10KV电容器(110、35kv站)

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110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

第1章原始资料及其分析绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。

由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。

所以输送和分配电能是十分重要的一环。

变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。

其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。

若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。

可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。

因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。

变电站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。

这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。

变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。

变电站有升压变电站和降压变电站两大类。

升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂,降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。

这里所设计得就是110KV降压变电站。

它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。

变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷的短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。

这对于保护下级各负荷是十分有利的。

这样不仅保护了各负荷设备的安全有利于延长使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。

工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。

10kV电容器规格书05

10kV电容器规格书05

华陆工程科技有限责任公司10kV无功补偿可调容高压并联电容器装置技术规格书文件编号: 07001-301- N- 05项目代号:07001项目名称:延长醋酸及其配套工程目录1.概述 (2)2环境条件 (3)3基本技术要求 (3)4.技术参数及技术性能 (4)5.供货范围 (6)6.文件及图纸交付 (7)7.试验和检验 (7)8.随机技术文件 (7)9.铭牌 (8)10.产品包装及运输 (8)1.概述1.1本技术规格书适用于延长醋酸及其配套工程10kV无功补偿可调容量电容器装置及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 卖方提供的设备应是符合本技术规格书技术要求的设备,10kV无功补偿可调容量电容器装置应具有全封闭、全绝缘一体化结构、安装简便、使用安全、免维护和占地面积小等优点,符合使用环境条件。

1.3 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术细节和使用的标准,供货方应提供一套满足技术规格书和工业标准要求的高质量产品及其相应服务。

除非另有说明,供货设备和材料的供应地点、安装方式、防护等级、电气安全、人身安全、防火、防爆和操作技术均应符合国际标准,同时还应符合供货商所在国家的标准。

1.4卖方须执行本技术规格书要求和工业标准。

有矛盾时按较高标准执行。

本技术规格书中未提及的内容均应满足或优于本技术规格书所列的国家标准、电力行业标准和有关国家标准。

1.5 标准及规范并联电容器的设计、制造和试验应遵循:1.5.1中国国家标准* GB/T 11024.1—2001 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》* GB/T 11024.3—2001 《并联电容器和并联电容器组的保护》* GB/T 11024.4—2001 《内部熔丝》* GB 50227-95 《并联电容器装置设计规范》* JB 7111-93 《高电压并联电容器装置》* JB 7112-2000 《集合式高压并联电容器》* JB.T8637-1997 《无励磁分接开关》* JB 5346-2000 《串联电抗器》* DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器定货技术条件》* DL/T653-1998 《高电压并联电容器用放电线圈订货技术条件》* GB 311.2~311.6 《高电压试验技术》* GB 11033.1~3 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》* GB 14808-94 《交流高压接触器》* GB 3906-93 《3 ~ 35 kV 交流金属封闭开关设备》1.5.2国际标准:* IEC 60871-1:1997 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》1.5.3若采用其它本技术要求中未列明的标准规范,则必须征得业主同意。

110KV35KV10KV变电站主接线设计

110KV35KV10KV变电站主接线设计

110KV35KV10KV变电站主接线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。

设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,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与35kV两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,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,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9―31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。

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,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。

对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。

从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。

关键词:变电站;变压器;电气主接线第1章概述1.1 变电站地址概况本设计要设计的变电站位于湖北省沙洋县后港镇,该地区地势平坦,交通便利,空气污染轻微,年最高气温45℃,年最底气温-5℃,年平均气温18℃,最热月平均最高温度为30℃,土壤温度25℃,土壤电阻率7000Ω.cm。

1.2 变电站的意义从我国电网实际运行的情况出发,根据现有电网的特点,结合地区电力负荷的发展,城市发展态势及负荷预测的分析对我国一些地区电网电压等级选择进行技术经济分析,有110KV和35KV电网的共同发展,现阶段降压变电站及其电网主要用在负荷密度较高的地区。

就电网建设,造价分析,运行情况等方面进行,有针对性地研究了其负荷特性,高峰时期的避峰措施,注意到中高压配电网络的电压等级,网络规划的优化,与周边电网的协调配合等问题,从我国现状及发展趋势出发,对选择电网结构及配电电压进行了经济技术比较及可行性分析,提高城乡电压等级是必然趋势。

110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

第1章原始资料及其分析1.1 绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。

由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。

所以输送和分配电能是十分重要的一环。

变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。

其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。

若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。

可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。

因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。

变电站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。

这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。

变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。

变电站有升压变电站和降压变电站两大类。

升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂,降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。

这里所设计得就是110KV降压变电站。

它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。

变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷的短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。

这对于保护下级各负荷是十分有利的。

这样不仅保护了各负荷设备的安全有利于延长使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。

工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。

某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电⽓部分初步设计某地区变电站(110kV/35kV/10kV)电⽓部分初步设计中国的国民经济的基本⾏业是电⼒⾏业,国家经济建设的兴衰成败和电⼒⾏业的发展好坏是直接联系的,作为现代的⼯业、农业、科学技术、国防,电⼒⾏业发挥了不⼩的能量。

此次电⼒系统计划及所作的是:在国家经济发展体系的统⼀安排下,开发合理、动⼒资源利⽤,运⽤少量的资⾦、成本,为国民经济和各产业和⼈民⽣活⽔平不断增长的需要,运⾏靠得住、⾜够、质地及格的电能。

所以在我的本次毕业设计中挑选了变电站电⽓部分的初步设计,是为了让更多的⼈懂得现代化变电站的设计规程、步骤和要求,策划⼀个完美的变电站。

变电站的变压器、输电线路怎样与电⼒系统相连接就是变电站电⽓主接线,之后实现输配电任务。

电⼒系统接线构成中⼀个必须的组成部分是变电站的主接线。

确定主接线,对电⼒系统的安全、稳定、灵活、经济运转及变电站电⽓设备的挑选、配电装置的安置、继电保护和控制⽅法的制定将会有很⼤的影响。

主接线的设计原则和要求主接线的设计原则(1)考虑变电站在电⼒系统的地位和作⽤在电⼒系统中,变电站的地位和作⽤是决定主接线的主要因素。

变电站是关键变电站、地域变电站、结尾变电站、企业变电站、分⽀变电站,因为个变电站在电⼒系统中的地位和功能不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也有差别。

(2)考虑近期和远期的发展规模依据近⼏年来电⼒系统发展规划进⾏变电站主接线设计。

依据负荷的⼤⼩、分布、负荷增长、地区⽹络和潮流,并刨析种种能够的运⾏⽅式,然后,确认主接线的⽅式及站衔接电源数和出线回数。

(3)考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对⼀、⼆级负荷,必需有两个单独的电源供电,且当⼀个电源丢失后,应该保证所有⼀、⼆级负荷不中断供电;三级负荷⼀般只需⼀个电源供电。

(4)考虑主变台数对主接线的影响变电站主变的台数和容量,对变电站主接线的选取会有直接的影响。

110_35_10KV降压变电所电气部分设计 (1)

110_35_10KV降压变电所电气部分设计 (1)

毕业设计课题名称:110、35、10kV变电所电气部分设计设计时间:2009年12月系部:电子信息工程系班级:**************姓名:********指导老师:********摘要:随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。

然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴合实际,更具现实意义。

关键词 35kV 变电所设计附件3:宁东教育系统2015年教师节表彰奖励人员推荐表个人简介潘慧芬,女,小学数学高级教师,专科学历。

自1990年毕业至今25年,一直扎根矿区学校,担任小学数学双班教学工作,对待工作认真、负责,教改意识强烈,教学方法灵活多样,所带班级学生的成绩一直名列前茅。

个人教育理念爱是教学成功的基础创新是教育的希望教而不言则浅研而不教则空------------记宁东一小潘慧芬先进事迹宁东教育系统关于收集“优秀教师”、“优秀教育工作者”等先进个人事迹材料的通知各中小学、幼儿园:在第31个教师节即将来临之际,为庆祝广大教师自己的节日,充分展示各类“优秀教师”的高尚精神风貌,吸引全社会更多地关注宁东教育,加大优秀教师的宣传力度,汇聚正能量,在宁东地区树立尊师重教的良好社会风气,经宁东教育工作办公室研究决定,征集2012年以来各中小学、幼儿园受表彰的优秀教师、优秀教育工作者等先进个人事迹材料,并汇编成册。

35~110KV变电站设计规范

35~110KV变电站设计规范

35~110KV变电站设计规范第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范.第1。

0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。

第1.0。

3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能.第1.0。

4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。

第1.0。

5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则.第1。

0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置第2。

0。

1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心;二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。

第2。

0。

2条变电所的总平面布置应紧凑合理.第2.0。

3条变电所宜设置不低于2。

2m高的实体围墙.城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调.第2.0。

4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3。

5m。

主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。

110kV变电站_35kV及10kV设备)投产试运行方案1

110kV变电站_35kV及10kV设备)投产试运行方案1

A110kV变电站输变电工程一、二次设备安装调试工作已竣工,具备受电投运条件,为保证投运工作顺利进行,依据《A地区电力调度规程》中新设备投产及冲击操作的相关规定,特编写此投产方案。

一、投产试运行条件及要求1、所有加入投产试运行的设备(含继电保护、自动装置、自动化通讯、监控装置、计量装置、直流装置、防误装置等)全部验收合格,人员撤离工作现场,具备投产试运行条件。

2、施工单位在投产前将新安装一、二次设备的参数和相关图纸资料报送A调度控制中心及相关运行单位,变电运维业务部、A调度控制中心已在OMS系统中建立相关设备台帐。

3、所有加入投产试运行的断路器、隔离开关均在断开位置,投产试运行设备与非投产试运行设备之间有明显断开点。

4、加入投产试运行设备已命名和编号,现场实际设备已作好明显标志。

5、变电运维业务部于新设备投产4日前向A调提交投产试运行申请。

6、本次投产涉及的相关保护已按运行定值通知单调整完毕并已投入。

7、试运行期间调度对象由运行单位人员担任,操作和事故处理由施工单位人员担任,操作的监护和调度联系由运行单位人员负责。

二、投产时间计划投产时间:2013年7月2日-3日。

三、投产试运行设备1、A变35kVⅠ、Ⅱ母及相关一、二次设备。

2、35kVAB线、AC线、AD线、AE线、AF线、AG线及A 变402、404、406、408、412、416断路器相关一、二次设备。

3、A变10kVⅠ、Ⅱ母、Ⅰ-1C、Ⅱ-1C电容器组及相关一、二次设备。

四、新投产设备调度管辖范围1、A县调管辖设备:35kV、10kV所有一、二次设备(#1、#2主变中、低侧断路器、站用变除外)。

2、变电运维业务部管辖设备:#1、#2站用变及相关一、二次设备。

3、110kVAH线、AI线、AJ线及35kVAB线、AC线、AD 线、AE线、AF线、AG线由A区供电分公司输电运检班维护;15、A县调监控设备:A变35kV、10kV所有一、二次设备(#1、#2主变中、低侧除外,含站用变)。

10KV电容器(110、35kv站)解读

10KV电容器(110、35kv站)解读

10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。

它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。

2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996GB3983.2—89DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。

2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。

电气一次系统设计作业(110 35 10kv变电站)

电气一次系统设计作业(110 35 10kv变电站)

电子信息工程学院发电厂变电所电气部分设计班级:学号:姓名:指导教师评语:_______________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________《发电厂电气部分》作业题目5:试设计一110KV变电所电气主接线该变电所电压等级为110/35/10KV,其中110KV侧4回线;35KV 侧4回,负荷为4-6MW;10KV侧8回线,负荷为1.5-4MW之间。

组员:一、分析原始资料该变电所向荆门市民供电,且是一座110/110/35kV终端变电所。

设计的重点是对变电所电气主接线的拟订及配电装置的选择。

荆门地区的全年平均气温为18℃,年最高气温45℃,年最低气温﹣5.℃,年日照时间1997-2100h,年平均降水量804-1067mm;每年7、8月为雷雨集中期。

110kv的变电所应该考虑防雷等措施。

待建110KV变电所从相距40km的荆门热电厂受电(系统为无限大功率电源)并采用架空线作为电能的传输及配送;型号为LGJ-300电抗值为0.395Ω/km,其他线路阻抗忽略不计。

从负荷特点及电压等级可知110/35/10kv为降压变电所且满足三绕组变压器的特点:高压侧为中压侧的近似3倍,中压侧为低压侧的近似3倍;110KV应该考虑其供电可靠性、扩建等问题;从经济远性选择三绕组变压器。

35及10kv 属于一、二级负荷可靠性也有一定要求;35kv侧每回线负荷为4-6MW;10kv侧负荷1.5-4MW。

10KV电容器(110、35kv站)资料

10KV电容器(110、35kv站)资料

10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。

它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。

2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996 高压并联电容器装置订货技术条件》GB3983.2—89《交流高压并联电容器》DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。

2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。

标准化变电站建设实施规范(一次设备名称及标识).

标准化变电站建设实施规范(一次设备名称及标识).

附件1:标准化变电站建设实施规范(一次设备名称及标识)一次设备名称及标识1 一次设备铭牌标识1.1铭牌标识制作要求1.1.1内容:按照附录一次设备铭牌命名规范执行。

1.1.2 规格:设备标志牌基本形式为矩形,衬底色为白色,边框、编号文字为红色(接地设备标志牌的边框、文字为黑色)。

采用反光黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数适当调整。

1.1.3 色号:红色 M100 Y100,黑色 K100,绿色 C100 Y100,黄色 M20 Y100。

1.1.4 材质:铝合金或工业贴纸1.1.5 变压器、电抗器标志牌的图例如图1.1,制图参数如表1.1。

图1.1 变压器标志牌(示例)表1.1 变压器标志牌的制图参数单位:mm参数B A B1 A1种类甲300 200 268 168乙400 300 364 264丙500 400 460 3601.1.6 断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器、耦合电容器、阻波器、控制箱、端子箱、接地刀闸标志牌的图例如图1.2,制图参数如表1.2。

图1.2 断路器标志牌(示例)表1.2 断路器标志牌的制图参数单位:mm参数B A B1 A1种类甲220 320 168 288乙60 2501.1.7室内配电设置标志牌的图例如图1.3,制图参数如表1.3;安装处如有特殊要求可以按同比例缩放。

图1.3 室内配电装置标志牌(示例)表1.3 室内配电装置标志牌的制图参数单位:mm 参数B A B1 A1种类甲160 136 200 176乙144 124 180 160丙120 104 150 1341.1.7 母线标志牌的图例如图1.4,制图参数如表1.4。

图1.4 母线标志牌(示例)表1.4 母线标志牌的制图参数单位:mm参数A A1 A2B B1 B2种类甲350 320 313 500 470 463乙134 114 109 200 184 176丙110 94 90 160 144 1401.1.8 变压器标志牌示意图如图1.5。

35千伏输变电工程10kV并联电容器装置技术规范

35千伏输变电工程10kV并联电容器装置技术规范

35千伏输变电工程IOkV并联电容器装置技术规范技术规范通用部分1总则1.1一般规定1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。

投标人提供的电容器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。

如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.3本招标文件技术规范提出了对电容器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。

如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

本技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.1 1.7确定中标人后,招标人和中标人须签订技术协议。

在签订技术协议时,由招标组织单位将标书审查会审定并经专家签署的《技术规范》纸质文件,提供给设计单位、运行单位、中标人各1份。

1.1.8若中标人完全响应招标书,上述《技术规范》直接作为《技术协议》。

若中标人不完全响应招标书或双方需要补充其他内容,在签订技术协议时,由中标人提供“差异表”以及补充内容的纸质文件,经各方协商达成一致意见后,连同上述《技术规范》共同构成《技术协议》。

1.1.9技术协议签订后1周内,双方必须签订商务合同,便于生产厂家及时提供有效的设计资料。

电容电流的估算及消弧线圈容量的选择计算书

电容电流的估算及消弧线圈容量的选择计算书

110kV 望山变电站工程接地变容量计算书一、工程名称:110kV 望山变电站工程二、计算内容:10kV 、35kV 电容电流的估算及消弧线圈容量的选择三、计算依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第六章《高压电气选择》四、已知数据1、10kV 终期出线:架空20回,线路长度为20km ;电缆长2km.2、10kV 本期出线:架空12回;电缆2km.3、10kV 线路长度: 电缆每回线平均长度0.2km.4、10kV 出线电缆截面:按三芯截面300mm 2计算5、35kV 终期出线:架空10回,每回线路长度为30km ;电缆8回,1.2km.6、35kV 本期出线:架空6回;电缆1.2km.7、35kV 出线电缆截面:按三芯截面150mm 2计算8、变电站附加10kV 电容电流数量:16%9、变电站附加35kV 电容电流数量:13%五、计算公式10kV 侧: 1、每千米电容电流 km UA SS Ic /23.0220044.195++==2.44A 2、消弧线圈容量补偿Q=kIcU N /√3=20+0.025×20×12×1.35×10.5/√3=690.0256*20*20*1.35*10.5/√3=83.8式中:k-系数,过补偿取1.35Ic-电网电容电流A35kV 侧: 1、每千米电容电流km A Ic /15.3=2、消弧线圈容量补偿Q=kIcU N /√3=1.35*3.15*1.2*35/√3=103.2103.2+0.078*30*6*1.35*35/√3=103.2+338=486.2式中:k-系数,过补偿取1.35Ic-电网电容电流A六、结论10kV侧:选用2台单台容量为600kVA的接地变兼站用变,接地变容量为315kVA,站用变容量为200kVA,每台主变带1台接地变兼站用变.35kV侧:选用2台单台容量为550kVA的消弧线圈.。

最新110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择

最新110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择

最新110KV35KV10KV电⽓主接线设计及变压器容量的选择110K V35K V10K V电⽓主接线设计及变压器容量的选择⽬录第⼀章电⽓主接线设计及变压器容量的选择第1.1节主变台数和容量的选择 (1)第1.2节主变压器形式的选择 (1)第1.3节主接线⽅案的技术⽐较 (2)第1.4节站⽤变压器选择 (6)第1.5节 10KV电缆出线电抗器的选择 (6)第⼆章短路电流计算书第2.1节短路电流计算的⽬的 (7)第2.2节短路电流计算的⼀般规定 (7)第2.3节短路电流计算步骤 (8)第2.4节变压器及电抗的参数选择 (9)第三章电⽓设备选型及校验第3.1节变电站⽹络化解 (15)第3.2节断路器的选择及校验 (20)第3.3节隔离开关的选择及校验 (23)第3.4节熔断器的选择及校验 (24)第3.5节电流互感器的选择及校验 (29)第3.6节电压互感器的选择及校验 (29)第3.7节避雷器的选择及校验 (31)第3.8节母线和电缆 (33)设备选择表 (38)参考⽂献 (39)第⼀章电⽓主接线设计及主变压器容量选择第1.1节台数和容量的选择(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、⽤电容量和运⾏⽅式等综合考虑确定。

(2)主变压器容量⼀般按变电所、建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期的负荷发展。

对于城⽹变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。

(3)在有⼀、⼆级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济⽐较合理时,可装设两台以上主变压器。

如变电所可由中、低压侧电⼒⽹取得跔容量的备⽤电源时,可装设⼀台主变压器。

(4)装有两台及以上主变压器的变电所,当断开⼀台时,其余主变压器的容量不应⼩于60%的全部负荷,并应保证⽤户的⼀、⼆级负荷。

第1.2节主变压器型式的选择(1)110kV及10kV主变压器⼀般均应选⽤三相双绕组变压器。

(2)具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采⽤三相三绕组变压器。

110-35-10kV区域性降压变电站电气设计

110-35-10kV区域性降压变电站电气设计

110-35-10kV区域性降压变电站电⽓设计110/35/10kV区域性降压变电站电⽓设计主要技术指标或主要设计参数设计的原始资料为满⾜乡镇负荷⽇益增长的需要,提⾼对⽤户供电的可靠性和电能质量,根据系统发展规划,拟建设⼀座110/35/10kV的区域性降压变电所,设计原始资料要求如下:1、电压等级:110/35/10kV2、设计容量:拟设计安装两台主变压器。

3、进出线及负荷情况:(1)、110kV侧,110kV侧进出线4回,其中两回为电源进线,每回最⼤负荷50000KVA,功率因数为0.85,⼀回停运后,另⼀回最⼤可输送100000KVA负荷;另2回为出线,本期拟建设⼀回,留⼀回作为备⽤出线间隔,出线正常时每回最⼤功率为35000kVA,最⼩为25000kVA,功率因数为0.85,最⼤负荷利⽤时间为4200h。

(110KV母线短路容量2000MV A)(2)、35kV侧,35kV侧出线2回,每回最⼤负荷12000KVA,⽆电源进线。

负荷功率因数为0.8,最⼤负荷利⽤⼩时为4000h,⼀类负荷占最⼤负荷的20%,⼆类负荷占20%,其余为三类负荷。

(3)、l0kV侧,l0kV侧出线共计14回,其中2回为站⽤变出线,⽆电源进线,为电缆出线,每回负荷1600kVA,负荷功率因数为0.8左右,最⼤负荷利⽤⼩时数为5000h 以上,其中⼀、⼆类负占总最⼤负荷的50%。

4、环境条件当地最⾼⽓温40摄⽒度,最低⽓温-25摄⽒度,最热⽉份平均温度23.3摄⽒度,变电所所处海拔⾼度700m。

污秽程度中级。

⼟壤热阻率ρt=120℃·cm/w,⼟壤温度20℃。

I摘要随着⼯业时代的不断发展,⼈们对电⼒供应的要求越来越⾼,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。

然⽽电⽹的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。

为满⾜城镇负荷⽇益增长的需要,提⾼对⽤户供电的可靠性和电能质量,本⽂设计建设⼀座110kV降压变电所,主要是对该变电所的电⽓⼀次部分进⾏设计、计算。

110、35kv电压互感器资料

110、35kv电压互感器资料

110、35kv电压互感器资料110kV、35KV电容式电压互感器技术规范书2008年8⽉1.总则1.0.1本技术规范书适⽤于⼭西地电股份公司110kV变电站电压互感器的招标。

它提出了对电压互感器的功能设计、结构、性能、安装和试验等⽅⾯的技术要求。

1.0.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对⼀切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条⽂,卖⽅应提供符合本技术规范书和⼯业标准的优质产品。

1.0.3如果卖⽅没有以书⾯形式对本技术规范书的条⽂提出异议,则意味着卖⽅提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微⼩都应以书⾯形式在投标书中加以详细描述。

1.0.4本设备技术规范书所使⽤的标准如遇与卖⽅所执⾏的标准不⼀致时,按较⾼标准执⾏。

2. ⼀般技术条件2.1 应遵循的主要现⾏标准GB311 《⾼压输变电设备的绝缘配合》GB1207- 《电压互感器》GB4703- 《电容式电压互感器》GB/T4705- 《耦合电容式及电容分压器》GB/T16927 《⾼电压试验技术》GB5582 《⾼压电⼒设备外绝缘污秽等级》GB7354 《局部放电测量》GB11604 《⾼压电器设备⽆线电⼲扰测试⽅法》GB7252 《变压器油中溶解⽓体分析和判断导则》JB/T5356- 《电压互感器试验导则》以上标准均执⾏最新版本。

2.2 环境条件2.2.1 周围空⽓温度最⾼温度:37℃最低温度:-23.3℃⽇照强度(风速0.5m/s):0.1W/cm22.2.2海拔⾼度:≤1000m2.2.3最⼤风速:23 m/s2.2.4环境相对湿度:90%2.2.5地震烈度:7度⽔平加速度:0.2g垂直加速度:0.1g(地震波为正⽞波,持续时间三个周波,安全系数1.67)2.2.6污秽等级:IV级2.2.7覆冰厚度:10mm2.3 ⼯程条件2.3.1 系统概况1) 系统电压: 110kV2) 系统最⾼电压: 126kV3) 系统额定频率: 50Hz4) 系统中性点接地⽅式:直接接地2.3.2 安装地点:户外3. 主要技术参数及要求3.1名称:110kV 电容式电压互感器 3.2 型式:户外、单相、单柱式、电容式电压互感器。

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10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。

它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。

2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996 高压并联电容器装置订货技术条件》GB3983.2—89《交流高压并联电容器》DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。

2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。

3.1.3 额定频率 50 Hz3.2 串联电抗器主要参数3.2.1配套电容器额定容量 3000+1800 kvar3.2.2额定电压3.2.3额定电抗率 6 %3.2.4额定频率 50 Hz3.3 放电线圈主要参数3.3.13.3.23.3.3 二次额定负荷及准确级 100 VA 0.5 级3.3.4 额定频率 50 Hz3.4电容器单台保护用熔断器额定容性开断电流为熔丝额定电流的20倍到50倍。

3.5避雷器主要参数3.5.1 YH5WR-17/454、技术要求4.1电容器采用两组,可灵活分组投切。

4.2电容器应能在不超过1.1U n电压和 1.30I n的稳态过电流下连续运行。

4.3电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+5%。

三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比C max/C min≤1.002。

4.4在额定电压下、环境温度20℃时测得的介质损耗因数tgδ≤0.05% 。

4.5外绝缘爬电比距应不小于3.1cm/kV;外绝缘的电气距离应不小于0.2m。

4.6电容器上层油面温升应不超过15K。

4.7电容器为全密封结构,带金属膨胀器及压力释放阀。

4.8选用干式空芯电抗器,重叠布置,放置在电容器中性点侧。

4.9放电线圈配套安装接线盒,端子不少于15个。

4.10配套供应铝排、金具、安装支架、防护围栏及母排、支柱瓷瓶随设备附带。

4.11提供电容器保护计算方法和保护定值。

4.12放电线圈接线端子处采用软连接。

5 技术服务:5.1 技术服务:协议签定后供方应负责工程全过程的各项工作,从设计制造到现场安装、调式验收、免费技术培训等。

5.2 技术文件:5.2.1供方应于技术协议生效后7天内提供下列图纸及资料(以供方收到技术协议日期为准)总装图,外型尺寸图,安装布置图及推荐基础图,要求同时提供对应的电子版本。

5.2.2、随机资料5.2.3、安装使用说明书5.2.4、合格证、出厂检验试验记录5.2.5、装箱清单5.2.6、所有技术文件(包括图纸、说明书、产品合格证、试验报告)要求合订为一册,提供3份。

6、包装、运输和储藏6.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

6.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

6.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6.7 随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额三份。

7供货范围:7.1成套范围:电容器(内附熔断器)、放电线圈、避雷器、电抗器、隔离开关(接地开关)、连接线、围栏等。

35kv变电站:1 总则1.1 本技术协议适用35kv变电站新建工程。

它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。

1.4 本设备规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本系统电路及箱体等具体设计由中标方,根据实际工艺要求免费设计,并经需方和设计院确认后方可定型,所用元器件也必须按照招标方图纸要求。

中标方必须免费派人指导安置、调试,1.6货物验收交接在需方施工现场,中标价为到货价;如验收不合格或破损严重则退回、免费更换,如再验收不合格则退货并赔偿需方损失。

1.7 本设备技术规范经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.8在签定合同之后,招标方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。

1.9本设备规范未尽事宜,由招、投标双方协商解决。

2 技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996 高压并联电容器装置订货技术条件》GB3983.2—89《交流高压并联电容器》DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。

2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2.3 系统运行条件2.3.1 系统标称电压 10 kV2.3.2 最高运行电压 11 kV2.3.3 额定频率 50 Hz2.3.4 中性点接地方式非有效接地2.3.5 电容器组接线方式星形2.3.6电容器分组数 2每组容量分别为 \ kvar,由单台电容器组装成户外框架式结构。

2.3.7每组电容器分别串联相应容量的户外干式空心串联电抗器安装位置。

3. 性能特点:3.1 采用优质高压电力电容器,具有可靠性高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点;3.2 电容器设有完备的安全放电措施,电容器外置放电元件,保证装置在脱离电网后,5S内将残压降至50V以下;3.3采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护,确保设备安全运行;3.4配置电抗率为6%的串联电抗器,可限制合闸涌流和抑制谐波。

3.5采用单星形接线方式,保护方式主要有开口三角电压保护。

3.6 装置具备完善的保护措施,过流、速断、过压、欠压等功能,确保设备安全运行。

3.7自动投切的控制及开关柜和电容保护系统放在一起;电容器补偿装置放于户外(或另有规定)。

3.8配套供应铝排、金具、安装支架、防护围栏及母排、支柱瓷瓶随设备附带。

3.9 放电线圈接线端子处采用软连接。

3.10无功补偿装置要求分二组自动投切,两组容量分别为: 600(300+300)kvar;900(300+600);1500(600+900)。

在高压补偿装置中,所有与电容器有关的保护均需在自动投切系统完成。

4. 补偿装置说明4.1装置的组成:详见附图4.3装置的功能本装置设有手动和自动投切方式,手动投切由用户根据系统的无功需要进行投入和切除,自动投切采用专用电容器自动控制保护装置根据所接母线上功率因数、主变运行方式及母线电压实现自动退投。

手动和自动切换安全方便。

系统设计合理、自动化程度高、保护齐全、运行稳定,每组补偿支路均通过控制器中的电容器保护功能实现电容微机综合保护器。

4.4 主要部件技术参数4.4.1 投切电容器组专用真空接触器主要技术参数及性能4.4.1.1 型号:JCZ5-12D/D630A4.4.1.2 额定电压: 12 kV4.4.1.3 单路额定电流: 630 A4.4.1.4 额定短路开断电流: 6.3kA4.4.1.5 额定接通能力(100次): 10倍额定电流4.4.1.6 额定分断能力(25次): 8倍额定电流4.4.1.7 额定雷电冲击耐受电压: 75 kV4.4.1.8 1min工频耐受电压: 42 kV4.4.1.9 机械寿命: 1000000 次4.4.1.10 电气寿命: 200000 次4.4.1.11 三相合闸同期性:≤2.0 ms4.4.2单台电容器主要技术参数及性能4.4.2.1电容器应能在不超过1.1Un电压和 1.30In的稳态过电流下连续运行。

4.4.2.2电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+5%。

三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比Cmax/Cmin≤1.002。

4.4.2.3在额定电压下、环境温度20℃时测得的介质损耗因数tgδ≤0.05% 。

4.4.2.4外绝缘爬电比距应不小于2.5cm/kV;外绝缘的电气距离应不小于0.2m。

4.4.2.5局部熄灭电压:在常温下加压至局部放电起始后历时1s ;降压至1.35倍额定电压保持10min,然后至1.6倍额定电压保持10min,此时应无明显局部放电。

4.4.2.6密闭性能:应能以保证在各个部分均达到电气介质允许的最高运行温度时不出现渗漏。

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