按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
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| 项目 方案 |
方案Ⅰ
|
方案Ⅱ
|
|
技
术
|
① 简单清晰、操作方便、易于发展 ② 可靠性、灵活性差 ③ 旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 |
① 运行可靠、运行方式灵活、便于事故处理、易扩建 ② 母联断路器可代替需检修的出线断路器工作 ③ 倒闸操作复杂,容易误操作 |
|
经
济
|
① 设备少、投资小 ② 用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 |
① 占地大、设备多、投资大 ② 母联断路器兼作旁路断路器节省投资 |
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| 项目 方案 |
方案Ⅰ单 |
方案Ⅱ双 |
|
技
术
|
①简单清晰、操作方便、易于发展 ②可靠性、灵活性差 ③旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 |
① 供电可靠 ② 调度灵活 ③ 扩建方便 ④ 便于试验 ⑤ 易误操作 |
|
经
济
|
①设备少、投资小 ②用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 |
① 设备多、配电装置复杂 ② 投资和占地面大 |
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| 项目 方案 |
方案Ⅰ单分 |
方案Ⅱ双 |
| 技术 |
① 不会造成全所停电 ② 调度灵活 ③ 保证对重要用户的供电 ④ 任一断路器检修,该回路必须停止工作 |
①供电可靠 ②调度灵活 ③扩建方便 ④便于试验 ⑤易误操作 |
| 经济 |
① 占地少 ② 设备少 |
①设备多、配电装置复杂 ②投资和占地面大 |
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| 项目 方案 |
方案Ⅰ单分
|
方案Ⅱ单
|
|
技
术
|
①不会造成全所停电 ②调度灵活 ③保证对重要用户的供电 ④任一断路器检修,该回路必须停止工作 ⑤扩建时需向两个方向均衡发展 |
① 简单清晰、操作方便、易于发展 ② 可靠性、灵活性差 |
|
经济
|
①占地少 ②设备少 |
①设备少、投资小 |
(2-1)
——某电压等级的计算负荷
——同时系数(35kV取0.9、10kV取0.85、35kV各负荷与10kV各负荷之间取0.9、站用负荷取0.85)
——各用户的负荷和功率因数
=68.494MVA由于上述条件所限制。所以,两台主变压器应各自承担34.247MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为47.946MVA。故选两台50MVA的主变压器就可满足负荷需求。
连接;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35kV以下电压变压器绕组都采用
连接。
|
型号
|
电压组合及分接范围
|
阻抗电压
|
空载电流
|
连接组
|
|||
|
高压
|
中压
|
低压
|
|||||
|
高-中
|
高-低
|
中-低
|
1.3
|
YN,yn0,d11
|
|||
|
SFSZ9-50000/110
|
110±8×1。25%
|
38.5±5%
|
10.5
11
|
10.5
|
17.5
|
6.5
|
|
型号
|
电压组合
|
连接组标号
|
空载损耗
|
负载损耗
|
空载电流
|
阻抗电压
|
||
|
高压
|
高压分接范围
|
低压
|
||||||
| S9-200/10 |
10;6.3;6 |
±5% |
0.4 |
Y,yn0 |
0.48 |
2.6 |
1.3 |
4 |
=
(3-1)
---- 所统计各电压侧负荷容量
---- 各电压等级额定电压
---- 最大持续工作电流
=
=
/
=38.675MVA/
×10KV
=27.448 MVA/
×35KV
=68.494 MVA/
×110KV
=5.58KA
=14.2
=8.43
=1111.4
=1.85KA
=4.7
=2.8
=120.2
=38KA
=96.7
=57.4
=691
=1000KA
=2542
=1510
=692.8

——短路冲击电流幅值及其有效值
——允许通过动稳定电流的幅值和有效值






































































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输变电工程
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智能变电站设计的全寿命周期及技术分析摘 要:针对智能变电站设计的全寿命周期管理在设计方面的方案比较、系统构成及设备选择的简单分析,通过设计过程中所采取的思路、方法与措施,为全寿命周期在智能变电站设计中的应用及设计方案的实施提供了一些有用的参考与借鉴,具有一定的实用性。 关键词:智能变电站;全寿命周期;技术经济 0 引言 本文针对智能变电站主要设计方案以及关键设备选择上充分应用了全寿命周期设计方法,对电气主接线配串方案、电子式互感器的选择、二次系统优化整合、无人值班站方案设计、站区总体规划布置、构支架形式和基础形式等方面进行优化设计。并运用全寿命周期成本计算方法对330 kV支持式管母、35 kV插接式组合电器、主变状态监测装置、智能变电站高级应用、建筑外墙保温、智能采暖通风系统以及主变消防系统等方面进行详细的技术经济比较,共节省全寿命周期成本约6 080×104元,使工程全寿命期内整体的技术性和经济性都得到明显的优化和提高。
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xujma1
沙发
学习了,谢谢分享
2015-12-09 00:35:09
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wcz256
板凳
谢谢,楼主用心了
2015-12-05 17:02:05
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