。
而原来电网的电压等级为110KV;综上所述,本设计应选择的电压等级为110KV。
3 变电所主变压器的选择相关的设计规程规定:选择的变压器容量应满足以下要求: (1)e S ≥imp S (2)e S ≥0.6max S其中max S 为变电所的最大负荷容量;imp S 为变电所的全部重要负荷容量。
四个变电所都有重要负荷,所以每个变电所都选择两台主变压器。
通过计算书计算所选的主变型号如下:表-2 变电所主变的选择4 导线截面的选择``根据经济电流密度选择导体截面积[5],由计算书计算此选择的导线的截面如下:表-3 导线截面的选择选好导线后,我们要对其做各种校验,来验证所选的导线截面积是否满足要求,主要采用的校验主要包括: ①按机械强度校验导线截面积[2] 。
②按电晕校验导体截面积[2] 。
③按允许截流量校验导线截面积(注意周围环境与温度标准温度不同,要进行温度修正)[2] 。
经以上的校验,所选的导线全都符合要求。
5 潮流计算 5.1潮流概括根据以上对新建电网的分析,我初步选择两种方案如下图所示:方案一:方案二:(1)根据所选的变压器和导线进行参数计算,确定各自的阻抗以及线路电纳的无功功率,有根据各变电所的负荷多少,可以推出变压器的功率损耗,来确定各个变电所的运算负荷。
(注意的是降压变压器的运算负荷是在原负荷加上变压器功率损耗加上变电所母线所联线路电纳无功功率的一半;而发电厂的变压器是升压变压器,电厂的运算功率等于发电机出力减去厂用电和地方负荷,减去厂用电和地方负荷能减去变压器功率损耗减去变电所母线所联线路电纳无功功率的一半),由此得出,各个变电所的运算负荷和发电厂的运算功率。
(2)另对算发电厂的运算功率,还应考虑到厂用电的功率因数和原有负荷的功率因数的不同,在调节发电厂的发电出力时,尽量先调容量大的机组,这样可使电厂有更高的效率。
根据以上运算,可画出它的等值电路图。
(3)由等值电路图,我们可以进行潮流计算。
具体过程如下:对于双回路干线式网络,先假设全网电压为额定电压,推算出功率损耗,得出各处的功率分布。
对环行网络,首先进行初步的潮流分布计算,并得到功率分点。
然后,由功率分点向电源侧推算出功率损耗,最终得到全网的功率分布。
再由假设的系统电压处,根据该处由前面推算出的功率,逐段推算出电压降落,从而得到各点的电压大小。
最小负荷时,线路故障时以及在多种运行方式下的情况,只要对出现情况后的等值电路图有所改变,后面的潮流计算类似。
5.2计算结果(1)正常情况下节点电压表-4 方案一正常情况下节点电压(2)故障情况下节点电压在故障情况下,只需要对出现故障的线路进行分析,主要是故障线路的阻抗发生改变,从而引起功率的分布改变,使各处的电压也随之发生改变,一般情况下,电压的偏移会增加,对本设计来说只要不超过15%就是合理的。
表-5 方案一在故障情况下的节点电压(2)方案二和方案一类似,只要根据方案二的情况,做出正确的等值电路图,重新进行一遍潮流计算就可以了,具体计算结果如下:表-6 方案二在正常情况下的节点电压表-7 方案二在故障情况下的节点电压6 经济技术比较通过最大负荷损耗时间法计算电网电能损耗。
最大负荷损耗时间max τ 和最大负荷利用小时数有关。
再次通过计算年费用确定选择何种方案[2]。
须计及的经济因素有:建设投资,建设投资是指为实现该方案,在建设期间须支付的资金。
年运行费,年运行费是指该方案建成或部分建成时,在投资期间为维护其正常运行每年须付出的费用,通常包括四个部分:设计折旧费、设备的经常性小修费、设备的维修费、年电能损耗。
下面是两种方案的比较。
由计算书计算得出计算结果如下: (1) 电能损耗如下表:表-8 一年电能损耗及费用比较注:电价取0.5元/度。
(2) 线路投资如下表:表-9 线路投资比较(万元)(3) 变电所投资如下:表-10 变电所投资比较(万元)(4) 年的折旧、维护管理及小修费如下表:表-11 每年的折旧、维护管理及小修费比较(万元)方案1的年费用为2138.41(万元),方案2的年运行费用为2258.24(万元),因为两种方案,各变电所的损耗基本相同,所以上面的年运行费用都未计及变电所的损耗。
方案1年费用少。
方案1的总投资为8810.41(万元),方案2的总投资为9131.69(万元)。