基于变电站电气设计方案研究

合集下载

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨

220kV变电站电气主接线的设计及探讨本文对220kV变电站电气主接线的设计进行了深入的分析和研究,并对其设计的关键要点进行了详细的阐述。

同时对电气主接线的设计、典型的形式以及主要装置的作用做了详细的介绍,并且也对其配置的原则作了阐述。

通过计算无功率补偿作用以及电流短路现象来对电气设施的选择提供有效的依据,并对一次主接线的流程进行了设计,从而完成了220kV变电站电气主接线的设计。

标签:220kV;变电站;电气主接线;设计;探讨1 规划系统在变电站的电气主接线设计中,系统规划主要是基于经济发展以及规划电力使用的基础上,从整个变电站的电力体系出发,从而制定出设计系统的详细的规划方案。

在进行系统方案的设计时,首先要确保其具有较高的安全性、可靠性,并且还要保证其所涉及到的技术具有良好的先进性以及过渡性,并且还要达到切实可行以及应用灵活的目的,只有这样才能有效的促进国民经济的提升,以及达到提高的人们生活质量的目的。

其次就是在进行能源的布局时,需要结合当前的市场发展方向来则作为指导,并在优化能源结构的基础上,将电力开发与节约能源有机的结合起来,从而实现环保节能的发展目标。

并且还要将可持续的开发理念,做到总量有效控制、合理布局能源。

最后还要结合国内的资源分布的情况,以及当前的经济发展的趋势进行综合的考虑,并根据提升电力开发质量和水平以及调整能源和机组组成的基本要求,来研发变电站的设计系统的输入与输出的方式方法、网络以及等级。

2 主变压器在变电站电气主接线的设计系统中,向电气设备以及用电居民传送功率的压力转换器则为主变压器。

而用于等级相同的两种类型的电压转换器则为联络压力转换器。

只能用于本发电站或者是发电所的压力转换器则为站用压力转换器或者是自用的压力转换器。

在变电站,主要进行电压转变的就是主变压器,它不仅能够起到良好的电能分配的作用,同时还能起到经济输送电能的作用。

因此选择合适的主变压器对与变电站的发展具有重要的作用和意义。

变电站电气二次设计方案探究

变电站电气二次设计方案探究

影 响着配 电装置 的布设、 电气设 备的选择 、 控制模式 以及继 电保护方案 综上所 述, 变电站的二次设 计是一个 复杂的过程 , 需要涉及到 电能 的拟 定 。 在 进行 电气 主接线设 计 的时候 , 要权衡 可靠性和 经济型 , 选择 计量 、 电能采 集系统 、 直流 系统 、 站 内监 控 系统 、 继 电保 护和 安全 自 动 消防及火 灾应 急系统等设 计工作 , 要 想实现设 计的安 全可靠 、 经 现代化 程度 较高 的 自 动化 、 高质量 的装 置设 备, 但是也 应该注 意在保证 装置、 了可靠性 和灵活性的 同时 , 尽可能 的降低成 本。 济合理 , 需要 在建 设 过程 中多加 探索 , 少走 弯路, 总结 经验 , 切实做 好 变 电所 的主接 线设 计应该根据 变电站 的设备、 出线 回路数 目、 在电 变 电站 电气二次设 计工作。 网系统 中的地位 和负荷量 来进行, 基本 的要求是要满 足供 电系统的灵活 可靠运 行、 维 修方便 、 经济 以及 之后的 扩建 工作。 通常来说具 体 的要求 如下: 减 少投资 费用 ; 保证电能 质量 , 满足用户需 求 ; 简单化接 线设 置, 进行操作 方便 、 便于检修的设 计。 二 变电 站 电气 二次 设计 方 案
效。
蓄 电池 提供 电源 , 两段单线 接线 , 而在两段母 线之 间设 置开关 的同时, 【 关键 词l变电 站; 电气; 二次设计 每一 条母 线 上配 置充 电装置和 蓄电池 , 为了确保 充电装 置和 蓄电池 的 不并 列运 行, 需 要联 锁母 线和 进线 开 关 。 具 体的直 流 系统参 数为 容量
备, 实现供 电系统的安 全稳定运行 而在具体的 电气二次设计 中 , 需要对 电 且变电站 内通常没有 较大的冲击 电流 , 所 以考虑 到一定余量 的情况下, 可将蓄 电池 容量设 能计量、 电能采集系统、 直流 系 统、 站 内监控 系统 、 继电保护和火灾消防等 并且需 要满 足站内出现事故之 后两个小时的用电量 , 系统进行 参数配置和系统设计, 才可以保证 变电站 电气二次设计的安 全有 计 为3 0 0 Ah 。 整套直 流系统 的控 制开 关受 到智能 微机 控制 , 利用双 足

220kV变电站电气一次设计方案分析

220kV变电站电气一次设计方案分析

220kV变电站电气一次设计方案分析摘要:伴随着我国的经济和社会飞速增长,公众的生活品质得到了显著的提升,这也使得电力供应的品质需求日益苛刻。

作为电力传递的关键环节,变电站的规划显得至关重要,因为这是连接发电厂和用户的纽带,因此需要做好合适的实施设计。

这篇文章的焦点将放在220kV变电站的一次设计方案上,并且文章的开篇部分将详细阐述所需的前期准备,以及在设计过程中需要遵守的核心规定。

其次,研究并解读了220kV变电站一次性设备的每一部分的技术属性,同时也为每一部分提供了深入的设计解释。

关键词:220kV变电站;电气一次设计;分析220kV的变电站在全国范围内被视为核心的变电设施,这主要归因于它的高电压特点。

通常,大规模的火电厂的电能都会经过220kV的高截面空中线路传递至220kV的核心变电设施,然后用户可以从更高层次的中央变电设施或者末端变电设施接收电力。

本研究旨在深入研究220kV变电站一次设计方案以及相关实践,以此来增强220kV变电站的设计质量,并且这也将在地区电力系统建设中发挥重要的引领作用。

1 220kV变电站电气一次设计的各项准备工作220kV变电站在电能输送流程中扮演着关键的转换角色,因此,在规划时,必须全面审视所有的基本信息,并且完成220kV变电站一次性规划所需的所有预备任务,精确且详尽地研究来决定变电站的具体布局,同时也要考虑到该区域的地理和环境状态。

此外,也必须严谨地按照国家的电力设计规定来操作,并且针对不同的输变电工程设计特性,制定出适当的变电站电气方案。

所有这些基础性的任务都是为了满足220kV变电站的所有设计要求,确保能够在建造过程中充分了解。

最终,会依照国家的整体规划,制定出科学且合理的变电站设计方案,确保能够满足近期和长期的供电设计目标。

2 220kV 变电站电气一次设计的基本原则大部分变电站的电气设计都遵循以人为核心和可持续发展的基本设计准则,全面评估和考虑各种方案和模块的设计选择的合理性。

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摘要本文对一座110kv变电站的电气部分方案设计进行研究和分析,主要包括220kv母线进线、变压器、配电柜、高低压开关柜、保护及控制系统等方面的内容。

首先,对该变电站电气设计的背景和需求进行介绍,随后,对各个电气设备进行详细的设计和分析,并给出具体的参数配置和技术指标。

最后,对变电站电气部分方案进行总体评价和改进建议,以期提高该变电站的安全性、可靠性和经济性。

关键词:变电站;110kv;电气设计;方案分析。

AbstractThis paper studies and analyzes the electrical part of a 110kv substation design, including 220kv busbar incoming line, transformer, distribution cabinet, high and low voltage switchgear, protection and control system etc. Firstly, the background and requirements of the electrical design of the substation are introduced. Then, the design and analysis of each electrical equipment are detailed and specific parameter configurations and technical indicators are given. Finally,the overall evaluation of the electrical part of thesubstation design is made and improvement suggestions aregiven in order to improve the safety, reliability and economy of the substation.Keywords: substation, 110kv, electrical design, scheme analysis.介绍变电站作为电力系统中的重要环节,其电气设备的设计和运行状态直接关系到电力系统的安全、可靠和经济运行。

变电站电气设计方法研究

变电站电气设计方法研究
4 结语
计主要解决方案问题 , 并对方案的必 要性 、 先进性、 经济上的合 理性进行论证 , 较为粗 略一些 ; 施 工设 计是在初步设计 基础上 进行 细化 和完 善 。 1 . 2 变电站 电气设计 的主要 内容 变电站电气一次设计包括 电气 主接线设计 、 配 电装置 、 短 路电流计算 、 主要 电气设备选 择 、 过 电压保护与接地等几个 部 分; 电气二次设计包括监控 系统 、 二 次设 备布置 、 直流系统 、 元 件保 护装置等 。 2 电气一次部分设计 2 . 1 电气主接线 。电气主接线方案是进行变 电站 电气设 计首要考虑的问题 , 应首先阐明变电站 中各级 电压本期设计和 远景规划设计 的接线方式 。例如 , 本 期设计采用单母线接线方 式; 远景规划设计 由于 电力 负荷的增长 , 可 以采用 双母 线的接
I 变 电站 电气 设 计 的 主 要 内容 1 . 1 变电站设计的一般程序 变电站设计包括初步设计 和施 工设计两个 阶段。初步设
干式三种类型 , 1 1 0 k V变 电器 目前主要采 用油浸式 自然风冷及 有载 调压装置 的变压器 , 为节能应 选用低损 耗型 , 如S Z 1 0变 压器嘲 。若变压器安装在地下 , 为 防火 、 防噪声应选用 S F 6变压 器 。变压器的台数 、 容量 、 型式应从技术经济 、 未来负荷发展及 负荷性质等进行综合考虑 , 单 台变压器负载率应在 7 0 8 5 %。 两 台及 以上变 压器应在断开任一 台情 况下其余变压器 能承担全 部一级和二级负荷 。 ( 2 ) 断路器选择 : 高压断路器 目前 主要采用 真空断路器 、 S F 6断路器 , 油浸断路器已较少采用。选择断路器 应从技术 条件和环境条件进 行 , 3 5 ~ 1 1 0 k V主要选用 S F 6断路 器, 1 0 k V多采用真空断路器 。( 3 ) 电压互感 器的选择 : 3 5 k V以 下通 常采用树脂浇注式 的电压互感器 : 3 5 k V以上室外 多用油 浸式 电压互感器 ; 用于监测单相接 地继 电保护时常采用三相五 柱 式 电压 互 感 器 。电 压 互感 器 一 般 不 校 验 短 路 热 稳定 性 、 动 稳 定性及准确度 , 但用 于控制电源时则需校验准确度 。( 4 ) 电流互 感器的选择 : 3 5 k V以下室内配置多采用树脂浇注 电流互感器 ; 3 5 k V以上室外 常用瓷绝缘箱式电流互感器 。电流互感器要做 短路热 、 动稳定性校验及准确度校验。( 5 ) 隔离开关 的选择 : 由 于隔离开关不能带负荷操作 , 所以一般 与断路器配合使用 。型 式有户( G N) 和户外 ( G W) 两种。 2 . 4 配电装置 。 配电装置可分为屋 内配电装置 、 屋外配 电 装置 、 成套配 电装置三类 。 1 1 0 k V配 电装置一般 多采用户外 G I S 配 电装 置及户外支持管 型母 线 , 3 5 k V及 以下 配电装置 采用户 内开关柜。配电装置的设计应结合 电气主接线的设计 . 通过配 电装 置 的运 行 来 考 验 主 接线 是 否 合 理 . 即在 技 术 上 要 做 到 安 全 可靠 , 运行上灵活方便 . 并能保证运行人员及维修人员 的安全 2 . 5 过 电压 保 护 与 接地 。 通过 安 装 避 雷 针 防范 直 击 雷 , 在 进线上架设避雷线及安装阀型避雷器抵御雷电侵入波。 不接地 或经消弧线 圈接 地的变压器 中性点 , 可不设保 护装置 , 但多雷 地 区且 中性点引 出时 , 仍然应该安装避雷器 。过 电压保护接地 应在接地网增设垂 直接地极 , 并且接地 网电阻应< 0 . 5 Q, 否则应 采取降阻措施 。 3 电气 二 次 部分 设 计 在 电力系统 中 , 对于监 视 、 测量 仪表 、 继 电保 护 、 自动装 置 、操纵 回路和信号回路 以及控制 电缆均属于二次设计 内容 。 二次设计应采用计算机监控 。 并实现“ 四遥 ” 功能 。1 1 0 k V控制 保护采用集中布置方式 , 3 5 k V及 以下设 置一体化开关柜。直流 系统采用 2 2 0 V铅酸蓄电池组 , 配备 2套充电装置 。

基于35kV变电站电气系统设计与方案研究

基于35kV变电站电气系统设计与方案研究

1 无人值守变电站的概况
1 . 1 概 念
可靠性及经济性 。所以 , 务必要 无人值守变 电站远程综合监控 系统要求于变电站 内 保 主接线运行的灵活性 、 安装摄像机 、 数字 / 模拟 环境 变量采集模块 、 门禁 、 微音 就各个方 面予 以综合处理 ,并经严格的经济及技术论证 以确保 电气主接线的准确无误 。 探头及周界报警 等高科技设 备 ,而环境变量数据 、音视 后方可加 以确定 , 2 . 2 主接 线 设计 的基 本 要求 频、 出人 口控制等均与前端综合监控主机相连接 , 并实现 ①可靠性。由于供 电可靠性直接关乎到 电力生产及 环境变量及音视频等资料存储记录的实 时数字化 。 此外 , 分配 的实现 , 则主接线设计务必要满足可靠性的要求 。 此 管理中心负责管理一切前端综合监控主机 ,并就环境数 据、 前端 图像及 门禁信息等予 以实时监看 , 并针对前端所 外 , 电 能具 有 难 以贮 存 的特 点 , 且发 电 、 供 电或 用 电均 在 瞬间完成 , 这也要求 电力系统各部分均应具备可靠性 。 若 发生的突发情况予 以及时、 高效地处理。 电力系统 的可靠性得不到保证 ,其必然会导致 电力系统 1 . 2 功 能 就传统变电站人工静态调度运行模式而言 ,其可靠 崩溃或大面积停 电。主接线 的可靠性要求主接线设计 务 性、 实时性 、 调度经济性等皆与现代智能电网的要求间存 必要就 以下问题予 以充分考虑 :运行实践评估 主接线的 客 在着极大的距离 ,加之变电站新建数量的增加与运行管 可靠性要求就有关运行经验予 以充分且全面地考虑 ( ; 可靠性具有相对性 , 即同一主接线不一定 理 人 员 减 少 间 的矛 盾 越 来越 激 化 ,则加 强 3 5 k V无 人 或 观衡量标准 ) 少人值守变 电站电气系统的建设尤其重要。 3 5 k V无人或 能够对应一切变 电站及电厂,则对 主接线可靠性 的评价 少人值守综合 自动化及数字化的变 电站要求基于综合 自 务 必要 以变 电所 在 系统 的作 用及 地位 为 基 础及 依 据 。 ②灵活性。主接线的灵活性要求操作方便 、调度灵 动化系统的利用就变电站 的数字化 予以改造 ,进 而实现 即允许灵活地切除或投入变压器 、 机组及线路 , 电源 变电站运行调度综合 自动化水平的提高 ,即确保变 电站 活 , 与电网系统间远程调度 管理的 良好 性及智能 电网运营的 及负荷的调配负荷 电气系统在某些特殊运行条件下的调 检修安全 、 方便断路器的停运 , 即对母线或继 电 节能经济 、 安全稳定 、 高效等 。基于微机综合 自动化保护 度要求 ; 系统的 3 5 k v变 电站实现了变电站运行管理人员工作强 保护设备 的安全检修不会对电网造成任何影 响;扩建方 即变电站 自 初期到最终接线均较容易 , 且尽量减少扩 度的降低 ,进而实现了变电站运行管理 的经济效 益及综 便 , 建过渡阶段对设备 的改造。 合技术水平的提高 。 ③经济性。主接线的经济性是在技术要求得以满 足 2 电气 主接线 的条件下 , 实现投资省 、 占地面积小 、 电能损耗低等 目的。 其中 , 投资省要求 主接线 清晰、 简单 , 即节约一 次设备 投 2 . 1 概 念 资 、 简化保护设备 , 以便 电气系统运行 的正常及二次投资 电气 主接线主要 以电气设 备为依托 、以连接线为必 且应严格控制电路 电流的设计 ; 占地面积小要求 要条件 、 以有关功能要求为参考标准 , 组成分配电能及接 的节约 , 电气主接线设计应满足配电装置最优布置 的要求 ,以节 作者简 介 : 陈本 周 ( 1 9 7 8 一 ) , 男, 河 南许 昌人 , 大学 本科 , 工程 师 , 研 约构件 、 用地 、 绝缘子及导线 ; 电能损耗低要求主变压器 究方 向 : 从 事 电气 继 电保 护 自动 化 系统 方面 的研 究 。 的台数 、 容量及型式选择 的合理性 , 以免因两次变压而导

关于变电站电气设计方案的探讨

关于变电站电气设计方案的探讨

根 据 要 求可 以草 拟 以 下 2 方 案 , 种 如表 1 示 。 所
表 1 2 0k 2 V侧 主接线方案
I . 双母线接线 I单 母线 分段接线 I .
通 常 把 生产 、 输送 、 换 、 用 和分 配 电 能的 设 备称 为一 次 设 备 , 变 使 把
对 一 次 设备 和 系统 的运 行 进行 控 制 、 测量 、 护 及监 视 的 设 备称 为 保
气 专业 存 在 的上 述 问题 不解 决 , 必要 拖 建筑 行 业 的后腿 。 过 短 势 经 短 几年 时 间 , 一 情 况得 到 了 巨大 的改 观 。 专 院校 先 后在 电气 自 这 大
动化 专 业 开设 与 建筑 电气 有 关 的基 础课 程 ,中 国建筑 学 会 建筑 电
231 主 接线 设 计依 据 _ . 231 双 母 线 _ . .1
重要用户 可从不 同母线 引出,保证 用断路器把母线分 段后 , 对重 不 间断供 电, 可靠 ; 检修 断路 器 , 可 要用 户可 从不 同段 引出 2个 以不停 电检修 , 供电可靠性高 回路 , 保证不间断供 电, 可靠
_次 设 备 。本次 设 计主 要 是对 变 电站 一 次部 分 的设 计 。 二
接线简 单
灵 活 性
经 济 性
2 电气 主 接线 的 设计
2. 电 气 主 接 线 基 本 要 求 1
当 1回线路故障 时,断路器 自动 将 当 1 回线路 故障时, 分段 断路 故障母 线隔离 ,保证正 常段母线 不 器 自动将 故障段隔离, 证正 保 间断供 电, 使重要用户不停 电 常段母线 不间断供 电 , 使重要 用户不停 电
羹 皇
Dqn eyig iig nu oh ag c g nu no h z a d

220kV和110kV变电站典型设计研究与应用

220kV和110kV变电站典型设计研究与应用

220kV和110kV变电站典型设计研究与应用一、本文概述随着电力行业的迅猛发展,220kV和110kV变电站作为电力系统中不可或缺的关键环节,其设计、建设和运行水平直接影响着电力系统的安全、稳定和经济性。

因此,对220kV和110kV变电站的典型设计进行研究与应用,具有重要的理论和实践意义。

本文旨在对220kV和110kV变电站的典型设计进行深入的研究,分析当前国内外变电站设计的最新理念和技术趋势,总结出一套符合我国国情和电力行业发展趋势的变电站典型设计方案。

同时,通过案例分析,探讨典型设计在实际工程中的应用效果,为今后的变电站设计提供有益的参考和借鉴。

本文的研究内容主要包括以下几个方面:对220kV和110kV变电站的典型设计进行理论探讨,明确典型设计的内涵、特点和优势;分析国内外变电站设计的最新理念和技术趋势,提出适合我国国情的变电站典型设计原则和技术路线;再次,结合具体案例,分析典型设计在实际工程中的应用情况,总结经验教训;对变电站典型设计未来的发展方向进行展望,提出相应的建议和对策。

通过本文的研究,期望能够为220kV和110kV变电站的设计、建设和运行提供有力的技术支持和指导,推动我国电力行业向更高水平发展。

二、变电站典型设计概述变电站典型设计是针对不同电压等级、不同地理位置、不同运行条件的变电站,制定的一套标准化、模块化的设计方案。

这种典型设计旨在提高变电站建设的效率,降低建设成本,同时确保变电站的安全性和稳定性。

在220kV和110kV变电站的设计中,典型设计的应用尤为重要。

变电站典型设计包括电气一次设计、电气二次设计、结构设计、水工设计、暖通设计等多个方面。

电气一次设计主要涉及电气主接线、变压器选择、电气设备布置等;电气二次设计则包括保护、控制、测量、通信等系统的设计。

结构、水工和暖通设计则关注变电站的建筑结构、给排水、通风空调等基础设施的设计。

在220kV和110kV变电站典型设计中,需要综合考虑变电站的容量、地理位置、运行环境等因素。

某220kV变电站电气方案设计的讨论

某220kV变电站电气方案设计的讨论

某220kV变电站电气方案设计的讨论摘要本文通过对变电站设备选型及布置两个方面,对拟在新疆莫索湾垦区附近新建220kv变电站的方案进行了详细论述。

该变电站建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足农八师莫索湾垦区不断发展的负荷需求。

关键词变电站;踏勘;设计中图分类号tm63 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)45-0049-02本220kv变电站工程为新建工程,位于玛纳斯、石河子区域内,由于该地区220kv变电容量存在不足,因此本工程的建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足农八师莫索湾垦区不断发展的负荷需求。

1 设备选型本站建设规模为1台150mva变压器,220kv出线1回,110kv出线4回,35kv建成i段母线,出线5回,35kv并联电容器组1×15 000kvar+1×12 000kvar。

本变电站220kv、110kv侧中性点按直接接地设计;35kv侧中性点可由接地变压器经消弧线圈接地。

站用电系统为单母线分段接线,设分段自投,正常分列运行,站用变单台容量为250kva,本期#1接地变兼站用变接于35kv i段母线上,#2接地变兼站用变接于35kv 外接电源进线上(#2主变投运后改接于35kv ii段母线上,35kv外接电源退出运行)。

每台站用变各带一段母线,重要负荷由两段母线双回供电。

本站主变压器采用型号为sfsz10-150000/220有载调压、浸油式、低损耗、自然油循环、风冷变压器;容量比为100/100/50。

220kv设备选用瓷柱式sf6气体绝缘单断口断路器,额定电压252kv,额定电流4 000a,开断电流50ka,动稳定电流峰值125ka。

i、ii母、出线隔离开关选用双柱、水平旋转分合结构的gw4型隔离开关,额定电压252kv,额定电流2500a,3s热稳定电流50ka,动稳定电流峰值125ka。

选用sf6独立电流互感器,主变压器进线额定电流比为2×600/1,出线额定电流比为中抽2×300/1、满匝2×600/1,3s热稳定电流50ka,动稳定电流峰值125ka,220kv电流互感器要求有8个二次线圈。

变电站电气设计方案论文

变电站电气设计方案论文

变电站电气设计方案论文一晃十年过去了,变电站电气设计方案这东西,对我来说早已不是什么难事儿。

今天,我就用意识流的方式,给大家详细梳理一下这个方案的来龙去脉。

1.电气主接线设计电气主接线设计是变电站电气设计的基础。

这个环节,我们要充分考虑负荷性质、负荷大小、运行方式等因素。

一般来说,主接线方式有单母线、单母线分段、双母线、双母线分段等。

在设计时,我们要根据实际情况选择合适的接线方式。

2.电气设备选型电气设备选型是变电站电气设计的核心。

这个环节,我们要充分考虑设备的性能、可靠性、经济性等因素。

主要包括变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器等设备。

选型时,我们要根据变电站的规模、负荷特性、运行方式等因素,选择合适的设备。

3.电气二次回路设计电气二次回路设计是变电站电气设计的关键。

这个环节,我们要充分考虑保护、测量、控制、信号等功能。

主要包括保护继电器、测量仪表、控制开关、信号灯等设备。

设计时,我们要确保二次回路的可靠性、灵活性、经济性。

4.防雷与接地设计防雷与接地设计是变电站电气设计的重要环节。

这个环节,我们要充分考虑变电站的地理位置、气候条件等因素。

主要包括避雷针、避雷线、接地网等设施。

设计时,我们要确保防雷与接地系统的可靠性、经济性。

5.电气设备布置电气设备布置是变电站电气设计的一个环节。

这个环节,我们要充分考虑设备的安装、检修、运行等因素。

主要包括设备间的距离、通道、楼梯等。

设计时,我们要确保设备布置的合理性、安全性。

咱们来说说具体的设计步骤:第一步,收集资料。

主要包括变电站的规模、负荷特性、运行方式、地形地貌、气候条件等。

第二步,制定设计方案。

根据收集到的资料,制定初步的设计方案,包括电气主接线、电气设备选型、电气二次回路设计、防雷与接地、电气设备布置等。

第三步,方案论证。

邀请专家对设计方案进行论证,对存在的问题进行修改和完善。

第四步,绘制施工图纸。

根据设计方案,绘制详细的施工图纸,包括设备平面布置图、电气主接线图、电气二次回路图等。

某变电站扩建电气设计方案研究

某变电站扩建电气设计方案研究
ee t c le u me t r ee t d. l cr a q i n swe e s l ce i Ke y wor ds:r n f r rs b t t n e p n in;o d wi n e i ;h r- ic i u r n ac lto ta so me u sa i x a so lr r g d sg s o cr u tc re tc u ai n o i n t l
Abs r c : mi g a h r b l t a n ing Ci Sse d wn ta f r rs b tto o d d e n’ e t a t Ai n tt e p o em h taXi x a t tp o r nso me u sai n la o s tme t y’ t e r qu rme fd v l p n n t i r a,h x a in a d i h e ie nto e eo me ti h s a e t e e p nso n mpr v me td sg r are u . he o e n e in we e c rid o t T lr rn s d a snge b swi n o u e t n,he man ta f r e h s e ta r u d n t o i o d wi g u e i l u r gf rs bs c i t i r nso i i o m rco e n u r g o n i g me h d d— l
第2 7卷 第 2期 21 0 2年 4月
郑 州 轻 工 业 学 院 学 报 (自 然 科 学 版 )
J N O E G H UU IE S YO G TID SR { a r c ne 0 A F H N Z O NV R I F IH UT Y Nt aSi c} Z T L N ul e

变电站电网规划中电气设计方案研究

变电站电网规划中电气设计方案研究

即使 l回没有 出现故 障线路 也会受 到暂 时停运 的影 响 。在 高 压线路运行操作频 繁且 不承担 转移 功率任 务 的城 网变 电站 主 要采用这种接线方式 。
( 2 ) 线 路 一 变压 器组接 线 方式 。1 1 0 k V变 电站 的 电源在 进线
随着城 网的不断改进及一户一表计 划 的实施 , 必将会 提高 城市
薹 主 坌 堑 : s n e J u F e n x
变 电站 电 网规 划 中 电气 设 计 方 案研 究
李 江
( 新疆 石河 子 市天 富 电力设 计有 限公 司 , 新疆 石河子 8 3 2 0 0 0 )

要: 借鉴 城 网改造 中已建 1 1 0 k V 变 电站 的设计 经 验 , 从 平 面布 置 、 简化 主接 线 、 防火 、 电气 设 备选 型 与 中 性点 接 地 方式 等方 面 对
就是简单化 的接线 , 多层化 、 室 内化 的分布 以及高质量 、 高性能 的设 备 E 。
1 变电站的简单化接线
1 . 1 变 电站 简 单 化 接 线 的 必 要 性
首先, 城市用地非 常紧张 , 变 电站 与高 低压线 路走 廊 用地
困难 , 因而 在 设 计 变 电站 时 , 要 力 求 接 线 简单 化 , 使 其 占地面积
分布, 进 线 时通过 架空 或 电缆进 行 。该 接 线 方 式 的 主要 优 点 : 无需 较 多 的高压 设 备 、 接线 比较 简 单 、 投 资少 、 占地 面 积少 , 在 电源 失 电
与线损 。由于受到 各方 面因素 的限制 , 如征地 费用 高 、 拆迁 困 难等 , 因此 在市 区建 立 1 1 0 k V 变 电站 时, 可 以在 室 内进 行布 置, 从而大大减少 占地面积 , 降低 工程投资 。

关于35kV变电站电气一次部分设计技术的研究

关于35kV变电站电气一次部分设计技术的研究

关于35kV变电站电气一次部分设计技术的研究摘要35kV变电站电气一次部分设计应用非常关键,对于变电站电气生产和运输均有重要影响。

因此,保证电气一次部分设计科学合理是35kV变电站设计的关键。

本文就针对35kV变电站电气一次部分设计技术进行分析研究,探讨变电站电气一次部分设计内容、设计技术原则、具体设计思路要点。

同时也结合实践案例探讨35kV变电站电气一次部分设计技术注意事项,规避问题。

旨在推广35kV变电站电气一次部分设计新思路。

关键词:35kV;变电站;电气一次部分35kV变电站是我国电力系统的重要组成部分,是为地区提供电力的重要系统。

当前,我国基层地区对电力资源的需求不断扩大,对35kV变电站的建设要求也逐渐提高。

因此,35kV变电站电气设计也正在逐步优化。

以一次部分设计为例,现代电气一次部分设计更要求遵循安全、先进、兼容拓展等多项原则,继而确保35kV变电站电气一次部分设计符合现代电气系统需求,与电气总体系统形成兼容,继而确保电气设计能够为地区提供稳定电力输出。

1.35kV变电站电气一次部分设计技术内容分析35kV变电站电气一次部分是变电站运行的核心,一次部分主要是指一次设备、线路以及系统组成的变电部分。

一次部分的核心就是一次设备,主要包括输电线路、GIS设备、开关、主变压器、继电保护、自动化部等内容。

而在具体设计的过程中,主要设计内容包括一次部分布置、一次设备选型、运行控制思路设计等,设计的主要内容以保证35kV变电站电气一次部分良好运行为关键。

第一,35kV变电站电气一次部分设计技术内容为总体布置设计。

变电站一次设备选择、变电站设备布局方案、变电站总体布置要求等内容。

第二,一次设备设计的关键环节为设备选型选择各环节、一次设备是完成一次部分工作的关键内容。

因此,选择符合一次部分需求、符合变电站需求的设备极为关键,也是设计的核心。

第三,35kV一次部分设计需要考虑一次部分运行方面的设计。

35kV变电站的设计与研究

35kV变电站的设计与研究

35kV变电站的设计与研究随着我国经济建设的高速发展,现代电网结构日趋复杂,电网容量不断扩大,电网实时信息传送量成倍增多,对电网运行的可靠性要求也越来越高。

35kV变电站现在虽然在用电量大的城市和经济发达的城市,但由于它具有投资少、见效快、建设周期短、安装、运行、维护、检修技术较容易解决等特点,在广大的农村地区这种供电方式仍将长期存在。

一、35kV变电站的设计原则:1、变电站设计必须认真执行国家的技术经济政策。

并做到,保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。

2、变电站设计,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,做到近、远期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。

3、变电站设计,在执行本标准的同时原则上尚应符合现行的国家规范、规程和标准规定。

二、35kV变电站的站址选择1、站址应尽量靠近已有公路,并充分利用水文地质条件较好的荒地、坡地、劣地,不占或少占农田。

2、站址应接近负荷距中心,并便于各级电压线路的引入引出,架空线路走廊应与站址同时确定。

3、站址应尽量避开空气污秽地区,否则应采取有效的防污措施。

4、站址选择应考虑对邻近设施的影响。

5、站内地面应有适当的坡度,以利排水。

6、变电站占地面积不超过1000平方米。

三、常见的常规35kV变电站设计我们日常生活中常见的35kV 变电站设计一般采用的都是户外装置,设计安装有D W 12-35 户外型多油断路器,至于10kV 高压配电装置则以户内装置为主,设计过程中主要采用GG-1A (F)高压开关柜,选用的是SN 10-10 型少油断路器设备,也有设计过程中选用ZN -10 型户内高压真空断路器,而实际设计过程中以前者较为常见。

至于35kV 变电站的继电保护屏或是控制屏基本采用的都是PK 型,以电磁式继电器来实现对继电设备的维护。

这一设计过程从整体运行来看是较为安全可靠的,无论是设备安装还是维修保护都相对简单,这一常规35kV 变电站设计如今仍在乡镇或是山区得以沿用。

82 基于《变电站全寿命周期设计建设技术导则》的66kV电气主接线设计方案比选

82 基于《变电站全寿命周期设计建设技术导则》的66kV电气主接线设计方案比选

基于《变电站全寿命周期设计建设技术导则》的66kV电气主接线设计方案比选刘暘万青陈宝琪(沈阳电力勘测设计院辽宁沈阳 110003)摘要:本文以国家电网公司输变电工程通用设计为基础,以《变电站全寿命周期设计建设技术导则》为导向,结合二牛66kV变电站新建工程的实际情况,选取内桥接线、线路变压器组接线、单母线分段接线三种适宜的66kV电气主接线形式,从可靠性与安全性、易维护性、可扩展性、节约环保性、全寿命成本最优五个方面比较分析,得出本工程主接线全寿命周期成本最优方案。

关键词:全寿命 66kV主接线设计1 概述1.1目的和意义变电站电气主接线是变电站电气设计的首要部分,66kV电气主接线是配电网系统构成的重要环节。

主接线方案的确定对供电系统整体和变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析实际工程中有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。

本文旨在通过对不同型式66kV电气主接线方案比选,结合二牛66kV变电站工程特点,选择出最优的主接线型式,以达到变电站全寿命周期成本最优的要求。

该课题对优化变电站主变压器选择,节约工程全寿命周期成本具有重要的意义。

1.2主要研究内容66kV变电站设计参考国家电网公司输变电工程通用设计、通用设备,贯彻“两型一化”设计理念。

本文以二牛66kV变电站新建工程为依托,对66kV电气主接线形式进行全寿命成本分析,选取内桥接线、线路变压器组接线、单母线分段接线三种适宜的电气主接线形式,从可靠性与安全性、易维护性、可扩展性、节约环保性、全寿命成本最优五个方面比较分析,得出本工程主接线全寿命周期成本最优方案。

1.3研究目标通过对内桥接线、线路变压器组接线、单母线分段接线三种通用设计中体现的66kV电气主接线形式的全寿命周期成本分析,得出每种主接线形式的适用范围。

基于某110KV变电站电气设计探讨

基于某110KV变电站电气设计探讨

P 2。 L
43 .. 4热稳定和动稳定的校验 只≥ , ≥ i 为电流互感器 1 s通过 的热 稳定 电流, 为 电流互感器 的动稳 变压 器台数和容量 的选择直 接影响主接线 的形式 和配电装置的 结构 。它 的确定除依据传递容量基本原始资料外 . 还应依据电力系统 定 电流。 4 裸导体 的选择 . 4 5 1 年的发展规划 、 —O 输送功率大小 、 馈线 回路数 、 电压 等级 以及 接人 导体 截面可按长期发热允许 电流或经济 电流密度选择 。 对年负荷 系统的紧密程度等因素 , 进行综合分析和合理选择 主变压器型式选 通常指 T > 00 ) 传输容量大 ,  ̄ 50 h , 长度在 2m 以上的 0 择应考 虑相数 、 组数与结构 、 绕 绕组 接线 组别( 电站 常选用 Y ,l 利用小时数大 ( 变 N d1 导体 , 如发电机 、 变压器的连接导体其截 面一般按经济 电流密度选 择 。 常规接线 )调压方式 、 、 冷却方式等 。 而配 电装置的汇流母线通 常在正常运行方式 下。 传输容量大 . 可按长 3电气主接线的设计 . 变 电站主接线的设计是根据变 电站在电力系统中的地位 、 负荷计 期允许电流来选择 4 按 电压损失要求选择导线截 面( . 5 一般用于 1 K 0 V以下 ) 算及性质 、 出线 回路数等条件确定 的。 通常变电站 主接线 的高压侧 , 应 为保证供 电质量 . 导线上的电压损失应低 于最大允许值 . 常不 通 尽 可能采用断路器数 目较少 的接线 , 以节省投资。 出线数 目的不同 , 可 %。因此 , 对于输电距离较长或负荷电流较大的线路 。 必须按允 采用桥形 、 单母线 、 双母线及角形接线等。 如果变电站 电压为超高压等 超过 5 级. 又是重要 的枢纽变电站 . 宜采用 双母 线带旁母接线或采用 一台半 许 电压损失 来选择 或校验导线截面。 46 .补偿装置的选择 断路器接线 变电站 的低压侧常采用单母分 段接线 或双母线 接线 . 以 电力系统的无功功率平衡是系统 电压质量 的根本保证。 在电力系 便 于扩建 。综合考虑以下因素 : 断路器检修时 , 是否影响连续供电 ; 线 统 中. 整个系统 的 自 然无 功负荷总大于原有 的无 功电源 . 因此必 须进 路 能否满足 I Ⅱ 负荷 对供电的要求 ; ,类 大型机组 突然 停 电对 电力系 行无功补偿 通常情 况下 1O V的变电站是在 1K K I 0 V母线上进行无功 统稳定运行 的影响与产生的后果等 因素 补偿。 1K 母线上并联 电容器和可调节的并联 电抗器为主要的补 在 0V 4电气设备的选择与防雷保护及接地 . 偿方式。 41 .高压断路器和隔离开关 的 .

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究:本文主要针对220KV 变电站电气一次主接线设计进行研究,首先分析目前220KV 变电站电气一次主接线设计中的常用接线方式,并对接线方式进行初步比较,在此基础上提出一次主接线设计的原则和设计步骤。

对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。

标签::220kV变电站;主接线;设计研究1 220kV 变电站电气一次主接线方式1.1 单母线接线作为主接线中相对简单的接线方式之一,单母线接线主要应用于只有一台主变压器的变电站当中。

这种情况下能够充分发挥单母线接线优势,不仅仅接线简单清晰,而且涉及到的相关设备更少,操作更加方便。

但是在单母线接线中还存在一定问题,其中不够灵活、可靠性较差是最典型的问题。

采用单母线接线方式,如果其中某一设备出现问题,在维修中需要让整个系统停止运行,严重影响供电质量以及供电安全。

而当前人们对于变电站以及供电质量要求越来越高,因此这种接线方式存在的弊端让其应用较少。

1.2 单母分段在单母分段的主接线设计中引入了断路器,断路器的引入实现了客户分段的功能。

通过断路器能将电源分隔,这种方式大大提高了客户供电服务效率。

单母分段节点方式和单母线接线方式相比具有明显优势,尤其是当某一设备发生故障的时候可以不用整个系统停电进行维修,不影响系统稳定性和安全性。

保证了供电效率的同时,还大大提高了系统供电的稳定性与可靠性,对于用户本身而言,能够获得更佳的用电体验。

单母分段其实质也是为优化改进单母线接线提出的,作为单母线接线的进步,进一步促进了电力发展建设。

1.3 双母线接线双母线接线主要是在系统中引入两组母线,并将两组母线协调使用以保证变电站的运行可靠性,通过这种方式还能够进一步提高供电质量。

在变电站一次主接线设计中,在电源和出线位置配备相应的断路器是进行双母线接线的必要前提,另外还需要配备相应的双母线控制开关以实现有效控制功能。

双母线接线具有显著优点,尤其是维修保养比较方便简单。

110kV变电站电气一次系统设计研究

110kV变电站电气一次系统设计研究

110kV变电站电气一次系统设计研究摘要:我国电力工业的电力水平和技术水平都在不断的提高,已经有许多变电站实现了集中控制和采用计算机监控,电力系统也实现了分级集中调度。

作为电力系统接线组成的一个重要部分,变电所电气主接线的确定,直接影响着电力系统的妥全、灵活、稳定、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置等等几方面。

本文将会对110kV变电站电气一次系统设计进行探索和研究。

关键词:110kV变电站;系统;设计近年来,我国的社会经济得到快速的发展,人民的生话水平也得到了大大地提高,对电的要求也在不断地提高。

并且国家也在不断地加强对城网以及农网建设和改造,这使得我国变电站事业快速的发展和进步。

我国变电站在迅猛发展过程中在给人民带来了极大的好处的同时,也给相关专家和研究者带来了一些列的难以解决的问题。

例如电网用电的可靠性是城网及农网建设及改造的重要目标之一,同时也是各变电站设时必须考虑的问题之一,但是飞速发展的构成中,就有了极大的困扰。

本文根据110kV变电站电气一次设计进行研究。

一、变电站的概念及其作用1、变电站的概念变电站主要指的是电力系统中用来变换电压接受电能,并且能够对电能进行相应分配及控制电力流向或是调整电压的相应电力设施。

变电站在各个电网之间相互联系过程中发挥纽带的作用,并且把各个等级电压的相关电网利用变压器有机的联系在一起,进而达到相应变换与分配电能的目的。

变电站是否具有安全性和可靠性,将会对整个电网是否能够安全的运行产生直接的影响。

2、变电站的作用使电能够在高低压之间进行科学、安全的转换是变电站的主要作用。

在转换高低压时,有一些变电站把发电厂中的发电机出口电压进行有机的升压,给电能在进行远距离传输之时,降低电能在线路上的一些损耗提供了有利的条件。

除此之外,一些变电站会将高压转变成低压,再对用户端进行传送。

110kV变电站分布相对较为宽广,并且数量较多,它是直接面对客户端的变电站。

  1. 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. 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. 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)。

基于变电站电气设计方案研究
【摘要】本文首先介绍了变电站的简单化接线方式,分析如何合理配置变电站的电气设备,提出变电站的设备要室内化,布置要多层化,最后分析变电站的防火设计。

【关键词】变电站;10kv配电网;设计;接线
引言
随着城市建设的不断发展,可靠性用电在人们的生活中愈显重要,再加上土地稀缺、征地费昂贵,这些都对变电站的设计提出了更高的要求。

未来城网110kv变电站设计的主要方向就是简单化的接线,多层化、室内化的分布以及高质量、高性能的设备。

1变电站的简单化接线
1.1变电站简单化接线的必要性
首先,城市用地非常紧张,变电站与高低压线路走廊用地困难,因而在设计变电站时,要力求接线简单化,使其占地面积减少。

其次,不断增加的电源配置使得220kv变电站深入到很多城市,但110kv网架在高压配电网中已非常强大,从而为变电站简化主接线提供了良好的条件。

良好的设备,如全封闭gis设备、继电保护、自动装置与高性能、高质量的高压断路器等,为城网110kv变电站在进行简单接线提供了技术保障。

1.2城网110kv变电站的高压接线方式
(1)内桥接线方式。

110kv变电站的电源在进线时,主要是通过2路接110kv电网。

其主要优点:3台断路器可供4个回路使用,且在投入与切除110kv 电源线路时非常方便。

不足:在投入与切除变压器时,需要2台断路器,操作比较复杂,即使1回没有出现故障线路也会受到暂时停运的影响。

在高压线路运行操作频繁且不承担转移功率任务的城网变电站主要采用这种接线方式。

(2)线路—变压器组接线方式。

110kv变电站的电源在进线时,主要是通过3路电源从110kv电网“t”接入。

对于高压侧而言,可以使用线路—变压器组接线方式,室内按常规或gis进行分布,进线时通过架空或电缆进行。

该接线方式的主要优点:无需较多的高压设备、接线比较简单、投资少、占地面积少,在电源失电的任何时候,都能够自主投入转移负荷,快速恢复供电。

不足:在高压时,任意一电源失电,都必须停1台主变,并且一部分甩负荷在短时间内限电。

对于无转移功率任务、只承担受电功能的城网110kv变电站而言,主要采用这种接线方式。

(3)单母线接线方式。

对于变电站高压侧的电源进线,主要利用2路接110kv电网,一主一备,通过单母线的方式接高压侧。

该接线方式的主要优点:运行起来比较灵活,供电更可靠,如果110kv主供电源失电,则备用高压电源会自行投入,使供电快速恢复。

不足:增加了大量增压设备,加大了投资,占地面积较大。

针对既有转移功率任务还要承担受电功能的城网变电站,主要采用这种接线方式。

2 合理配置变电站的电气设备
(1)配置10kv接地变兼站用变。

如果110kv变电站主要有4个分段接线,则接地变可以配置3台,其中接地变兼站用变使用2台,在10kvⅰ、ⅲ段母线上依次分布。

在3台变压器中,如果有1台停运,则其他2台站用变与2个电源依次相接,相互运用。

(2)配置10kv电流互感器。

在市区,电缆线路是10kv配电网的主要组成部分,如果是单相接地,则故障电容电流要大于30a,因此,对于110kv变电站的10kv系统而言,可以采用经消弧线圈中性点接地方式,110kv主变采用yno/δ接线,而主变10kv侧采用的是δ接线,要经过接地变把中性点引出之后再通过消弧线圈进行接地。

按照电力系统有关规定,对于10kv线路单相接地,要能够连续运行2h,10kv配电线路出线主要使用的是三相ct,出线设零序ct,保护按常规进行,单相接地不易出现跳闸现象。

(3)配置主变10kv避雷器。

目前,市区内110kv变电站的10kv 出线,绝大部分都是电缆出线,而且一般情况下10kv主变引线约为15m,所以在主变压器10kv引线中不设置氧化锌避雷器,而在主变柜旁布置10kv母线设备柜,尽可能使主变压器间的电气设备远离氧化锌避雷器。

3变电站的设备要室内化,布置要多层化
为了使电力符合人们高质量的生活需求,南方的一些电网公司对城镇居民实行的是一户一表供电系统,这样各住宅可以达到4-10kw 的供电能力,平均每天用电可达7-20kw·h。

随着城网的不断改进及一户一表计划的实施,必将会提高城市用户的供电水平,在城市供电负荷中心也必然会建立变电站,这样可以减小供电半径,提高供电能力与质量,进而降低投资与线损。

由于受到各方面因素的限制,如征地费用高、拆迁困难等,因此在市区建立110kv变电站时,可以在室内进行布置,从而大大减少占地面积,降低工程投资。

对于室内防火、防爆等的布置,可以采用以下方法:(1)所有的部件都要采用无油化设备,除主变与电容器外,sf6可用于高压部分,真空开关可用于中压断路器。

(2)总体布置要有良好的通风条件,以便于主变压器等设备的散热,通常是自然通风与设备辅助通风相结合。

(3)为了降低噪音对周围环境的污染,可以选用噪音低的变压器与排气扇,变压器室可以采用隔音墙。

4选择的电气设备要经济和先进
在设计变电站时,既要考虑电气设备的经济性与先进性,又要考虑各电气设备间的匹配问题。

在电力系统中起着重要作用的变电站,要选择具有良好的性能电气设备,反之,用普通的电气设备即可。

比如,位于市区的110kva变电站,可以采用全封闭的gis设备、10kv kyn型柜,设备虽昂贵,但安全可靠;位于某市郊区的110kvb变电站,则可以选择室内间隔分布,采用10kv xgn-12型柜,既经济又美观。

5变电站的防火设计
在衡量电气设备的火灾危险性时,主要是从油量、分布方式等方
面进行,变压器与电容器是重点防火对象。

针对室内分布的主变压器屋,要考虑到排油坑、常规的消防设备等,且变压器屋门要采用密封防火隔音门。

在室外的主变压器与户外变压器距离建筑外墙间的防火不到5m的情况下,在变压器总高加3m、两侧各3m的范围内,该墙无孔洞、无门窗,如果防火净距不小于5m,则防火门需要打开。

变电站防火中,电缆的位置至关重要,不但要进行堵、涂,而且在电缆走向规划等方面要预防火灾隐患。

虽然过电压带来火灾的几率并不高,可是如果形成,其危害不可估量。

因此,在预防这类火灾时,要根据规定进行避雷线、避雷针等的设置,并对接地网要进行完善。

另外,过电压的保护装置也要认真选择。

6结语
在设计城网110kv变电站时,要具体情况具体分析,从变电站在电力系统中的作用、地位、设备特征及附近的环境等方面进行考虑,基于供电的可靠性、灵活性,尽可能使设计方案优化,选择最合适的设计方案。

参考文献:
[1]毛卓平.浅谈变电站电气设计[j].科学之友,2011(1).
[2]温桥旺.某城市110kv变电站电网规划[j].沿海企业与科技,2010(2).
[3]陶余魁,高宏.关于变电站电气设计方案的探讨[j].机电信息,2011(24).
[4]谢芳.110kv变电站电气设计[j].中国新技术新产品,2010(8)。

相关文档
最新文档