[整理]10kV变电所设计

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10KV变电所设计规范

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。

第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:第2.0.2条一、接近负荷中心;第2.0.3条二、进出线方便;第2.0.4条三、接近电源侧;第2.0.5条四、设备运输方便;第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

第2.0.11条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

某工厂10kV车间变电所电气部分设计

某工厂10kV车间变电所电气部分设计

某工厂10kV车间变电所电气部分设计10kV车间变电所电气部分设计一、概述10kV车间变电所作为一座工厂的重要电气设施,负责将供电局提供的高压电力通过变压器降压,将电能供应给车间的各个电气设备。

本文将对10kV车间变电所的电气部分设计进行详细的叙述。

二、所需设备1. 10kV高压开关柜:用于控制和保护高压线路,包括主要开关、保险丝、断路器等。

2. 变压器:将10kV高压电力变压为车间所需要的低压电力。

3. 低压开关柜:包括主供电开关柜、柜式配电装置等,用于控制和保护低压线路。

4. 电能计量装置:用于对供电情况、电能消耗等进行监测和计量。

5. 接地装置:用于将设备和设施的金属外壳和地面接地,保证人员和设备的安全。

6. 照明设备:为车间提供足够的照明。

三、电气系统设计1. 高压侧设计高压侧主要由供电局提供的10kV高压线路、高压开关柜和变压器组成。

高压开关柜具备主开关和断路器等功能,对高压线路进行控制和保护。

变压器通过调整变比,将10kV高压电力变压为车间所需的低压电力。

2. 低压侧设计低压侧由变压器、低压开关柜和柜式配电装置等组成。

低压开关柜通过控制和保护低压线路,将低压电力供应给车间内各个设备。

柜式配电装置对电能进行分配和监测,确保各个设备正常供电。

3. 配电设计根据车间的用电情况和设备功率需求,制定合理的配电方案。

主供电开关柜通过断路器和熔断器对电路进行控制,确保各个设备的正常运行。

柜式配电装置对电能进行计量和监测,实时了解车间的用电情况。

四、安全设计1. 接地设计为保证车间变电所的安全运行,需要对设备和设施进行接地。

通过接地装置,将设备和设施的金属外壳和地面接地,防止电气设备进行漏电或感应电,保证人员和设备的安全。

2. 避雷设计为保证车间变电所在雷电天气下的安全运行,需要进行合理的避雷设计。

采取避雷针和避雷网的形式,将雷击电流引导到大地,保护设备和设施的安全。

3. 灭弧设计高压开关柜的灭弧设计是车间变电所电气部分设计中至关重要的一环。

10kv变电所设计

10kv变电所设计

原始资料(1)待设计的变电站为一发电厂升压站(2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750VCos=0.85 X g=14.13%P e=200MW(3)220KV,出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA,T max=200MW(4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。

(5)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV,发电机出口电压为15.75KV。

(6)本变电站地处8度地震区。

(7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。

(8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2×200 MW=400 MW,最大机组容量200 MW,向系统送电。

(9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。

说明书主变压器的选择对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。

对于中、小型发电厂应按下列原则选择:(1)为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。

(2)为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。

在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机电压的最大负荷用电。

发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择:(1)按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。

(2)相数的选择: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。

当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电所,均应选用三相变压器。

10KV变电站一次部分设计

10KV变电站一次部分设计

摘要在电力系统中非常重要的一个组成部分就是变电站,电力系统能否安全运行,很大程度取决于变电站的运行情况,因此,变电站的设计性能是非常重要的。

本文简要阐述10 kV变电站电气部分的设计要点,内容包括主接线的介绍、设备的优劣分析及选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器)、电流计算方法、继电保护规划设计;防雷保护设计等。

在设计中,通过对电流的计算及设备的选择,综合考虑变电站电气部分的经济、安全及可靠性,通过分析,对民用变电站的科学设计达到最佳效果。

关键词:变电所设计;负荷计算;防雷保护目录第1章变电所电气主接线设计 (5)1.1变配电所主接线方案的设计原则与要求 (5)1.2电气主接线接线方式 (6)1.2.1单母线接线 (6)1.2.2 单母线分段接线 (5)1.2.3 单母分段带旁路母线 (7)1.2.4 桥型接线 (7)1.2.5 双母线接线 (7)1.2.6 双母线分段接线 (8)1.3主接线设计 (8)第2章主变压器的选择 (10)2.1变电所变压器容量、台数、型号选择 (10)2.1.1变压器容量 (10)2.1.2负荷计算 (10)2.2 主变台数和型号的选择 (9)2.3 主变压器容量的选择 (11)第3章短路电流的计算 (13)第4章电气设备选择与校验 (16)4.1 电气设备选择与校验 (16)4.2 高压断路器选择与校验 (16)4.2.1 高压断路器的选择 (16)4.2.2 高压断路器的校验 (17)4.3 隔离开关选择与校验 (18)4.3.1 隔离开关原理与类型 (18)4.3.2 隔离开关运行与维护 (18)4.3.3 隔离开关的校验 (17)4.4 互感器选择与校验 (19)4.4.1 互感器应用 (18)4.4.2 电流互感器原理与结构 (20)4.4.3 电流互感器校验 (20)4.5 电压互感器 (20)4.5.1 电压互感器原理 (20)4.6 母线选择与校验 (22)4.6.1 母线的选择 (22)4.6.2 母线校验 (22)第5章继电保护装置 (24)5.1 继电保护 (24)5.1.1 对继电保护的基本要求 (24)5.1.2 继电保护原理 (24)5.2 过电流与速断保护整定值的计算 (25)5.2.1 过电流整定值计算 (25)5.2.2 速断保护整定值计算 (27)第6章防雷保护设计 (29)6.1 雷电过电压 (29)6.2 雷电的危害 (29)6.3 防雷保护装置 (29)6.4 防雷设计 (30)6.5 防雷保护计算 (30)结束语 (35)参考文献 (36)第1章变电所电气主接线设计1.1 变配电所主接线方案的设计原则与要求变配电所的主接线,应根据变配电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等因素综合分析确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。

10Kv变电所的设计

10Kv变电所的设计

10Kv变电所的设计摘要:本文旨在探讨10KV变电所的设计。

首先,介绍了10KV变电所的基本概念和功用,并对变电所的结构进行了详细的解释。

然后,介绍了变电站的技术特点和技术要求,包括运行可靠性、经济性、安全性等方面。

接着,阐述了设计中需要考虑的主要因素,如负载特性、设备台数、备用容量等。

最后,介绍了10KV变电站的自动化控制、监测和维护技术,以确保变电站的长期稳定运行和管理。

关键词:10KV变电所,设计,技术特点,自动化控制,监测,维护技术引言:电力系统是国民经济的核心基础之一,而变电所是电力系统中不可或缺的设备之一。

10KV变电所是国内常用的中压变电站,其重要性不言而喻。

本文将就10KV变电所的设计进行分析探讨。

一、10KV变电所概述10KV变电所是将高压输电线降压并分配到各个二级变电站中的变电站。

一般而言,10KV变电站主要由高压开关设备、变压器和低压开关设备等组成。

其中,高压设备主要包括高压断路器、电流互感器和电压互感器等。

变压器则是将高压电流变压为低压电流,并将其传输到二级变压器中。

低压开关设备包括断路器、隔离开关、熔断器等,主要用于控制和保护二级线路设备。

二、10KV变电所的技术要求1. 运行可靠性变电站的可靠性是运行的关键。

10KV变电站的设备应具有防雷、防短路、防爆等功能。

设备的异常能够快速响应,并能够采取相应的措施,从而避免因设备故障导致断电的情况发生。

同时,变电站应具有一定的自动化程度,能够实现远程控制和监测,及时发现和处理异常情况。

经济性是设计中需要考虑的重要因素之一。

10KV变电所的设备应尽可能采用经济实用的方案,以降低建设和运行成本。

此外,还应考虑到设备的可靠性和寿命,从而保证设备的长期稳定运行。

3. 安全性安全性是变电站设计中不可或缺的一个方面。

10KV变电站的设备应符合国家安全标准,能够牢固地安装在地基上,并具有一定的抗震性。

设备的操作、维护和维修操作应在安全可控条件下进行,避免人员伤害的情况发生。

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计摘要:变电所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。

变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,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,确定用户无功功率补偿装置。

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。

选择变电所高低压电气设备,为变电所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)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。

关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统The Design Of 10KV Substation And Power DistributionSystemAbstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth.Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system目录第1章绪论 (1)1.1工厂变配电所的设计 (1)1.1.1用户供电系统 (1)1.1.2工厂变配电所的设计原则 (1)1.2课题来源及设计背景 (2)1.2.1课题来源 (2)1.2.2设计背景 (2)第2章变电所负荷计算和无功补偿的计算 (3)2.1变电站的负荷计算 (3)2.1.1负荷统计全厂的用电设备统计如下表 (3)2.1.2负荷计算 (3)2.2无功补偿的目的和方案 (5)2.3无功补偿的计算及设备选择 (6)第3章变电所变压器台数和容量的选择 (8)3.1变压器的选择原则 (8)3.3变压器台数的选择 (8)3.4变压器容量的选择 (9)第4章主接线方案的确定 (11)4.1主接线的基本要求 (11)4.1.1安全性 (11)4.1.2可靠性 (11)4.1.3灵活性 (11)4.1.4经济性 (11)4.2主接线的方案与分析 (11)4.3电气主接线的确定 (13)第5章短路电流的计算 (14)5.1短路电流及其计算 (14)5.2三相短路电流的计算 (14)第6章变电所高压进线、一次设备和低压出线的选择 (18)6.1用电单位总计算负荷 (18)6.2高压进线的选择与校验 (18)6.2.1架空线的选择 (18)6.2.2电缆进线的选择 (18)6.3变电所一次设备的选择 (19)6.3.1高压断路器的选择 (19)6.3.2高压隔离开关的选择 (20)6.3.4电流互感器的选择 (22)6.3.5电压互感器的选择 (24)6.3.6高压开关柜的选择 (25)6.4低压出线的选择 (26)6.4.1低压母线桥的选择 (26)6.4.2低压母线的选择 (26)第7章变电所二次回路方案 (28)7.1继电保护的选择与整定 (28)7.1.1继电保护的选择要求 (28)7.1.2继电保护的装置选择与整定 (29)结论 (34)参考文献 (35)辞 (36)开题报告 (37)结题报告 (38)答辩报告 (39)第1章绪论1.1工厂变配电所的设计1.1.1用户供电系统电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。

10KV变电所设计

10KV变电所设计

10KV变电所设计第1章绪论1.1 设计⽬的通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本⽅法,通过解决各种实际问题,培养独⽴分析和解决实际⼯程技术问题的能⼒,同时对电⼒⼯业的有关政策、⽅针、技术规程有⼀定的了解,在计算、绘图、设计说明书等⽅⾯得到训练,为今后的⼯作奠定基础。

1.2设计任务根据富威机械⼚⽤电负荷,并适当考虑⽣产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定⼯⼚变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进⾏短路电流的计算,选择变电所的主线及⾼、低电⽓设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。

1.3设计要求1、要求每个学⽣独⽴完成设计任务。

2、要正确运⽤设计资料。

3、给出变配电所的主接线图。

4、完成课程设计任务书规定容。

5、要求提交成果。

(1)完成课程设计报告书⼀份;(2)A3变配电所的主接线图纸⼀。

第2章负荷计算及⽆功功率补偿2.1负荷计算根据设计要求进⾏分析,机械⼚负荷统计资料见下表2-1:表2-1机械⼚负荷统计单组⽤电设备的负荷计算:有功功率 n d c P K P ?= kw ⽆功功率θarccos tan ?=c c P Q var k视在功率 22c c c Q P S += KVA计算电流 r cc U S I 3=A通过以上公式对⼯⼚各部分进⾏计算,得到计算结果如下: 1、仓库:动⼒部分:228825.0=?=c P kw7.2565.0arccos tan 22=?=cQ varkKVA S c 8.337.252222=+= 2.5138rc U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间;动⼒部分:3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I rc 3.1803119==照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间;动⼒部分:kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=KVA S c 6.916.695.5922=+= A U I rc 8.13836.91==照明部分: kw P c 8108.0=?= 4、⾦⼯车间;动⼒部分:kw P c 5.10943825.0=?= var 1466.0arccos tan 5.109k Q c =?= KVA S c 5.1821465.10922=+= A U I r c 5.27635.182==照明部分: kw P c 8108.0=?= 5、⼯具车间;动⼒部分:A U I KVAS k Q kwP rc c c c 5.31339.2069.2062.1575.134var 2.15765.0arccos tan 5.1345.13453825.022===+==?==?=照明部分: kw P c 8108.0=?= 6、电镀车间;动⼒部分:A U I KVAS k Q kwP rc c c c 5.24037.1587.158105119var10575.0arccos tan 1191192385.022===+==?==?=照明部分: kw P c 8108.0=?= 7、热处理车间;动⼒部分:A U I KVA S k Q kwc c c c 2.17431151159269var926.0arccos tan 69691385.022===+==?==?=照明部分: kw P c 8108.0=?= 8、装配车间;动⼒部分:A U I KVAS k Q kwP rc c c c 5.104369693.493.48var3.497.0arccos tan 3.483.4813835.022===+==?==?=照明部分: kw P c 8108.0=?= 9、机修车间;动⼒部分:A U I KVAS k Q kwP rc c c c 3.80353533.405.34var3.4065.0arccos tan 5.345.3413825.022===+==?==?=照明部分: kw P c 458.0=?= 10、锅炉房;动⼒部分:A U I KVAS k Q kwP rc c c c 8.16031.1061.1067.8069var7.8065.0arccos tan 69691385.022===+==?==?=照明部分: kw P c 6.128.0=?=11、宿舍区;照明部分:kw=P c280400将以上数据进⾏整理得到表格如下:表2-2负荷计算计算表多组设备负荷计算:所有车间的照明负荷:kw P m 2.63= kw 6.1028n1i ci =∑=P kvar 8.850n1i ci =∑=Q取全⼚的同时系数为:90.0=rp K 95.0=rq K 。

10kv变电所及低压配电系统的设计

10kv变电所及低压配电系统的设计

10kv变电所及低压配电系统的设计LT1引言1.1 用户供电系统电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。

按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下)1.大型电力用户供电系统大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。

总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。

某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。

2.中型电力用户供电系统一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。

高压配电所通常与某个车间变电所合建。

3.小型电力用户供电系统一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。

2. 变电所负荷计算和无功补偿的计算2.1 负荷情况本厂多数车间为三班制,最大负荷利用小时h=,除1#、2#、3#T5000max车间部分设备属二级负荷外,其它均属三级负荷。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V。

电气照明设备为单相,额定电压为220V。

本厂的负荷统计参见ϕ≥。

下表1-1。

供电部门对功率因数的要求值:10kV供电时,cos0.9变电所位置已选定,每个车间距离变电所的距离为:1#车间:110m ; 2#车间:80m ;3#车间:100m ; 4#车间:90m 。

10kV及以下变电所设计规范(配变电装置)

10kV及以下变电所设计规范(配变电装置)

IOkV及以下变电所设计规范(配变电装置)第一节型式与布置1变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:a.负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;b.负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;c.高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;d.负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;e.环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

2带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。

当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

3不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。

具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。

4室内变电所的每台油量为Iookg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。

5在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。

6有人值班的配电所,应设单独的值班室。

当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。

高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。

7变电所宜单层布置。

当采用双层布置时,变压器应设在底层。

设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。

浅析10KV变电所的设计

浅析10KV变电所的设计

浅析10KV变电所的设计发表时间:2018-08-17T10:01:37.663Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:罗汝华[导读] 摘要:10KV变电所广泛用于工业与民用建筑的变配电系统,一次侧连接上一级当地供电公司的区域变电站,二次侧0.4KV与用户设备相连,除电力部门与用户需各自保证资产产权分界点前后的电力设施安全运行无故障外,设计阶段10KV变电所的施工设计优劣,也影响着变电所建成后运行的稳定。

(上海临港松江科技城投资发展有限公司上海市 201612)摘要:10KV变电所广泛用于工业与民用建筑的变配电系统,一次侧连接上一级当地供电公司的区域变电站,二次侧0.4KV与用户设备相连,除电力部门与用户需各自保证资产产权分界点前后的电力设施安全运行无故障外,设计阶段10KV变电所的施工设计优劣,也影响着变电所建成后运行的稳定。

文章对10KV变电所的中一次接线与二次接线、变电所防雷与接地进行了简要分析。

关键词:变电所;一次主接线;二次接线;无功补偿;防雷;接地当前,经济快速地发展,大量的土地被占用,开发成住宅小区、城市综合体及工业园区等,但土地不可能无限制的被占用或农耕用地转性为非农用地,全国上下都意识到需集约节约化开发土地,保护用地红线。

因此,从电网规划来看,电力公司110/35/10KV区域变电站逐渐被110/10KV区域直变变电站取代,同等占地能向周边输送更大供电容量;从用户端来看,能用10/0.4KV变电所直接供电,35/10/0.4KV 或110/10/0.4KV供电方案也就被淘汰,用地更省,位置选择更灵活,并能深入负荷中心建设变电所,减小供电半径,提高供电质量。

当然,用户选择10KV/0.4KV变电所有很多优点,但需当地供电公司同意以用户建设10KV/0.4KV变电所和10KV要求进线方式供电。

1 10KV变电所的一次设计10KV变电所的一次设计,是指变电所10KV高压系统的电气系统图设计。

10KV变电所设计全套

10KV变电所设计全套

IOKV变电所设计全套1、IOkV及以下变电所的设计中常见问题11主接线不符合要求因为有关电力的部门对有关产权的分界点的划分要求不了解,同时还不知道功率的因数低还会被处罚的相关规定,很多IOkV及以下变电所的主接线的设计在不能满足计量和功率因数的补偿的相关要求的时候,却不恰当地选用了对负荷等级进行改变的做法。

1.2电源进线开关的配置的不合理由于规范GB50053-2013≪20kV及以下变电所设计规范》中没有明确电源的进线开关在什么情况下可以使用断路器或使用带熔断器的负荷开关,因此在一些变电所的工程设计中会出现全部采用真空断路器或都用负荷开关的不正常现象。

13平面布置不合理在有些变电所的设计中变电所的出入口没有满足要求或者设备的通道没有满足要求。

变配电的设备当采用干式的时候,就可以和主体的建筑安放在一起,而且门还要采用防火门。

在建筑的长度超过了7m时,还要设置两个出入口,而且其中一个的出入口还要满足设备搬运的要求,当长度超过60m时,中间还要增加出口。

1.4低压配电屏前后通道宽度和出口数量不满足要求这个问题主要针对GB50053-2013的规定来说,例如以固定屏而言,单排屏的屏后通道最少应该为IOOOmm,屏前的通道最少为1500mm;在双排面对面进行布置时屏后的通道最少为IOOOm,屏前的通道最少2000mm o在出口的数量方面,在配电装置的长度超过6m时,屏后的通道应该有2个出口;在低压配电装置的2个出口之间间距大于15m时,还应该增加通道出口。

但是在这方面的执行不力,一是因为通道宽度不够,二是出口数量也不符合规范要求。

2、变电所内高压电缆截面的选择变电所内高压电缆的截面,主要需按满足短路电流热稳定的要求确定:式中:S—保护导体的截面积,mm2。

厂一通过导体(电缆)的预期故障电流(短路电流周期分量有效值),A;当持续时间小于0.1s时,应计入非周期分量的影响;1值可由《35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》查到近似值,或经计算得出。

10KV变电所及低压配电系统的设计

10KV变电所及低压配电系统的设计

10KV变电所及低压配电系统的设计一、引言10KV变电所是电力系统中的一个重要环节,用于将高压电能变换成低压电能,提供给工矿企业、商业建筑和居民用电等场所使用。

低压配电系统则是将变电所提供的低压电能进一步分配到各个用电设备上。

本文将对10KV变电所及低压配电系统的设计进行详细阐述。

二、10KV变电所设计1.变电所布置设计变电所的布置需要考虑到运行的安全、经济和便捷性。

首先,变电所要远离住宅区、易燃易爆物品储存地和重要建筑物,以保证人员和财产的安全。

其次,变电所的布置要符合消防和安全出口要求,确保设备的运行维护的便捷性。

最后,变电所的布置要考虑自然通风,保证设备的散热条件。

2.变电所设备选择变电所的设备选择需要根据实际负荷情况和系统的稳定性来确定。

主要设备包括变压器、高压开关设备和辅助设备等。

变压器是变电所的核心设备,要选择容量合适、质量可靠、能效高的产品。

高压开关设备则需要根据操作便捷性、维护保养方便性和运行可靠性来选择。

3.保护和控制系统设计保护和控制系统是10KV变电所的重要组成部分,主要包括高压开关保护、变压器保护和远动控制系统等。

这些系统需要能够实时监测设备的状态,及时发现和处理异常情况。

同时,保护和控制系统还需要能够实现对设备的自动控制和远程通信,提高变电所的运行效率和可靠性。

三、低压配电系统设计1.配电柜布置设计配电柜的布置需要根据工程的实际需要和场地条件来确定。

首先,要根据负荷情况合理布置配电柜的数量和位置,保证每个用电点都能够得到稳定的供电。

其次,要考虑到维护保养的便捷性,保证人员可以安全进行操作。

最后,配电柜之间要保持一定的安全距离,防止发生火灾和短路等事故。

2.电缆敷设设计低压配电系统的电缆敷设需要考虑到电缆的负荷容量、敷设路径和敷设方式等因素。

首先,要根据负荷情况选择合适容量的电缆,以保证供电的稳定性和安全性。

其次,要根据工程的布局设计合理的电缆敷设路径,尽量减少长度和损耗。

10kV变电所标准设计图

10kV变电所标准设计图
通过数据通信控制装置 上传调度。说明: 各 保护监控装置通过屏蔽双绞线构成 网络,实现实时通讯. 本图为无人值守站综合自动化系统配置方案框图。 该系统共配置 系列保护监控装置 台.装于开关柜上。DVP-602DVP-6002,3,13DVP-6001,CAN就地开关柜上传调度微机分段自投保护监控装置微机变压器DVP-623保护监控装置(1~4)DVP-651PTDVP-671监控装置微机微机数据通讯控制装置DVP-602DVP-631保护监控装置(1~4)微机线路(CAN网)保护控制 间隔层CAN总线通讯网DVP-641微机电容器保护监控装置(1~2)网络层1#进线DL623出线电容补偿变压器变压器DL63110kV IM641631DL623DLDLPT651671DL63110kV II MPT变压器变压器出线623DL623DLDL2#进线电容补偿641DL631DL综合自动化系统配置图10kV变电所标准图第 1 张BSJK0-01 1/2综合自动化系统配置图10kV变电所标准图第 2 张BSJK0-01 2/2分段自投控制至柜顶小母线及熔断器ID10kV分段自投保护控制端子排10kVDVP651 -10DVP651 -C2DVP651 -C1DVP651 -B2DVP651 -B1DVP651 -4DVP651 -1DVP651 -2DVP651 -31PADVP651 -7DVP651 -6DVP651 -8DVP651 -5DVP651 -9DVP651 -111121431PAA411N411C411N411867910C421A421N421N421A630 1613121514N41166B41165N411B41168671918172120B630 C630 至 段进线断路器柜65+2KM2RD1-1至 段进线断路器柜相应端子排至 段进线断路器柜相应端子排至 段进

(完整word版)10KV及以下变电所设计规范(GB50053-94)

(完整word版)10KV及以下变电所设计规范(GB50053-94)

中华人民共和国国家标准10KV及以下变电所设计规范GB50053-94中华人民共和国国家标准10KV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日关于发布国家标准《10KV及以下变电所设计规范》的通知建标[1994]201号根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审.现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。

原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。

本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织.中华人民共和国建设部1994年3月23日目次第一章总则第二章所址选择第三章电气部分第一节一般规定第二节主接线第三节变压器选择第四节所用电源第五节操作电源第四章配变电装置第一节型式与布置第二节通道与围栏第五章并联电容器装置第一节一般规定第二节电气接线及附属装置第三节布置第六章对有关专业的要求第一节防火第二节对建筑的要求第三节采暖及通风第四节其他附录一名词解释附录二本规范用词说明附加说明第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范.第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计.第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

[整理]10kv及以下变电所设计规范(GB5003-94)

[整理]10kv及以下变电所设计规范(GB5003-94)

10kv及以下变电所设计规范(GB5003-94)第一章总则第二章所址选择第三章电气部分第一节一般规定第二节主接线第三节变压器选择第四节所用电源第五节操作电源第四章配变电装置第一节型式与布置第二节通道与围栏第五章并联电容器装置第一节一般规定第二节电气接线及附属装置第三节布置第六章对有关专业的要求第一节防火第二节对建筑的要求第三节采暖及通风第四节其他附录一名词解释附录二本规范用词说明第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于交流电压10kv及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

第1.0.6条10kv及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。

第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

10kv中心变电所设计

10kv中心变电所设计

摘要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。

这次设计以10KV降压变电所为主要设计对象,分析变电站的原始资料确定变电所的主接线;通过负荷计算确定主变压器台数、容量及型号。

根据短路计算的结果,对变电所的一次设备进行了选择和校验。

同时完成配电装置的布置、防雷保护及接地装置方案的设计。

关键词:变电所电气主接线;短路电流计算;一次设备;防雷保护目录第1章引言.................................................. 错误!未定义书签。

1.1 概述 .................................... 错误!未定义书签。

1.2 原始资料分析 ............................ 错误!未定义书签。

1.2.1 本所设计电压等级................... 错误!未定义书签。

1.2.2 电源负荷地理位置情况............... 错误!未定义书签。

1.2.3 设计任务书......................... 错误!未定义书签。

第2章电气主接线设计 ............................................................ - 5 -2.1 主接线接线方式........................................ - 5 -2.1.1 单母线接线...................................... - 5 -2.1.2 单母线分段接线.................................. - 5 -2.2.3 单母分段带旁路母线.............................. - 5 -2.2.4 桥型接线........................................ - 5 -2.2.5 双母线接线...................................... - 6 -2.2.6 双母线分段接线.................................. - 6 -2.3 电气主接线的选择...................................... - 7 -2.3.1 10kV电气主接线.................................. - 7 -2.3.2 35kV电气主接线.................................. - 8 -2.3.3 110kV电气主接线................................. - 9 -第3章主变压器的选择......................................................... - 11 -3.1负荷计算............................................. - 11 -3.2 主变压器型式的选择................................... - 11 -3.2.1主变台数的选择.................................. - 11 -3.2.2 主变压器容量的选择............................. - 12 -3.2.3 主变相数的选择................................. - 12 -3.2.4绕组数的选择.................................... - 12 -3.2.5 主变调压方式的选择............................. - 13 -3.2.6 连接组别的选择................................. - 13 -3.2.7 容量比以及冷却方式的选择....................... - 13 -第4章所用电的设计.............................................................. - 15 -4.1 所用电接线一般原则.................................... - 15 -4.2 所用变容量型式的确定.................................. - 15 -4.3 所用电接线方式确定.................................... - 15 -4.4 备用电源自动投入装置.................................. - 16 -4.4.1备用电源自动投入装置作用........................ - 16 -4.4.2 适用情况以及优点............................... - 16 -4.4.3 BZT的工作过程及要求[2].......................... - 16 -第5章短路电流计算............................................................... - 18 -5.1短路计算的目的....................................... - 18 -5.2 短路计算过程 ........................................ - 18 -5.2.1 110KV短路电流计算.............................. - 18 -5.2.2 35KV侧短路计算................................. - 23 -5.2.3 10KV侧短路计算................................. - 25 -第6章设备选择..................................................................... - 27 -6.1 选择设备的一般原则和基本要求[3]....................... - 27 -6.2 高压断路器的选择...................................... - 28 -6.2.1 断路器选择的具体技术条件[1]...................... - 28 -6.2.2 断路器选择及校验.............................. - 29 -6.3 隔离开关的选择........................................ - 33 -6.3.1 隔离开关选择的具体技术条件..................... - 33 -6.3.2 隔离开关选择计算............................... - 34 -6.4 电流互感器选择........................................ - 38 -6.4.1 电流互感器的选择技术条件[2]...................... - 38 -6.4.2 电流互感器选择及校验........................... - 39 -6.5 电压互感器选择计算.................................... - 42 -6.5.1 电压互感器选择技术条件[1]........................ - 42 -6.5.2 电压互感器选择................................. - 43 -6.6 各级电压母线的选择.................................... - 44 -6.6.1裸导体选择的具体技术条件........................ - 44 -6.6.2 母线的选择计算................................. - 45 -6.6.3 引接线的选择计算.............................. - 48 -第7章继电保护配置...................................................................... - 51 -7.1 变电所母线保护配置.................................... - 51 -7.2.1 主变压器的主保护............................... - 51 -7.2.2 主变压器的后备保护............................. - 51 -第8章防雷接地..................................................................... - 53 -8.1 避雷器的选择.......................................... - 53 -8.1.1 避雷器的配置原则............................... - 53 -8.1.2 避雷器选择技术条件[5]............................ - 53 -8.1.3 避雷器的选择和校验............................. - 55 -8.2变电所的进线段保护[8].............................. - 57 -8.3 避雷针的配置.......................................... - 58 -8.3.1 避雷针位置的确定............................... - 58 -8.4接地装置的设计 ........................................ - 60 -8.4.1设计原则[1]...................................... - 60 -8.4.2 接地网型式选择及优劣分析............................ - 60 -8.4.3 降低接地网电阻的措施........................... - 61 -8.4.4 接地刀闸的选择与校验........................... - 61 -第9章无功补偿装置的选择 ................................................ - 64 -9.1概述 .................................................. - 64 -9.2 补偿装置的确定........................................ - 64 -9.3 补偿装置容量的选择.................................... - 65 -第10章电气总平面布置及配电装置的选择 ......................... - 66 -10.1 配电装置应满足以下基本要求[1]......................... - 66 -10.2 配电装置特点......................................... - 66 -10.3 屋外配电装置类型及应用............................... - 66 -10.4 配电装置的确定....................................... - 67 -10.5 10KV高压开关柜选择.................................. - 67 -10.6 电气总平面布置....................................... - 68 -第11章结束语...................................................................... - 69 -致谢........................................................................................ - 70 -参考文献.................................................................................. - 71 -附录....................................................................................... - 72 -110KV变电所一次系统设计第2章电气主接线设计电气主接线是变电所电气设计的首要核心部分,也是电力构成的重要环节。

10KV变电所设计规范

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。

第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

10KV变电所设计论文

10KV变电所设计论文
第二节 电气主接线的基本要求
我国《变电所设计的技术规程》规定:变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位, 回路数,设备特点及负荷性质等条件确定,且应满足运行可靠,简单灵活,操作方便和节省投资 等要求。 电气主接线的基本要求:
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1、可靠性: (1)研究可靠性应注意的问题: A、应重视网内外长期运行的实践经验及其可靠性的运行分析。 B、应包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。 C、在很大程度上取决于设备的可靠程度。 D、考虑待设计发电厂,变电所在电力系统中的地位和作用。
坚实基础。
有功计算负荷:P = K K P
C
ide
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P 为有功功率 K 为需要系数 K 为同时系数
C
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d
无功计算负荷:Q = P tgф
C
C
Q 为无功功率 tgф为功率因数的正切值 C
视在功率计算负荷:S = P /cosф
C
C
S 为视在功率 cosф为功率因数 C
自行车库用电:
P 为设备容量 e
主接线可分为有母线接线和无母线接线两类。有母线接线分为单母线接线和双母线接线;无 母线接线分为单元式接线、桥式接线和多角形接线。而在中、低压供配电系统中主要采用单母线 接线、单元式接线和桥式接线。
主接线的选择直接影响到电力系统运行的可靠性,灵活性,并对电器选择,配电装置布置, 继电保护,自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。因此,主接线的正确、合理设计,必 须综合处理各方面的因素,经过技术、经济比较后方可确定。
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第一章 绪论
随着国民经济的发展,各类民用建筑以多层建筑为主,配电距离在变长,配电功率在变大, 负荷密度在增加,10kv配电网络承担着重大的供配电任务。而变电所在供配电网络中起着接受、 变换和分配电能的作用,所以,变电所在供配电网络中处于举足轻重的地位。
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10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日第一章总则 (1)第二章所址选择 (2)第三章电气部分 (3)第一节一般规定 (3)第二节主接线 (3)第三节变压器选择 (4)第四节所用电源 (5)第五节操作电源 (5)第四章配变电装置 (5)第一节型式与布置 (5)第二节通道与围栏 (6)第五章并联电容器装置 (8)第一节一般规定 (8)第二节电气接线及附属装置 (8)第三节布置 (9)第六章对有关专业的要求 (9)第一节防火 (9)第二节对建筑的要求 (10)第三节采暖及通风 (10)第四节其他 (11)附录一名词解释 (11)第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。

第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。

第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。

第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。

第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。

第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:一、有腐蚀性气体的场所;二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

第三章电气部分第一节一般规定第3.1.1条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。

第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。

色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。

第3.1.3条海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应符合现行国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。

高压电器用于海拔超过1000m的地区时,导体载流量可不计其影响。

第3.1.4条电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。

成排的配电装置的两端均应与接地线相连。

第二节主接线第3.2.1条配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。

当供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。

第3.2.2条配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。

当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。

第3.2.3条从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。

当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器。

第3.2.4条配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备。

第3.2.5条10kV或6kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头。

第3.2.6条两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。

第3.2.7条配电所的引出线宜装设断路器。

当满足继电保护和操作要求时,可装设带熔断器的负荷开关。

第3.2.8条向频繁操作的高压用电设备供电的出线开关兼做操作开关时,应采用具有频繁操作性能的断路器。

第3.2.9条10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。

第3.2.10条采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。

第3.2.11条接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。

配电所、变电所架空进、出线上的避雷器回路中,可不装设隔离开关。

第3.2.12条由地区电网供电的配电所电源进线处,宜装设供计费用的专用电压、电流互感器。

第3.2.13条变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。

当变压器在本配电所内时,可不装设开关。

第3.2.14条变压器二次侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。

当属下列情况之一时,应采用断路器:一、出线回路较多;二、有并列运行要求;三、有继电保护和自动装置要求。

第3.2.15条变压器低压侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。

当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。

第3.2.16条当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。

第三节变压器选择第3.3.1条变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。

当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。

第3.3.2条装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。

第3.3.3条变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kV A。

当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。

第3.3.4条在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。

当属下列情况之一时,可设专用变压器:一、当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;二、单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;三、冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器。

四、在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。

第3.3.5条多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。

第3.3.6条在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。

第四节所用电源第3.4.1条配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧。

重要或规模较大的配电所,宜设所用变压器。

柜内所用可燃油油浸变压器的油量应小于100kg。

当有两回路所用电源时,宜装设备用电源自动投入装置。

第3.4.2条采用交流操作时,供操作、控制、保护、信号等的所用电源,可引自电压互感器。

第3.4.3条当电磁操动机构采用硅整流合闸时,宜设两回路所用电源,其中一路应引自接在电源进线断路器前面的所用变压器。

第五节操作电源第3.5.1条供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。

第3.5.2条中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。

对重要负荷供电时,台、分闸电源宜采用镉镍电池装置。

当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。

采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸。

第3.5.3条小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。

第四章配变电装置第一节型式与布置第4.1.1条变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kV A及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

第4.1.2条带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。

当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

第4.1.3条不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。

具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。

注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。

第4.1.4条室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。

第4.1.5条在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

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