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变电站设计原始资料

变电站原始资料
1、电力系统概述
1.1本变电所与电力系统联系
1
2、说明
110kV变电所通过两回110kV线路接至该变电所,再与电力系统相连。

由于
及110kV变电所接线路长度L。

这里将XX取为原始数据未提供电力系统XX、S
j
取为100MVA;按供电半径不大于5km要求,110kV线路长度定为4.8km。

0.0451, S
j
1.2 110kV变电所在电力系统中的地位和作用
1、根据110kV变电所与系统联系的情况,该变电站属于终端变电所。

2、110kV变电所主要供电给本地区用户,用电负荷属于Ⅱ类负荷。

1.3 110kV变电所各级电压负荷情况分析
1、供电方式
110kV侧:共有两回进线,由系统连接双回线路对110kV变电所供电。

10kV侧:本期出线6回,由110kV变电所降压后供电。

2、负荷数据
1)、全区用电负荷本期为27MW,共6回出线,每回按4.5MW计;
远期50MW,14回路,每回按3.572MW设计;
最小负荷按70%计算,供电距离不大于5kM。

=4250小时/年。

2)、负荷同时率取0.85,cosφ=0.8,年最大利用小时数T
max
3)、所用电率取0.1%。

1.4 110kV变电所的自然条件
1、水文条件
1)、海拔80M
2)、常年最高温度40.3℃
3)、常年最低温度1.7℃
4)、雷暴日数——62日/年 5)、污秽等级为3级
2、所址地理位置与交通运输情况
地理位置不限制,交通便利。

2、三相短路电流计算
2.1 电力系统与110kV
2、短路电流的计算步骤
(1)、选择计算短路点;
(2)、画出等值网络图;
1)选取基准容量S j 和基准电压U j (kV )(一般取各级的平均电压),计算
基准电流I j = S j /3U j (kA )。

2)计算各组件换算为同一基准值的标么电抗。

3)绘制等值网络图,并将各组件统一编号,分子标各组件编号,分母标各组件电抗标么值。

(3)、化简等值网络图;
1)为计算不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形的等值网络。

2)求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗X nd 。

(4)、求计算电抗X js ,即将各转移电抗换算为各电源容量(等值发电机容量)为基准的计算电抗X js1,X js2……; (5)、计算短路电流有名值; (6)、计算短路电流冲击值; (7)、绘制短路电流计算结果表。

附录 设备技术参数
附表1 6~10kV 低损耗全密封波纹油箱配电变压器技术参数
附表2 35kV电力变压器技术参数
附表3 110kV双绕组电力变压器技术参数
附表4 矩形铝导体长期允许载流量
注以上是在基准环境温度+25℃;导体长期允许发热温度为+70℃条件下的数据。

附表5 槽型母线的技术特性
附表6 常用铝芯电力电缆长期允许载流量(A)
注 1.铜芯电缆的载流量为同等条件下铝电缆的1.3倍。

2.本表为单根电缆的载流量。

附表7 充油电缆(无钢铠)长期允许载流量(A)
注 1.充油电力电缆均为单芯铜电缆。

2.直埋地下敷设条件:埋深1m,水平排列中心距250mm;导体工作温度750C。

环境温度25 ,
土壤热阻率80℃·cm/W,护层两端接地。

3.在空气中敷设条件:水平靠紧排列,导体工作温度+75℃,环境温度30℃,护层两端接地。

4.在上述条件下,若电缆护层一段接地时载流量可以大于表中数值。

附表8 电缆直埋地多根并列敷设时载流量的校正系数
附表9 电力电缆在空气中多根并列敷设时载流量的修正系数
注s为电缆中心距离,d为电缆的直径。

附表10 不同土壤热阻系数时载流量的校正系数
G-改进型
附表12 隔离开关技术参数
附表13 LJ铝绞线的长期允许载流量(环境温度20℃)
附表14 LGJ铝绞线的长期允许载流量(环境温度20℃)
附表15 6~110 kV架空线路的电阻和电抗值(Ω/km)
附表16 220~500 kV架空线路的电阻和电抗值(Ω/km)
附表17 常用三芯电缆电阻电抗及电纳值
主要电气设备价格参考表
主要设备材料汇总表
《发电厂电气部分》
课程设计任务书
学生姓名:
学号:
专业班级:
指导教师:
二○年月日
设计(论文)任务
(包括原始数据、技术要求、工作要求)
一、设计内容
为了满足福州某郊县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在县城后山设计建设一座110kV降压变电站。

二、设计原始资料
1、电力系统部分
本变电站在电力系统中,为满足本地区负荷增长的需要。

2、变电所的技术要求、设计参数
(1)供电方式及要求
110kV双回路进线,10kV侧出线14回路。

(2)负荷资料和要求
①、全区用电负荷本期为27MW,6回路,每回按4.5MW设计,
远期50MW,14回路,每回按3.572MW设计;最小负荷按70%计算,供电距离不大于5km。

=4250
②、负荷同时率取0.85,功率因数为0.8,年最大利用小时数T
max
小时/年。

(3)水文条件
①、海拔80米
②、常年最高温度:40.3℃
③、常年最低温度: 1.7℃
④、雷暴日数62天/年
⑤、污秽等级为3级。

(4)地理位置和交通情况:地理位置无限制,交通便利。

毕业设计(论文)的主要内容。

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