各级电压合理输送容量及距离
目前我国常用的电压等级
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。
将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。
电压等级科技名词定义中文名称:电压等级英文名称:voltage level定义:在电力系统中使用的标称电压值系列。
应用学科:电力(一级学科);电力系统(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布目录编辑本段电压等级电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。
我国最高交流电压等级是1000KV(长治---荆门线),于2008年12月30日投入运行。
在建输电线路(向家坝-上海,锦屏-苏南特高压直流800kV),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,其中60kV是由于历史原因遗留下来的,目前仅在我国东北地区存在;我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV 特高压直流输电线。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000KV。
电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。
通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。
10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
输电方式
随着社会的发展,现在,用电需求不断增大,大型 电源建设,地区间电源与负荷的不平衡以及经济 调度的要求,高压输电网的电压等级不断提高。
10KV,35KV,110KV,220KV,330KV,500KV,750KV,1000KV
输电方式
影响输电电压等级发展的原因:(为何电压等级不断提高?) 1.长距离输送电能
由于HVDC的线路造价较低,而变电站设备较 HVAC昂贵,在某一输电距离下,交、直流两种输 电方式的造价费用相等,这一距离成为等价距离。
概括的说,从经济性考虑,当输电距离超过 等价距离时,采用直流有利;输电距离小于等价 距离时,采用交流有利。
根据国外经验,架空线路的等价距离大约为 500~800km。电缆线路的等价距离大约为30~50km。
输电方式
灵活交流输电
FACTS - Flexible AC Transmission Systems
FACTS:指装有电力电子型或其他静止型控制器以实 现对电力系统电压、参数(如线路阻抗)、相位角、 功率潮流的连续调节控制,从而大幅度提高输电线 路输送能力和提高电力系统稳定水平,降低输电损 耗。
FACTS装置:指FACTS家族中具体的成员,指用于提 供一个或多个控制交流输电系统参数的电力电子系 统或其他静止设备
➢线路稳态运行时没有电容电流,没有电抗压降, 沿线电压分布较平稳,线路本身无需无功补偿;
➢直流输电线联系的两端交流系统不需要同步运 行,因此可用以实现不同频率或相同频率交流系 统之间的非同步联系;
HVDC与HVAC的比较(续)
➢直流输电线本身不存在交流输电固有的稳定问 题,输送距离和功率也不受电力系统同步运行稳 定性的限制,可以连接两个不同频率的系统;
➢由直流输电线互相联系的交流系统各自的短路 容量不会因互联而显著增大;
高压配电网的设计
目录摘要 (1)第一章高压配电网的设计任务 (2)1.1 配电网的概述]1[ (2)1.1.1 电力系统的划分 (2)1.1.2 配电网的特点 (2)1.2 高压配电网的规划设计 .............................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1 高压配电网的设计内容及要求 ........................................ 错误!未定义书签。
1.2.2 设计文件及图纸要求 ........................................................ 错误!未定义书签。
1.2.3 原始资料 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第二章高压配电网的有功功率平衡计算.. (4)2.1 有功平衡计算的目的 (4)2.2 电力负荷的分析 (4)2.2.1 用电量和用电负荷的计算 (4)2.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算 (5)2.2.3 有功平衡计算的内容和方法 (6)2.3 电网有功功率平衡计算]3[ (8)2.3.1 在最大负荷情况下的发电负荷 (8)2.3.2 在最小负荷情况下的的发电负荷 (8)第三章一次接入系统的设计 (10)3.1 输电线路电压等级的确定]4[ (10)3.2 电力网接线方案的选择 (11)3.2.1 接线形式]3[ (11)3.2.2 电力网接线方案的选择]5[ (12)3.2.3 导线截面积的选择]2[]7[ (14)3.3 导线截面计算 (19)3.3.1 确定不同负荷曲线的最大负荷利用小时树Tmax。
(19)3.3.2 确定初步方案的导线截面积 (20)第四章主变压器的选择 (26)4.1 主变压器型式的选择]4[ (26)4.1.1 相数的确定 (26)4.1.2 绕组数的确定 (26)4.2 主变压器容量和台数的确定原则 (27)4.2.1 发电厂主变压器容量的确定原则]9[ (27)4.2.2 变电所主变压器容量的确定原则 (27)4.2.3 主变压器台数的确定原则 (28)4.3 计算变压器容量并确定主变的台数 (28)第五章潮流计算 (30)5.1 简单电力系统潮流分布计算的概述]3[ (30)5.2 辐射形网络潮流分布的计算原理]3[ (31)5.3 闭式网络潮流分布的计算原理 (32)5.4 电力线路的功率损耗和电压降落计算原理 (33)5.5 潮流分布计算 (34)5.5.1 计算输电线路参数并确定等值电路图 (34)5.5.2 计算变压器各参数 (36)5.5.3 确定各变压器功率损耗: (37)5.5.4 计算变压器损耗 (37)5.5.4 潮流分布计算: (39)5.5.5 系统潮流分布图 (60)第六章电气主接线的设计 (61)6.1 电气主接线的设计原则和要求 (61)6.1.1 电气主接线的设计原则 (61)6.1.2 电气主接线的设计步骤 (61)6.1.3 对电气主接线的基本要求 (61)6.2 发电厂、变电所主接线设计]9[ (62)6.2.1 主接线的基本形式和特点 (62)6.2.2 发电厂主接线设计 (68)6.2.3 变电站主接线设计 (68)6.3 电气主接线方式图 (69)第七章无功功率的补偿与电压调整 (70)7.1 无功功率的补偿 (70)7.1.1概述 (70)7.1.2无功功率的平衡与补偿 (70)7.1.3无功补偿设备的选用 (71)7.2 电压调整 (72)7.2.1电压的允许偏差值 (72)7.2.2 电力系统的调压措施]10[ (73)7.3 调压计算 (74)7.3.1 最大运行方式下各变电所电压 (74)7.3.2 最小运行方式下各变电所电压 (75)参考文献 (76)致谢 (77)附录 (78)附录一 (78)附录二 (78)高压配电网的规划设计摘要随着电力在国民经济发展中的作用的日益突出,电网建设与发展正扮演着越来越重要的角色。
各电压等级档距
各电压等级档距下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!电压等级档距在电力传输和分配系统中起着至关重要的作用。
各级电压合理输送容量及距离
108
M-70
210
158
123
M-95
285
214
166
LGJ-35
58
40
32
LGJ-50
83
58
45
LGJ-70
116
81
63
LGJ-95
157
109
86
LGJ-120
198
138
108
LGJ-150
248
173
135
LGJ-185
305
213
167
LGJ-240
396
276
216
各种导线经济输送容量表(MVA)
导线型号
电压等级
10kV
35kV
年负荷利用小数(h)
年负荷利用小数(h)
<3000
3000-5000
>5000
<3000
3000-5000
>5000
LGJ-35
1.053
0.733
0.576
3.68
2.57
2.01
LGJ-50
1.38
0.962
0.753
4.83
3.36
2.63
LGJ-70
1.94
1.358
LGJ-150
46.5
32.4
25.4
LGJ-185
56.8
39.6
31.1
LGJ-240
75.2
52.2
40.7
LGJ-300
91.4
63.6
49.8
182.5
127.5
99.7
LGJ-400
123.2
供电半径
额定电压(KV)输送容量(MW)输送距离(km)不同电压等级线路的最大输送容量与输送距离的技术参数电压输送容量输送距离0.38kv0.1MW以下0.6km以下3kv0.1~1.0MW1~3km6kv0.1~1.2MW4~15km10kv0.2~2MW6~20km35kv2~10MW20~50km110kv10~50MW30~150km220kv100~200MW100~300km330kv200~500MW200~600km500kv400~1000MW150~850km750kv800~2200MW500~1200km供电电压与输送容量的关系当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。
供电半径的计算公式是什么?低压导线截面的选择,有关的文件只规定了最小截面,有的以变压器容量为依据,有的选择几种导线列表说明,在供电半径上则规定不超过0.5km。
本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电半径确定的依据,供电参考。
1低压导线截面的选择1.1选择低压导线可用下式简单计算:S=PL/CΔU%(1)式中P——有功功率,kW;L——输送距离,m;C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。
按经济输送容量选择输电线路导线截面
摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面大小直接影响有色金属的消耗量。
如何合理地选择导线截面积是个非常重要的问题,其导线截面积,一般按经济电流密度来选择。
中国解放初期没有自己的标准,是按前苏联的标准选择经济电流密度。
中国在50年代中期和80年代中期, 根据国民经济的发展、科技进步及认识的提高,两次颁发了经济电流密度。
使电力设计工作者有标准可依,使之更接近客观实际情况。
关键词:架空输电线路;经济电流密度;导线截面选择导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面选择过大,不仅增加有色金属的消耗量,而且还显著地增加线路的建设投资。
导线截面选择过小,则运行时在线路中的电压和电能损耗加大,使电能传输受限和运行经济性变差.架空输电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并根据电晕,机械强度和事故情况下的发热条件进行校验。
必要时通过技术经济比较确定。
对超高压线路,电晕往往是选择导线截面的决定因素,应进行选择导线截面的技术经济专题论证.在进行电力系统规划时,一般考虑线路投入运行后5~10年的输送容量,根据经济电流密度选择导线截面.在进行系统设计、系统专题论证(如电站接入系统,向大用户供电,联网专题等)时,一般是先按输送容量,根据经济电流密度初选导线截面,然后可按照具体条件进行两个以上方案的技术经济论证比较,最后确定导线截面。
故在一定的输送容量条件下,经济电流密度是选择输电线路导线截面的基本依据。
本文主要是论述按经济电流密度初选导线截面问题,并根据中国1987年修订后颁布的经济电流密度,编制了在不同电压等级(6 kv、10 kv、35 kv、110 kv、220 kv),不同利用小时数(2 000 h ~ 7 500 h),不同输送容量情况下查选导线截面的简易表.以供在电力系统规划、系统设计、系统专题论证中初选导线截面时使用。
1中国在不同时期所采用和颁布的导线经济电流密度大家都知道,导线经济电流密度的确定是一个技术经济问题,与国家在不同国民经济发展阶段的经济政策和生产水平有着密切的关系.所以在不同的历史时期,往往要对原定的经济电流密度作必要的修订,以便与当时的经济政策及现状相适应。
电压输送容量及距离
负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;
当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
但近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步
10KV架空线路,输送电力容量3000KW,输送距离5-15公里;
35KV架空线路,输送电力容量2000-10000KW,输送距离20-50公里;
110KV架空线路,输送电力容量10000-50000KW,输送距离50-150公里;
220KV架空线路,输送电力容量50000-200000KW,输送距离150-300公里;
500KV架空线路,输送电力容量200000KW以上,输送距离300公里以上;。
目前我国常用的电压等级
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。
将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。
电压等级科技名词定义中文名称:电压等级英文名称:voltage level定义:在电力系统中使用的标称电压值系列。
应用学科:电力(一级学科);电力系统(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布目录编辑本段电压等级电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能能正常运行。
我国最高交流电压等级是1000KV(长治---荆门线),于2008年12月30日投入运行。
在建输电线路(向家坝-上海,锦屏-苏南特高压直流800kV),其下有500、330、220、110、(60)、35、10KV,380/220V,其中60kV是由于历史原因遗留下来的,目前仅在我国东北地区存在;我国最高直流电压等级为正负500KV(葛洲坝---上海南桥线、天生桥---广州线、贵州---广东线、三峡---广东线),另有正负50KV(上海---嵊泗群岛线),100KV(宁波---舟山线),南方电网公司将建设正负800KV 特高压直流输电线。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000KV。
电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。
通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。
10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。
浙江省线路架设规范
浙江省线路架设规范
浙江省线路架设规范:
电力线路:应用于电力系统两点之间的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。
架空电力线路:用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
导线:通过电力的单股线或不相互绝缘的多股线组成的绞线。
档距:两相邻杆塔导线悬挂点间的水平距离。
大跨越:线路跨越大沟、河流、道路等,导线档距在300m 以上,导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响交通或技术术语修复困难的耐张段。
钢筋混凝土杆:钢筋混凝土杆是普通钢筋混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力钢筋混凝土杆的总称。
居民区:工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。
非居民区:上述居民区以外地区,均属非居民区。
虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇房屋或房屋稀少的地区,亦非居民区。
交通困难地区:车辆、农业机械不能到达的地区。
各级电压合理输送容量及输送距离。
1、单杆档距最大不超过140 米,门型杆最大档距不超过300 米,三联杆最大档距不超过500 米。
2、跨高速、国道、省道、村庄道路,两边杆塔必须使用耐张杆,使用加强型导线,且对地距离大于8 米。
架空线路耐张段的长度,不应大于2km。
是为了保证已建架空电力线路的安全运行
和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
36.2
25.3
19.7
LGJ-150
46.5
32.4
25.4
LGJ-185
56.8
39.6
31.1
LGJ-240
75.2
52.2
40.7
LGJ-300
91.4
63.6
49.8
182.5
127.5
99.7
LGJ-400
123.2
86.0
67.2
246
172
134.5
LGJ-500
303
63
3.5-
70.0
100〜30
不需校验电晕的送电线路导线最小型号及直径(海拔1000m以下)
额定电压(kV)
110
220
330
500
软导线型号
LGJ-70
LGJ-300
LGJ-300
LGJ-2X300
LGJ-4X300
LGJK-500
管型导线外径
?20
?30
?40
各种导线经济电流密度(A/MM2)
各级电压合理输送容量及距离
额定电压(kV)
输送容量(MW
输送距离(km)
额定电压(kV)
输送容量(MV)
输送距离(km)
6
0.1-
-1.2
15〜4
110
10.0
~50.0
150〜50
10
0.2-
-2.0
20〜6
220
100-
500
300〜100
35
2.0-
-10.0
50〜20
330
200-
1000
600〜200
150
113
108
M-70
210
158
123
M-95
285
214
166
LGJ-35
58
40
32
LGJ-50
83
58
45
LGJ-70
116
81
63
LGJ-95
157
109
86
LGJ-120
198
138
108
LGJ-150
248
173
135
LGJ-185
305
213
167
LGJ-240
396
276
216
0.429
LGJ-120/25
0.223
0.348
0.348
0.392
0.421
LGJ-150/25
0.210
0.387
0.416
LGJ-185/30
0.170
0.380
0.410
LGJ-210/35
0.150
0.376
0.405
LGJ-240/40
0.131
0.372
0.401
LGJ-300/40
0.105
0.365
0.395
LGJ-400/50
0.079
0.386
220kV〜500kV架空线路的电阻和电抗(Q/km)
导线型号
220kV
330kV
500kV
单根
二分裂
二分裂
四分裂
「1
X1
「1
X1
「1
X1
「1
X1
LGJ-185/30
0.170
0.440
0.085
0.320
LGJ-210/35
0.150
导线
材料
最大负荷利用小时数(
h)
500〜1500
1500〜
-3000
3000-5000
5000以上
铜
3.0
2.25
1.75
铝
2.0
1.65
1.15
0.9
各种导线经济电流表(A)
导线型号
最大负荷利用小时数(
h)
3000以下
3000-5000
5000以上
M-25
75
56
44
M-35
105
79
61
M-50
0.276
LGJ-500/55
0.063
0.411
0.032
0.305
0.032
0.313
0.016
0.275
LGJ-630/55
0.025
0.308
0.013
0.273
LGJ-800/70
0.010
0.271
0.435
0.075
0.317
LGJ-240/40
0.131
0.432
0.066
0.315
0.066
0.324
LGJ-300/40
0.105
0.425
0.053
0.312
0.053
0.320
0.026
0.279
LGJ-400/45
0.079
0.416
0.039
0.308
0.039
0.316
0.020
0.414
LGJ-25/4
1.260
0.399
0.399
LGJ-35/6
0.900
0.389
0.389
0.433
LGJ-50/8
0.630
0.379
0.379
0.423
0.452
LGJ-70/10
0.450
0.369
0.369
0.412
0.441
LGJ-95/20
0.332
0.356
0.356
0.400
212
165
LGJ-600
364
254
198
功率和输送距离表
额定电压(kV)
输送功率(kW)
输送距离(km)
3
100〜1000
3〜1
6
100〜1200
15〜4
10
200〜2000
20〜6
35
2000〜10000
50〜20
5000〜20000
100〜20
110
10000〜50000
150〜50
需校验电晕的送电线路导线最小型号及直径(海拔1000m以下)
各种导线经济输送容量表(MVA)
导线型号
电压等级
10kV
35kV
年负荷利用小数(h)
年负荷利用小数(h)
V3000
3000-5000
>5000
<3000
3000-5000
>5000
LGJ-35
1.053
0.733
0.576
3.68
2.57
2.01
LGJ-50
1.38
0.962
0.753
4.83
3.36
额定电压(kV)
110
220
330
500
软导线型号
LGJ-70
LGJ-300
LGJ-300
LGJ-2X300
LGJ-4X300
LGJK-500
管型导线外径
?20
?30
?40
6kV〜110kV架空线路的电阻和电抗(Q/km)
导线型号
「1
X1
6kV
10kV
35kV
110kV
LGJ-16/3
1.969
0.414
12.6
9.87
LGJ-240
6.83
4.74
3.71
23.9
16.6
12.95
导线型号
电压等级
110kV
220kV
年负荷利用小数(h)
年负荷利用小数(h)
<3000
3000-5000
>5000
<3000
3000-5000
>5000
LGJ-70
21.3
14.9
11.65
LGJ-95
29.9
20.9
16.3
2.63
LGJ-70
1.94
1.358
1.06
6.78
4.93
3.71
LGJ-95
2.71
1.88
1.483
9.5
6.63
5.18
LGJ-120
3.29
2.29
1.792
11.5
8.02
6.27
LGJ-150
4.22
2.945
2.31
14.77
10.3
8.07
LGJ-185
5.18
3.6
2.82
18.1