330kV变电站设计
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)
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。
330KV变电站施工组织设计
330KV变电站施工组织设计
一、项目背景
二、施工组织设计原则
1.安全原则:安全是施工的首要考虑因素,必须保证施工过程中人员和设备的安全。
2.进度原则:施工组织设计要合理安排施工进度,以确保项目按时完成。
3.质量原则:施工组织设计要保证施工质量,确保变电站设备的正常运行。
4.经济原则:施工组织设计要注重节约成本,合理利用资源。
三、施工组织结构
1.总体组织结构:变电站施工应设立总工程师和副总工程师,负责统筹协调工程施工进度和质量。
2.现场组织结构:现场施工组织应设立项目经理、施工队长、生产组长等职位,负责具体的施工工作。
3.专业组织结构:根据施工工作的不同专业分工,设立电气、土建、设备等专业团队,负责各自专业的施工工作。
四、施工进度安排
1.施工排期:根据施工工作内容和工期要求,制定详细的施工计划,并按照工程进度要求进行分阶段的施工。
2.施工过程控制:设立专门的进度控制团队,通过施工进度监督、协调施工队伍、及时处理施工问题等措施,确保施工进度符合计划。
3.安全检查:定期进行施工现场的安全检查,确保施工过程中的安全风险得到有效控制。
五、质量控制
1.质量管理组织:设立专门的质量管理团队,制定质量管理计划,并组织实施质量控制措施。
2.质量检查与验收:安排专业技术人员进行质量检查和验收,确保施工质量符合相关标准和要求。
3.质量记录与反馈:建立质量记录档案,及时将质量问题反馈给施工队伍,以便进行改进和纠正。
六、安全管理
1.安全培训:对施工队伍进行安全培训,提高安全意识和技能水平。
2.安全检查与防护:定期进行现场安全检查,确保施工过程中的安全风险得到有效控制,配备必要的安全防护设施。
330kv变电站设计
目录
摘要2
Abstract4
第1章绪论5
1.1 设计背景及意义5
1.2 设计的主要内容和基本思路6
1.3 主要设计原则7
第2章主变压器及电气主接线的选择8
2.1 主变压器的选择8
2.1.1 主变压器型式及X围8
2.1.2 变压器型号的表示含义11
2.2 电气主接线的选择11
2.2.1 电气主接线概念11
2.2.2 电气主接线的基本要求12
2.2.3 设计步骤和内容如下13
2.2.4 所选电气主接线15
2.3 无功补偿19
第3章短路电流计算20
3.1 短路电流计算21
3.2 短路电流和短路容量21
3.3 短路电流将引起下列严重后果22
3.4 限制短路电流的措施22
3.5 短路电流计算的目的和条件23
3.6计算过程25
第4章电气设备的选择32
4.1电气设备选择的一般原则33
4.2 电气设备的选择37
4.2.1 高压断路器的选择38
4.2.2 隔离开关的选择44
4.2.3 电流互感器的配置和选择49
4.2.4 电压互感器的配置和选择55
4.2.5 各级电压母线的选择59
4.2.6 绝缘子和穿墙套管的选择63
第5章变电站继电保护63
5.1 330kV配电装置63
5.2 电气总平面布置方案64
5.3继电保护及微机监控系统65
5.3.1 概述65
5.3.2 总的技术要求67
5.3.3 继电保护配置方案68
第6章绝缘配合、过电压保护及接地71
6.1 避雷器的配置71
6.2 避雷器的选择72
6.3 电气设备的绝缘配合72
6.3.1 330kV电气设备的绝缘配合72
6.3.2 110kV绝缘配合73
330KV变电站设计
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。
330~750kV智能变电站通用设计方案修订原则及编制要求
330kV~750kV智能变电站通用设计方案
修订原则及编制要求
一、总体说明
1.本次通用设计修编按照“国网基建部关于委托开展330kV〜
750kV智能变电站通用设计二次系统设计修订的通知”开展工作。
2.根据智能变电站相关技术问题研讨会会议纪要要求,“330kV〜
750kV智能变电站采用常规互感器时,站内
330kV及以上电压等级保护、测控等各功能二次设各由数字量采用调整为模拟量电缆采样”。分别制定了330kV、500kV及750kV 智能变电站通用设计方案的修订原则。
3.本修订原则仅列出与本次采样调整相关的主要变化内容,其他
未涉及的部分,如站控层、过程层设备配置,间隔层设备技术要求、组网及网络设备配置、直流及UPS电源、装置集成、组柜及布置优化等,设计应结合现行的标准、规范及文件要求,认真核实并修改。应重点核实但不限于如下文件:
•有关调自…2013〕185号《国调中心关于印发变电站二次系统和设备有关技术研讨会纪要的通知》
•办基建〔2013〕3号《国家电网公司办公厅关于印
发智能变电站110kV 保护测控装置集成和110kV 合并单
元智能终端装置集成技术要求的通知》
•国家电网科〔2014〕108号《国家电网公司关于发布电网运行有关技术标准差异协调统一条款的通知》
•国家电网基建… 2014〕1131 号《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》•QGDW1161-2014 线路保护及辅助装置标准化设计规范
•QGDW1175-2013 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范
建330变电站流程
建330变电站流程
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330kv变电站通用设计规范(qgdw341XX)
330kv变电站通用设计规范
(qgdw,341-XX)
篇一:电场ABC区600MW工程可行性研究报告
6 电气
升压站电气
电气一次
编制依据及主要引用标准
报告编制依据和主要引用标准、规范如下:
《风电场可行性研究报告编制办法》-XX
GB/T 17468-XX电力变压器选用导则
GB 11022-1999 高压开关设备通用技术条件
GB 11032-XX 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 50217-XX
GB 50060-XX
GB 50061-XX
DL/T 620-1997
DL/T 621-1997
DL/T 5056-XX
DL/T 5218-XX
DL/T 5222-XX电力工程电缆设计规范 3~110kV高压配电装置设计规范 66kV及以下架空电力线路设计规范交流电气装置的过电压保护和绝缘配合交流电气装置的接地
变电所总布置设计技术规程 220kV~500kV变电所设计技术规程导体和电器选择设计技术规定
Q/GDW 392-XX 风电场接入电网技术规定
Q/GDW 341-XX 330kV变电站通用设计规范
Q/GDW394-XX 330kV~750kV智能变电站设计规范
其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等。
Q/GDW394-XX
接入系统方式说明
(1)接入电力系统现状及其规划
甘肃电网处于西北电网的中心位置,是西北电网的主要组成部分,目前最高电压等级为750kV,主网电压等级为330kV。甘肃电网东与陕西电网通过330kV西桃、天雍、秦雍、眉雍共4回线联网;往西通过兰州东~官亭750kV线路及330kV330kV~750kV智能变电站设计规范
毕业论文330kV变电站电气主接线设计.doc
毕业设计
题目:330kV变电站电气主接线系统设计
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,在全国电网中占有特别重要的位置。对变电站进行合理的规划和科学的设计是保证供电质量的前提和基础。
本设计为330kV变电站设计,330kV变电站设计最终为3台主变压器,首期投产建设1台。综合考虑工程初期和长期运行的费用,追求设备寿命期内最优的经济效益,分为主变压器选择、主接线技术经济比较、短路电流计算、电气设备的选择等几部分,同时附有电气主接线图等图纸加以说明。站内主接线分为330kV、110 kV、和35 kV三个电压等级;各个电压等级分别采用双母线、双母线和单母线的接线方式;短路电流选取三个电压等级处为短路点进行计算,并介绍了短路电流的危害和产生原因;在电气设备的选择上以各种元器件参数选择为主。此外,还对导线、绝缘配合、过电压保护等方面进行了简单的设计,使变电站电气一次部分基本完成。
关键词:330kV变电站主变压器短路电流电气主接线
Abstract
Substation is an important part of the power system, which directly affects the entire power system security and economic operation .It is the intermediate links contracting the users and the power plants, and it has the function of transformation and distribution of electric energy, which plays a particularly important role in national power grid. Reasonable substation planning and scientific design is to ensure the prerequisite and basis for power quality.
330KV变电站设计
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。
330kV变电站施工组织设计方案
330kV变电站施工组织设计方案
1. 引言
本文档旨在提供330kV变电站施工组织设计方案,以确保施工进程高效、顺利进行。
2. 项目概述
- 变电站名称:XXX变电站
- 额定电压:330kV
- 施工地点:XXX地区
- 施工时间:XX年XX月至XX年XX月
- 项目责任方:XXX公司
3. 施工组织设计原则
为确保施工过程顺利进行,我们将遵循以下原则:
- 安全第一:施工过程中,安全是最重要的考虑因素。我们将制定详细的安全计划,并确保施工人员遵守相关安全规章制度。
- 精细管理:我们将制定详细的施工计划和工期安排,并配备专业的工程管理人员,确保施工进度符合预期。
- 资源优化:我们将合理调配施工所需的人力、物力和财力资源,以最大程度地提高效率。
- 环境保护:我们将遵守相关环保法规,采取必要的环保措施,确保施工过程对环境影响最小。
4. 施工组织结构
为确保施工过程高效有序,我们将建立如下的施工组织结构:
- 项目经理:负责全面组织、协调和管理施工过程,并与相关
方保持良好的沟通和协作。
- 工程师团队:由电气工程师、土建工程师等专业人员组成,
负责实施和监督具体的施工工作。
- 安全督导:负责安全管理和监督,确保施工过程中的安全措
施得到有效执行。
- 供应商和承包商:根据实际需求,与可靠的供应商和承包商
合作,提供必要的材料和施工服务。
5. 施工方法与工艺
根据变电站的特点和要求,我们将采用以下施工方法与工艺:
- 土建工程:先进行场地平整和基础施工,再进行主体结构施工。
- 电气工程:按照电气设备的安装顺序进行施工,确保设备安
330KV变电站施工方案
330KV变电站施工方案
一、项目背景
二、工程规划
1.选址:选取具备稳定土地条件和便于电力输送的地点。
2.地勘:对选址地进行地质勘探和地形测量,确保工程安全。
3.功能布局:根据输电设备的位置和电力系统的布局需求,确定变电
站的功能布局,并进行充分的空间规划。
4.工程设计:根据工程规划和技术要求,进行详细的工程设计,包括
基础设施、建筑结构、输电设备等设计。
三、施工流程
1.地基处理:根据地质勘探结果,对地基进行处理,确保变电站的稳
定性。
2.基础施工:根据设计要求,进行变电站的基础施工,包括打桩、浇
筑混凝土等工作。
3.建筑施工:根据设计图纸进行建筑物的施工,包括主变压器室、控
制室、办公室等建筑物的建设。
4.设备安装:安装变压器、隔离开关、电容器等输电设备,并进行电
气接线。
5.配套设施建设:施工变电站的配套设施,包括道路、管线的铺设等。
6.调试运行:进行变电站的设备调试,确保设备运行正常。
7.系统交接:将变电站交付给电网运营商,并进行相关验收和手续办理。
四、安全措施
1.安全培训:对参与施工的工人进行安全教育和培训,提高他们的安
全意识和技能。
2.安全标识:在施工现场悬挂安全警示标志和安全提示牌,提醒工人
注意安全。
3.安全检查:定期进行施工现场的安全检查和巡视,及时发现和排除
安全隐患。
4.安全设施:提供必要的安全设施,如安全帽、防护眼镜、防护手套等,确保工人的人身安全。
5.施工分区:根据施工特点和安全要求,将施工现场进行合理的分区,避免相互影响和交叉工作。
六、项目管理
1.进展监控:设立项目管理团队,监控项目的进展情况,确保按计划
330KV变电所设计
电气设备选择的一般原则:
(1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要; (2)应按当地环境条件校核;
(3)应力求技术先进和经济合理; (4)选择导体时应尽量减少品种; (5)扩建工程应尽量使新老电器的型号一致; (6)选用的新品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。
③ ④ ⑤ ⑥
对各等值网络进行化简,求出电源到各短路点的转移阻抗。 求出各短路点短路电流的标幺值。 归算到各电压等级求出有名值。 根据公式再算出各短路点的冲击电流和短路容量。
(3)短路电流计算结果: 短路电流汇总表格: 短路类型 三相短路 短路点 d1 d2 短路点平均 345 115 电压(kV) 短路电流有 10.835 15.43 名值(kA) 短路电流标 64.744 30.728 幺值(kA) 短路电流冲 27.581 39.27 击值(kA) 短路容量 6474.536 3073.44 (MVA) d3 10.5 5.191
电气设备选择表
330kv 110kv 10kv
断路器
SFM7-330
LW11-110
ZN12-10
隔离开关
GW7-330DW
GW17-110
百度文库
GN2-10
电流互感器
电压互感器 避雷器
LCWD-330
YDR-330 Y10W1-330/727
330KV线路继电保护设计 论文
西安电力高等专科学校__电力工程系_ __系__届毕业设计(论文)
题目: 330kV变电站继电保护初步设计
学号:
姓名:
指导教师:
专业:继电保护及其自动化
班级:
完成时间:年月日
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,在全国电网中占有特别重要的位置。对变电站进行合理的规划和科学的设计是保证供电质量的前提和基础。本设计为330kV 变电站初步设计,对330kV变电站进行继电保护的配置急选型,并根据保护配置原则,组屏原则,对设备进行选型和组屏,同时有电气主接线图,主变压器保护配置图,保护小室图等图纸加以说明。此次330kV变电站设计给定的主接线图纸是站内主接线分为330kV、110 kV、和35 kV三个电压等级。330kV有两台自耦变,330kV母线侧采用3/2接线,并有两回出线,而110kV侧是双母线分段接线,有母联,并有8回出线。35kV侧是单母分段接线,有电容、电抗器和站用变等。
主要研究内容:
(1)通过国家电网公司输变电工程典型设计规范、继电保护和安全自动装置技术规程查出330Kv变电站初步设计的配置原则。
(2)通过国家电网公司输变电工程典型设计规范、继电保护和安全自动装置技术规程查出330Kv变电站初步设计的组屏原则。
(3)通过分析原始资料中主要设备的配置原则和组屏原则来配置保护和组屏,首先,需要对电力系统保护原理进行全面系统的复习、查阅相关资料,加深理解;其次,查出各种设备配置原则和组屏原则,最后,分别对母线、线路和变压器进行配置,然后组屏。
330kV变电站一线设计
330kV变电站一线设计
一、引言
该文档旨在介绍330kV变电站一线设计的主要内容和要点。本设计旨在满足变电站的要求,并确保安全和可靠的电力传输。
二、设计要求
1. 电例:根据相关法规和标准,设计一线以满足330kV电力传输需求。电例:根据相关法规和标准,设计一线以满足330kV电力传输需求。
2. 设备布置:设计一线设备布置,包括变压器、开关设备、电缆等,要求合理、紧凑,并便于日常运维。设备布置:设计一线设备布置,包括变压器、开关设备、电缆等,要求合理、紧凑,并便于日常运维。
3. 电缆选择:根据电力传输需求和环境条件,选择适当的电缆类型和规格,并确定合适的敷设方式。电缆选择:根据电力传输需
求和环境条件,选择适当的电缆类型和规格,并确定合适的敷设方式。
4. 安全可靠性:设计应考虑变电站一线的安全和可靠性,包括防止电击、防雷击等方面的措施。安全可靠性:设计应考虑变电站一线的安全和可靠性,包括防止电击、防雷击等方面的措施。
5. 关联配套:设计应与其他变电所配套设施相协调,确保一线的正常运行。关联配套:设计应与其他变电所配套设施相协调,确保一线的正常运行。
三、设计内容
1. 主变压器:根据需求,选择和设计合适的主变压器,包括容量、绝缘等级等。主变压器:根据需求,选择和设计合适的主变压器,包括容量、绝缘等级等。
2. 断路器和隔离开关:设计和布置断路器和隔离开关,确保电力传输的可靠性和可操作性。断路器和隔离开关:设计和布置断路器和隔离开关,确保电力传输的可靠性和可操作性。
3. 电缆敷设:确定适当的电缆敷设方式,包括地下敷设和架空敷设,保证电缆的安全和保护。电缆敷设:确定适当的电缆敷设方式,包括地下敷设和架空敷设,保证电缆的安全和保护。
330kv变电站主变容量大小国标
330kv变电站主变容量大小国标
随着我国电力行业的快速发展,330kv变电站已成为电力系统中重要的组成部分。主变容量大小是衡量一个变电站性能和能力的关键指标,符合国家标准的要求对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将围绕330kv 变电站主变容量大小国标进行阐述,分析分类及应用,并提出选择注意事项,以供业内人士参考。
一、330kv变电站主变容量国标概述
根据我国电力行业标准,330kv变电站主变容量应符合GB/T 1094.1-2011《电力变压器》的规定。该标准对主变容量的分类、技术参数、试验方法等方面进行了详细的规定。
二、330kv变电站主变容量大小分类及应用
根据国标GB/T 1094.1-2011,330kv变电站主变容量可分为以下几类:
1.大型容量:330kv变电站主变容量在1200MVA及以上的大型容量变压器。
2.中型容量:330kv变电站主变容量在600MVA至1200MVA的中型容量变压器。
3.小型容量:330kv变电站主变容量在600MVA以下的小型容量变压器。
各类主变容量在330kv变电站中的应用场景有所不同,大型容量适用于电力系统中的重要节点,中型容量适用于城市配电系统,小型容量则适用于农村及偏远地区供电。
三、330kv变电站主变容量选择注意事项
在选择330kv变电站主变容量时,应充分考虑以下因素:
1.满足电力系统负荷需求:根据当地电力需求和发展规划,选择合适容量的主变压器。
2.可靠性:选择具有较高可靠性的主变压器,确保电力系统的安全稳定运行。
3.投资成本:在满足可靠性前提下,合理控制主变容量选择,降低投资成本。
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引言错误! 未定义书签1 主变压器的选择错误! 未定义书签
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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! 未定义书签主变压器的选择结果........................... 错误! 未定义书签变电站站用变选择 .............................. 错误! 未定义书签站用变的选择................................. 错误! 未定义书签站用电接线图................................. 错误! 未定义书签2 电气主接线及设计 .............................. 错误! 未定义书签
电气主接线概述................................ 错误! 未定义书签电气主接线的基本要求 ....................... 错误! 未定义书签
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 主接线设计的原则 ........................... 错误! 未定义书签 主接线的基本接线方式选择 ...................... 错误! 未定义书签
单母线接线及单母线分段接线 ................ 错误! 未定义书签双母线接线及双母线分段接线 ................ 错误! 未定义书签带旁路母线的单母线和双母线接线 ............ 错误! 未定义书签一台半断路器双母线接线 .................... 错误! 未定义书签桥形接线.................................. 错误! 未定义书签主接线方案的比较选择........................ 错误! 未定义书签电气主接线设计图............................ 错误! 未定义书签3 短路电流的计算................................. 错误! 未定义书签
概述........................................ 错误! 未定义书签短路电流计算相关内容........................ 错误! 未定义书签短路电流计算的目的 ........................ 错误! 未定义书签短路电流计算的一般规定 .................... 错误! 未定义书签短路计算的基本假设 ........................ 错误! 未定义书签短路电流计算的步骤 ........................ 错误! 未定义书签变压器电抗标幺值计算........................ 错误! 未定义书签变压器参数的计算 .......................... 错误! 未定义书签主变压器参数计算 .......................... 错误! 未定义书签站用变压器参数计算 ........................ 错误! 未定义书签各短路点的短路计算.......................... 错误! 未定义书签K (1)点短路计算............................. 错误! 未定义书签K (2)点短路计算.............................. 错误! 未定义书签K (3)点短路计算.............................. 错误! 未定义书签
4 电气设备的选择................................. 错误! 未定义书签
概述........................................ 错误! 未定义书签电气设备选择的一般原则.................... 错误! 未定义书签电气设备选择的有关规定.................... 错误! 未定义书签电气设备选择的技术条件...................... 错误! 未定义书签按正常工作条件选择电气设备................ 错误! 未定义书签按短路条件校验设备的动稳定和热稳定........ 错误! 未定义书签高压电气设备的选择校验项目................ 错误! 未定义书签断路器的选择................................ 错误! 未定义书签330kV侧断路器的选择 ...................... 错误!未定义书签
110kV侧断路器的选择 ...................... 错误!未定义书签
35kV侧断路器的选择........................ 错误!未定义书签断路器选择结果............................ 错误! 未定义书签隔离开关的选择.............................. 错误! 未定义书签330kV侧隔离开关的选择 .................... 错误!未定义书签
110kV侧隔离开关的选择 .................... 错误!未定义书签
35kV侧隔离开关的选择...................... 错误!未定义书签隔离开关的选择结果........................ 错误! 未定义书签电流互感器的选择............................ 错误! 未定义书签电流互感器配置............................ 错误! 未定义书签电流互感器的特点.......................... 错误! 未定义书签电流互感器的选择及校验.................... 错误! 未定义书签