220kV降压变电所电气一次部分设计
220kv降压变电站电气一次设计
四川大学网络教育学院本科生(业余)毕业论文(设计)题目 220KV降压变电所一次部分初步设计办学学院广西电力职业技术学院教学部(校内/校外)校外专业电气工程及自动化年级 05秋指导教师王亚忠学生姓名黄荣盒学号 BH1052V20762008年11月1、设计任务:(1)选择本变电所主变的台数、容量和类型。
(2)设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案。
(3)进行必要的短路电流计算。
(4)选择和校验所需的电气设备。
(5)设计和校验母线系统。
(6)进行继电保护的规划设计。
(7)进行防雷保护规划设计。
(8)220kV高压配电装置设计。
2、原始资料2.1待设计变电所的电源,由双回220kV线路送到本变电所;在中压侧110kV母线,送出2回线路到炼钢厂;在低压侧10kV母线,送出12回线路;在本所220kV母线有两回输出线路。
该变电所的所址,地势平坦,交通方便。
(1)设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有地区负荷。
(2)确定本变电所的电压等级为220/110/10kV,220kV是本变电所的电源电压,110kV和10kV是二次电压。
(3)待设计变电所的电源,由双回220kV线路送到本变电所;在中压侧110kV母线,送出2回线路到炼钢厂;在低压侧10kV母线,送出12回线路;在本所220kV母线有两回输出线路。
该变电所的所址,地势平坦,交通方便。
一、110kV和10kV用户负荷统计资料110kV和10kV用户负荷统计资料见表1和表2。
最大负荷利用小时数T max=5500h ,同时率取0.9,线路损耗5%。
摘要本次毕业设计的主要任务是220KV降压变电站一次设备的计算及选择等。
变电站的初步设计,共分为任务书、参考文献、说明书和设计总结四部分,包括变电站的负荷计算、主变的选择、主接线的选择、短路电流的计算、各电压等级断路器的选择、各电压等级母线选择、各电压等级隔离开关的选择、电流互感器的选择、电压互感器的选择、继电保护配置、防雷保护、接地装置等内容。
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。
220kv变电所电气一次部分初步设计
摘要本次毕业设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷的发展趋势。
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220KV、110KV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的台数,容量及类型,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的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了220KV电气一次部分的设计。
电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。
主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。
并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。
电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域。
关键词:变电站电气主接线一次部分电气设备目录摘要 (I)设计任务书..................................................................................................................................... I V 设计课程设计指导书. (V)第一章电气主接线设计 (8)1.1电气主接线选择原则依据 (8)1.2常用电气主接线 (9)单母线接线 (9)单母线分段接线 (9)双母线接线 (9)双母线分段接线 (10)1.3 220 kV 、110 kV、10 kV电气主接线的确定 (11)1.4 所用电接线 (13)1.4.1所用电压等级的确定 (13)1.4.2 所用电接线基本要求 (13)1.4.3所用电接线形式 (13)第二章负荷计算及变压器选择 (15)2.1主变负荷、厂用负荷的计算 (15)2.2 主变压器台数、容量和型式的确定 (15)2.2.1主变压器台数的选择 (15)2.2.2主变压器容量的选择 (16)2.2.3变压器型式的选择 (16)2.2.4调压方式的选择 (17)2.2.5 冷却方式的选择 (17)2.3所用变台数、容量和型式的确定 (18)第三章最大持续工作电流及短路计算 (20)3.1 各回路最大持续工作电流 (20)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (21)3.2.1 短路计算的目的及假设条件 (22)3.2.2短路电流计算的一般规定 (23)3.2.3短路计算基本假设 (23)3.2.4 短路电流计算的步骤 (24)第四章主要电气设备选择 (25)4.1高压断路器的选择说明 (25)4.2 隔离开关的选择说明 (26)4.3 母线的选择说明 (27)4.4 互感器的配置说明 (28)4.4.1电流互感器的选择 (29)4.4.2电压互感器的选择 (31)第五章短路电流计算书 (33)5.1系统最大运行方式接线及等值电路 (33)5.2 220kv母线(d1点)短路计算 (35)5.3 110KV母线(d2点)短路计算 (37)5.4 10KV母线(d3点)短路计算 (39)5.5 短路点短路电流表 (42)表5.2 短路点短路电流表 (42)第六章电气设备选择计算 (43)6.1 高压断路器的选择计算 (43)6.1.1 220KV侧断路器 (43)6.1.2 110KV侧断路器 (44)6.2 隔离开关的选择计算 (46)6.2.1 220KV侧隔离开关 (46)6.2.2 110K侧隔离开关 (47)6.3 母线的选择计算 (48)6.3.1 220KV侧母线的选择 (48)6.3.2 110KV侧母线的选择 (50)6.3.3 10KV侧母线接线选择 (51)总结 (52)参考文献 (53)附图 (54)设计任务书设计题目:220kV变电所电气一次部分初步设计设计内容:根据所给定的设计资料,设计一个220kV变电所的电气一次部分,包括:1.确定电气主接线;2.确定主变压器的台数、容量和型式;3.确定所用电接线、所用变压器的台数、容量和型式;4.确定各电压级的配电装置型式;5.确定电压互感器和电流互感器的配置;6.选择各电压级各主要电气设备。
220kv降压变电所电气一次部分设计
220kv降压变电所电⽓⼀次部分设计1设计任务及原始资料根据电⼒系统规划需新建⼀座220KV区域变电所。
该所建成后与110KV和220KV电⽹相连,并供给近区⽤户供电。
1. 设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢⼚供电,在变电所附近还有区域负荷。
2. 确定本变电所的电压等级为220/110/10KV,220KV是本变电所的电源电压,110KV和10KV是⼆次电压。
3. 待建变电所的电源,由双回220KV线路送到本变电所;在中压侧110KV母线,送出2回线路;在低压侧10KV母线,送出12回线路;在本所220KV母线有三回输出线路,送向负荷。
该变电所的所址,地势平坦,交通⽅便。
4. 110KV和10KV⽤户负荷统计资料见表1-1和表1-2。
最⼤负荷利⽤⼩时Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。
表1-1 110KV⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW)cos回路数重要负荷百分数(%)炼钢⼚42000 0.95 2 65表1-2 10KV ⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW )cos 回路数重要负荷百分数(%)矿机⼚机械⼚汽车⼚电机⼚炼油⼚饲料⼚1800 900 2100 2400 2000 6000.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.952 2 2 2 2 262 62 62 62 62 625. 待建变电所与电⼒系统的连接情况如图 1-1所⽰。
1.2 变电所的设计内容1. 选择本变电所主变的台数、容量和类型。
2. 设计本变电所的电⽓主接线,选出数个电⽓主接线⽅案进⾏技术经济综合⽐较,确定⼀个较佳⽅案。
3. 进⾏必要的短路电流计算。
4. 选择和校验所需的电⽓设备。
5. 设计和校验母线系统。
1.3 设计成果1. 编制设计说明书。
2. 编制设计计算书。
3. 绘图若⼲张。
(1)绘制变电所电⽓主接线图。
(2)绘制220kV或110kV⾼压配电装置平⾯布置图。
(3)绘制220kV或110kV⾼压配电装置断⾯图(进线或出线)。
220KV变电站电气一次部分初步设计及防雷保护ppt课件
出线回路数多,I、II级
12
双母线接线分段 负荷所占比重较大,要求
可靠性较高。
变压器的选择
根据原始材料可知,我们需设计的变电站是220kV降压变电站,它是以220kV的 为主功率,把功率通过主变压器输送到110kV及35kV的的母线上,如果主变压器出现 了问题,必定影响下一级的变电所和整个电网的稳点运行,所以必须选择安全合理 的台数和型号。
主接线设计原则:可靠性,灵活性,经济性和可发展性。
电压等级 出线回路数
主接线方式
选择原因
220kV段
4
双母线接线
与单母线相比,投资有所 增加,但可靠性和灵活性
大为提高。
110kV段 35kV段
带旁路母线的双母线接 出线回路数较多,I、II
6
线
级负荷所占比重大,要求
(设专用旁路断路器) 可靠性高,灵活性好。
设计内容
本变电站设计可以满足该地区的供电需求,在设计过程中需要考 虑到该地区的发展,并且可以满足长远发展的原则。
本设计包括以下部分: 1.电气主接线的设计 2.主变压器的选择 3.短路电流计算 4.电气设备的选择 5.防雷保护及配置 6.站用电负荷和站用变压器选择 7.变电站相关图纸绘制
电气主接线的设计
该变电站220kV母线有4回输出线路,2回与系统A相连,线路长度 为80km,2回与系统B相连,线路长度为60km,系统容量:220KV侧A、B两 个系统的容量分别为280MVA和320MVA。;在中压侧110KV母线,送出6回线 路,最大负荷为45MW,功率因数为0.9,,负荷同时率为0.85,I、II级负 荷占80%;35kV侧主要供给石油及重工,母线送出回路为12回,最大负荷 为5000KW,功率因数为0.9,,负荷同时率为0.85,I、II级负荷占70%。
220kV变电所电气一次系统设计课件
220kV变电所电气一次系统设计摘要本设计是根据2014年华北电力大学函授毕业设计(论文)任务书要求进行编写,介绍了变电站设计的基本知识,包括设计原则、设计步骤和计算方法等。
本设计分为四部分:设计说明书、短路电流计算书、设备表和图纸;设计说明书主要对设计的原则、要求及具体的方法以文本的形式来表达,是本设计的主要理论来源和设计基础,短路电流计算书通过对设计中涉及的各级电流的计算过程、方法等给以直观的数值分析,设计以220kV变电站电气一次系统的设计为主线,将电力系统分析、发电厂变电站电气设备、高电压技术等相关课程中的内容联系起来,介绍了电力系统主接线设计、电力网络计算、短路计算及防雷接地的设计等内容,力求反映电力系统一次系统的设计、设备的选择等相关领域的知识。
关键词:变电站、主变压器、电气主接线、电气设备、防雷接地。
目录摘要 (1)1 主变及站用变容量、型号和台数的选择 (4)1.1 概述 (4)1.2 主变压器台数的选择 (4)1.3 主变压器容量的选择 (4)1.3.1 变电站负荷计算 (5)1.3.2 变电站主变及站用变容量的确定 (5)1.4 主变压器型式的选择 (5)1.4.1 主变压器相数的选择 (5)1.4.2 绕组数的选择 (5)1.4.3 主变调压方式的选择 (6)1.4.4 联接组别的选择 (7)1.4.5 容量比的选择 (7)1.4.6 主变压器冷却方式的选择 (7)2 电气主接线选择 (8)2.1 概述 (8)2.2 主接线的接线方式选择 (9)2.3 主接线方式的比较选择 (10)2.4 变电站自用电接线设计 (12)2.4.1 对站用电源的要求 (12)2.4.2 站用电源的引接 (12)2.4.3 站用电接线及供电方式 (12)2.4.4 变电站的自用电接线 (12)3 短路电流计算 (12)3.1概述 (12)3.2 短路电流计算的目的及假设 (13)3.2.1 短路电流计算的目的 (13)3.2.2 短路电流计算的一般规定 (13)3.2.3 短路计算基本假设 (13)3.2.4 基准值计算 (14)3.3 短路电流计算的步骤 (14)4 主要电气设备的选择 (15)4.1 一般原则 (15)4.2 技术条件 (15)4.3 校验的一般原则 (16)4.4 高压开关电器的选择 (16)4.5 隔离开关的选择 (17)4.6 互感器的选择 (17)4.6.1 电流互感器的选择 (18)4.6.2 电压互感器的选择 (19)4.7 导体的选择和校验 (19)4.7.1 导体材料、类型和布置方式 (19)4.7.2 导体截面选择 (20)4.7.3 电晕电压校验 (20)4.7.4 热稳定校验 (20)4.7.5 硬导体的动稳定校验 (20)5 屋内外配电装置设计 (21)5.1概述 (21)5.2 屋内配电装置的特点 (21)5.3 屋外配电装置的特点 (21)5.4 成套配电装置的特点 (21)5.5 配电装置的选用 (22)6 防雷及接地系统设计 (22)6.1 雷电过电压的形成与危害 (23)6.2 电气设备的防雷保护 (23)6.3 避雷针保护范围计算及避雷器的保护配置 (23)6.3.1 避雷针的保护范围 (23)6.3.2 防雷保护的校验 (24)6.3.3 避雷器 (25)6.3.4 安全保护接地 (26)6.3.5 避雷器的选择与配置 (26)6.3.6 避雷器参数 (27)6.4 接地设计 (27)6.4.1 接地设计的原则 (27)6.4.2 接地网型式选择及优劣分析 (28)7 总平面布置设计 (28)7.1 变电所的总平面布置规定 (28)7.2 本变电站的电气设备布置 (29)8 设计计算书 (30)8.1 短路电流计算 (30)8.2主要电气设备的选择 (33)8.2.1 各回路最大持续工作电流的计算 (33)8.2.2 断路器和隔离开关的选择与校验 (33)8.2.3 电流互感器的选择及校验 (37)8.2.4 电压互感器的选择及校验 (39)8.2.5 导体的选择和校验 (40)8.2.6 避雷器的选择 (43)变电站主体设备型号表 (43)致谢 (44)参考文献 (45)1 主变及站用变容量、型号和台数的选择1.1 概述在各级电压等级的变电所中,变压器是变电所中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务,同时兼顾电力系统负荷增长情况,并根据电力系统5~10年发展规划综合分析,合理选择,否则,将造成经济技术上的不合理。
220kV降压变电站电气一次部分初步设计
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化毕业设计(论文)题目:220kV降压变电站电气一次部分初步设计中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化毕业设计(论文)题目:220kV降压变电站电气一次部分初步设计论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《220kV降压变电站电气一次部分初步设计》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。
论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。
对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。
本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。
论文作者(签字):日期:2014 年9 月15 日摘要随着我国国民经济的快速增长,电能已成为影响我国经济发展的重要因素,变电所联系发电厂和电能用户,起着变换和分配电能的重要作用。
本次设计是220kV降压变电所电气初步设计,该变电所是一个重要的地区性降压变电所,变电所所址情况良好,交通便利,处于地区网络枢纽点上,具有220kV、110kV及10kV三个电压等级,220kV侧以接受功率为主,110kV和10kV主要用于用电以及变电站近区负荷。
设计内容主要包括220kV降压变电所的主变压器的容量、台数和形式的选择,待设计变电所所含有的电气主接线的选择以及220kV、110kV、10kV侧线路短路电流的计算,并对母线、断路器和隔离开关进行选型,对互感器进行配置,对电气设备的热稳定和动稳定进行校验。
此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。
关键词: 1、降压变电所 2、设计方法 3、变压器选择目录前言.............................. 错误!未定义书签。
推荐-220KV降压变电所设计 精品
()任务书附录一1.拟建变电所与电力系统连接情况如下图,图1:图1 变电所与电力系统连接图2、待建变电所电压等级:电源电压为220kV,以110 kV对开发区的炼钢厂供电,并以10 kV对附近还有地区负荷。
3、待建变电所的连接情况220 kV侧:对侧变电所D双回线路,系统C双回线路,共计4回;110 kV侧:双回路送至炼钢厂,共计2回;10 kV侧:分别以双回路送至6个地区负荷,共计12回;4、待建变电所的负荷统计资料110kV负荷统计表10kV用户负荷统计表5、待建变电所的其它基本参数最大负荷利用小时数Tmax=5256h,同时率0.9,线路损耗率6% 设计年最高气温40℃,最热月平均最高气温32℃6、待建变电所的地理位置情况该变电所建在城市近郊,地势平坦,交通方便220kV降压变电所设计摘要变电站是电力系统中不可缺少的一个重要环节,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。
本对220kV降压变电所中电气一次部分的设计原理及计算方法进行了较为全面的论述,其内容包括有变电所主变压器的选择,电气主接线设计,短路电流计算,电气设备及配电装置选择,变电所电气总平面布置和对一些特殊问题的解决方法。
本文所遇到的问题在220kV变电所中也是较为普遍的。
关键词:220kV降压变电所;主接线;电气设备选择目录前言本是南京工程学院20XX届毕业生,课题为220kV降压变电所设计电气部分初步设计。
变电所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变电所电气设备的选择、配电装置的布置,是变电所电气部分投资大小的决定性因素。
这次的,时间长、内容多,涵盖了大学中所学的很多专业知识。
在指导老师的指导下,我经过了分析资料、设计、绘图、审核的过程,设计内容有:主变压器的选择,主接线方案的确定,短路电流的计算,电气设备的选择,电气接线图的绘制等。
10电气1电气工程综合课程设计题目
10电气1电气工程综合课程设计题目信电工程学院电气工程及其自动化专业课程设计任务书(综合实践)设计题目1:220kV降压变电站电气一次部分设计1、设计任务根据电力系统规划需新建一座220kV终端变电站。
该站建成后与A、B、C三个220kV电网系统相连并供给110、10kV近区用户供电。
2.1按照规划要求该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。
本期投产2台变压器预留1台变压器的扩建间隔220kV出线7回其中备用2回110kV出线10回其中备用2回10kV出线14回其中备用2回。
2.2根据规划本所与系统的连接方式为220kV侧与A及C系统各通过2回架空线路相连与B系统通过1回架空线路相连A与B及B与C之间各有1回架空线路联络。
2.3系统阻抗220kV侧电源A、B、C三个系统容量分别为SA2000MVASB1500MVASC4000MVA系统阻抗标幺值分别为某A0.3某B0.4某C0.2各电抗均以各电源容量为基值计算的标幺值110及10kV侧没有电源。
2.4110kV侧负荷主要为工厂和地区变电站最大负荷约231MW功率因数coφ0.9-0.8负荷同时率为0.8其中I、II级负荷占8510kV侧总负荷为12.4MW功率因数coφ0.9-0.8负荷同时率为0.7Ⅰ、Ⅱ级负荷占70最大一回出线负荷为2500kW所用负荷为400kVAⅠ、Ⅱ级负荷占50。
2.5220kV和110kV侧出线主保护动作时间为0.2后备保护时间为2变压器主保护动作时间为0.2后备保护时间为1220kV和110kV侧断路器燃弧时间按0.05考虑。
3、设计内容及要求3.2短路电流计算根据所确定的主接线方案选择适当的计算短路点计算短路电流并列表表示出短路电流计算结果。
3.3主要电气设备选择3.3.1选择220kV主变、线路侧、110kV主变、最大一回负荷出线侧的断路器及隔离刀闸。
3.3.2选择220kV、110kV主母线及主变低压侧10kV母线桥导体。
220KV变电站电气部分初步设计方案
c.要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。
d.如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。
(2)占地面积小
主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。
(3)电能损失小
经济合理的选择主变压器的种类、容量和数量,要避免因两次变压而增加电能损失。
3.3.2 第二种方案主接线图(如图3.2):
3.2第二种方案主接线图
一次侧(220KV侧)采用双母线接线形式
二次侧(0KV侧)采用双母线接线形式图
此种方案的特点:
双母线接线形式的特点上面已经介绍。
双母线带旁路接线:
除了具有双母线接线的优点外,双母线带旁路接线还具有许多其它的优点:
当进出线检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。但当设置了专用旁路断路器后,设备的投资和配电装置的占地面积都有所增加。
3.变电所的主变压器一般采用三相变压器,因制造或运输条件限制及初期只装一台主变压器的220KV枢纽变电所中,一般采用相变压器组,当装设一组单相变压器时,应设有备用相,当主变压器超过一台,且各台容量满足上述要求时,单相变压器组可不装设备用相。
4.变电所中的变压器在系统调压有要求时,一般采用带负荷调压变压器,如受设备制造限制时,可采用独立的调压变压器预留位置。
3.3.1第一种方案主接线图(如图3.1):
图3.1第一种方案主接线图
此种方案的特点:
一次侧(220KV侧)采用单母分段接线形式
优点:单母分段按可进行分段检修,对于重要负荷可以从不同段引出两个回路,使重要负荷有两个电源供电,在这种情况下,当一段母线发生故障时,由于分段断路器在继电保护装置的作用下能自动将故障切除,因而保证了正常段母线不间断供电和不致使重要负荷停电。
220KV变电站设计及一次图
学号:2012210542XINJIANG INSTITUTE OF ENGINEERING毕业设计设计题目:220KV变电站一次系统设计学生姓名:汪凯凯专业:电力工程与其自动化班级:电气工程12-3(本)系部:电力工程系指导教师:付涛讲师二〇一六年五月九日摘要展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。
电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
变电站作为电能传输与控制的枢纽必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。
本设计讨论的220kV变电站电气部分设计(一次系统),首先根据原始资料进行分析,负荷计算选择主变压器,然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择,最后进行防雷接地设计。
关键词:变电站;负荷计算;短路电流;设备选择ABSTRACTLooking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.Substation as a hub for power transmission and control to change the traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The design discussion is part of 220KV electrical substation design (a system), First of all, analyze the original data and choose the main transformer, based on it , design the main wiring and Short Circuit Calculation, at last choose equipment, then mine and the protection of earth and distribution device.Keywords: substation ; short-circuit current ; equipment selection ; distribution equipment目录摘要........................................................................................................................ ABSTRACT .. (I)1 绪论............................................................................................................... - 4 -1.1 电力行业的现状.............................................................................. - 4 -1.2 研究背景.......................................................................................... - 5 -2电气主接线的设计....................................................................................... - 9 -2.1电气主接线的概述 .......................................................................... - 9 -2.2电气主接线的基本要求.................................................................. - 9 -2.3电气主接线设计的原则.................................................................. - 9 -2.4电气主接线的方案选择.................................................................. - 9 -3负荷计算和主变压器的选择.................................................................... - 14 -3.1主变压器的选择原则 .................................................................... - 14 -3.2负荷计算......................................................................................... - 16 -3.3无功补偿......................................................................................... - 18 -3.4主变压器选择结果 ........................................................................ - 21 -3.5站用变的选择................................................................................. - 22 -4.短路电流的计算......................................................................................... - 25 -4.1短路的危害..................................................................................... - 25 -4.2短路电流计算的目的 .................................................................... - 26 -4.3短路电流计算的内容 .................................................................... - 26 -4.4短路电流计算方法 ........................................................................ - 27 -4.5三相短路电流周期分量起始值的计算....................................... - 27 -5导体和电气设备的选择............................................................................. - 32 -5.1按正常工作条件选择电气设备.................................................... - 32 -5.2按短路状态校验............................................................................. - 33 -5.3高压断路器..................................................................................... - 34 -5.4 220kV侧断路器隔离开关的选择与校验.................................. - 37 -5.5 110kV侧断路器隔离开关的选择与校验.................................. - 39 -5.6 35kV侧断路器隔离开关的选择与校验 .................................... - 41 -5.7互感器的选择................................................................................. - 43 -5.8 35kV高压熔断器的选择 ............................................................. - 49 -5.9导体的选择与校验 ........................................................................ - 51 -6防雷与过电压保护装置设计.................................................................... - 57 -6.1避雷针 ............................................................................................. - 57 -6.2避雷器 ............................................................................................. - 58 -6.3防雷接地......................................................................................... - 59 -6.4变电所的防雷保护 ........................................................................ - 60 -6.5变电所的进线段保护 .................................................................... - 61 -6.6接地装置......................................................................................... - 61 -总结 ................................................................................................................. - 62 -参考文献......................................................................................................... - 63 -谢辞............................................................................................................. - 65 -1 绪论1.1 电力行业的现状电力事业的日益发展紧系着国计民生。
220KV降压变电所设计
摘要本设计是220KV降压变电站设计。
主要包括系统情况及负荷说明,主变压器的选择,电气主接线方案的选择,短路电流计算,高压电气设备的选择,各种电器和导线的选择计算,同时对所选择的电气设备进行动稳定和热稳定校验,判断是否满足要求。
本设计涉及到发电厂电气部分、电力系统分析等专业知识,并参考了相关的电气设计和设备手册。
总体来说,本设计是对电力系统及其发电厂电气部分专业所学课程的综合和运用能力的一次考察。
关键词:变电站、主变压器、电气主接线、电气设备第一章内容提要一、变电站原始资料:1、所址概况:位于喀什市郊区,城市工农业,发展较快。
变电所有两回220KV出线,分别与电力系统和一所发电厂相连。
2、自然条件:所区地势较平坦,交通方便,有铁路公路经过本所附近。
最高气温+30°C,最低气温-25°C,最高月平均温度25°C,年平均温度+10°,最大风速20m/s,覆冰厚度5mm,地震烈度< 6级,土壤电阻率< 500Ω.m ;雷电日30;周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大;冻土深度1.5;主导风向、夏南、冬西北。
3、负荷资料:(1)110KV侧,16回出线,最大综合负荷256MW,功率因数cosΦ=0.85,年最大负荷利用小(2)10kv侧,20回出线,综合最大负荷为50MW,功率因数cosΦ=0.88,年最大负荷利用小4、系统图:二、设计任务:1、选择主变压器的容量、台数、型号、参数。
2、进行经济、技术比较、选择电气主接线方案。
3、计算电路电流,选择电气设备;4、全所平面总布置;5、继电保护规划;6、防雷保护;三、成品要求:1、说明书,计算书各一本;2、图纸;(1)主接线图;(2)全所总平面布置图;(3)配电装置断面图;(4)防雷保护图;(5)继电保护规划图。
第二章变压器的选择2.1 主变压器台数的确定该变电站一、二类负荷占总负荷的70%以上,为保证供电可靠性,变电站装设两台主变压器。
220KV降压变电所设计(详细)
毕业设计(论文)任务书附录一1.拟建变电所与电力系统连接情况如下图,图1:图1 变电所与电力系统连接图2、地区环境条件海拔700米,年最高气温:35℃;年最低气温:-5℃;年平均气温:28℃;年雷暴日小于30天;污秽程度轻级。
3、负荷资料(1)220kV线路5回,预留1回备用,最大负荷利用时间为5200h。
(2)110kV线路10回,另外备用2回,最大负荷利用时间为5500h。
具体情况如下表1所示。
上述各负荷间的同时系数为0.85。
(3) 10kV线路共16回,其中2回备用,最大负荷利用时间为5600h,负荷具体情况如下表2所示(4)110kV负荷与10kV负荷的同时系数为0.85。
(5)所用电负荷统计如下表3所示(6)保护:各电器主保护动作时间为0s,后备保护动作时间为4s。
(7)220kV输电线路电抗取0.4Ω/km。
220kV降压变电所设计摘要变电站是电力系统中不可缺少的一个重要环节,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。
本论文对220kV降压变电所中电气一次部分的设计原理及计算方法进行了较为全面的论述,其内容包括有变电所主变压器的选择,电气主接线设计,短路电流计算,电气设备及配电装置选择,变电所电气总平面布置和对一些特殊问题的解决方法。
本文所遇到的问题在220kV变电所中也是较为普遍的。
关键词:220kV降压变电所;主接线;电气设备选目录前言 (8)本书使用符号说明 (9)第1章变压器选择 (12)1.1主变压器台数和容量的确定 (12)1.1.1主变压器台数的确定 (12)1.1.2 主变压器容量的确定 (12)1.2主变压器型式的选择 (14)1.2.1 相数的选择 (14)1.2.2 绕组数量和连接方式的选择 (14)1.2.3 变压器调压方式和冷却方式的确定 (14)1.3主变压器的选择 (15)1.4所用变压器的选择 (15)第2章电气主接线设计 (17)2.1电气主接线的设计原则与要求 (17)2.1.1 电气主接线的设计原则 (17)2.1.2 电气主接线的设计要求 (17)2.2主接线方案的确定 (18)2.2.1 各电压等级的主接线方案设计 (18)2.2.2 主接线方案的比较与确定 (18)第3章短路电流计算 (22)3.1短路计算的一般规定和基本假设 (22)3.2短路电流的计算 (22)第4章电气设备的选择 (24)4.1电器选择的一般要求 (24)4.2断路器的选择 (24)4.2.1 断路器的选择原则 (24)4.2.2变电所断路器的选择 (25)4.3隔离开关的选择 (28)4.3.1隔离开关的选择原则 (28)4.3.2变电所隔离开关的选择 (29)4.4互感器的选择 (31)4.4.1 电压互感器的选择 (31)4.4.2 电流互感器的选择 (32)4.5避雷器的选择 (37)4.5.1本变电站的防雷措施 (37)4.5.2避雷器参数计算与选择 (38)第5章导线的选择 (44)5.1导体选择的一般要求 (44)5.2导线的选择 (45)5.2.1220kV侧导线的选择 (45)5.2.2110kV侧导线的选择 (51)5.2.310kV侧导线的选择 (56)5.2.4本变电所导线选择结果 (60)第6章配电装置选择 (61)结束语 (62)参考文献 (63)附录1短路电流计算 (64)附录2 电气设备选择表 (69)英文参考文献................................... 错误!未定义书签。
220kv降压变电站电气一次设计
目录第一部分设计说明错误!未定义书签。
前言 (1)第1章电气主接线选择 (2)1.1. 概述 (2)1.2.主接线的接线方式选择 (3)第2章主变压器容量、台数及形式的选择 (3)2.1.概述 (3)2.2.主变压器台数的选择 (4)2.3.主变压器容量的选择 (4)2.4.主变压器型式的选择 (4)第3章短路电流计算 (6)3.1.概述 (6)3.2.短路计算的目的及假设 (6)第4章电气设备的选择 (7)4.1 概述 (7)4.2.断路器的选择 (9)4.3.隔离开关的选择 (10)4.4.母线的选择 (10)4.5.支持绝缘子及穿墙套管的选择 (11)4.6.限流电抗器的选择 (12)第5章电气总平面布置及配电装置的选择 (13)5.1 概述 (13)5.2 高压配电装置的选择 (14)第6章继电保护配置规划 (16)第7章防雷及接地装置设计选择 (17)7.1.概述 (17)7.2.防雷保护的设计 (18)7.3.主变中性点放电间隙保护 (19)第8章主接线比较选择 (20)8.1.方案一 (20)8.2. 方案二 (20)第10章短路计算 (23)第11章电气设备选型计算 (30)11.1. 主要电气设备选型计算依据 (30)11.2. 断路器选型计算 (30)11.3 隔离开关选型计算 (36)11.4.220kV、110kV主母线及10kV主变低压侧母线桥导体选择计算 (37)11.5.10kV最大一回负荷出线电缆 (41)11.6.支持绝缘子及穿墙套管的选择 (42)11.7.限流电抗器 (43)第12章继电保护规划设计 (43)12.1.变电站主变保护的配置 (43)12.2.220、110、10kV线路保护部分 (44)第13章避雷器参数计算与选择 (44)第14章接地电阻、接地装置、避雷针保护范围计算 (46)14.1.接地电阻选型计算 (46)14.2.接地装置的选型计算 (46)14.3.避雷针保护范围的计算 (46)第15章参考资料 (46)前言本设计为广东工业大学2005级电气工程及自动化专业的电力系统课程设计,设计题目为:220kV降压变电站电气一次部分设计。
220kV变电站电气部分设计
220kV北郊变电站电气部分设计摘要:文章介绍了220 kV变电站设计的要求,结合技术经济指标和供电可靠发展的规划前景选择了变电设备的型号,并按照配电装置的形式确定了设计基本方案;重点分析了220 kV变电站设计的主要技术方案和各个模块的技术特点,对各级电压的电气主接线形式、电气设备的选择及保护、短路电流水平等进行了详细的说明;本设计的变电站将提高供电可靠性、增加规划的灵活性等特点。
关键词: 220kV变电站电气设备继电保护电压电流短路阻抗整定计算前言:本次设计是对220KV降压变电站进行了电气部分设计,内容主要包括:电气一次主接线图设计、无功补偿所用变选择、主变压器中性点运行方式、配电装置布置、短路电流计算、主要电气设备选择、变电所防雷规划、继保及自动装置的配置、主变保护整定计算等,并画出了电气一次主接线图、主变继电保护展开图。
本次设计在设计中参考了最新的技术参考书籍,积极采用新产品、新技术参数及新的图形符号,如采用220KV、110KV六氟化硫断路器、手车式开关柜和GG-1(A)-10型固定式开关以及微机保护装置等,故所选择和设计的接线方式、电气设备型式应当说是较为合理的,也能满足技术经济要求。
本次设计,目的在于巩固自己的专业知识,因为我们的设计同专业知识联系非常紧密,这就使我在进行毕业设计的同时,又对电力系统、继电保护、电气设备、等专业课进行了复习,提高了自己的专业基础水平,通过设计使我们熟悉设计过程,掌握基本的设计知识,熟悉相关的设计手册和辅助资料。
目录第一章设计任务书 (1)第二章主变压器的选择 (3)第三章电气主接线的技术经济比较及确定 (7)第四章站用变的容量、台数及接线方式的选择............ 错误!未定义书签。
第五章主变中性点接地方式的选择...................... 错误!未定义书签。
第六章电气设备的布置.. (10)第七章短路电流计算 (11)第八章继电保护的配置 (19)参考文献.............................................. 错误!未定义书签。
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`广东工业大学华立学院课程设计(论文)课程名称发电厂电气部分题目名称某 110~220kV降压变电所电气一次部分设计学生学部(系)机电与信息工程学部专业班级学号学生姓名指导教师周展怀2013 年 06 月 20 日广东工业大学华立学院课程设计(论文)任务书一、课程设计(论文)的内容课程设计的内容大体相当于实际工程设计电气一次部分初步设计的内容,其中一部分可基本达到技术设计的要求深度。
具体内容如下:(1)对原始资料的分析:a)本工程情况:发电厂、变电所类型及设计规划容量(*近期与远景),单机容量及台数,运行方式,*最大负荷利用小时数等。
b)电力系统情况:电力系统本期及远景发展规划(本期工程建成后5~10年),发电厂、变电所在电力系统中的位置和作用,本期和远景规划与电力系统的连接方式,各级电压中性点接地方式等。
c)负荷分析:负荷的性质及其地理位置,输电电压等级、出线回路及输送容量等。
(2)电气主接线设计:a)主变压器的选择:容量、台数、相数、绕组数量和接线方式、阻抗、调压方式、电压等级、全绝缘或半绝缘问题、自耦变压器问题、冷却方式等。
b)各级电压母线接线方式(本期、远景)以及*分期过渡接线等。
c)绘制电气主接线图。
(3)厂(所)用电及供电方式选择设计:a)厂(所)用电接线方案比较,负荷计算及变压器选择,中性点接线方式选择。
b)高低压厂用电工作电源、起动/备用电源、事故保安电源连接方式、设备容量、分接头及阻抗的选择。
c)厂(所)用配电装置及设备选型等。
d)绘制厂(所)用电接线图。
(3)短路电流实用计算方法;a)确定主线路的运行方式。
b)绘制等值网络图。
c)计算各短路计算点的三相短路电流及不对称短路电流。
(4)电气设备选择:对主变压器、厂(所)用变压器、断路器、隔离开关、*熔断器、电抗器、互感器、*消弧线圈、*避雷器、*绝缘子、导线和电缆等进行选择,并汇总电气设备表。
(5)绘制工程设计的其他相关图纸,编制电气一次设备概算表,并编写说明书。
说明书部分包括设计任务书、所采用的基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法和结果。
其计算过程可作为附件,列在说明书后面。
3、课程设计文件。
课程设计文件由说明书(含附件)及设计图纸组成。
要求文字说明简明扼要,计算准确,有分析论证,并能正确地反映情况、说明问题。
设计图纸应做到内容完整、清晰整齐。
二、课程设计(论文)的要求与数据要求:程设计应根据设计任务书以及国家的有关政策和相关专业的设计规范、规程和技术标准进行。
数据:原始资料之一:减压比110kV/35kV。
35kV侧负荷如下:①单回6000kW,cosφ=0.65,架空线长6km;②单回8000kW,cosφ=0.73,架空线长8km;③单回5000kW,cosφ=0.75,架空线长15km;④双回7000kW,cosφ=0.70,架空线长12km;⑤单回5000kW,cosφ=0.7,架空线长10km;所用电380/220V,100 kW,cosφ=0.8.三、课程设计(论文)应完成的工作对原始资料的分析、电气主接线设计、厂(所)用电及供电方式选择设计、短路电流计算、电气设备选型与配电装置设计、总平面布置设计、撰写设计说明书四、课程设计(论文)进程安排发出任务书日期:年月日指导教师签名:计划完成日期:年月日教学单位责任人签章:目录摘要一、电气主接线的设计1.1、对原始资料的分析 (1)1.2、110KV侧主接线的设计 (1)1.3、35KV侧主接线的设计 (1)1.4、10KV侧主接线的设计 (1)1.5、主接线方案的比较选择 (2)1.6、主接线中的设备配置 (4)1.6.1.隔离开关的配置 (4)1.6.2 电压互感器的配置 (5)1.6.3 电流互感器的配置 (5)二、主变压器的选择2.1负荷计算2.2、主变压器台数的确定 (5)2.3、主变压器相数的确定 (6)2.4、主变压器容量的确定 (7)三、短路电流计算3.1 计算变压器电抗 (8)3.2 系统等值网络图 (8)3.3 短路计算点的选择 (9)3.4 短路电流计算 (9)四、主要电气设备的选择4.1 断路器及隔离开关选择 (13)4.1.1 110KV电压等级的断路器及隔离开关的选择 (12)4.1.2 35KV电压等级的断路器及隔离开关的选择 (14)4.1.3、10KV电压等级的断路器及隔离开关的选择 (17)4.2 电流互感器的选择4.2.1 110KV侧电流互感器的选择 (20)4.2.2 35KV侧电流互感器的选择 (21)4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (22)参考文献:摘要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。
作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。
随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
110KV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算。
同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。
选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)电气主接线的设计(3)短路电流的计算(4)电气设备的选择(5)防雷与接地保护等内容。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
一、电气主接线的设计1.1对原始资料的分析在本区建110kV\35kv\10kv降压变电所。
该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,改善提高供电水平。
同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。
110kV出线2回,35kV出线6回,10kV线路12回。
35kV侧最大负荷25MW, 10kV侧最大负荷为15MW,变电站最大负荷96 KVA,85ϕ,负荷同时率为0.8.0cos=1.2、110KV侧主接线的设计110KV侧是以双回路与系统相连。
由《电力工程电气一次设计手册》]4[第二章第二节中的规定可知:35—110KV线路为两回以下时,宜采用桥形,线路变压器组线路分支接线。
故110KV侧采用桥形的连接方式。
1.3、 35KV侧主接线的设计35KV侧出线回路数为6回。
由《电力工程电气一次设计手册》]4[第二章第二节中的规定可知:当35—63KV配电装置出线回路数为4—8回,采用单母分段连接,当连接的电源较多,负荷较大时也可采用双母线接线。
故35KV可采用单母分段连接也可采用双母线连接。
1.4、10KV侧主接线的设计10KV侧出线回路数为7回。
由《电力工程电气设计手册》]4[第二章第二节中的规定可知:当6—10KV 配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接。
故10KV采用单母分段连接。
1.5、主接线方案的比较选择由以上可知,此变电站的主接线有两种方案方案一:110KV侧采用外桥形的连接方式,35KV侧采用单母分段连接,10KV侧采用单母分段连接,如图2-1所示。
图2-1 110KV电气主接线方案一方案二:110KV侧采用外桥形的连接方式,35KV侧采用双母线连接,10KV侧采用单母分段连接,如图2-2所示。
此两种方案的比较:方案一110KV侧采用外桥形的连接方式,便于变压器的正常投切和故障切除,35KV、10KV采用单母分段连线,对重要用户可从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线供电不间断,所以此方案同时兼顾了可靠性,灵活性,经济性的要求。
方案二虽供电更可靠,调度更灵活,但与方案一相比较,设备增多,配电装置布置复杂,投资和占地面增大,而且,当母线故障或检修时,隔离开关作为操作电器使用,容易误操作。
由以上可知,在本设计中采用第一种接线,即110KV侧采用外桥形的连接方式,35KV 侧采用单母分段连线,10KV侧采用单母分段连接。
图2-2 110KV电气主接线方案二1.6、主接线中的设备配置1.6.1.隔离开关的配置(1)中小型发电机出口一般应装设隔离开关:容量为220MW及以上大机组与双绕组变压器为单元连接时,其出口不装设隔离开关,但应有可拆连接点。
(2)在出线上装设电抗器的6—10KV配电装置中,当向不同用户供电的两回线共用一台断路器和一组电抗器时,每回线上应各装设一组出线隔离开关。
(3)接在发电机、变压器因出线或中性点上的避雷器不可装设隔离开关。
(4)中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地;自耦变压器的中性点则不必装设隔离开关。
1.6.2 电压互感器的配置(1) 电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。
电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护 装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。
(2) 旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。
(3) 当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。
(4) 当需要在330KV 及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。
(5) 发电机出口一般装设两组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置需要。
当发电机配有双套自动电压调整装置,且采用零序电压式匝间保护时,可再增设一组电压互感器。
1.6.3 电流互感器的配置(1) 凡装有断路器的回路均应装设电流互感器其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。
(2) 在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口、桥形接线的跨条上等。
(3) 对直接接地系统,一般按三相配置。
对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。
(4) 一台半断路器接线中,线路—线路串可装设四组电流互感器,在能满足保护和测量要求的条件下也可装设三组电流互感器。