110kv变电站电气设计_secret

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简论110kV变电站电气设计

简论110kV变电站电气设计

简论110kV变电站电气设计【摘要】本人结合工作实践,就110kV变电站的电气设计进行了分析,供同行参考。

【关键词】110kV变电站;电气设计1.选择电气主结线方式变电站电气主接线是变电站电气设计过程的首要部分,同时也是电力系统的重要环节之一。

变电站电气主接线连接着各种高压电器,负责接受和分配高压设备的电能,反映各种设备的相互作用、连接方式和各回路间的相互关系,是变电站电气部分重要组成。

变电站电气主接线的性能直接影响着变电站的运行过程的可靠性、灵活性,并对电力输变过程的配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择等方面的作用有决定性的影响。

为了保证变电站供电的可靠性和灵活性,在变电站设计中,往往采用较复杂的主接线。

主接线的完善运用虽然保证了供电可靠性,但存在接线方式复杂、运行操作烦琐、检修维护量大、投资大、占地面积多的缺点。

因此,在变电站电气设计中应根据负荷性质、变压器负载率、电气设备特点及上级电网强弱等因素来确定变电所主接线方式。

一般终端变电所高压侧主接线形式选用线路一变压器组接线和内桥接线。

线路—变压器组接线是最简单主接线方式。

高压配电装置只配置2个设备单元,接线简单清晰,占地面积小,送电线路故障时南送电端变电所出线断路器跳闸。

当1台主变或一条线路故障退出运行,只需在变电所低压侧作转移负荷操作,就能确保100%负荷正常用电,且不影响相邻变电所的运行。

内桥接线是终端变电所最常用的主接线方式。

其高压侧断路器数量较少,线路故障操作简单、方便,系统接线清晰,保护配置整定简单。

当送电线路发生故障时,只需断开故障线路的断路器,对其它回路的正常运行不造成影响。

因此,对于地方电网中110kV 终端变电所,如主变容量不能满足N-l要求,采用内桥主接线方式有利于提高系统供电可靠性。

2.电流系统设计2.1短电电流计算短路就是指截流体相与相之间发生非正常接通的情况。

短路时电力系统中最经常发生的故障,危害极大。

110KV变电所电气初步设计

110KV变电所电气初步设计

〔一〕设计摘要本次设计为110KV变电所电气初步设计,通过对系统及负荷分析,进行了电气主接线选择。

110KV通过对线路-变压器组单元接线和单母线接线方式进行比较,选择双母线接线方式。

10KV通过对单母分段接线和双母接线方式比较,选择单母分段接线方式。

根据电气主接线,进行短路电流计算。

本次电气设备选择采用无油化、少维护、安全可靠的设备,110KV选用LW35-110六氟化硫断路器,主变压器选用SSZ10-M-6300/110型号的变压器,10KV选用真空断路器。

对直流及所用电系统、继电保护及自动装置、过电压保护及防雷接地进行了配置,并对避雷器进行了选择。

〔二〕AbstractThe article talks about the tentative electric desibn about 110KV transformer station , which selects the main electric wiring by analyzing the system andload .After comparing the wiring way of unit wiring and single bus bar of transformer , 110KV is suitable for using the later .After comparing the way of single bus bar and double wiring ,10KV is suitable for using the former . People calculate the electric current of short circuit according to main electric wiring . The safe equipments are used , which have no oil , don’t need repair . 110KV selects lw 35-110 circuit breaker , while 10KV selects vacuum one . It deploys the direct current and its system , automatic deice, over-voltage protection and so on , and selects the proper lightning arrester .〔三〕前言随着电力工业的迅速发展,电力系统的容量越来越大,电压等级越来越高,同时对电能质量的要求也越来越高,变电所是电能输配的中心环节,变电运行的优劣,直接影响着电力系统的电能质量。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计【摘要】110kV变电站电气设计是电力行业中至关重要的一环。

本文从引言、正文和结论三个部分系统阐述了110kV变电站电气设计的重要性、背景和意义,基本原则、主要内容、关键技术,未来发展趋势和应用案例,以及重要性不可忽视、持续改进的必要性和推动电力行业进步的作用。

110kV变电站电气设计是保障电网运行稳定和电力供应可靠的关键环节,具有重要的社会和经济意义。

随着电力行业的不断发展,110kV变电站电气设计也在不断更新和完善,为提高电能质量、实现智能化运行提供坚实支撑。

对110kV变电站电气设计持续改进是必要的,只有不断跟上时代发展步伐,才能更好地适应电力行业的需求和推动行业的进步。

【关键词】110kV变电站、电气设计、重要性、背景、意义、基本原则、主要内容、关键技术、未来发展趋势、应用案例、持续改进、电力行业进步。

1. 引言1.1 110kV变电站电气设计的重要性110kV变电站电气设计是电力系统中至关重要的一环,其重要性不可忽视。

作为连接电网和终端用户之间的纽带,110kV变电站承担着电力输配的关键任务。

而电气设计则是变电站建设和运行中至关重要的一环,直接关系到电网的安全稳定运行。

110kV变电站电气设计的质量直接影响着电网的运行质量和可靠性。

合理的设计方案和参数设置能够有效提高电网的供电能力和稳定性,降低因电气故障引发的停电事故频率。

良好的设备选型和配置也能减少设备故障率,延长设备寿命,降低运行成本。

110kV变电站电气设计的科学性和先进性直接关系到电力系统的节能环保。

通过优化设计和采用先进的技术手段,可以减少电网运行过程中的能量损耗,提高电网的能源利用效率,降低对环境的影响。

1.2 110kV变电站电气设计的背景和意义110kV变电站电气设计的背景和意义:110kV变电站是输配电网中的重要组成部分,起着电能转换、分配和调度的重要作用。

随着电力需求的不断增长和电网的不断升级,110kV变电站电气设计变得越来越重要。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计110kV变电站是配电系统的一个重要组成部分,主要用于电能的输送、转换和分配,是实现电力系统稳定运行的重要设备之一。

本文主要从电气设计的角度来谈谈110kV变电站的设计要点和注意事项。

一、电气设计的基本要求1.安全可靠性:采用先进的防护和自动化控制设备,对过载、短路等异常情况进行快速识别和处理,确保电气系统的安全可靠性。

2.经济性:通过合理的设计和选型,减少投资和运行维护成本,提高经济效益。

3.可操作性:设计应考虑电气设备的可维护性、操作性和可靠性,方便工作人员进行维护和操作。

1.主体结构设计主体结构主要包括变压器、组合电器、电容器、断路器等,要合理布局和选择适合的设备。

变压器的选型和布置要考虑变电站容量和负荷特性,以确保变电站的供电能力和稳定性。

组合电器的安装位置、接线方式和保护措施也需注意。

2.电力系统设计电力系统设计主要包括电缆线路、电缆沟、发电机集电线路等,要设计合理的电路结构和耐久性强的电缆,以确保电力系统正常运行。

在地形复杂或有强电磁干扰的地区,还需考虑到防雷、接地等措施。

3.安全保护设计安全保护设计是电气设计的重点之一,主要包括过载保护、短路保护、接地保护等,要选择先进的保护设备和方案。

还需设置漏电保护等安全措施,避免由于绝缘故障引起电气事故。

4.操作控制设计操作控制设计主要考虑到设备的控制、监测和远程控制等功能,要配备先进的监控设备和通信设备。

同时,要对电气系统进行定期的检测和维护,确保系统的稳定、可靠运行。

三、需要注意的问题1.地基基础的设计要考虑到变电站的安全性和稳定性,选择适合的地基基础类型。

2.在污染区域内,需选择特殊的防腐、防污染设备,防止污染物对电气设备造成损害。

3.在供电危险区域内,需配备足够的局部防护和防爆设施,确保系统和人员的安全。

总之,110kV变电站电气设计是一项科学的、系统的工程,需要广泛运用电力、机械、计算机等各种知识和技术,实现系统的安全、可靠运行。

110kv供配电系统电气受电方案_secret

110kv供配电系统电气受电方案_secret

贵州天福合成氨及二甲醚项目总变电所110、6.3kv供配电系统受电方案编制:审核:审批:中国化学工程建设第十四公司贵州天福化工项目部二00八年五月十四日一、受电条件1、总变电所110KV、6.3KV一、二次系统,安装调试完毕;2、直流系统、综保系统安装调试完毕;3、室内外防雷、接地系统安装调试完毕;4、土建工程竣工;5、消防与通讯工程竣工;6、室内外照明试运正常;7、电气作业人员培训合格;二、受电前检查与准备1、检查110kV、6kV一、二次及防雷、接地系统试验及调试记录文件:检查试验与调试项目是否齐全,数据是否达到规范合格标准。

2、检查并清除配电设备上异物;清除配电设备裸露导电部位及绝缘瓷件表面污渍。

清扫总变电站区域室内、室外卫生。

3、检查110kV、6kV检查总变电站110kV、6kV一次系统:110kV、6kV、380V系统,所有断路器、隔离刀闸,应处在断开位置;4、检查GIS组合电器内气体压力指示,压力值应达到设计及制造厂家要求数值,并记录受电前压力数据。

5、再次检查二次回路绝缘:回路绝缘数值应大于1.5MΩ。

三、总降压站相关系统投运程序1、直流系统投入运行,工作正常。

2、中央信号投入运行,检查各个事故信号、预告信号、声光回路工作正常。

3、总降压站系统微机监控系统投入运行,工作正常。

4、对总变电站系统110kV、6.3kV系统保护投入,各套保护动作准确可靠无误。

四、具体试车步骤:(一)受电网络图:(二)配电系统图见合成氨及二甲醚项目总变电所系统图纸07001-34100-EL15(三) 110kV母线受电试车1、对总变电站系统110kV、6.3kV系统各台设备认真检查,各台设备应具备受电条件。

2、检查总变电站系统110kV系统1#电源进线接地刀闸、2#电源进线接地刀闸、内桥接地刀闸、两台主变高压侧进线接地刀闸、两台主变中性点接地刀闸均在断开位置。

3、检查总变电站系统6.3kV系统母线接地线以及其他安全措施均全部拆除。

110kv变电所电气部分的设计--毕业设计

110kv变电所电气部分的设计--毕业设计

110kv变电所电气部分的设计--毕业设计摘要本设计为建平变电所电气部分的设计(110 kV/10kV)。

本次设计的变电所是在当前建平县概况的前提下进行的,设计负荷充分的考虑到建平地区的工业及非工业情况,明确在变电所所有供电负荷中,哪些是一级负荷,哪些是二、三级负荷,并对相应的负荷采取不同的供电措施,以保证供电质量和供电的可靠性。

因本次设计的110KV变电所属于高压网络,该地区变电站所涉及方面多,考虑问题也多,在分析变电所担负的任务及用户负荷等情况下,慎重的进行选择所址。

充分利用用户数据进行负荷的统计和计算,确定对进行用户无功功率补偿装置,同时进行变电所主变压器的选择,使变电所在能满足当前供电负荷的情况下,同时能满足未来5-10年该地区的供电负荷。

考虑安全、可靠、灵活和经济,确定变电所的电气主接线的接线方式。

再进行短路电流计算,以便选择设计变电所的高低压电气设备和导线,同时对它们进行校验。

本变电站的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷计算(3)主变压器的选择(4)电气主接线的确定(5)高低压配电系统设计(6)继电保护(7)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。

变电站作为电力系统中一个关键的环节也同样在新的技术领域得到了充分的发展。

关键词:变电站;负荷;主变压器;电气主接线;高低压电气设备AbstractThis design is a part of Jianping electrical substations excogitation(110 kV/10kV).The substation was designed on the basis of Jianping electrical power situation, think over the industry and non-industrial of Jianping district to design, according to thinking about what is the first class load ,the second class load and the third class load explicit about the load of the substation in Jianping. Using the different measures in line with the relevant the load situation to ensure the quality of power supply and service reliability of customers.Because of this design are high-voltage network 110KV substation, substation in the area in more involved, consider the problem more, substation in the analysis tasks and user load such circumstances, careful to choose the site. Make full use of user data for statistical and computing load, determine for reactive power compensation device users, at the same time the choice of main transformer substation, to meet the current electricity substation in the case of load, at the same time the next 5-10 years to meet the region's electricity load. Consider safety, reliability, flexibility and economy, to determine the electrical substation main connection of wiring. Further short-circuit current calculation, in order to choose the design of high voltage electrical substation equipment and wires, check them at the same time.The preliminary design of the substation including:(1)the overall scheme determined (2) load calculation (3) the choice of main transformer (4)Determination of Main Electrical Wiring (5)High and low voltage power distribution system design (6) lightning protection and grounding (7)Lightning protection and grounding .Key words:transformer substation; load; transformer; main electrical connection;high and low voltage electrical equipment目录第1章绪论 (1)1.1 概述 (1)1.2 课题来源及设计背景 (2)第2章变电站负荷计算和无功补偿计算 (4)2.1 变电站的负荷计算 (4)2.2 变电站无功补偿计算 (8)第3章主变压器台数和容量的选择 (10)3.1 变压器选择原则 (10)3.2 主变压器台数的选择 (10)第4章电气主接线的确定 (13)4.1 主接线方案比较 (13)4.2 电气主接线设计方案 (15)第5章短路计算 (19)5.1 短路电流的概述 (19)5.2 计算短路电流的目的 (19)5.3 短路电流计算的步骤 (20)第6章电气设备的选择与校验 (27)6.1 电气设备选择和校验的原则 (27)6.2 高压断路器的选择 (28)6.2.1 110kV电压级断路器 (28)6.2.2 10kV电压级断路器 (30)6.3 隔离开关的选择 (32)6.3.1 110kV侧隔离开关的选择 (32)6.3.2 10kV侧隔离开关的选择 (33)6.4 互感器的选择 (35)6.4.1 电流互感器的选择 (35)6.4.2 电压互感器的选择 (37)6.5 母线的选择 (38)6.6 各电气设备选择结果表 (40)第7章主变压器的继电保护设计 (41)7.1 继电保护的目的 (41)7.2 继电保护设计 (41)第8章防雷和接地保护设计 (49)8.1 变电所防雷设计 (49)8.2 变电所接地保护设计 (52)第9章结论 (54)参考文献 (55)致谢 (57)附录 (58)第1章绪论1.1概述能源是社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

110KV终端变电站(电气部分)设计

110KV终端变电站(电气部分)设计

本毕业设计为贵州电力职业技术学院二○○八级供用电技术专业第一组毕业设计,设计题目为:110KV终端变电站(电气部分)设计。

此设计任务旨在体现我本专业各科知识的掌握程度,培养我对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业学习三年以来的学习结果。

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的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。

本设计书仅为本人专业所学之成绩,不免出现纰漏或是错误,望老师及同学予以指正,将感激不尽。

至此,感谢给予我指导和帮助的老师和同学们!杨茂二○一一年二月二十八日前言第一章负荷计算及变压器选择1.1变电所位置分析1.2负荷计算1.3主变压器的选择第二章电气主接线设计2.1电气主接线的设计原则2.2设计方案进行比较第三章短路电流计算3.1短路电流计算的目的3.2短路电流计算过程第四章电气设备及母线的选择4.1选择电气设备和母线的主要技术条件4.2断路器,隔离开关的选择原则4.3 110KV母线,断路器,隔离开关的选择4.4 35KV母线,断路器,隔离开关的选择4.5 10KV母线,断路器,隔离开关的选择第五章继电保护设计及整定5.1主变压器保护规划与整定5.2母线保护第六章防雷保护和接地装置6.1 变电所的防雷设计原则6.2 变电所的主要防雷设计参考文献第一章负荷计算及变压器选择1.1变电所位置分析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。

110kv变电站电气部分方案设计

110kv变电站电气部分方案设计

110kv变电站电气部分方案设计1. 110kv变电站电气部分方案设计的重要性110kv变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将输送来的高压电能转换为适用于城市和工业用途的低压电能。

因此,110kv变电站的设计方案至关重要。

本文将探讨110kv变电站的设计原则、关键技术和应用案例,以及未来发展趋势。

2. 设计原则在进行110kv变电站设计时,应遵循以下原则:2.1 安全性:确保设备和系统在正常运行和异常情况下都能保持安全稳定。

2.2 可靠性:确保设备和系统具有良好的可靠性和可用性,以避免因设备故障而导致停运或事故。

2.3 经济性:在满足安全可靠要求的前提下,尽可能降低成本,并提高设备利用率。

2.4 可维护性:确保设备易于维护、检修和更换,并降低维护成本。

3. 设计技术3.1 变压器选择:根据负荷情况选择合适容量、类型和冷却方式的变压器。

同时考虑变压器的能效、损耗和绝缘性能。

3.2 开关设备选择:选择合适的断路器、隔离开关和负荷开关,确保其符合电力系统的要求,并具备良好的电气性能和机械性能。

3.3 保护装置设计:设计合适的保护装置,包括过电流保护、短路保护、接地保护等,以确保设备和系统在故障情况下能够及时切除故障部分,并防止事故扩大。

3.4 控制系统设计:设计合理的控制系统,包括监控、自动化和远程控制等功能,以提高变电站运行效率和可靠性。

3.5 电力质量管理:考虑到供电质量要求,采取适当措施提高供电可靠性,并避免因谐波、瞬变等问题导致设备损坏或工艺异常。

4. 应用案例4.1 案例一:某地区110kv变电站升级改造该地区原有的110kv变电站因年限较长导致设备老化严重,且无法满足日益增长的用电需求。

通过对现有设备进行全面评估和分析,设计了新的110kv变电站方案,包括变压器的更换和容量升级、开关设备的更新、保护装置的优化等。

升级改造后,变电站的供电可靠性得到显著提升,且设备利用率和能效也得到了提高。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,承担着输电、变电和配电的重要任务。

在110kV变电站的设计中,电气设计是至关重要的一部分。

本文将从110kV变电站电气设计的相关内容进行浅谈。

110kV变电站的电气设计主要包括变电设备、保护装置、控制系统、电力电子设备和通信设备等内容。

电气设计的目标是满足变电站运行的安全、可靠和经济要求,保证电力系统的正常运行。

110kV变电站的电气设计需要考虑变电设备的选型和布置。

变电设备包括变压器、断路器、隔离开关、电容器、调压器等,这些设备在110kV变电站中起着至关重要的作用。

在设计中需要根据110kV变电站的实际情况和负荷需求,选择合适的变电设备,并合理布置在变电站中,以保证变电站的正常运行和维护。

还要考虑设备的互锁、联锁和接地等问题,确保变电站的安全运行。

110kV变电站的电气设计需要合理设置保护装置。

保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备,包括电流保护、过压保护、欠压保护、短路保护等。

在设计中需要根据110kV变电站的设备和线路特点,合理设置各种保护装置,并确保其运行可靠和灵敏,一旦发生故障能够迅速切除故障、保护设备和人员的安全。

110kV变电站的电气设计还涉及到控制系统的设计。

控制系统是110kV变电站的中枢神经,它负责变电站的操作、监控和保护。

在设计中需要充分考虑变电站的自动化程度和智能化水平,采用先进的控制设备和技术,实现对变电站设备和线路的远程监控和智能化管理,提高变电站的运行效率和可靠性。

110kV变电站的电气设计还包括电力电子设备和通信设备的设计。

电力电子设备如静止无功补偿装置、STATCOM等,可以提高电力系统的稳定性和可靠性;通信设备如远动、遥信、遥测等,可以实现对变电站的远程监控和通讯管理,提高变电站的运行效率。

随着电力系统的不断发展和变化,110kV变电站的电气设计也在不断创新和完善,将来随着新技术的应用和新设备的推广,110kV变电站的电气设计将会更加智能化和高效化,为电力系统的安全运行和发展做出更大的贡献。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计110kV变电站是电力系统中重要的组成部分,它承担着将输送来的电能进行分级配送的重要任务。

110kV变电站的电气设计是变电站建设中非常重要的一个环节,其设计的合理与否直接关系到变电站的运行效率和安全可靠性。

下面将从110kV变电站的电气设计原则、主要设备设计考虑、保护控制系统设计等方面进行浅谈。

110kV变电站的电气设计需要遵循一些基本原则,以确保变电站的安全、可靠、经济和环保,其中主要包括以下几点:1. 安全可靠性:变电站作为电力系统中的重要环节,其安全可靠性是至关重要的。

设计人员应当充分考虑设备的选型、布置和系统的互锁保护等,保证设备在运行过程中能够稳定、可靠地运行。

2. 经济性:在110kV变电站的电气设计中,应当综合考虑设备的投资和运行成本,力求在保证安全可靠的前提下尽量节约成本,提高设备的利用率。

3. 环保性:110kV变电站的电气设计应当积极响应国家的节能减排政策,采用先进的环保设备,减少对环境的污染。

主要设备设计考虑110kV变电站作为电力系统的重要枢纽,其主要设备的设计显得尤为重要。

主要设备包括变压器、断路器、隔离开关、电缆和继电保护设备等。

1. 变压器设计:110kV变电站的变压器应当满足输电所需的额定容量和变比,同时还要考虑到设备的安全可靠性和运行成本。

2. 断路器和隔离开关设计:110kV变电站的断路器和隔离开关是用来控制和保护电路的重要设备,设计时需考虑设备的分断能力、操作可靠性和运行维护便捷性。

3. 电缆设计:110kV变电站的电缆设计需要考虑电缆的选型及敷设方式,以保证输电线路的安全可靠运行。

4. 继电保护设备设计:110kV变电站的继电保护设备需要根据系统的复杂程度和负荷特性进行合理的选型和配置,以保护电力系统的安全运行。

保护控制系统设计110kV变电站的保护控制系统是保证设备和电路安全运行的重要保障,其设计需要具备高度的技术含量和可靠性。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计1. 引言1.1 背景介绍110kV变电站是电力系统中的重要环节,承担着电能输送、变换和配电等重要任务。

随着电力需求的不断增长和电网的不断完善,110kV变电站作为中压等级电气设备的重要组成部分,具有较大的发展空间和建设需求。

背景介绍部分将从110kV变电站在电力系统中的地位和作用入手,介绍其重要性和必要性。

随着现代工业的发展和生活用电的增加,对电力系统的要求也越来越高,110kV变电站作为连接输送和分配电能的关键设施,扮演着至关重要的角色。

110kV变电站的建设和设计必须充分考虑到运行的安全性、稳定性和经济性,提高供电可靠性和稳定性,同时要适应电力系统不断发展的需求。

110kV变电站电气设计是一个复杂而重要的工作,需要综合考虑多个方面的因素,确保设计方案的合理性和可行性。

通过对110kV变电站电气设计的深入研究和探讨,能够有效提高变电站的运行效率和安全性,为电力系统的稳定运行提供有力支持。

1.2 问题提出在进行110kV变电站电气设计过程中,往往会面临一些问题。

设计中需要考虑如何合理选型主要电气设备,以确保变电站的正常运行和安全稳定。

设计人员需要对接线图进行合理设计,以确保设备之间的连接合理可靠。

设备布置也是一个重要问题,需要根据实际情况进行布置,以确保设备之间的通风散热和维护作业的便利性。

保护措施也是一个关键问题,需要设计合理的保护系统来保障变电站设备和人员的安全。

在进行110kV变电站电气设计时,这些问题是设计人员必须要考虑和解决的。

1.3 目的110kV变电站电气设计的目的主要包括以下几个方面:1.确保变电站的安全稳定运行:电气设计是变电站建设的重要环节,通过合理的设计可以保证变电站设备运行稳定,减少故障发生的可能性,提高供电可靠性,保障电网的安全运行。

2.优化能源利用和节能减排:在电气设计中结合能源管理理念,采用先进的设备和技术,可以实现对能源的有效利用,降低能耗,减少浪费,达到节能减排的目的,符合可持续发展的要求。

110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算_secret

110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算_secret

教师批阅目录第一章设计说明书 (3)1.1 目的与意义 (3)1.2 原始资料 (3)1.2.1基本资料和数据 (3)1.2.2负荷情况 (4)1.2.3本站联入系统设计 (4)1.2.4各发电厂和变电所情况简介: (5)1.3 设计内容及要求 (6)1.4 保护配置 (6)1.4.1三段式相间距离保护 (6)1.4.2重合闸的作用 (7)1.5短路电流计算说明 (8)1.5.1短路计算软件基本说明 (8)1.5.2系统拓扑图 (8)1.5.3所需短路点短路计算情况 (8)第二章保护整定计算 (10)2.1 TA、TV变比的选择 (10)2.1.1 TA变比选择 (10)2.1.2 TV变比选择 (10)2.2相间距离I段整定计算 (10)2.3相间距离II段整定计算 (11)2.4相间距离Ⅲ段整定计算 (13)第三章总结 (17)参考文献附图1 110KV线路电流电压回路附图2 110KV线路控制信号回路教师批阅附件3 短路电流计算过程附图4 地区电力系统电源点地理位置示意图 附图5 本地区电力系统接线图 附图6 水电站F4主接线教师批阅第一章设计说明书1.1 目的与意义电气二次部分直接关系到电力系统供电的可靠性,电气二次部分设计是变电站设计最主要的设计工作之一。

同时,变电站电气二次部分综合了电气工程专业众多的专业课基础课。

因此,变电站电气二次部分设计可以锻炼学生综合运用所学知识提出问题、解决问题的能力。

变电站电气二次部分设计的目的在于使学生通过此次课程设计,在如下几个方面得到充分训练。

(1) 结合课程设计任务,加深对所学知识内在联系的理解,并能灵活地加以综合运用。

(2 )根据所学知识及毕业设计任务,学会提出问题、解决问题,最终将所学知识转化为能力。

(3) 通过课程设计实践,熟悉工程设计的全过程,掌握工程设计的思想、方法、手段,树立必要的工程概念,培养一丝不苟的求实态度。

(4) 掌握资料收集、工程计算、工程技术图纸的绘制标准及绘制方法、设计报告的撰写1.2 原始资料1.2.1基本资料和数据:本电站为位于本省西南部山区某江中下游的一个水电站,距县城35KM,水电站保证出力为9200KW,年利用小时数为5300小时/年,多年平均发电量为1.866亿度/年,装有4台相同的悬式水轮发电机组,单机容量为8800KW。

110kV变电站电气一次部分设计

110kV变电站电气一次部分设计
GN2-35T LB-35
JDX7-35
RN2-35
10kV侧 型号
ZN-10II GN19-10XT
LA-10 JSJV-10
RN2-10
五 设计总结:
通过课程设计,我对变电站的电气一次部分设计有了更加清晰和深刻的 了解,对自己以后所要研究的方向奠定了一定的基础,首先,第一部分需要 成电气主接线的设计,通过查资料和查阅课本,我对常用主接线的接线形式 的特点和适用范围有了深刻的理解。第二部分短路计算,我又重温了电力系 统的知识,进一步把学过的发电厂和电力系统分析知识进一步融合。接着第 三部分是导体设备的选择,这是一个计算加选择的综合,在导体设备的选择 设计这部分不仅锻炼了我的计算能力,还锻炼了我的耐心,因为在导体设备 选择过程中,在选择之后需要校验,有时候选的不合适,还需要重新算,在 这反复计算和校验过程中,我的耐心进一步提高。最后画完整的主接线图时 ,这更加是我们耐心的体现过程。本次的课程设计时间虽然不是很长,但是 我却从这次变电站设计中受益匪浅。
35kV系统电源: 短路容量:250MVA 距离:6.17km以一回路与本所连接 作用:为联络用
负荷资料: 35kV负荷:I类:3个 I I 、I I I类:1个 10kV负荷:I类:2个 I I类:2个 I I I类:1个 厂用负荷:60kVA
二 电气主接线
主变
主变
主变的选择
经计算: 10kV侧计算负荷:4.06MVA 35kV侧计算负荷:18.46MVA 各侧总计算负荷(加厂用负荷) :22.5672MVA
六 电气主接线图
感谢大家的聆听
型号
SFSZ720000/110
SFSZ7-20000/110参数表
额定电压
高 110 中 38.5 低 10.5

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计1. 引言1.1 110kV变电站电气设计的重要性110kV变电站电气设计的重要性在整个电力系统中起着至关重要的作用。

110kV变电站是电力系统的重要节点之一,其电气设计直接关系到电力系统的安全稳定运行。

在变电站的电气设计中,需要考虑到潮流分布、功率因数、电压等级、短路电流等因素,以确保电力系统的正常运行和各种突发情况下的安全保障。

110kV变电站电气设计不仅影响到电网的可靠性和稳定性,还关系到电能的传输效率和能源资源的利用效率。

合理的电气设计能够降低设备运行成本,提高电力系统的运行效率,并且对于提高电力系统的供电质量和提升电网设备的使用寿命也具有重要意义。

110kV变电站电气设计的重要性在于它直接影响到电力系统的运行质量和经济效益,是电力系统建设和运行过程中不可或缺的一环。

正确的电气设计可以有效地提高电力系统的安全性和可靠性,为电力系统的发展和建设打下坚实的基础。

1.2 110kV变电站电气设计的背景110kV变电站是指额定电压为110kV的配电站,是电力系统中重要的组成部分。

随着我国电力需求的增长和电力系统的发展,110kV 变电站的建设和改造已成为电气设计领域中的重要任务。

110kV变电站电气设计的背景可以从以下几个方面来展开讨论:随着我国电力工业的不断发展,110kV变电站在电网中的地位愈发重要。

110kV电压属于电力系统中的中压电压范围,是将高压输电线路的电能转换为低压供需端所需要的中间环节,承担着电网稳定、可靠运行的重要任务。

随着电力系统的结构不断升级,110kV变电站的设计要求也在不断提高。

110kV变电站电气设计需要考虑到电网的安全稳定性、经济性以及可靠性等方面,要兼顾到变电站的运行效率和设备寿命,同时也需要考虑到环保和节能等方面的要求。

2. 正文2.1 110kV变电站电气设计的主要内容1. 变电站总平面布置:根据场地环境和要求,设计变电站的总平面布置,包括主变压器、开关设备、控制室等的位置和布局。

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计

浅谈110kV变电站电气设计110kV变电站是电力系统中一个重要的组成部分,为输送电能提供高电压电力转换和配电服务。

电气设计是变电站建设的重中之重,其设计质量不仅决定了变电站的稳定性和可靠性,也直接影响电力系统的工作效率和运行安全。

本文将从变电站电气设计中的主要内容、设计要点和技术难点三个方面,浅谈110kV变电站电气设计。

一、变电站电气设计的主要内容110kV变电站电气设计的主要内容包括:变电站总图设计、接线图设计、电缆终端箱设计、人身安全接地设计、GIS(气体绝缘开关)设备选型和安装、保护配合设计及调整、组合电器实现方式和配电柜选择等。

1、变电站总图设计变电站总图设计是变电站电气设计的第一步,这不仅仅是为了满足规划、设计和建设的需要,而且是为了确定变电站的布局和各种设备之间的相互关系以及设备分布的合理性,是重要的组织、协调和控制工程的依据。

2、接线图设计接线图设计是变电站电气设计的重要组成部分。

通过接线图设计,能够将各设备之间的联系表现得淋漓尽致,以达到直观、清晰和合理的效果。

这是设计的关键,设计者需要保证接线图清晰、准确、简洁,以保证电力系统推动运行稳定的基础。

3、电缆终端箱设计电缆终端箱是电缆系统的重要配件,能够有效地解决电缆的终端或接头处理问题。

因此,电缆终端箱设计需要特别关注你车间的有限空间,考虑设备之间相互精细的协调、连接和位置安排。

4、人身安全接地设计每个变电站运行时,都会生产一定的电场,为防止进行维护和设备安装期间员工的触电而产生对工人的危害,必须进行人身安全接地设计,将所有金属构件和设备绝缘和接地,以确保工人的安全。

5、GIS(气体绝缘开关)设备选型和安装GIS是一种气体绝缘开关设备,是现代变电站中使用最多的一种开关设备。

因此,对GIS的选型和安装要特别重视。

选择最佳的GIS设备,有助于提高变电站电气系统的运行可靠性,降低运行成本。

6、保护配合设计及调整虽然变电站的电气系统具有相对的安全性,但由于外界影响信号的干扰,还是会出现重大供电异常等问题,如果没有正确设计和调整保护,在这种情况下,整个电力系统可能无法正常工作。

110kv变电站电气设计_secret

110kv变电站电气设计_secret

110kv变电站电气设计_secret第一部分.设计说明书第一章:毕业设计内容一、设计内容110KV降压变电站部分的设计一、所址概况1、地理位置及地理条件的简述变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染轻微,区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。

三、系统情况如下图注:括号内为最小运行方式五、设计任务1、负荷分析及主变压器的选择。

2、电气主接线的设计。

3、变压器的运行方式以及中性点的接地方式。

4、无功补偿装置的形式及容量确定。

5、短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6、各级电压配电装置设计。

7、各种电气设备选择。

8、继电保护规划。

9、主变压器的继电保护整定计算。

第二章:负荷分析一、负荷分类及定义1、一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失者属于一级负荷。

一级负荷要求有两个独立电源供电。

2、二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。

二级负荷应由两回线供电。

但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。

3、三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。

三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。

二、本设计中的负荷分析市镇变1、2:市镇变担负着对所辖区的电力供应,若中断供电将会带来大面积停电,所以应属于一级负荷。

煤矿变:煤矿变负责向煤矿供电,煤矿大部分是井下作业,例如:煤矿工人从矿井中的进出等等,若煤矿变一旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷。

化肥厂:化肥厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。

砖厂:砖厂的生产过程与电的联系不是非常紧密,若终止电力供应,只会造成局部破坏,生产流程混乱,所以应属于三级负荷。

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计摘要本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。

该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。

110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。

本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、熔断器等)、各电压等级配电装置设计以及防雷保护的配置。

关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型;无功补偿Abstract目录1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景 (3)1.2 主接线的设计原则 (3)1.3主接线设计的基本要求 (3)1.4高压配电装置的接线方式 (4)1.5主接线的选择与设计 (8)1.6主变压器型式的选择 (9)2.短路电流计算2.1 短路电流计算的概述 (11)2.2短路计算的一般规定…………………………………………………………………………112.3短路计算的方法………………………………………………………………………………122.4短路电流计算…………………………………………………………………………………123.电气设备选择与校验3.1电气设备选择的一般条件……………………………………………………………………153.2高压断路器的选型……………………………………………………………………………163.3高压隔离开关的选型…………………………………………………………………………173.4互感器的选择…………………………………………………………………………………173.5短路稳定校验…………………………………………………………………………………183.6高压熔断器的选择……………………………………………………………………………184.屋内外配电装置设计4.1设计原则………………………………………………………………………………………194.2设计的基本要求………………………………………………………………………………204.3布置及安装设计的具体要求…………………………………………………………………204.4配电装置选择…………………………………………………………………………………215.变电站防雷与接地设计5.1雷电过电压的形成与危害……………………………………………………………………225.2电气设备的防雷保护…………………………………………………………………………225.3避雷针的配置原则……………………………………………………………………………235.4避雷器的配置原则……………………………………………………………………………235.5避雷针、避雷线保护范围计算 (23)5.6变电所接地装置………………………………………………………………………………246.无功补偿设计6.1无功补偿的概念及重要性……………………………………………………………………246.2无功补偿的原则与基本要求…………………………………………………………………247.变电所总体布置7.1总体规划………………………………………………………………………………………267.2总平面布置……………………………………………………………………………………26结束语 (27)参考文献 (27)1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。

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第一部分.设计说明书第一章:毕业设计任务书一、 设计题目110KV 降压变电站部分的设计 二、 所址概况1、 地理位置及地理条件的简述变电所位于某城市, 地势平坦,交通便利,空气污染轻微,区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。

三、系统情况如下图四、负荷情况:注:括号内为最小运行方式五、设计任务1、负荷分析及主变压器的选择。

2、电气主接线的设计。

3、变压器的运行方式以及中性点的接地方式。

4、无功补偿装置的形式及容量确定。

5、短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6、各级电压配电装置设计。

7、各种电气设备选择。

8、继电保护规划。

9、主变压器的继电保护整定计算。

六、设计目的总体目标培养学生综合运用所学各科知识,独立分析各解决实际工程问题的能力。

第二章:负荷分析一、负荷分类及定义1、一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失者属于一级负荷。

一级负荷要求有两个独立电源供电。

2、二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。

二级负荷应由两回线供电。

但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。

3、三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。

三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。

二、本设计中的负荷分析市镇变1、2:市镇变担负着对所辖区的电力供应,若中断供电将会带来大面积停电,所以应属于一级负荷。

煤矿变:煤矿变负责向煤矿供电,煤矿大部分是井下作业,例如:煤矿工人从矿井中的进出等等,若煤矿变一旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷。

化肥厂:化肥厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。

砖厂:砖厂的生产过程与电的联系不是非常紧密,若终止电力供应,只会造成局部破坏,生产流程混乱,所以应属于三级负荷。

镇区变:镇区变担负着对所辖区域的电力供应,若中止镇区变的电力供应,将会带来大面积停电,带来极大的政治、经济损失,所以应属于一级负荷。

机械厂:机械厂的生产过程与电联系不是非常紧密,若中止供电,不会带来太大的损失,所以应属于二级负荷。

纺织厂1、2:若中断纺织厂的电力供应,就会引起跳线,打结,从而使产品不合格,所以应属于二级负荷。

农药厂:农药厂的生产过程伴有化学反应,若停电就会造成产品报废,应属于一级负荷。

面粉厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。

耐火材料厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。

三、35KV及10KV各侧负荷的大小1、35KV侧:ΣP1=6000+7000+4500*2+4300*2+5000=35600KWΣQ1=6000*0.48+7000*0.426+4500*0.62*2+4300*0.54*2+5000*0.62=19186Kvar2、10KV侧:ΣP2=1000*3+800*2+700+800*2+600+700+800*2=9800KWΣQ2=1000*3*0.48+700*0.512+800*0.512*2+800*0.54*2+600*0.54+700*0.48+800*0.48*2=4909.6KvarΣP=ΣP1+ΣP2=35600KW+9800KW=45400KWΣQ=ΣQ1+ΣQ2=19186+4909.6=24095.6Kvar所以:ΣS=(454002+24095.62)1/2=51398KVA考虑线损、同时系数时的容量:ΣS2=51398*0.8*1.05=43174.3KVA第三章主变压器的选择(参考资料:《电力工程电气设计手册》电器一次部分,第五章:主变压器选择)一、主变台数的确定对于大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。

此设计中的变电所符合此情况,故主变设为两台。

二、主变容量的确定1、主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年负荷发展。

对城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。

2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。

对于有重要负荷的变电所,应考虑到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后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。

此变电所是一般性变电所。

有以上规程可知,此变电所单台主变的容量为:S=ΣS2*0.8=43174.3*0.8=34539.48KVA所以应选容量为40000KVA的主变压器。

三、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。

社会日新月异,在今天科技已十分进步,变压器的制造、运输等等已不成问题,故有以上规程可知,此变电所的主变应采用三相变压器。

四、主变绕组数量1)、在具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧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装备时,主变压器宜采用三绕组变压器。

根据以上规程,计算主变各侧的功率与该主变容量的比值:高压侧:K1=(35600+9800)*0.8/40000=0.9>0.15中压侧:K2=35600*0.8/4000=0.7>0.15低压侧:K3=9800*0.8/40000=0.2>0.15由以上可知此变电所中的主变应采用三绕组。

五、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△接线主变中性点的接地方式:选择电力网中性点接送地方式是一个综合问题。

它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰。

主要接地方式有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和直接接地。

电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。

电力网中性点接地与否,决定于主变压器中性点运行方式。

35KV系统,I C<=10A;10KV系统;I C<=30A(采用中性点不接地的运行方式)35KV:Ic=UL/350=35*(15+8+10*2+7*2+11)/350=6.8A<10A10KV:Ic=10*(5*3+7*2+4+5+7*2)/350+10*(2*2+3)/10=8.2A<30A所以在本设计中110KV采用中性点直接接地方式35、10KV采用中性点不接地方式六、主变的调压方式《电力工程电气设计手册》(电器一次部分)第五章第三节规定:调压方式变压器的电压调整是用分解开关切换变压器的分接头,从而改变变压器比来实现的。

切换方式有两种:不带电切换,称为无励磁调压,调压范围通常在+5%以内,另一种是带负荷切换,称为有栽调压,调压范围可达到+30%。

对于110KV及以下的变压器,以考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压。

由以上知,此变电所的主变压器采用有载调压方式。

七、变压器冷却方式选择参考《电力工程电气设计手册》(电器一次部分)第五章第四节主变一般的冷却方式有:自然风冷却;强迫有循环风冷却;强迫油循环水冷却;强迫、导向油循环冷却。

小容量变压器一般采用自然风冷却。

大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却方式。

故此变电所中的主变采用强迫油循环风冷却方式。

附:主变型号的表示方法第一段:汉语拼音组合表示变压器型号及材料第一部分:相数S----三相;D------单相第二部分:冷却方式J----油浸自冷;F----油浸风冷;S----油浸水冷;G----干式;N----氮气冷却;FP----强迫油循环风冷却;SP----强迫油循环水冷却本设计中主变的型号是:SFPSL—40000/110第四章无功补偿装置的选择一、补偿装置的意义无功补偿可以保证电压质量、减少网络中的有功功率的损耗和电压损耗,同时对增强系统的稳定性有重要意义。

二、无功补偿装置类型的选择(参考资料:教材----《电力系统》第五章第四节:《电力工程电器设计手册》电器一次部分第九章)1、无功补偿装置的类型无功补偿装置可分为两大类:串联补偿装置和并联补偿装置。

目前常用的补偿装置有:静止补偿器、同步调相机、并联电容器。

2、常用的三种补偿装置的比较及选择这三种无功补偿装置都是直接或者通过变压器并接于需要补偿无功的变配电所的母线上。

同步调相机:同步调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供无功功率而起到无功电源的作用,可提高系统电压。

装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑地改变输出或汲取的无功功率,进行电压调节。

特别是有强行励磁装置时,在系统故障情况下,还能调整系统的电压,有利于提高系统的稳定性。

但是同步调相机是旋转机械,运行维护比较复杂。

它的有功功率损耗较大。

小容量的调相机每千伏安容量的投入费用也较大。

故同步调相机宜于大容量集中使用,容量小于5MV A的一般不装设。

在我国,同步调相机常安装在枢纽变电所,以便平滑调节电压和提高系统稳定性。

静止补偿器:静止补偿器由电力电容器与可调电抗并联组成。

电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据调压需要,通过可调电抗器吸收电容器组中的无功功率,来调节静止补偿其输出的无功功率的大小和方向。

静止补偿器是一种技术先进、调节性能、使用方便、经纪性能良好的动态无功功率补偿装置。

静止补偿器能快速平滑地调节无功功率,以满足无功补偿装置的要求。

这样就克服了电容器作为无功补偿装置只能做电源不能做负荷,且调节不能连续的缺点。

与同步调相机比较,静止补偿器运行维护简单,功率损耗小,能做到分相补偿以适应不平衡负荷的变化,对冲击负荷也有较强的适应性,因此在电力系统得到越来越广泛的应用。

(但此设备造价太高,不在本设计中不宜采用)。

电力电容器:电力电容器可按三角形和星形接法连接在变电所母线上。

它所提供的无功功率值与所节点的电压成正比。

电力电容器的装设容量可大可小。

而且既可集中安装,又可分散装设来接地供应无功率,运行时功率损耗亦较小。

此外,由于它没有旋转部件,维护也较方便。

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