330kv变电所说明书

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330kV变电站设计(初稿)

330kV变电站设计(初稿)

原始资料330kV变电所为新建工程,设有330kV、110kV、35kV三个电压等级。

主变压器:2台容量为240MVA,自偶三线圈无载调压变压器。

330kV:本期出线2回,1回主变进线;最终出线4回,2回主变进线。

110kV:本期出线10回,1回主变进线;最终出线14回,2回主变进线。

35kV:以主变压器为单元,接低压补偿电抗器和电容器及所用电系统。

本变电所为一个重要的区域性变电所,其建设对加强地区电网结构和提高供电可靠性都具有很重要的意义,同时对变电所设备的可靠性也提出了更高的要求。

摘要本设计主要介绍了330kV变电站的整个设计过程,原则和方法。

关于主变压器和主接线部分的内容是基础部分,主要介绍了主接线的形式,综合介绍了各种接线方式的特点,各自的优缺点及变压器的原则原则等,根据任务书要求最终选择满足设计任务的主接线方案。

短路电流是非常重要的部分,它主要介绍了短路计算的目的,原则,方法和具体的数据信息等,为设计中需要的高压电气设备的选择、整定、校验等方面做准备。

电气设备的选择及校验主要是录用对称短路的计算结果进行高压电气设备(断路器、隔离开关)的校验。

以及继电保护中配置的选择、整定和校验的原则、方法等。

关键词:主变压器、电气主接线、短路计算、继电保护目录前言 (1)第一部分330kV初步设计说明书第1章绪论 (2)1.1 设计的技术基础和前提 (2)1.2 现行变电站设计的基本思路 (4)1.3 主要设计原则 (4)第2章主变压器及电气主接线的选择 (6)2.1.1 主变压器型式及范围 (6)2.1.2 变压器型号的表示含义 (7)2.2 电气主接线的选择 (8)2.2.1 电气主接线概念 (8)2.2.2 电气主接线的基本要求 (8)2.2.3 设计步骤和内容如下 (9)2.2.4 所选电气主接线 (10)2.3 无功补偿 (12)第3章变电站所用变压器和接线的选择 (15)3.1站用电接线 (15)3.2站用设备选择 (15)3.3站用电设备布置 (15)第4章短路电流计算 (18)4.1 短路电流计算 (18)4.2 短路电流和短路容量 (18)4.3 短路电流将引起下列严重后果 (19)4.4 限制短路电流的措施 (19)4.5 短路电流计算的目的和条件 (20)4.6计算过程 (21)第5章电气设备的选择 (29)5.1电气设备选择的一般原则 (29)5.2 电气设备的选择 (33)5.2.1 高压断路器的选择 (33)5.2.2 隔离开关的选择 (38)5.2.3 电流互感器的配置和选择 (42)5.2.4 电压互感器的配置和选择 (46)5.2.5 各级电压母线的选择 (49)5.2.6 绝缘子和穿墙套管的选择 (51)第6章变电站继电保护 (52)6.1 330kV配电装置 (52)6.2 电气总平面布置方案 (52)6.3继电保护及微机监控系统 (53)6.3.1 概述 (53)6.3.2 总的技术要求 (55)6.3.3 继电保护配置方案 (56)第7章绝缘配合、过电压保护及接地 (59)7.1 避雷器的配置 (59)7.2 避雷器的选择 (59)7.3 电气设备的绝缘配合 (59)7.3.1 330kV电气设备的绝缘配合 (59)7.3.2 110kV绝缘配合 (60)7.3.3 35kV绝缘配合 (61)7.4 接地 (61)第二部分330kV初步设计计算书第1章短路计算第2章电气设备选择2.1 断路器的选择2.2 隔离开关的选择2.3 电压、电流互感器的选择2.4 导体的选择参考文献 (79)前 言我国是世界能源消耗大国,煤炭消费总量居世界第一位,电力消费总量居世界第二位,但一次能源分布和生产力发展水平却很不均匀。

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究摘要:电力工业是关系国计民生的基础产业,在我国电力工业发展中,国家电网承担着优化能源资源配置、保障国家能源安全和促进国民经济发展的重要作用。

本文介绍了典型设计的目的、输入条件和主要技术经济指标,并按照变电站主要设备型式划分了 GIS、HGIS、瓷柱式断路器、罐式断路器等 4 个典型设计的基本方案;重点分析了 500(330)kV 变电站典型设计的主要技术方案,对各级电压的电气主接线形式、短路电流水平等进行了详细的说明,简单介绍了正在开展工作的 220kV 和 110kV 变电站典型设计、输电线路典型设计情况。

关键词:电力企业;典型设计;技术经济指标一、典型设计主要技术方案西安市灞桥区某变电站应用了550(330)KV 变电站典型设计,该变电站典型设计的技术方案主要分为电气一次部分和电气二次部分两部分,详细设计方式如下:1、电气一次部分(1)电气主接线:500kV 配电装置接线采用一个半断路器接线;330kV 变电站选用GIS 设备时,采用双母线接线,选用敞开式设备时采用一个半断路器接线。

一个半断路器接线应避免初期形成 2 个完整串的配串方案,进出线不装设出口隔离开关。

220kV(110kV)电压等级的接线形式采用双母线接线,根据进出线规模按相关规程规定母线单分段或双分段。

35kV(66kV)电压等级的接线形式采用单母线接线,主变进线回路按装设和不装设总断路器两种方式考虑。

对于大容量的变压器,考虑到低压侧短路电流和额定电流较大,变压器低压侧采用66kV电压等级。

设备和导体选择以及间隔宽度等,均按上述短路电流水平进行校核。

(2)配电装置的间隔尺寸:瓷柱式断路器以及罐式断路器配电装置的间隔宽度分别为:500kV出线间隔为宽度28m,导线相间距离 8m;330kV出线间隔宽度为 20m,导线相间距离 5.5m;GIS 方案配电装置的间隔宽度分别为:500kV出线间隔为宽度 26m,导线相间距离 7m;330kV 出线间隔宽度为18m,导线相间距离4.5m。

330kV等级变电站设备配置清单

330kV等级变电站设备配置清单
测量精度:±0.5℃(-60℃~+20℃)
响应时间(+20℃) :<3分钟
四、其它仪表
序号
设备名称
规格型号
数量
用途
1
直流稳压稳流电源
YD-AD1005
1台
提供稳定工频电源输出
2
三相接触调压器
TSGC2-15KVA
1台
AC 三相0~380V调压
3
数字钳式电流表
UT205
1台
电流测量(量程 0~400A 精度1.5%)
4
互感器二次负荷测试仪
MS-602
1台
二次负荷测量
5
接地棒,验电器
EC-II
1套
安全保护,验电测量
适用于110kV变电站
6
万用表
VC890D
1只
测量电压、电流,有的还可以测量其他电量(如电阻、电容等)的多功能、多量限的测量仪表。(精度1.0%)
7
相序表
8030CE
1只
指示三相正弦交流电源相序的顺逆��电容等)的多功能、多量限的测量仪表。(精度1.0%)
GIS的交流耐压:310kV
330kV电缆1200mm2 3公里电压324kV
3
轻型试验变压器
YDJZ-20kVA/100kV
1套
变压器、开关、PT、CT等电气设备的耐压试验,输出电压AC:100kV·
电流0.5A
4
多倍频感应耐压试验装置
MSDBF-30kVA
1套
变压器和互感器的感应耐压试验
容量:30kVA输出电压:0-400V输出频率:0-300Hz
8
高精度SF6气体检漏仪
MS-403
1套
对密封气室的焊接处、气道连接外检测 最小检测值:0.01μ1/1

汉中330kV变电站简介

汉中330kV变电站简介

认识实习报告实习时间:2012.06.04——06.06实习单位:电气工程实训室;汉中330kv变电站;石门水库水电站实习目的:(1)全面了解电能生产过程,巩固和扩大所学的知识,为进一步学习专业知识打下良好基础。

(2)培养学生学习运用所学理论知识,分析和解决实际问题的能力。

(3)学习工人阶级优秀品质,培养学生正确的劳动观念,提高工作效益和安全生产观念。

实习任务:(1)结合本次生产实习目的,认真按照自己实习过程中所去的实习单位上产和发展概况,联系自己专业知识在实际生活中的应用,深刻总结自己的体会。

(2)在实习过程中,提出并解决问题。

(3)实习内容应涉及每个实习单位,并详细论述。

实习内容:(一)电气工程实训室06.04下午我们参观学习了学校的电气工程实训室。

该室主要收集了目前电力系统中使用的部分设备,电压等级较多,设备种类齐全,涉及了发电、变电、输电、配电及用电五个环节。

具体型号有:(1)65kW同步发电机1台,10/0.4kV(560kVA)普通双绕组变压器1台,10/0.4kV(1000kV A)自耦变压器1台;(2)220kV电流互感器1组,35kV电流互感器1组,35kV电压互感器1组,10kV电流互感器1组,10kV电压互感器1组;(3)220kV隔离开关1组,220kV少油断路器1台,35 kV 多油断路器1组,10kV少油断路器1组,10kV真空断路器1组,10kV跌落开关1组,380V/600A空气开关2台,380V磁力起动器2台;(4)220kV避雷针1组,10 kV避雷针1组,35 kV避雷针1组,380V/500A熔断器1组;(5)220kV电缆1段(澳大利亚制造),10 kV电缆1段,220kV管型母线1段,10 kV矩形母线1段;(6)55kW异步电动机2台,45kW异步电动机1台,35kW异步电动机1台;(7)微机变压器保护屏3面,线路保护屏2面,高频保护屏1面,故障录波屏1面,重合闸装置屏1面,直流电源屏3面等。

330kV变电站设计

330kV变电站设计

目录引言................................................................................... 错误!未定义书签。

1 主变压器的选择 ....................................................... 错误!未定义书签。

主变压器选择的一般原则 ........................................ 错误!未定义书签。

主变压器台数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变压器容量的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变压器型式选择.................................................... 错误!未定义书签。

主变压器相数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

绕组数的选择......................................................... 错误!未定义书签。

绕组连接方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变调压方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

容量比的选择......................................................... 错误!未定义书签。

主变压器冷却方式的选择 ..................................... 错误!未定义书签。

330kV进线牵引变电所设计及保护配置

330kV进线牵引变电所设计及保护配置
永济电机公司依托40年的电传动研制技术平台经过十多年的技术创新不仅打破了国外企业对我国这一市场的长期技术垄断局面结束了中国油田钻井电机依赖进口的历史而且实现了中国钻机从机械传动向电传动国产化转换的跨越站在了世界石油电机技术研制的最前沿
产品与应用
330kV 进 线 牵 引 变 电 所 设 计 及 保 护 配 置
关键词 :330 kV; 双重 化保 护;客 运专 线
Design and the Protection Configur ation of the 330kV Tr action Substation
Shi Huawei Gao Yi (College of Electrical Engineering of Southwes t Jiaotong University, Chengdu 610031)
4.1 新华山、姚家寨、新临潼牵引变电所 牵引 变电所 采用 综合 自动 化系统 ,并 纳入 综合
SCADA 系统。继电保护装置均采用微机综合保护
2009 年第 11 期
71
产品与应用
测控单 元。 (1)继 电保 护设置 方案 牵引变 压器 :设 重瓦 斯、纵 差动 、带 低电 压起
引变电所 330kV 母线分段断路器可不设置备自投功 能。本所 330kV 进线电源相序按图中表示的相序排 列接 入。 相序 的排列 为背 靠牵 引变 压器, 面向 高压 侧, 从左到 右排列 。
3 新华山、新临潼、姚家寨牵引变电所设计
由于 新华山 、新 临潼 、姚 家寨的 牵引 变电 所电 气主 接线 基本 一致, 因此 以姚 家寨 为例来 说明 ,如 图 2 所示。
本所一次侧采用线路变压器组接线,低压侧不并 列运行,两路 330kV 电源电力系统架空引入。本所主 变采用固定备用方式,正常时,由一路 330kV 电源供 电,另一路电源热备用,并设有备用电源自投装置。 本所交流用电源除由一台接于 27.5kV 母线上的单向 变压器供给外,还从铁路 10kV 贯通线上接一台三相 电力变压器供给。单相牵引变压器型号为 31.5MVA,

330KV变电所设计

330KV变电所设计

二、设计原则: 1.在保证安全、经济、灵活、方便的条件下力求接线 简单,布置紧凑,具有较高的自动化水平。 2.所址选择要求:尽量接近负荷中心,不占或少占良田,高低 压设备进出线方便。(考虑到交通运输方便性) 3.变电所装设两台主变,其中一台断开时另一台主变承担全 部负荷。
4.设计的供电系统及设备,需符合相关标准和规程的要求。
选择:双母线接线方式 原因:因为它供电可靠 ,通过 两组母线隔离开关的倒换操作, 可以轮流检修一组母线而不至 供电中断。
(三)10kv电气主接线的选择:
单母线分段接线 双母线接线 经济 设备少,投资 设备多,配电装 性 小 置复杂,投资和 占地面积大 可靠 可靠性高,检 两组母线之间可 性 修时停电范围小 以互为补充,故 障后可以迅速恢 复供电 灵活 简单清晰,运行 可以将电源,回 性 操作方便,适用 路负荷分配到任 于不同的运行方 意母线 式
330KV变电所设计
专业: 班级: 姓名:
一、 设计条件
1、安装主变压器二台,每台容量为240MVA,电压为330/110/10KV,(变压器各侧容量比
为240:240:40)
2、进出线回路数及负荷水平: ①330kv进出线共四回,其中两回与两座大型发电厂连接,进出线中一回最大输送容量各
为240MVA,一类负荷,Tmax=5000h以上。
电气设备选择表
330kv 110kv 10kv
断路器
SFM7-330
LW11-110ZN12-源自0隔离开关GW7-330DW
GW17-110
GN2-10
电流互感器
电压互感器 避雷器
LCWD-330
YDR-330 Y10W1-330/727
LCWD-110

330kv变电站运行规程1 (最终版)

330kv变电站运行规程1 (最终版)

××XXXXXX电力有限公司企业标准XXXX330kVXX变项目部运行规程2017-11-25发布 2017-11-26实施XXXXXX电力有限公司发布目录前言 (2)1. 范围 (3)2.规范性引用文件 (3)3.支持性文件 (3)4. 总则 (4)4.1变电站简介 (4)4.2现场运维人员的基本要求 (5)4.3设备调管范围 (6)4.4 主接线及正常运行方式 (7)5 一次系统设备运行规范 (7)5.1 主变压器的运行 (7)5.2站用变压器的运行 (21)5.3 35KV 并联电抗器的运行 (22)5.4 35KV 并联电容器的运行 (22)5.4.15电容器的异常情况及处理 (25)5.5开关的运行 (25)5.6隔离刀闸的运行 (36)5.7 电压互感器和电流互感器 (39)5.8 避雷器的运行 (44)5.9 母线的运行 (46)5.10 高压支柱瓷绝缘子的运行 (47)5.11防误闭锁装置 (48)5.11.1防误闭锁装置配置情况 (48)6 二次系统设备运行规范 (48)6.1直流配电系统 (48)6.2 继电保护装置运行的规定 (54)6.3 稳控装置运行 (57)7. 电气设备倒闸操作 (62)7.1.倒闸操作规定 (62)7.2 倒闸操作基本步骤 (62)7.3 倒闸操作原则 (63)7.4 典型操作步骤 (65)8变电站事故分析与处理程序 (69)8.1.事故处理程序 (69)附图:电气主接线图及开关铭牌 (77)前言根据XXXX电力有限公司安全生产工作实际需要,为规范XXXX电力有限公司330kVXX 变电站(以下简称“变电站”)生产技术管理工作标准化,为运维值班人员提供准确、可执行的运维维护依据,确保人身和设备安全,根据变电站实际,特制定本标准。

本标准编制依据为:国家及电力工业的相关规程、法规;本标准由运行维护部提出并归口管理。

本标准起草部门:330kVXX变运行小组。

330kv变电站安全管理制度(四篇)

330kv变电站安全管理制度(四篇)

330kv变电站安全管理制度第一章总则第一条为了加强330kv变电站的安全管理,确保变电站设备和人员的安全,根据国家有关法规和规范,制定本安全管理制度。

第二条 330kv变电站安全管理的原则是安全第一,预防为主,综合施策,依法管理。

第三条本制度适用于330kv变电站的安全管理工作,包括设备设施的安全管理和人员的安全管理。

第二章设备设施安全管理第四条 330kv变电站设备设施的安全管理是保证变电站正常运行,防止事故发生的基础工作。

第五条 330kv变电站设备设施的安全管理应按照以下要求进行:(一)遵守国家和行业相关的安全操作规程和标准,严格执行各项操作规程,保证设备设施的正常运行。

(二)加强设备设施的维护保养工作,定期检查设备设施的运行情况,及时发现并排除隐患。

(三)设备设施的修理和维护工作必须由具备相应资质和技术能力的人员进行。

第六条 330kv变电站设备设施的安全检修工作应按照以下要求进行:(一)安全检修工作必须由经专门培训的人员进行,严禁无资质的人员进行设备检修工作。

(二)检修前必须对设备进行彻底排查,确保没有人员和设备的安全隐患。

(三)严格执行检修计划,按照规定的程序和要求进行设备的检修工作。

第七条 330kv变电站设备设施的使用管理应按照以下要求进行:(一)设备设施的使用必须经过严格的审批程序,保证设备使用的合法性。

(二)设备设施的操作必须由经过专门培训和考核的人员进行,禁止未经培训的人员擅自操作设备。

(三)设备设施的停用、启用和调整必须按照相关规定进行,严禁擅自改变设备的使用状态。

(四)设备设施的报废和更新应按照相关规定进行,严禁擅自报废和更新设备。

第八条 330kv变电站设备设施的安全管理应建立完善的记录和档案,包括设备的台账、检修记录、事故记录等,并按照规定进行保存和查阅。

第三章人员安全管理第九条 330kv变电站人员的安全管理是保障变电站正常运行和事故防范的重要措施。

第十条 330kv变电站人员的安全管理应按照以下要求进行:(一)严格执行安全管理制度,加强安全教育培训,提高人员的安全意识和技能。

220kV110kV35kV变电站电气设计说明书

220kV110kV35kV变电站电气设计说明书

220/110/35kV变电站电气设计说明书第1章概述 ............................................................................................................................................... - 1 -1.1 变电站电气设计的基本依据 .............................................................................................................. - 1 -1.2 原始资料分析 ...................................................................................................................................... - 1 -1.2.1 设计变电站的类型及其在电网中的地位和作用.................................................................... - 1 -1.2.2本站进线情况 .............................................................................................................................. - 1 -1.2.3设计变电站负荷情况 .................................................................................................................. - 1 -1.2.4设计变电站站址的自然环境条件............................................................................................... - 2 -1.2.5 系统情况 ..................................................................................................................................... - 2 - 第二章主变压器的选择................................................................................................................................ - 3 -2.1 主变台数的确定 .................................................................................................................................... - 3 -2.2 主变容量的确定 .................................................................................................................................. - 3 -2.3 主变型式选择 ........................................................................................................................................ - 4 - 第三章电气主接线方案拟定 ........................................................................................................................... - 6 -3.1 电气主接线的基本要求 ...................................................................................................................... - 6 -3.2 电气主接线设计 .................................................................................................................................. - 7 -3.2.1 220kV侧接线形式.................................................................................................................... - 7 -3.2.2 110kV侧接线形式.................................................................................................................... - 9 -3.2.3 35kV侧接线形式.................................................................................................................... - 10 - 第4章短路电流的计算 ................................................................................................................................. - 14 -4.1 短路电流计算目的 ............................................................................................................................ - 14 -4.2 短路电流计算的一般规定 ................................................................................................................ - 14 -4.2.1计算的基本情况: .................................................................................................................... - 14 -4.2.2 短路类型 ................................................................................................................................. - 15 -4.2.3 短路点选择 ............................................................................................................................. - 15 -4.2.4 短路计算方法 ......................................................................................................................... - 15 -4.3 三相短路电流计算的运算曲线法 .................................................................................................... - 15 - 第五章电气设备的选择 ................................................................................................................................... - 16 -5.1 高压电气设备选择的一般原则 ........................................................................................................ - 17 -5.2 断路器和隔离开关的选择 .............................................................................................................. - 17 -5.2.1 断路器的选择 ......................................................................................................................... - 17 -5.2.2 隔离开关的选择 ..................................................................................................................... - 18 -5.2.3 断路器、隔离开关及成套设备选择结果.............................................................................. - 19 -5.3 电压互感器的选择 ............................................................................................................................ - 20 -5.4 电流互感器的选择 ............................................................................................................................ - 20 -5.6 导体的选择 ........................................................................................................................................ - 22 -5.6.1 选择原则 ................................................................................................................................. - 22 -5.6.2 选择校验 ................................................................................................................................. - 22 -5.7 支柱绝缘子的选择 ............................................................................................................................ - 23 -5.8 高压熔断器的选择 ............................................................................................................................ - 23 - 第6章无功补偿及站用变的选择 ................................................................................................................. - 24 -6.1 站用变压器选择 ................................................................................................................................ - 24 -6.2 站用变压器接线 ................................................................................................................................ - 25 -6.2.1 站用变电源引接线方式 ......................................................................................................... - 25 -6.2.2 站用变压器低压侧接线 ......................................................................................................... - 25 -6.3 无功补偿装置类型 .............................................................................................................................. - 25 -6.3.1 无功补偿容量的确定 ............................................................................................................... - 26 -6.3.2并联电容器装置 ........................................................................................................................ - 26 -6.3.3 并联电容器分组容量和分组数................................................................................................ - 26 - 第7章电气布置及配电装置 ......................................................................................................................... - 26 -7.1 电气设备布置 .................................................................................................................................... - 26 -7.2 配电装置布置 .................................................................................................................................... - 26 -220/110/35kV变电站电气设计计算书9.1 系统参数的计算 ................................................................................................................................ - 29 -9.1.1 各元件参数的计算 ................................................................................................................... - 30 -9.1.2系统参数的计算 ........................................................................................................................ - 30 -9.2 系统在K1点短路 ............................................................................................................................. - 32 -9.3 系统在K2点短路 ............................................................................................................................. - 34 -9.4 系统在K3点短路 ............................................................................................................................. - 36 - 第十章电气设备的选择计算过程 ............................................................................................................... - 39 -10.1 断路器与隔离开关的选择 .............................................................................................................. - 39 -10.1.1 220kV设备的选择................................................................................................................ - 39 -10.1.2 110kV设备的选择................................................................................................................ - 41 -10.2电压互感器的选择 ............................................................................................................................. - 42 -10.3 电流互感器的选择 .......................................................................................................................... - 43 -10.4 导体的选择与校验 .......................................................................................................................... - 44 -10.4.1 220KV侧母线选择.................................................................................................................. - 44 -10.4.2 110KV侧母线....................................................................................................................... - 45 -10.4.3 35KV侧母线......................................................................................................................... - 46 -10.5 避雷器的选择 .................................................................................................................................. - 46 -10.5.2 110KV侧避雷器的选择与校验........................................................................................... - 47 -10.5.3 35KV侧避雷器的选择与校验............................................................................................. - 48 - 参考文献 ............................................................................................................................................................. - 50 - 致谢 ............................................................................................................................................... - 51 -220/110/35kV变电站电气设计说明书第1章概述1.1 变电站电气设计的基本依据根据毕业设计任务书的要求进行设计,完成基本接近于电力设计部门的初步设计阶段工作内容,主要是变电站一次部分设计,对电气二次等内容只作初步规划。

330kv变电站电气系统设计

330kv变电站电气系统设计

330kv变电站电气系统设计[摘要]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。

我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求。

本次毕业设计的题目是《汉源变电站电气系统设计》。

在设计的过程中,根据变电站应从电力系统整体出发,着重对变电站的电气一次部分和二次部分进行科学的规划设计.通过方案设计,方案可行性对比等方面进行论证,力求电气主接线简洁,配置与电网结构相适应的保护系统。

基于此,从主接线形式确定、主变压器选择、电气设备选择和继电保护配置等方面提出了新的设计思路,尽力维持电力系统的高效、经济及安全目标。

本次毕业设计针对汉源330kV变电站的特点,以电气设计部分为核心,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等方面考虑,确定了电气主接线方式。

主要从主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,进行适量的无功补偿,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),继电保护的配置以及防雷保护的设计等方面阐述了330kV变电站电气部分的设计思路、设计步骤,并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验.同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。

[关键字]变电站;主变压器;电气主接线;电力系统继电保护。

[Abstract] Power system substation is an important component of the electric power system,the substation is the focal point of transmission and distribution substation can directly affect the safety and stable operation of power system safe and stable operation.China's power industry's technological level and management level is gradually improving,the design of the substation has put forward higher requirements。

330KV升压站及#1启备变受电操作票

330KV升压站及#1启备变受电操作票
94.
调度令,合上方侯II线33522隔离刀闸。
95.
调度令,合上方侯II线33526隔离刀闸。
96.
调度令,合上方侯II线3352断路器,对330kV II母线送电。
97.
对330kV II母PT和方侯II线PT进行同源二次核相。
98.
对330kVI母PT和II母PT进行异电源二次核相。
99.
待核相正常后,准备进行330kV母线合环试验。
45.
调度令,断开方侯I线线路侧刀闸33516隔离开关。
46.
接调度令,投入方侯II线线路保护,退出线路重合闸。
47.
接调度令,合上方侯II线线路侧33526隔离刀闸。
48.
接调度令,合上方侯II线3352断路器。
49.
调度令,用方侯II线对侧断路器对方侯II线进行第一次冲击试验。
50.
如发现异常情况,立即断开方侯II线对侧断路器,对线路进行检查。
165.
如无异常,5分钟后断开#1启备变3303断路器,停电5分钟。
166.
接调度令,合上#1启备变3303断路器,对#1启备变进行第四次冲击。
167.
如无异常,5分钟后断开#1启备变3303断路器,停电5分钟。
168.
将6kV 1A段母线PT 6105A送至工作位置。
169.
将6kV 1A段备用进线PT 6103A送至工作位置。
120.
将方侯I线33511刀闸B相操作机构箱方式开关切至远方位置。
121.
在NCS上断开方侯I线33511刀闸。
122.
检查方侯I线33511刀闸确分。
123.
断开方侯I线33511刀闸B相操作机构箱动力、操作电源空开。

330kV电容式电压互感器技术规范书

330kV电容式电压互感器技术规范书

全连式离相封闭母线及其附属设备技术规范书二○一三年三月目录1 总则 (1)2 技术要求 (1)2.1遵循的主要现行标准 (1)2.2工程概况 (1)2.3工程条件 (2)2.4技术参数 (3)2.5技术性能要求 (6)2.6技术规范表 (9)3 设备规范 (12)4 供货范围 (12)4.1一般要求 (12)4.2供货范围 (13)1 总则1.1 本技术规范书仅适用于2×150MW发电工程全连式离相封闭母线及其附属设备,它提出该设备本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和条文,供方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

如有异议,不论多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准(按最新颁布标准执行)如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 所使用的计量单位为国家法定计量单位。

1.7 本规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。

1.8 当工程采用设备编码标识系统时,供方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有设备编码,具体标识要求由设计方提出。

1.9 本规范书中技术参数要求均按照海拔1000米以下提出,投标方应根据本工程海拔高度对相关参数进行修正。

2 技术要求2.1 遵循的主要现行标准GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》GB/T8349 《离相封闭母线》GB1207 《电压互感器》GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》GB11021 《电气绝缘的耐热性评定和分级》GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB12193 《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》GB191 《包装贮运标志》GB3190 《铝及铝合金加工产品的化学成分》JB1580 《铝制焊接容器技术条件》JB2420 《户外防腐电工产品的涂漆》2.2 环境条件2.2.1 周围空气温度最高温度: 38.9 ℃最低温度: -28.4 ℃最大日温差: 25 K日照强度: 0.15 W/cm2(风速0.5m/s)2.2.2 海拔高度: 1159 m2.2.3 最大风速: 30 m/s2.2.4 多年平均相对湿度: 52 %2.2.5 地震烈度 VI 度2.2.6 污秽等级 IV 级,对应爬电距离为31mm/kV,按24kV计算。

330KV变电站设计1

330KV变电站设计1

设计题目:330KV变电站设计目录前言1 设计范围2 主要设计技术原则3 电气主接线4 短路电流计算及主要设备选择5 系统继电保护及安全自动装置6 绝缘配合及过电压保护7电气设备布置及配电装置8微机监控及二次系统9所用电系统及照明10直流系统11电缆设施12所址选择13工程投资估算14 参考文献15 英文资料翻译16 设计附图附图1:电气主接线图附图2:继电保护配置图附图3:主变保护配置图附图4:微机监控系统图附图5:所用电系统图前言本毕业设计为**********电力系统及自动化专业(专科)毕业设计,设计题目为:330KV变电站(电气部分)设计。

此设计任务旨在体现我们小组对本专业各科知识的掌握程度,培养我们小组各成员对本专业各科知识进行综合运用的能力。

设计小组共有15人组成,在设计过程中,各成员进行了分工共同学习,查阅大量相关技术资料,经多次修改,形成设计初稿。

小组设计学员有:1 设计范围本次设计主要对330KV变电站的电气主接线,继电保护及自动装置配置,通过短路电流计算选择一次主设备,绝缘配合及过电压保护,微机监控系统,所用电系统,直流系统,所址选择等进行了设计,基本包括了电气部分的主要内容。

2 主要设计技术原则本次300KV变电站的设计,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,确定设计一个330KV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。

将此变电站做为一个枢纽变电站考虑,三个电压等级,即330KV/ 220KV/35KV。

设计中依据《变电所总布署设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《220KV-500KV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

3 电气主接线电气主接线关系着全站电气设备的选择,配电装置的布置继电保护及自动装置的确定,关系着电力系统的安全稳定,灵活和经济运行,是本次变电站设计中心的主要环节,我们在电气主接线设计中,依据以下原则:①保证必要的供电可靠性和电能质量。

330-500kV变电所无功补偿装置设计技术规定

330-500kV变电所无功补偿装置设计技术规定

330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定Technical regulation ror designing or reactive for 330~500kV substationsDL 5014-92主编部门:能源部东北电力设计院批准部门:中华人民共和国能源部施行日期:1993年10月1日第一章总则第1.0.1条本规定适用于330、500kV变电所内的330、500kV并联电抗器置,10~63kV并联电抗器和并联电容器装置,0.8~20kV静止补偿装置的新建程,扩建、改建工程可参照执行。

本规定不包括调相机。

第1.0.2条无功补偿装置的设计必须执行国家的技术经济政策,并应根据安装点的电网条件、谐波水平、自然环境、运行和检修要求等,合理地选择装置型式,容量,电压等级,接线方式,布置型式及控制、保护方式,做到安全可靠、技术经济理和运行检修方便。

第1.0.3条遵照本规定设计的无功补偿装置,尚应符合现行的国家和部的有关准、规范、规程和规定。

第二章系统要求第2.0.1条系统的无功补偿原则上应按就地分区分电压基本平衡,以保证系统枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求。

第2.0.2条变电所内装设的高低压感性和容性无功设备的容量和型式,应根据力系统近远期调相、调压、电力系统稳定、电压质量标准、工频过电压和潜供电流方面的需要选择。

无功补偿装置应首先考虑采用投资省、损耗小、分组投切的并联电容器组和低压并联电抗器组。

由于系统稳定和满足电压质量标准而需装设静止补偿装置或调相机时,应通过技术经济综合比较确定。

第2.0.3条并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,宜分别为主变压器容量的30%以下。

无功补偿装置,应根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。

第2.0.4条并联电容器组和低压并联电抗器组的分组容量,应满足下列要求:一、分组装置在不同组合方式下投切时,不得引起高次谐波谐振和有危害的谐波放大;二、投切一组补偿设备所引起的变压器中压侧的母线电压变动值,不宜超过其额定电压的2.5%;三、应与断路器投切电容器组的能力相适应;四、不超过单台电容器的爆破容量和熔断器的耐爆能量。

武威红沙岗330kV变电站运行规程 (初稿)

武威红沙岗330kV变电站运行规程 (初稿)

Q/C-DTWW-HSG 锋电能源公司企业标准Q/C-DT-TDWW 085-1010-2015武威红沙岗330kV变电站运行规程(试行)批准:审核:初审:编制:2015-01-08发布2015-xx-xx实施大唐武威新能源发展有限公司发布前言大唐武威新能源发展有限公司《武威红沙岗330kV变电站运行规程》是在国家《变电运行规程》和设备厂家维护说明书的基础上编制完成的,是武威红沙岗330kV变电站运行方面的企业标准。

本规程自发布之日起执行。

锋电能源公司下列人员应熟悉本规程的全部或部分:1、总经理、副总经理、总工程师。

2、生产技术部主任、副主任、检修专工、运行专工、技术监督专工。

3、安全监察部主任、安全专工。

4、红沙岗风电场场长、检修专工、运行专工、检修班长、全体运行值班人员。

本规程为规范性标准。

本规程由大唐武威新能源发展有限公司提出并归口。

本规程由大唐武威新能源发展有限公司武威红沙岗330kV变电站负责修订。

目录1 规范 (1)2 规范性引用文件 (1)3 变电站人员岗位职责 (1)3.1 场长 (2)3.2 值班长 (2)3.3 值班员 (2)3.4 副值班员 (2)3.5 实习人员(学徒工) (3)4 总则 (3)4.1变电站投运前的基本要求 (3)4.2变电站运行工作的基本内容 (4)5 电气设备的巡视周期和检查项目 (6)5.1 设备巡视周期 (6)5.2 特殊巡视周期 (6)5.3 设备巡视项目 (6)6变电站主系统 (16)6.1运行规定 (18)6.2运行方式 (18)6.3主系统母线保护运行规定 (18)6.4送出线路保护运行规定 (18)6.5 巡回检查 (18)6.6运行操作 (19)6.7事故处理 (20)6.8设备规范 (20)7变压器 (24)7.1概述 (24)7.2运行方式 (24)7.3运行规定 (25)7.4变压器巡检 (28)7.5运行操作 (29)7.6故障及事故处理 (31)7.7主变充氮灭火装置 (33)7.8设备规范 (34)8升压站监控系统 (37)8.1概述 (37)8.2运行规定 (37)8.3 巡检 (38)8.4 故障处理 (38)9集电设备 (38)9.1概述 (38)9.2运行规定 (38)9.3巡检 (40)9.4运行操作 (41)9.5事故处理 (42)9.6集电设备规范 (46)10 场用电系统 (51)10.1概述 (51)10.2运行方式 (51)10.3运行规定 (51)10.4巡检 (52)10.5运行操作 (52)10.6应急照明装置自投试验操作顺序 (53)10.7事故处理 (53)11直流系统 (54)11.1概述 (54)11.2运行方式 (54)11.3运行规定 (54)11.4巡回检查 (55)11.5设备验收 (55)11.6运行操作 (56)11.7事故处理 (57)11.8运行监视 (58)11.9蓄电池运行及维护 (60)11.10 UPS不间断电源 (61)12 SVG无功补偿装置 (62)12.1概述 (62)12.2运行方式 (62)12.3 运行规定 (62)12.4巡回检查 (63)12.5运行操作 (63)12.6事故处理 (56)12.7设备参数 (57)13防误闭锁装置的一般规定 (58)13.1系统简介 (68)13.2防误闭锁装置的运行与维护管理 (69)13.3防误闭锁电脑钥匙管理制度 (69)13.4防误闭锁总解锁钥匙使用和保管制度 (70)13.5 FY2004图形操作系统配置说明 (70)13.6 FY2004图形系统功能特点 (70)13.7 FY2004图形黑匣子 (70)14 消防与安保措施 (71)14.1概述 (71)14.2消防设施管理规定 (71)14.3火情处理规定 (71)14.4对119报警的规定 (71)14.5 消防设施巡检 (71)14.6 运行操作 (72)15 防雷和接地装置 (72)16 继电保护与自动装置 (72)16.1保护装置及规定 (72)16.2继电保护与自动装置的有关规定 (77)16.3继电保护装置与自动装置运行中的检查维护 (78)17 风电功率预测系统 (81)18 WDGL VI微机线路动态记录分析装置 (81)18.1主要功能 (81)18.2实时监测 (81)18.3运行维护 (81)19 电力系统相量测量装置 (82)19.1概述 (82)19.2电力系统相量测量装置的主要功能 (82)20 供水系统 (83)20.1概述 (83)20.2供水设施管理规定 (83)20.3事故处理规定 (84)20.4消防设施巡查 (84)20.5运行操作 (84)武威红沙岗330kV变电站一次系统图 (86)1 规范本标准规定了武威红沙岗330kV变电站电气设备的运行标准。

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目录前言 (1)第一章电气主接线的设计 (3)第二章变电所所接线和变压器选择 (9)第三章短路电流计算 (10)第四章电气设备和导线的选择 (11)第五章仪表及继电保护规划 (16)第六章变电所防雷保护设计 (18)第七章变电所配电装置 (24)参考文献 (25)附图:变电所电气主接线图330kV间隔断面图毕业设计计算书第一章电气主接线的设计我国330~500KV超高压配电装置采用的接线有:双母线分段、带旁路母线(或带旁路隔离开关)接线、一台半断路器接线、变压器母线接线和3~5角形接线。

一、330KV侧的接线选择330KV超高压配电装置,连接着大容量的发电厂、变电所和超高压输电线路,要求供电可靠、调度灵活,同时应满足运行检修方便,投资及占地较小等。

首先要满足可靠性准则的要求,设计主接线时应从以下方面考虑:(1)在保证安全可靠、运行灵活方面,即使不进行可靠性定量分析,也会想到运用双重连接这一基本准则。

即每一个回路应以多于一台短路器的可能与母线或相邻元件连接。

简单的单一连接不能用。

(2)为避免变电所全停或半全停事故的发生,普通的双母线带旁路的接线不能用。

(3)为维持系统的稳定性,易将故障的停电范围限制到最小,最好是一回线故障只停该回线,这就要求将母线分割,变成若干小段母线,显然要增加短路器的数量。

(4)对于超高压配电装置,主接线尚应适当考虑满足符合故障的能力,即一台设备检修,其他元件故障,停电范围不应超过全部元件的一半。

(5)断路器是超高压配电装置中比较昂贵的设备,从节省投资考虑,应合理配置使用。

综合以上因素,对于2回出线2台主变压器共4个元件的配置,有以下3种接线方案可供选择。

1.方案一:变压器—母线组接线这种接线的特点是:(1)出线采用双断路,保证高度可靠性,但当线路较多时,出线可采用一台半断路器。

(2)选择质量可靠的主变压器,直接将主变压器经隔离开关连接到母线上以节省断路器。

(3)调度灵活,电源和负荷可自由调配,安全可靠,有利于扩建。

(4)主变压器故障时,连接于母线上的断路器跳开,但不影响其他回路供电。

图1-1为待设计的330kV变电所采用变压器—母线组接线方案一.电源1变压器-母线组接线2.方案二:双母线三分段带旁路隔离开关接线这种接线的特点是:330kV超高压配电装置接线的可靠性要求高,为限制故障范围,应按下列原则分段:(1)为保证供电可靠性,每段母线宜接2-3个回路。

(2)当最终进出线回路数为6-7回时,宜采用双母线三分段带旁路隔离开关接线。

(3)电源与负荷以均分配在各段母线上。

IIII图1-2双母线三分段带旁路隔离开关接线3.方案三:一台半断路器接线一台半断路器接线是一种设有多回路集结点,一个回路由两台断路器供电的双重连接的多环形接线,是现代国内外大型变电所超高压配电装置广泛应用的一种接线,如图1-3所示。

电源1电源2图1-3一台半断路器接线这种接线的主要优点有:在正常情况下,两组母线和所有断路器都投入运行,形成多环供电,因而调度灵活,运行方便。

(1)在一般情况下,发生单一故障,如果严重时母线故障,只断开与之相连的所有断路器,任何回路都不会停电,并保持原来的运行方式。

(2)在发生复合故障的情况下,最多只是影响两个回路的供电,而不会导致整个配电装置全停。

(3)任何一回路设备检修,可以随时进行,并不影响正常供电。

母线停电清扫或检修时,回路不需切换。

(4)所有回路的隔离开关,都用作检修时的隔离电器,而不作为操作电器。

这样就避免了在改变运行方式或处理事故时的大量倒闸操作,同时也消除了由此发生的误操作事故。

(5)这种接线可以大大缩减因断路器质量事故而造成的停电范围。

(6)从土建结构上看,与双母线带旁路相比,主母线较短,且无旁路母线,故结构减少,节省材料。

(7)以上占地面积而言,如果母线隔离开关采用单柱式,则较双母线带旁路接线节省25-28%。

这种接线的主要缺点有:(1)由于一个回路故障需跳两台断路器,所以断路器的故障和检修工作量都增加了。

同时,回路检修的断路器操作次数是双母线单断路器的4倍。

如此频繁的操作势必增加了断路器据动的机率,增加了检修的次数。

在此情况下,由三台断路器的一串只能开环运行,回路的事故停电就要增加了。

(2) 由于每个进出线回路连接两台断路器,而每串中间的联络断路器又连着两个回路,所以在二次接线和继电保护方面存在一定的复杂性。

(3) 由于所需断路器数量多,且电流互感器及控制电缆也用得较多,所以设备投资较双母线带旁路接线有所增加。

综合以上分析论证,对于四回进出线两台变压器共六个元件的330KV 超高压配电装置,方案一需八台断路器,方案二和方案三都需九台断路器。

经验表明:方案一以四回出线两台变压器为佳,出线回路超过四回时,为提高可靠性及灵活性,宜将母线进行分段,断路器就需十四台,投资增加较多。

方案二虽然停电范围缩小了,但仍然要进行复杂的倒闸操作,这在超高压配电装置中应力求避免。

同时在这种接线中还要注意解决分段后母线保护的复杂性问题。

就配电装置而论,三个方案中,双母线三分段带旁路隔离开关接线复杂,占地面积最大,变压器—母线组界线占地居中,一台半断路器接线占地最省。

从以上简单分析,一台半断路器接线对本工程设计较其它两个方案接线有显著的优势。

故待设计的330KV 变电所配电装置选择一台半断路器接线为最佳方案。

二 、110kV 侧的接线选择待设计的变电所110kV 侧,进出线共10回,变压器进线两回,每回110kV 输电线路最大输出功率为40MV A ,其总的最大输送功率为400MV A ,小于两台主变压器容量之和,同时,110kV 侧担负着重要地区电网负荷的供电,也是连接330kV 电力系统和110kV 电力系统中间站,所以,110kV 进出回路数多,负荷大,功率交换大。

在考虑主接线方案时,应首先满足运行可靠、操作灵活,同时也要节省投资。

综上,有以下方案可供选择: 1.方案一:双母线接线.电源1电源2IIIa 双母线接线这种接线的特点是:(1)供电可靠。

通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任意回路母线的隔离开关时,只需断开此隔离开关所属的一条电路和与此隔离开关相连的该组母线,其他电路均可通过另一组母线继续运行。

(2)调度灵活。

各个电源和个回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活的适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;通过倒换操作可以组成各种运行方式。

(3)扩建方便。

向双母线左右任何方向扩建,均不会影响两组母线的电源和负荷自由组合分配,在施工中也不会造成原有回路停电。

2.方案二:母联断路器兼旁路断路器的双母线接线III电源1 电源2b 母联断路器兼旁路断路器的接线此方案不设专用旁路断路器,而以母联断路器兼做旁路断路器专用。

(1)优点:节约专用旁路断路器和配电装置间隔。

(2)缺点:当进出线断路器检修时,就要用母联断路器代替旁路断路器,双母线变成单母线,破坏了双母线固定连接的运行方式,增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。

3.方案三:有专用旁路断路器的双母线接线电源1电源2C 有专用旁路断路器的双母线接线旁母I 母II 母此方案具有较高的可靠性和灵活性,母线故障对用户停电时间较短也可不停电检修出线断路器。

此方案设置有专用旁路断路器,仅增加一台断路器,这时引出线回路数较多的变电所,会提高运行的灵活性和供电的可靠性。

通过比较,方案三比其他两种方案有较大优越性,故待设计的变电所110kV 配电装置采用有专用旁路断路器的双母线带旁路母线的接线。

三 、10kV 侧接线选择待设计的变电所10kV 侧出线8回,全部电缆出线,且多为双回供电线路。

同时应考虑10KV 侧采用屋内配电装置。

6-10KV 配电装置中,出线回路数不超过5回时,一般采用单母线接线方式;线路在6回及以上时,一般采用单母线分段的接线方式。

所以待设计的变电所10kV 侧采用单母线分段接线。

四 、主变压器的选择变电站主变压器容量,一般应按5~10年规划负荷来选择。

根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。

对重要变电站,应根据当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力容许时间内,应满足I 类及II 类负荷的供电;对一般性变电站当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的70%~80%。

在具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备时,主变压器宜采用三绕组变压器。

同时在220kV 及以上的变电所中,以优先选用自耦变压器。

因自耦变压器与同容量的普通变压器相比,具有损耗小,效率高,造价低,便于运输等优点,故选用有载调压三绕组自耦变压器。

由于电力潮流方向主要是由高压向中压侧送电,要求高,中压之间阻抗小,故选择降压结构的自耦变压器。

待设变电站要求安装主变压器两台,每台容量240MV A ,电压为330/110/10kV ,每台各侧容量比为100:100:30。

330kV 主变压器选择特性数据为:型式:OSFPS -7Z 240000/330 容量分配:240000/240000/72000kV A 连接组别号:YN ,yn0,11d电压调整范围:%/121/11kV 25.18330⨯±阻抗电压:72.12 U ,96.24 U ,39.10U III%-dII III%-dI II%-dI === 结构型式:降压结构第二章 变电所所用接线和变压器选择对于超高压枢纽变电所,由于容量大,装有要求供电可靠的强迫油循环冷却的主变压器和调相机,所用电路的设计必须满足运行可靠,检修维护方便的要求,以保证变电所安全经济的运行。

一 、所用变压器的选择所用变压器是变电所的重要负荷,所用电总负荷是变电所各种用电设备容量之和。

根据式S=21P 85.0P +计算。

S=21P 85.0P +kVA43040085.090)5012030151325.4120120(85.0)1080(=⨯+=+++++⨯+⨯+⨯⨯++= 根据计算总负荷,选择所用变压器,其额定容量要大于430KV A 。

选择两台10/500-S 6型所用变压器,技术数据如下:变比10/0.4,0n 0d d 0y Y ,3%I 4,%U kW,95.4P ,kW 03.1P ,接线组别===∆=∆.二 、所用变接线方式的设计为保证所用电负荷的供电可靠,两台所用变压器分别接在变电所10kV 的两段母线上,若有工程师工时架设的临时线路,还可以做所用电的外接电源。

所用变压器低压侧的接线方式采用单母分段,两台所用变压器分别接在380/220V 的两段上。

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