110kv-10kv变电所电气设计_secret
110kV变电所电气一次专业系统设计
110kV变电所电气一次系统设计摘要电能是现代城市发展关键能源和动力。
伴随现代文明发展和进步,社会生产和生活对电能供给质量和管理提出了越来越高要求。
城市供电系统关键部分是变电所。
所以,设计和建造一个安全、经济变电所,是极为关键。
本设计拟建设一座110kV 降压变电所。
变电所设计除了重视变电所设计基础计算外,对于主接线选择和论证等全部作了充足说明,其关键内容包含:变电所主接线方案选择;变电所主变压器台数、容量和型式确实定;短路电流计算;关键电气设备选择(断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,母线及进出线,避雷器)。
另外,绘制了电气主接线图,断面图、防雷接地及平面部署图。
图纸规格和布图规范全部根据了电力系统相关图纸要求来进行绘制。
关键词:变电所电气主接线电气设备选择防雷及接地目录摘要 (1)1 电气主接线设计 (4)1.1 电气主接线设计标准和要求 (5)1.1.1 电气主接线设计标准 (5)1.1.2 对主接线设计基础要求 (6)1.2 电气主接线设计步骤 (7)1.3 变电所电气主接线设计 (9)1.3.1 原始资料及分析 (9)1.3.2 变电所电气主接线设计 (10)1.4 变电所自用电接线设计 (13)1.4.1 对所用电源要求 (13)1.4.2 所用电源引接 (13)1.4.3 所用电接线及供电方法 (13)1.4.4 变电所自用电接线 (13)2 主变及所用变选择 (14)2.1 概述 (14)2.2 主变压器台数选择 (14)2.3 主变压器容量选择 (15)2.3.1 变电所负荷计算 (15)2.3.2 变电所主变及所用变容量确实定 (16)2.4 绕组数和接线组别确实定 (16)2.5 调压方法选择 (16)2.6 冷却方法选择 (17)3 短路电流计算 (17)3.1 概述 (17)3.2 短路电流计算目标及假设 (18)3.2.1 短路电流计算是变电站电气设计中一个关键步骤。
110KV变电站电气系统的设计方案
110KV变电站电气系统的设计方案2 设计说明书2.1 电气主接线电气主接线还被我们叫做电气一次接线,它的绘制是把电器设备规定好的文字符号以及图形,依照电能的生产,电能的传输还有分配的顺序以及对其的要求,最终形成的单相接线图。
主接线是发电厂以及变电站那些高电压和大电流的电气部分的总体结构,同时也是组成电力系统网络构架的关键部分。
这会对电力的生产产生可靠性以及灵活性方面的直接影响,并且决定着对电气设备的选取、对配电装置的布置,以及继电保护、自动装置和控制方式这些方面。
所以,在进行主接线设计时一定要加以技术方面和经济方面的完备的讨论和验证,对各种各样的影响因素都要纳入探讨的范畴,从而获得最符合实际情况的设计方案。
2.1.1 主接线设计的基本要求(1)可靠性。
可靠性说的是主接线能保持工作可靠,确保能够向用户提供不间断的电力。
电力系统最重要的就是安全生产,而且主接线最基本的要求就是确保供电的可靠性,同样这还是电力生产以及分配的第一要求。
(2)灵活性。
对于主接线有下面这些灵活性方面的要求:1,调度要求。
能够灵活进行投入以及切除变压器、线路,调配电源还有负荷;可以达到使系统在事故运行、检修还有特殊运行这三种方式下的调度要求。
2,检修要求。
能够便捷的停运断路器、母线还有继电保护设备,并且可以进行安全检修,但是不对用户供电有影响。
3,扩建要求。
初期到终期接线的过渡要很容易,进行扩建要使一次设备改造量和二次设备改造量达到最低程度。
(3)经济型。
经济型指的是节省投资、减少占地、减少能量损耗。
2.1.2 主接线的设计原则(1)要把电力系统中变电站的地位以及作用纳入考量的范围。
主接线在可靠性、灵活性、经济性方面会根据变电站处于电力系统中的地位以及作用的不同有不一样的要求。
(2)要把近期以及远期的发展规模纳入考量范围。
在对变电站主接线进行设计时要严格依照5-10年电力系统发展规划。
(3)要把负荷的重要性分级以及出线回数多少会对主接线产生的影响纳入考量范围。
110KV电气变电所设计
110KV电气变电所设计110KV电气变电所设计110KV电气变电所是给整个地区提供电力的主要供电设备,在设计生产110KV变电所时,应符合以下基本原则:(1)以安全高效的水平确保有效的电能输送、利用和分配;(2)结构合理、结构安全可靠;(3)保障可靠的变电所性能,使变电所的投产运行可靠;(4)变电所的设计要结合当地及周遭环境条件,协调变电所使用和环境保护要求;(5)有利于维修保养,通过拆装时可以方便、快捷地进行;(6)结构精致美观,外观尽量同化当地环境;(7)减少施工和设备承载性能的影响,作用最大的节能器。
根据以上要求,制定110KV变电所的设计方案应包括以下内容:1.确定110KV变电所的型式和类型,详细制定和设计其现场布置、结构、功能,及调节要求等;2.设计变电所采用的冷却设备(如变压器、运行器、变压器底板等)及其冷却系统。
采用市电供应能否满足变电所需要,需要采用发电机供电的,还需设计发电机及其配套设备;3.设计高压隔离开关、绝缘母线变压器、电容器及仪表等构配件;4.安排变电所供电设备的排列和布置,综合考虑管理、操作安全、可靠运行、维修保养、电工调试、安装工艺特点和节能等技术要求;5.设计变电所接地系统及连接当地联络线路,确保变电所的安全接地;6.设计监测管理的软件系统,满足变电所和远动操控调度的要求;7.根据变电所上电前、上电期间、上电后测试的实际情况,研究并表明变电所的安全开关应具备的技术性能及其防护措施;8.完善方案及根据场地条件设定高压接地网及穿越中压线路的防护要求;9.根据当地电网环境和现场情况,设计设备的安装支架、支架围墙及土建工程;10.根据变电所软件管理、操作及控制要求,搭建变电所现场控制及监测系统;11.不断完善110KV变电所的各项安全措施及预防措施,以确保变电所的安全性和可靠性。
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。
毕业设计110千伏变电站电气部分的设计
摘要电力配电站是由一系列设备组成的电力系统,电能在其中转换、分配、联络、变压、转换。
一个配电站包括各类设备:变压器、断路器、负荷开关、母线、电流互感器、电压互感器等。
配电站是一种综合设施,它可以从分支输电网到初级配电网对电压进行切换和调节。
最重要的是,由于配电站的存在,一部分配电站设备的损坏,或一条通向配电站的电缆切断,都不会引起全局的供电故障。
本文是对10千伏变电站电气部分的设计。
在设计中,我们运用经济及技术比较的方法来确定变电站的电气主接线,运用短路电流实用计算法来进行短路电流计算。
通过查阅设计手册和技术规程对主要设备和导体以及电气总平面布置和高压配电装置进行了设计和选择。
该变压室设有2台主变压器,采用单母线结构及单母线分段的结构。
进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、电压互感器),同时介绍了继电保护的设计整定等相关方面的知识。
关键词:10KV变配电站短路电流变压器继电保护ABSTRACTThe electric power substation is an assembly of equipment in an electric power system through which electrical energy is passed for transmission, distribution, interconnection, transformation, or switching. A substation includes a variety of equipment: transformers, circuit breakers, load break switch, bus-bars, current transformers, potential transformers, and so on.The distribution substation is an assemblage of equipment for purpose of switching, changing, and regulating the voltage from subtranmission to distribution. More important substations are designed so that the failure of a piece of equipment in the substation or one of the subtranmission lines to the substation will not cause an interruption of power to the load.This paper introduces the design of main electricity system about the 10KV substation,and return fish-eye an electricity lord to connect the line diagram to take into the elucidation at the same time. We utilize the means of economy and technology comparing to select main electricity connect of the 10KV substation, and compute short current by the means of practical short current’s compute in the design . We design and select main equipment and conductor、plant network、plan of site and high voltage distribution equipment through checking designing handbook and technical code .That transformer substation has two main transformer of sets,choose single bus-bar structure.And return fish-eye an electricity lord、short current、choice and check of main equipment(include circuit breaker、load break switch、disconnect switch、current transformer、potential transformer ),introduce the relay protection and so on .Key words: 10KVdistribution substation; short current; transformers; relay protection给定条件1.电源和环境条件:由西王集团热电厂10KV双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备用。
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-10kv
110kv/10kv变电所电气设计摘要:本文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,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一.变电所的地位和作用变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。
对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。
本次设计的变电所属110kV、10kv负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。
二.变电所主变的选择主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。
(1)负荷分析机械大的损失,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。
药棉厂:药棉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。
10KV侧负荷大小S10KV=0.85[(1.5×2+1.2×2+1×2+2.5×2)/0.8] ×(1+5%)=11.6025 MVA在考虑15%的负荷发展余地,则有S10KV=11.6025×(1+15%)=13.343 MVA(2)变压器的容量和台数的选择根据变电站的实际情况,应根据以下的原则进行选择1)主变得容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择2)根据电压网络的结构和变电站所带的负荷的性质来确定主变的容量,对于有重要用户的变电站应考虑当一台主变停运时其余变压器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的负荷,对一般性变电站,一台机停用时,应使其余变压器保证全部负荷的70%~80%3)同级电压的降压变压器容量的级别不宜过多,应系列化,标准化4)对于大城市市郊的一次变电站,在中低压侧已构成环网的基础上,变电所以装设两台变压器为宜有以上原则可知,此变电所单台主变的容量为:S=ΣS2*0.8=13.343 ×0.8=10.6744 MVA所以应选容量为20000KVA的主变压器SFPSL—20000/110(S 三相 FP 强迫油循环风冷)(3)变压器绕组形式选择根据:不受运输条件限制时,在330kv及其以下的发电厂和变电所中,均采用三相变压器(4)变压器绕组数量的选择根据:在具有三种电压的变电站中,如通过主变各侧的功率均达到该主变容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功功率补偿设备时,变压器(5)绕组连接方式根据:我国110kv及以上的电压级别,变压器绕组均用y0的接法,35kv用y连接,其中性点过消弧线圈接地。
发电厂课程设计--11010kV变电所电气部分设计
最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计5.发电厂变电所地理位置图(附图一)6.典型日负荷曲线(附图二)附图一发电厂变电所地理位置图G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8,X〃d=0.124T:变压器SF7-40000/121±2×2.5%P o = 46kW P K = 174kW I o% = 0.8 U K% = 10.5 附图二典型日负荷曲线3.课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕成品提交的设计文件和图纸要求:1. 设计说明书1份2. 设计计算书1份3. 图纸:变电所主接线图4.主要参考文献1、姚春球.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社2、范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社3、陈跃.电气工程专业毕业设计指南.电力系统分册.北京:中国水利水电出版社设计说明书一、 对变电所A 在电力系统中的地位,作用及电力用户的分析: (一)变电所A 在电力系统中的地位与作用:由发电厂变电所地理位置图可以得出,变电所A 的电压等级为110kV ,重要负荷所占比例为65%,在整个供电网络中的作用为地区变电所。
即以对地区用户供电为主,是一个地区或城市的主要变电所,电压一般为110kV ~220kV 。
全所停电时,仅使该地区中断供电。
(二)对电力用户的分析:由任务书中,原始资料图表可得:A 变电所的重要负荷占总负荷65%,有功功率P=22MW,有功功率因数ϕcos =0.9。
按其供电可靠性的要求,负荷被分为三个等级,Ⅰ类负荷为重要负荷,任何时候都不能停电,Ⅱ类负荷,仅在必要时可以短时间停电,其余为Ⅲ类负荷,停电时不会造成大的影响,必要时可以长时间停电。
通常,Ⅰ类负荷需要采用两个独立的电源供电,当其中的任一电源发生故障而停电时,不会影响另一个电源持续供电,保证供电连续性。
课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计
XXXX学校课程设计说明书题目:A1# 110/10KV变电站电气一次部分设计姓名:院(系):XXXXXXXXX学院专业班级:学号:指导教师:成绩:时间:课程设计任务书题目 A1# 110/10KV变电站电气一次部分设计专业学号姓名 XX 主要内容、基本要求、主要参考资料等:一、设计内容1.对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析。
2.选择待设计变电所主变的台数、容量、型式。
3.分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式。
4.进行互感器、避雷器等电气设备配置。
5.进行短路电流计算。
6.选择变电所高、低压侧及lOkV馈线的断路器、隔离开关。
7.选择10kV硬母线。
8.编写设计说明书、计算书,绘制电气主接线图。
二、设计文件及图纸要求1.设计说明书一份;2.计算机绘制变电所主接线图一张。
三、有关原始资料1.发电厂变电所地理位置图(见附图)。
各变电站布置方式无特殊要求。
2.环境最高气温40℃,最热月最高平均气温32℃。
3.110kV输电线路电抗均按0.4Ω/km计。
4.最大运行方式时,发电机并联运行,A、B站电源线路分裂运行,C站电源线路并联运行。
5.各变电站负荷的功率因数cosφ均按0.9计。
6.设计参数附图发电厂变电所地理位置图G 一汽轮发电机 QFS-50-2,10.5KV,50MW, cosΦ=O.8,X"d*=0.195;T —变压器 SF10—63000/121±2x2.5%;YNd11;UK%=10.5;Po=45.5kW;Pk=221kW;Io(%)=O.4四、参考文献1.冯建勤.电气工程基础.北京.中国电力出版社,20102.孙丽华.电力工程基础.北京:机械工业出版社,20063.水利电力部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气一次部分).北京:水利电力出版社,19894.姚春球.发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2004目录第一章资料分析 (1)第二章主变容量、形式及台数的选择 (2)第四章电气设备配置原则 (6)第五章短路电流计算 (8)第六章主要电气设备选择与校验 (13)参考文献 (19)致谢 (20)附录-Ⅰ电气主接线图 (21)附录-Ⅱ电气设备布局图 (22)IA1# 110/10KV变电站电气一次部分设计第一章资料分析第一节变电所在电力系统的地位电力系统是由发电机、变压器、输电线路和用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
110-10kV变电所设计
目录摘要 (1)1电气主接线的设计 (3)1.1主接线的设计原则和要求 (3)1.2本变电所主接线的设计 (3)1.2.1 设计步骤 (3)1.2.2初步方案设计 (3)1.2.3本变电所主接线方案的确定 (3)1.2.4选择结果 (5)2 变电站主变压器的选择 (7)2.1主变压器的选择 (7)2.1.1主变压器台数与容量的选择条件 (7)2.1.2主变相数及接线组别的选择 (7)2.1.3选择结果 (7)3 短路电流的计算 (8)3.1短路电流 (8)3.1.1短路电流计算的目的 (8)3.2短路电流的计算步骤 (9)3.2.1主变压器及进线线路参数计算 (9)3.2.2短路点得确定 (9)3.2.3 各短路点的短路计算 (10)3.3 计算结果 (13)4 导体和主要电气设备选择 (14)4.1汇流主母线的选择 (14)4.1.1 110kV侧汇流主母线 (14)4.1.2 10kV侧母线选择 (16)4.2 断路器的选择 (16)4.2.1 断路器Qf1、Qf2、Qf3的选择 (16)4.2.2 断路器QF4、QF5的选择 (17)4.2.3 断路器QF6、QF7的选择 (18)4.3 隔离开关的选择 (19)4.4 熔断器的选择及校验 (20)4.5互感器的选择及校验 (20)4.5.1 电流互感器选择 (20)4.5.2电压互感器选择 (23)4.6绝缘子的选择及校验 (25)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (25)结束语 (26)参考文献 (27)110/10kV变电所设计王超毅摘要:本文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的主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,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,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110电气一次部分的设计。
220kv_110kv__10kv变电站电气设计
220kV变电站主设计和调压方式分析目录第一部分设计说明前言 (1)第一章电气主接线选择 (2)第一节概述 (2)第二节主接线的接线方式选择 (3)第二章主变压器容量、台数及形式的选择 (4)第一节概述 (4)第二节主变压器台数的选择 (4)第三节主变压器容量的选择 (5)第四节主变压器型式的选择 (5)第三章短路电流计算 (7)第一节概述 (7)第二节短路计算的目的及假设 (7)第四章电气设备的选择 (8)第一节概述 (8)第二节断路器的选择 (10)第三节隔离开关的选择 (10)第四节高压熔断器的选择 (11)第五节互感器的选择 (11)第六节母线的选择 (14)第七节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (15)第八节限流电抗器的选择 (16)第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (17)第一节概述 (17)第二节高压配电装置的选择 (18)第六章继电保护配置规划 (20)第七章防雷设计规划 (21)第一节概述 (21)第二节防雷保护的设计 (21)第三节主变中性点放电间隙保护 (22)第二部分设计计算第八章主接线比较选择 (22)方案一 (23)方案二 (23)方案三 (23)第九章主变容量的确定计算 (24)第十章短路计算 (26)第十一章电气设备选择计算 (30)第一节断路器选择计算 (30)第二节隔离开关选择计算 (32)第三节220kV、110kV主母线及主变低压侧母线桥导体选择计算 (35)第四节 10kV最大一回负荷出线电缆 (37)第五节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (38)第六节限流电抗器 (39)第七节 10kv出线电流互感器选择计算 (40)第八节 10KV电压互感器选择 (40)第十二章继电保护规划设计 (41)第一节变电所主变保护的配置 (41)第二节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (41)第十三章避雷器参数计算与选择 (42)第十四章参考资料 (43)前言本设计为华南理工大学2003级电气工程及自动化专业的电力系统课程设计,设计题目为:220kV 区域变电所电气部分设计。
发电厂电气部分课程设计--11010KV变电所电气设计
课程设计任务书课程名称电气部分院(系、部、中心)专业电气工程及其自动化(电力系统方向)班级 K电力092 起止日期指导教师附录一:原始资料1.变电所有关资料(110/10kV)变电所编号最大负荷(MW)功率因数(COSφ)负荷曲线重要负荷(%)A P1 0.9 A orB 65B P2 0.9 A or B 70C P3 0.9 A or B 55L1 km,L2 km,L3 km,L4 km。
注:A、B、C变电所分别由1/3的学生设计;P1~P3,L1~L4,每位学生一组数据,互不相同。
2.环境温度年最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计5.发电厂变电所地理位置图(附图一)6.典型日负荷曲线(附图二)附图一发电厂变电所地理位置图G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8,X〃d=0.124 T:变压器 SF7-40000/121±2×2.5%P o = 46kW PK= 174kW Io% = 0.8 UK% = 10.5附图二典型日负荷曲线设计说明书一、对待设计变电所在电力系统中的地位,作用及电力用户的分析:1.1、变电所在电力系统中的地位与作用:变电所是联系发电厂和电力用户的中间环节,起着电压变换和分配电能的作用。
根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,变电所可分为枢纽变电所、中间变电所、区域变电所和终端变电所。
①枢纽变电所变电所位于电力系统的枢纽点,汇集有多个电源(发电厂或其他电力网),连接电力系统的高压和中压,电压等级在330kV以上,负责向区域变电所和中间变电所供电。
当其停电时,将引起电力系统解列甚至瘫痪。
②中间变电所中间变电所位于枢纽变电所和区域变电所之间,使长距离输电线路分段,其高压侧以交换潮流为主,起功率交换作用。
它一般汇集2~3路电源,电压等级在220~330kV之间。
110kv-10kv变电所电气设计_secret
110kv/10kv变电所电气设计摘要:本文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,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一.变电所的地位和作用变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。
对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。
本次设计的变电所属110kV、10kv负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。
二.变电所主变的选择主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。
(1)负荷分析机械厂和加工厂:他们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。
药棉厂:药棉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。
10KV侧负荷大小S10KV=0.85[(1.5×2+1.2×2+1×2+2.5×2)/0.8] ×(1+5%)=11.6025 MVA在考虑15%的负荷发展余地,则有S10KV=11.6025×(1+15%)=13.343 MVA(2)变压器的容量和台数的选择根据变电站的实际情况,应根据以下的原则进行选择1)主变得容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择2)根据电压网络的结构和变电站所带的负荷的性质来确定主变的容量,对于有重要用户的变电站应考虑当一台主变停运时其余变压器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的负荷,对一般性变电站,一台机停用时,应使其余变压器保证全部负荷的70%~80%3)同级电压的降压变压器容量的级别不宜过多,应系列化,标准化4)对于大城市市郊的一次变电站,在中低压侧已构成环网的基础上,变电所以装设两台变压器为宜有以上原则可知,此变电所单台主变的容量为:S=ΣS2*0.8=13.343 ×0.8=10.6744 MVA所以应选容量为20000KVA的主变压器SFPSL—20000/110(S 三相 FP 强迫油循环风冷)(3)变压器绕组形式选择根据:不受运输条件限制时,在330kv及其以下的发电厂和变电所中,均采用三相变压器(4)变压器绕组数量的选择根据:在具有三种电压的变电站中,如通过主变各侧的功率均达到该主变容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功功率补偿设备时,主变宜采用三绕组变压器(5)绕组连接方式根据:我国110kv及以上的电压级别,变压器绕组均用y0的接法,35kv用y连接,其中性点过消弧线圈接地。
110KV10KV变电所电气部分设计
发电厂电气部分课程设计题目110/10KV变电所电气部分设计日期:2015.9.21目录●课程设计任务书----------------------------------------------------●110/10KV变电所设计说明书------------------------------------------❖1、简要说明所设计变电所在电力系统中的地位(终端);❖❖2、变电所主变压器的台数、容量、具体的型号;❖❖3、采用的主接线的形式[单母线分段(B所);❖❖4、其他高压电器:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器的规格型号;●110/10KV变电所设计计算书------------------------------------------变电所选取110kv、10kv两个短路点,计算短路电流●110/10KV变电所设计主接线图●参考文献●感谢课程设计任务书1.课程设计应达到的目的通过本次课程设计,对所学课程的知识进行强化,提高学生分析问题和解决问题的能力,拉近课堂与工程设计的距离,使学生完全掌握变电所一次部分的设计过程、主接线和配电装置的初步设计、变电所主设备的选择方法等。
2.课程设计题目及要求110/10kV变电所电气部分设计一、设计内容1. 对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析。
2. 选择待设计变电所主变的台数、容量及型式。
3. 分析确定高低压主接线及配电装置型式4. 分析确定所用电接线型式。
5. 进行互感器的配置。
6. 进行选择设备和导体所必须的短路电流计算。
7. 选择变电所高、低压侧的断路器、隔离开关。
8. 设计10kV硬母线系统。
二、有关原始数据1.变电所有关资料(110/10kV)L1 20 km,L2 22 km,L3 19 km,L4 15 km。
2.环境温度年最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计5.发电厂变电所地理位置图(附图一)6.典型日负荷曲线(附图二)附图一发电厂变电所地理位置图G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8,X〃d=0.124T:变压器SF7-40000/121±2×2.5%P o = 46kW PK= 174kW Io% = 0.8U K % = 10.5附图二典型日负荷曲线3、课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕成品提交的设计文件和图纸要求:1.设计说明书1份2.设计计算书1份3.图纸1张:变电所主接线图110/10KV变电所设计说明书(1B)第一章所设计变电所在电力系统中的地位电力系统是由发电机、变压器、输电线路和用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
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110kv/10kv变电所电气设计摘要:本文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,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一.变电所的地位和作用变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。
对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。
本次设计的变电所属110kV、10kv负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。
二.变电所主变的选择主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。
(1)负荷分析机械大的损失,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。
药棉厂:药棉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。
10KV侧负荷大小S10KV=0.85[(1.5×2+1.2×2+1×2+2.5×2)/0.8] ×(1+5%)=11.6025 MVA在考虑15%的负荷发展余地,则有S10KV=11.6025×(1+15%)=13.343 MVA(2)变压器的容量和台数的选择根据变电站的实际情况,应根据以下的原则进行选择1)主变得容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择2)根据电压网络的结构和变电站所带的负荷的性质来确定主变的容量,对于有重要用户的变电站应考虑当一台主变停运时其余变压器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的负荷,对一般性变电站,一台机停用时,应使其余变压器保证全部负荷的70%~80%3)同级电压的降压变压器容量的级别不宜过多,应系列化,标准化4)对于大城市市郊的一次变电站,在中低压侧已构成环网的基础上,变电所以装设两台变压器为宜有以上原则可知,此变电所单台主变的容量为:S=ΣS2*0.8=13.343 ×0.8=10.6744 MVA所以应选容量为20000KVA的主变压器SFPSL—20000/110(S 三相 FP 强迫油循环风冷)(3)变压器绕组形式选择根据:不受运输条件限制时,在330kv及其以下的发电厂和变电所中,均采用三相变压器(4)变压器绕组数量的选择根据:在具有三种电压的变电站中,如通过主变各侧的功率均达到该主变容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功功率补偿设备时,变压器(5)绕组连接方式根据:我国110kv及以上的电压级别,变压器绕组均用y0的接法,35kv用y连接,其中性点过消弧线圈接地。
三.主接线形式现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。
各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。
其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。
因此,发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求。
1 运行的可靠断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。
2 具有一定的灵活性主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。
切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。
3 操作应尽可能简单、方便主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。
复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。
但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。
4 经济上合理主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。
5应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。
因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。
变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。
110kv接线的选择方案一单母线分段接线优点:1、母线发生故障时仅故障母线停止供电非故障母线仍可继续工作,缩小母线故障影响范围。
2、对双回路供电的重要用户,可将双回路接于不同的母线段上,保证对重要用户的供电。
缺点:当一段母线故障或检修时,必须断开在该段上的全部电源和引出线,这样减少了系统的供电量,并使该回路供电的用户停电。
方案二桥行接线110kv侧以双回路与系统相连,而变电站最常操作的是切换变压器,而与系统连接的线路不易发生故障或频繁切换,因此可采用内桥接线,这也有利于以后变电站的扩建。
优点:高压电器少,布置简单,造价低,经适当布置可较容易地过渡成单母线分段或双母线分段。
缺点:可靠性不是太高,切换操作比较麻烦。
方案三双母线接线优点:1、供电可靠,通过两组母线隔离开关得到换操作,可以轮流检修一组母线而不至于供电中断,一组母线故障后能迅速恢复供电,检修任一组的母线隔离开关时只停该回路。
2、扩建方便,可向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷的平均分配,不会引起原有回路的停电,以至连接不同的母线段,不会如单母线分段那样导致交叉跨越。
3、便于试验,当个别回路需要时单独进行试验时可将该架路分开,单独接至一组母线上。
缺点:1,增加一组母线和每回路需增加一组母线隔离开关,投资大。
2,当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电气容易误操作,为了避免隔离开关误操作须在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。
对于110kv侧来说,因为它邀功给较多的一类,二类负荷,因此其要求有较高的可靠性。
对此以上三种方案,从经济上,可靠性等多方面因素考虑,最佳设计方案为方案二,具有一定的可靠性和扩展性,而且比双母线投资小。
10kv侧接线选择方案一单母线接线优点:接线简单、清晰,采用设备少,操作方便,便于扩建。
缺点:运行不够灵活、可靠,任一元件故障、检修都要使整个配电装置停电。
方案二单母线分段接线接线简单、操作方便、运行经济等优点,在一定程度上克服了单母线的缺点,提高了系统供电可靠性。
是目前中间变电所最常用的主接线方式。
方案三单母线分段带旁路接线是在单母线分段基础上增加旁路母线和旁路闸刀。
其主要作用是减少母线故障或断路器检修时停电范围,提高系统供电可靠性。
在正常运行方式下,旁路母线不带电,类似于单母线分段运行方式。
当需要检修断路器时,可合上旁路断路器和相应的旁路闸刀,然后断开需要检修的断路器和二侧闸刀。
优点:其操作方式简单,也不影响相应电气设备正常运行对以上三种方案,单母线接线可靠性低,当母线故障时,各出线需全部停电,不能满足1,2类负荷供电性的需求,故不采用,将1,2类负荷的双回电源线不同的分段母线上,当其中一段母线故障时,有另一段母线提供电源,从而保证供电可靠性,虽然分段断路器兼做旁路断路器的单母线分段也能满足要求,但其投资大,经济性能差,故采用方案二单母线分段接线。
主接线图如下所示四.互感器的配置1、电压互感器的配置(1)电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。
电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。
(2)6—220KV电压等级的每组母线的三相上应装设电压互感器。
旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。
(3)当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。
(4)当需要在330KV及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。
(5)发电机出口一般装设两组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置需要。
当发电机配有双套自动电压调整装置,且采用零序电压式匝间保护时,可再增设一组电压互感器。
2、电流互感器的配置(1)凡装有断路器的回路均应装设电流互感器其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。
(2)在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口、桥形接线的跨条上等。
(3)对直接接地系统,一般按三相配置。
对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。
(4)一台半断路器接线中,线路—线路串可装设四组电流互感器,在能满足保护和测量要求的条件下也可装设三组电流互感器。
线路—变压器串,当变压器的套管电流互感器可以利用时,可装设三组电流互感器。
五.短路电流的计算设B S =100MV A,B V =V av,则等值网络中的各电抗的标幺值如下:525.020100105.064.02510016.04321=⨯===⨯==x x x x263.0201001005.1021151.01151004.050121.01151004.040181.01151004.060212.01151004.070067.0115100401.022210928272625=⨯⨯==⨯⨯===⨯⨯==⨯⨯==⨯⨯==⨯⨯=T x x x x x x x076.02/151.02/067.0)2121//(91331514====+=x x x x x x110KV 侧短路计算: (1)三角型-----星型 043.0121.0181.0212.0121.0181.0050.0121.0181.0212.0121.0212.0075.0121.0181.0212.0181.0212.0876871787686168767615=++⨯=++==++⨯=++==++⨯=++=x x x x x x x x x x x x x x x x x x(2)星型-----三角型052.0100252104.025229.1283.428.1283.41153100104.01104.0207.0208.0207.0208.0//207.0)()(208.0)()(""191819181918151417161317161319161317151417151418=⨯⨯=⨯==⨯⨯===⨯⨯===+⨯=+===+++++==+++++=∑∑∑Bfjhim ish B ffS x XKAI K I KAI x E I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 计算电抗:冲击电流:起始次暂态电流:则有10KV 侧短路计算:(1) 三角型-----星型 043.0121.0181.0212.0121.0181.0050.0121.0181.0212.0121.0212.0075.0121.0181.0212.0181.0212.0876871787686168767615=++⨯=++==++⨯=++==++⨯=++=x x x x x x x x x x x x x x x x x x (2)串联合并306.0263.0043.0126.0050.0076.0142.0075.0067.01720161319151418=+=+==+=+==+=+=T x x x x x x x x x(3)星型-----三角型474.3142.0306.0126.0306.0126.0004.4126.0306.0142.03063.0142.0182019201922192018201821=+++=+++==+++=+++=x x x x x x x x x x x x860.1004.4474.3004.4474.3//2221=+⨯==∑x x x f93.0100502860.1252524.7956.228.12956.205.13100860.11""=⨯⨯=⨯==⨯⨯===⨯⨯==∑∑Bfjsimish B fS x XKAI K I KAI x E I 计算阻抗:冲击电流为:则起始电流为:六.主要电气设备选择由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异,因此它们的选择校验项目和方法也都完全不相同。