高压配电网

bia 第一部分设计任务书1.1高压配电网的设计内容(1)根据负荷资料、待设计变电所的地理位置和已有电厂的供电情况,作出功率平衡。

(2)通过技术经济综合比较、确定配电网供电电压、电网接线方式及导线截面。

(3)进行电网功率分布及电压计算、评定调压要求,选定调压方案。

(4)评定电网接线方案。

1.2变电所的原始基本资料1.2.1发电厂、变电所地理位置,见图8—1。

1.2.2 原有发电厂主接线图,见图8—2及设备数据。

1.2.3 待建变电所有关部分资料,见表8—1。

1.2.4 典型日负荷曲线如图8-3所示。

1.2.5 其他说明:①功率初步平衡,厂用电率为7%,线损率为7%;②各负荷最大同时系数取1.0;③本高压配电网多余功率送回系统,功率缺额由系统供给;④除特别说明之外,高压侧均按屋外布置考虑配电装置;⑤待设计各变压所低压出线回路数。

电压为10KV时,每回出线按1500-2000KW 考虑;⑥已有发电厂和变电所均留有间隔,以备发展;⑦区域气温最高为40℃,年平均温度为25℃,最热月平均最高气温32℃。

1.2.6设备数据表如下①发电机的G1,G2:QF2-25-2; G3:QFQ-50-2。

发电机最小出力/最大出力=0.8②发电机的T1,T2:SFZ7-31500/110; T3:SFZ7-63000/110。

第二部分 设 计 说 明 书2.1 设计部分2.1.1 高压配电网有功平衡的计算结果表8-2 高压配电网有功平衡的计算结果2.1.2 高压配电网的电压等级和接线方式① 电压等级定为220KV 。

② 备选的接线方案如图8-4所示。

图8-4 接线方案 (a )接线方案1;(b )接线方案2③选择导线截面面积如表8-3所示。

④计算最大电压损耗如表8-4所示。

2.1.2.2经济指标比较①电能损耗如表8-5所示。

②线路投资如表8-6所示。

③变电所投资如表8-7所示。

④每年的折旧、维护管理及小修费用如表8-8所示。

⑤抵偿年限法或者年费用最小法进行经济比较。

其中:i.年费用法。

方案1的年费用是2044.92万元;方案2的费用是2052.13万元。

因此,选定方案1.ii.抵偿年限法。

方案1的投资大而年运行费少,方案2的投资小而年运行费大。

二者的抵偿年限为5.37年,小于6-8年。

因此,选取方案1.2.2计算部分2.2.1有功功率平衡①⑤有功功率平衡i.在最大负荷情况下的发电负荷新建电网 P L1=(30+18+32+22)/(1-0.07-0.06)=117.24(MW)原有电网 P L2=(12×1.5+2×10)/(1-0.07)=40.86(MW)总的发电负荷 P L=P L1+P L2=117.24+40.86=158.10(MW)发电机发出的功率P G=25×2+50=100(MW)联络线上的潮流 Ps=P G- P L=100-158.10=-58.10(MW)系统向该高压配电网送电58.10MW。

ii.在最小负荷情况下的发电负荷新建电网 P L1=(30×0.7+18×0.5+32×0.7+22×0.5)/(1-0.07-0.06) =72.87(MW)原有电网 P L2=40.86×0.5=20.43(MW)总的发电负荷 P L=P L1+P L2=72.87+20.43=93.30(MW)发电机发出的功率P G=2×25+40=90(MW)联络线上的潮流 Ps=P G- P L=90-93.30=-3.30(MW)系统向该高压配电网送电3.30MW。

②高压配电网电压等级的选择网电压等级决定于输电功率和输电距离,还要考虑到周围已有电网的电压等级。

本设计选择220KV。

③变电所主变容量S e需同时满足以下两个条件:i. S e≥(0.6~0.7)S max;i. S e≥S imp其中,S max为变电所的最大负荷容量;S imp为变电所的全部中药负荷容量。

因为A、B、C、D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。

A变电所 S e≥(0.6~0.7)30/0.9=20~23.33(MVA)S e≥0.75×30/0.9=25(MVA)选取两台SFZ9-25000/110。

B变电所 S e≥(0.6~0.7)18/0.9=12~14(MVA)S e≥0.50×18/0.9=10(MVA)选取两台SFZ9-16000/110。

B变电所 S e≥(0.6~0.7)32/0.9=21.33~24.89(MVA)S e≥0.65×32/0.9=23.11(MVA)选取两台SFZ9-25000/110。

C变电所 S e≥(0.6~0.7)22/0.9=14.67~17.11(MVA)S e≥0.50×18/0.9=10(MVA)选取两台SFZ9-20000/110。

查附表25,以上四种型号变压器的阻抗参数的计算结果如下:SFZ9-16000/110:RT =PKU2N/1000SN=77×1102/1000×162=3.64ΩXT =UK%UN2/100SN=10.5×1102/100×16=79.41ΩSFZ9-20000/110:RT =2.84Ω;XT=63.53Ω。

SFZ9-25000/110:SFZ9-31500/110:④选择导线截面首先计算不同负荷曲面的最大负荷小时数Tmax。

负荷曲线a:Tmaxa=24×365×(0.7×6+0.8×10+0.9×2+1.0×6)/24=7300(h) 负荷曲线b:Tmaxb=24×365×(0.5×16+0.8×4+0.6×2+1.0×2)/24=5256(h)(一)方案1(1)忽略变压器损耗,其功率因数为0.9,计算各变电所的最大负荷如下:变电所A SA =PA+jQA=30+j14.53(MVA)变电所B SB =PB+jQB=18+j8.72 (MVA)变电所C SC =PC+jQc=32+j15.50(MVA)变电所D SD =PD+JQD=22+j10.66(MVA)(2)每段导线流过的最大电流。

在正常情况下,A变电所110KV侧分断路器闭合10KV侧分段断路器分开;B变电所110KV侧的桥断路器闭合和10KV侧分断路器分开;C、D变电所网接线开环运行。

根据每段导线的TMAX查表,且应用直线插值发得到的经济电流密度如下:GA:GA段的TMAX 取变电所A和B负荷的TMAX加权平均数。

TMAX=(5256×18+7300×30)/(18+30)=6533.5 (h);J=AB:TMAX = TMAX.b=5256(h),J=1.064(A/mm2)GC:TMAX = TMAX.c=0.816(A/mm2)GD:TMAX = TMAX.d=1.064(A/mm2)2每段导线流过的最大电流、经济截面和选择的导线型号如下:GA:双回线中的一回线I=0.5×(18+30)×1000/(3×110×0.9)≈139.93(A),S=139.93/0.96≈145.76(mm2),选取的导线型号为LGJ-185。

AB:双回路中的一回线I=0.5×18×1000/(3×110×0.9)≈52.49(A),S=52.49/1.064≈49.33(mm2),选取的导线型号为LGJ-120。

GC: I=32×1000/(3×110×0.9)≈186.62(A),S=186.62/0.816≈228.71(mm2),选取的导线型号为LGJ-185。

GD: I=22×1000/(3×110×0.9)≈128.30(A),S=128.30/1.064≈120.58(mm2),选取的导线型号为LGJ-120。

CD:与GD段相同,选取的导线型号为LGJ-120。

(2)校验。

分几种情况进行校验。

1)按机械强度校验导线的界面积。

为保证架空线路具有必要的机械强度,相关规程规定,1~10KV不得采用单股线,其最小截面如表8-10所示。

对于更高等级线路,规程未作规定,一般则认为不得小于35 mm2。

因此,所选的全部导线满足机械强度的要求。

2裂导线次导线间距为400 mm2所选的全部导线满足电晕要求。

2)按允许载流量校验导线截面积。

允许载流量根据热平衡条件确定的导线长期处于通过的电流。

因此,所有线路都必须根据可能出线的长期运行情况作载流量校验。

相关规定规程,进行这种校验时,钢芯铝绞线的允许温度一般取70.按此规定并取导线周围环境温度为25时,各种导线的长期允许通过电流如表8-12所示。

数对表8-12中的数据进行修正。

量计算的截面积大,所以不必作校验。

只有在故障情况下,例如环式网络近电源端线段断开或双回线肿一回断开时,才可能使导线过热。

本电压配电网所在地区的最高气温月的最高平均温度为32,应用插值法得到温度修正系数取0.916。

GA:双回路断开一回,流过另一回的最大电流为2×139.93=279.86A,小于0.916×515A。

LGJ-185导线满足要求。

AB:双回线断开一回,流过另一回的最大电流为2×57.44=114.88A,小于0.916×380A。

LGJ-120导线满足要求。

GC:GD断开,由C变电所通过路线CD给D变电所供电,流过GC的最大电流为186.62+128.30=314.92A,小于0.916×515A。

LGJ-185导线满足要求。

GD:GC断开,由D变电所通过路线CD给C变电所供电,流过GD的最大电流为186.62+128.30=314.92A,小于0.916×380A。

LGJ-120导线满足要求。

(3)计算正常和故障情况下的电压损耗△umax。

其线路参数如下:LGJ-120/25:r1=0.263Ω/km,x1=0.421Ω/km,QC,L=3.572Mvar/100km。

LGJ-185/30:r1=0.170Ω/km,x1=0.410Ω/km,QC,L=3.675Mvar/100km。

LGJ-300/40:r1=0.105Ω/km,x1=0.395Ω/km,QC,L=3.820Mvar/100km。

分别计算变电所A、B、C、D的运算负荷,再计算发电厂的运算功率。

应用潮流计算程序可以得到的结果见表8-14至表8-17。

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高压配电网典型接线方式比较

高压配电网典型接线方式比较
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中国科技 信息 20 年第 5 07 期
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高压 配 电网典型接线 方式比较
吴卫建 灌云供 电公 司 2 2 简 称 F A)是 适 用 T 输 电系统相 比 均有 较大 差异 。 配 电网可 Tre
o e qd n ns a d T s a c ne t n e c , a f s v r e t ̄ e t n - h ̄ on ci , t . at l o
理 分 配 密 切 相 关 ,关 系 到 供 电 的 可 靠
接 点等特 点 ,提 出 了基于故障树 的配 电网可 靠性 分块评估 算 法。该 算法具 有形 象快速 的
特 点 。根据 网络结 构特 点和运行 实 践归 纳 了 四种典 型接 线方 式, 即n型接 线、 单 T三 线
路 接 线 、 双 T双 线 路 和 四 线路 接 线 。 运 用 可
其 计 算 复 杂 性 较 大 ; 当最 小 路 与 非 最 小路 上 线 路 发 生 故 障 时 ,这 种 折 算 将
变得 较 困难 。
为 了解 决较 为 复杂 的高 压配 电 网可 树的 分块 算 法 。故 障 树分 析 法 ( a l F ut 用于大 型 复 杂系统 安全 性 与可靠性 的常
Ac r cod t h etrs o 幢h v l g  ̄ti t n o te faue f h ot e a rb l ue
究 成 果 也 不 少 ;然 而 由于 符 号 运 算 量 复 杂 、运 算 量 大 ,对 高 压 配 电 网 可 靠 性 评 估 进 行 的 定 量 解 析 研 究较 少 。 对 高 压配 电网的可 靠性 和 经济性 进 行综 合

高压配电网的发展规划分析

高压配电网的发展规划分析

高压配电网的发展规划分析摘要:经济的发展,促进社会对电力的需求也逐渐增加,这有效地推动了电力企业的发展。

如果城市内出现大面积停电的情况,就将会导致整个城市出现“瘫痪”的现象。

因此,有必要对高压配电网发展规划进行分析,以此来加强高压配电网的运行质量,避免因为高压配电的稳定性不足而影响到社会经济的长期可持续性发展。

关键词:高压;压配电网;规划引言在如今的配电网建设过程当中,应当将配电网工程项目质量管理作为一项关键课题,积极加强研究、探讨与实践,一方面既要深入、全面的认识到配电网工程项目质量管理的重要性,另一方面更要采取科学、合理的质量管理策略,确保配电网建设质量。

1高压配电网规划模型(1)时间角度与物理结构。

在对高压配电网进行发展规划时,可以从多个不同角度来提高规划质量。

例如可通过时间角度分析,将分布式网络在规划中分为静态、动态模型,其中前者指的是符合需求不会在计划中出现变化的假设性情况,后者则是在长期计划中不同时期的配电网变化。

因此在对高压配电网进行发展规划时,应该结合实际需求来选择适合的分析模型,以此来让电网规划质量获得更多保障。

(2)经济性、可靠性模型。

经济性模型需要分析经济性指标,其中最为关键的两种经济指标为最低成本指标与运输经济指标,前者需分析功率损耗、养护成本等,约束条件为辐射、发射功率。

而运输经济模型要分析线路功率,对于约束条件为平衡功率。

相较于电力运输而言,单从经济层面出发,最低成本模型往往容易满足经济性,但是最低成本由于涉及的因素非常多,所以具有相对更高的复杂性。

不同于复杂的经济性模型,可靠性模型往往更加简单,其核心要求就是在确保经济水平不受影响的同时增强高压配电网的运行可靠性,避免严重事故问题的发生。

综合性模型需要同时兼顾经济性与可靠性因素,单一模型在分析高压配电网时往往存在非常严重的限制,所以要通过综合分析来找出经济性与可靠性之间的平衡性。

与此同时,在进行发展规划时,同样应该从多个角度全面分析问题,以此来让发展规划效果得到进一步提高。

高压配电网的设计

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。

三级配电名词解释

三级配电名词解释

三级配电名词解释
三级配电是指电力系统中的电能分配过程中的第三个阶段,其目的是将高压输电线路传输的电能分配到终端用户。

以下是三级配电中常见的一些名词解释:
1.变电站:变电站是将高压输电线路的电能进行变压、变频、变流等处理后,再分配给低压配电网的设施。

它通常位于电力系统中的重要节点,负责将电能从输电线路转换为适用于配电的电压。

2.配电变压器:配电变压器是一种将高压电能转换为低压电能的设备,用于将来自变电站的电能进行降压处理,以适应终端用户的用电需求。

3.高压配电网:高压配电网是指从变电站输出的电能在区域范围内进行传输和分配的电网。

它通常使用较高的电压进行输电,以减少输电损耗。

4.低压配电网:低压配电网是将来自高压配电网的电能进一步分配给终端用户的电网。

它使用较低的电压供应家庭、商业和工业用户的电力需求。

5.配电盘:配电盘是安装在建筑物内的电力配电设备,用于将电能从低压配电网输送到具体的用电设备。

它通常包括开关、熔断器、电能计量设备等。

这些名词是三级配电系统中常见的一些概念,它们协同工作,将电能从发电厂输送到终端用户,确保电力供应的稳定和可靠。

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(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。

高压配电网课程设计

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。

什么是配网系统?配电网的特点_配电网接地

什么是配网系统?配电网的特点_配电网接
地
配电网:在电力网中主要起安排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—20KV),低压配电网(220/380V);依据配电线路的不同,分为架空配电网、电缆配电网、以及架空电缆混合配电网。

配网的一些设备就不一一介绍了,比较琐碎。

配网接线方式(目标网架分析)会单开总结,这里也不介绍了。

配电网的特点
开环运行。

这是由配电网建设的性价比打算的
配电网的故障和特别处理是配电网运行的首要工作
保证配电网运行经济性是配电网运行的重要工作
配电网运行中存在大量的谐波源、三相电压不平衡和电压闪变等问题
配电网接地
我国中低压电网一般采纳中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地方式。

这种运行方式具有供电牢靠性高的优点:小电流接地系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,没有量值很大的短路
电流,且三相线间电压依旧为对称电压,不影响负载的正常工作,可以连续运行一段时间。

但是在发生单相接地故障后,非接地相对地的电压会上升,而且断续性电弧接地时还会产生弧光过电压,长期运行可能会损坏其绝缘,引发严峻的相间故障。

所以,当系统消失单相接地故障后,应当马上设法排解故障,找出故障线路和故障点,选线困难是此接地方式的一个缺陷。

10kV配电网线路网架规划分析

10kV配电网线路网架规划分析摘要:文章首先分析配电网网架规划标准,对几种典型配网网络结线方式进行分析,最后对10kV配网规划建设的提出建议,希望能够对配网运行起到积极的参考作用。

关键词:配电网;网架规划;结线方式;网架结构引言配电网是电力系统的重要组成部分,配电网网架起着输送电能的关键作用,科学合理的网架结构不仅能提高系统运行的经济性和可靠性,满足用户日益增长的负荷需求,保证供电质量,还能为配电网运营商节省大量的投资、运行和维护费用。

随着城市发展,用电负荷不断增长、配电线路逐步延伸,为了避免出现界线重叠、线路迂回,科学、合理地处理配电网建设中用地和空间之间日益突出的矛盾,以“网格”为单位开展配电网目标网架规划,更好地指导配电网规划实施、强化目标网架引领、推进现代化配电网的建设。

1 配电网网架规划标准1.1配电网结构配电网规划的设计应以安全可靠、运行方便的结构为最终目的。

应该重点关注每回 10kV线路主干线上的分段合理性,以及分段设置合理。

充分考虑各段环网之间供电可靠性及转供电能力。

10kV线路的电压在保证可靠性足够的前提下,线路上的结构其实可以相对的做简单一些。

如可以减少一些支路,同时支路上的一些配电站、开关站、电缆分接箱、等并到线路主干上来。

如果线路可靠性不够时,应该通过加强配电网的结构来增强供电可靠,线路上增设自动化分段开关,如架空线路改造为电缆供电,增设线路环网。

配电网电缆供电方式按照地区供电分区要求采用的环网结构开环或者N供一备的供电方式。

每条10kV 线可在适当的位置根据报装需求来设置对应的开关箱、分接箱等,一般来说每一个配电房开关站、电缆分接箱接入的的容量一般不要超过3000kVA。

中压架空线网供电方式一般采用多分段多联络的供电方式。

每回架空线应在合理的位置设置分段,分段数量不宜大于6,分段容量一般不应超过 3000 千伏安;联络数不应超过3。

1.2开关站、配电站10kV 配网线路上的配电站宜采用小容量、密布点、短半径的原则规划,配电变压器应布置在负荷中心。

第三讲10KV配电网


供电方案的选择 10KV系统接入方式 10KV系统接入电网主要接入方式有:架空线或电缆“T” 接、公用开关站或户外开关箱中环网接出等。对于新建 改建扩建项目,10KV系统接入电网时主要考虑: 1所在区域内电网容量及现有设备的负载率 2附近区域内电源点的分布情况及线路路由
供电方案的选择
电缆或架空线T接示意图
10KV馈出线
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变电站/开闭所/配电房
开闭所的适用范围
开闭所作为变电站的延伸,其产权归属于供电部门,没 有电费计量装置,适用于用电负荷相对集中,用户产权相互 独立的场合。
例如: 光谷金融港,光谷生物城,用电产权彼此独立,而用电 负荷点较多,故设置多座开闭所。
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变电站/开闭所/配电房
中心配电房位于变电站或开闭 所的下一级,在配电网中起到 电源支撑、分配的作用,它能
供电方案的选择
供电方案的选择 电源配置 1. 供电电源依据客户分级、用电性质、用电容量、生产特 性以及当地供电条件等因素,经过技术经济比较,与客 户协商后确定。 2. 特级重要电力客户应具备三路及以上电源供电条件,其 中的两路电源应来自两个不同的变电站,当任何两路电 源发生故障时,第三路电源能保证独立正常供电。 3. 一级重要电力客户应采用双电源供电,二级重要电力客 户应采用双电源或双回路供电。 4. 对普通电力客户可采用单电源供电。
够合理的解决变电站或开闭所
出线分散和出线线路过长的问 题。
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变电站/开闭所/配电房
中心配电房的组成:
1OKV
高压
进线柜
计量柜
PT柜
馈线柜
变压器
400V
进线柜
电容柜
出线柜
低压
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变电站/开闭所/配电房

毕业设计论文 高压配电网的设计

目录摘要 (2)Abstract (3)绪论 (4)第一部分设计任务书 (5)一、高压配电网的设计内容 (5)二、设计文件及图纸要求 (5)三、原始资料 (5)第二部分设计说明书 (8)一、高压配电网有功平衡计算结果 (8)二、高压配电网的电压等级和接线方式 (8)第三部分计算书 (10)一、有功功率平衡 (10)二、高压配电网电压等级的选择 (12)三、变电所主变容量的选择 (12)四、备选的接线方案 (13)五、选择导线接线截面 (15)六、电力系统潮流与电压计算 (33)致谢 (35)参考文献: (36)摘要电力系统的主体结构有电源,变电所,输电、配电线路和负荷中心。

各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。

输电线路与变电所构成的网络通常称电力网络。

电力系统是一个庞大而复杂的大系统,它的规划问题还需要在时间上展开,从多种可行方案中进行优选。

输电网在电力市场中扮演着十分重要的角色,输电容量是否充足,容量配置是否合理将关系到各市场成员的切身利益,关系到各参与方能否公平竞争,甚至影响系统的安全运行,因而输电网的规划是一个引人瞩目的问题。

本文就是在给定地址进行高压配电网的设计,进行变电所变压器、线路及经济可行性的比较分析的论文。

关键字:电力系统;输电网;配电网AbstractThe main structure of the power system has a power, substations, transmission and distribution lines and load centers. The power point is also interconnected to achieve the exchange of power between different regions and regulation, thereby enhancing the security of electricity supply and economy. Transmission line and substation is usually called a network of power network. Power system is a large and complex large system, it is planning to start in time of need, from a variety of possible scenarios for optimization. Transmission network in the electricity market plays an important role in the adequacy of transmission capacity, the capacity allocation is reasonable will be related to the vital interests of all market participants related to whether the parties involved in fair competition, and even affect the safe operation of the system, thus transmission network planning is a compelling issue. This is the address for a given design of high voltage distribution network, the substation transformer, line and comparative analysis of economic feasibility study.Key word:Power system; transmission network; distribution network绪论随着国民经济的持续快速发展,电能已经成为经济社会发展的重要支柱。

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