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1、第 页,共31页第 页,共31页地区性电网规划设计1绪论概述电网建设关系到经济社会发展的全局,关系到广大群众的切身利益,关系到社会的和谐稳定。而地区电网规划设计是城市用电网建设中较为关键的技术环节,是我国电力建设的重点内容,要求在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发利用动力资源,用较少的投资来满足国民经济各部门及人民生活的需求,提供充足、可靠、优质的电能。因此,做好地区性电网规划设计尤为重要,必须采用科学的方法和手段进行电网规划设计,使电网建设适应社会发展定位要求。电网规划设计的基本准则电力系统应向用户提供充足、可靠和优质的电能,而经济性、可靠性和灵活性是电网建设应该具有的品质,故满足一定程

2、度的经济性、可靠性和灵活性是对规划设计电网的基本要求1。(1)经济性电网建设的经济性包括电能的生产和输送,发、送、变电设备的一次投资和折旧,能量输送过程中的损耗以及其他运行费用等。由于是规划设计中的系统,系统运行费用是以生产模拟方法来计算的,总的要求还是年费用最低。(2)可靠性可靠性包括对用户供电的充足性和对用户供电的安全性。供电的充足性是指系统满足一定数量负荷用电的不间断性;供电的安全性是指系统在保持向用户安全稳定供电时能够承受故障扰动的严重程度,通常是指规程中规定的故障条件。(3)灵活性灵活性一方面是指能适应电力系统的近、远景发展,便于过渡,尤其要注意到远景电源建设和负荷预测的各种可能的变

3、化;另一方面是指能满足调度运行中可能发生的各种运用方式下潮流变化的要求。毕业设计的主要内容设计要求及原始材料(1)数据一个地区性电网的负荷点、电源点已经确定,由一个发电厂和是个变电所组成,其相对位置地理接线图见图1-1。70km110km6()kmc60kmclLOOkm100km120km110km(2)各地区负荷调查确定的待设计电网设计年负荷水平(以后5-10年中某年为准)。项目变电所发电厂CDeAB最大负荷,MW100100,80705040最小负荷,MW6055,45504030I类负荷,%5050454550II类负荷,%3535353535III类负荷,%1515202015负荷对

4、供电要求有备用最大负荷利用小时5500cos=0.85低压母线电压,kV10110,10101010调压要求逆调压负荷单位调节功率k*=1.5(以新系统负荷容量为基值)(3)本地电源情况:当系统负荷发展水平确定以后,电源容量必须满足负荷的要求。A:抽汽式火电厂,总装机容量350MW,4台机组。其中:厂用电率为10%2X50MW:10.5kV,cos=0.&o%=4%6%;2X125MW:13.8kV,cos=0.85,o%=4%6%b:中温中压式火电厂,总装机100MW,2台机。其中:厂用电率10%第3页,共31页第3页,共31页2X50MW:10.5kV,cosd=0.85,o%=1%2%(

5、4)系统情况:原系统最大负荷1000MW,cos=0.85;电厂A处以220kV双回路与新系统联系。最大负荷时A厂向系统送10MW,始端cos=0.9;最小负荷时A厂向系统送150MW,始端cos=0.9。,系统总装机容量为1050MW,。%=4%,负荷的单位调节功率k*=1.3(以老系统负荷容量为基值)。最大负荷利用小时数Tmax=5000,最大负荷同时系数为0.9,设计的内容网络功率平衡校验网络接线方案及电压等级的确定网络接线方案的技术经济比较电气主接线设计潮流计算调压计算第 页,共25页第 页,共25页2网络接线方案的分析与确定2.1网络特点分析根据地理接线图,新规划的系统由一个发电厂(

6、电厂A)和四个变电所(变电所b、c、d、e)组成。电厂A处以220kV双回路与新系统联系,从而使备用容量增加,大大提高了供电的可靠性。由设计年负荷水平的调查情况可知,各发电厂和变电所中,I类负荷所占比重最大,其次是II类负荷,III类负荷所占比重最小,因此,网络对供电可靠性的要求比较高。概述电力系统设计时,应编制从当前到设计水平年的逐年电力电量平衡,以及水平年系统和地区的电力电量平衡,必要时还应作地区最小负荷时的电力平衡1。(1)电力电量平衡是电力电量供应与需求之间的平衡。(2)电力平衡:指有功、无功功率平衡,其目的是确定系统是否有足够的有功和无功功率备用容量,并确定系统需要的装机容量、调峰容

7、量、电源的送电方向,为拟定电源方案、调峰方案、网络方案及计算燃料需要量等提供依据2。(3)装机容量:指系统中各类电厂发电机组额定容量的总和。(4)电源容量:可投入发电设备的可发功率之和才是真正可供调度的系统容量。显然,系统电源容量应不小于包括网络损耗和厂用电在内的系统总发电量。而为保证可靠供电和良好的电能质量,应大于系统发电负荷,即:电源容量发电负荷。(5)系统备用容量:系统电源容量大于发电负荷的部分。电力系统在运行时,负荷时刻在变化,电力设备随时都有故障的可能,此外,运行的设备总要定期检修,为维持系统的正常运行,在规划设计时必须考虑足够的备用容量。(6)供电负荷:指系统最大综合用电负荷加上网

8、络损耗。7)发电负荷:指发电机出力,即供电负荷加上厂用电负荷。电力电量平衡校验(1)有功电力平衡系统最大用电负荷PyP=KP(1)式中y1max.jn=jYp区域内各类最大用电负荷之和;K同时率(K=0.90)max.j11n=j故,新系统最大用电负荷:P=K工P=0.9x(80+100+80+50+20+25+10)=32&5(MW)y1max.j新系统供电负荷:11P二P二x328.5二345.8(MW)g1-Ky1-5%2新系统发电负荷:P二P+P二P+KK(P+P)二345.8+0.9x10%x(350+100)二386.3(MW)TOC o 1-5 h zfgcyg1312系统的电源

9、容量:P=P+P+P=350+100+1050=1500(MW)dy123系统的备用容量:P=P-(P+P)=1500-(386.3+1000 x0.9)=213.7(MW)bydyff系统备用容量占系统的最大发电负荷的百分比: HYPERLINK l bookmark65 P213.7P%=byX100%=X100%=16.61%byP+P386.3+1000*0.9ff式中:P、p分别为新旧规划系统的最大发电负荷;P新系统厂ffcy用电;P、P、P分别为A,b和原系统的总装机容量;K同时率,取12310.9;K网损率,取5%;K厂用电率,取10%。23电力平衡结论:新规划系统备用容量符合规

10、定3:系统的总备用容量占系统最大发电负荷的15%20%,但不小于系统一台最大的单机容量(新系统最大一台机组的容量为125MW)。新规划系统满足电力平衡。电量平衡校验电量平衡:电力系统规划设计和电力生产调度在进行电力平衡后,对规定的时间内各类发电设备的发电量与预测需用电量的平衡。系统需要发电量为发电负荷与最大利用小时的乘积,系统需要发电量除以发电设备所能发出的最大功率即得火电利用小时。新规划系统需要的发电量:W二P*T二386.3*5000二19.32亿(kWh)1fmax旧系统需要的发电量:W二P*T二1000*0.9*5000二45亿(kWh)2fmax新旧系统所需发电总量:W=W+W=19

11、.32+45=64.32亿(kWh)12火电利用小时数:T二W二6432000二4288(h)10%Q203.6+557.8Y无功功率平衡结论:发电机能够提供足够的无功功率,新规划系统满足无功平衡。网络接线方案及电压等级的确定网络方案的形成根据网络方案设计一般规定3:简化网络结构,满足电能的质量、运行及维第 页,共25页第 页,共25页网络方案电压等级的确定电压等级选择的原则为满足本设计的要求,线路的电压等级不宜过多;为便于电气设备的设计制造及使用,国家规定了电气设备的额定电压系列标准:3、6、10、35、110、220、330、500、7504。(2)电压等级选择结果经验公式:U164PL(

12、kV)(2)e由线路送电容量和送电距离,利用公式(2-2)计算出各方案的电压等级结果如下表2-2所示。表2-2各方案的电压等级选择结果万案线路距离(km)距离(考虑5%弯曲度)L(km)回路单回输送功率(MW)负荷矩PL(MW.km)计算电压等级(kV)选用电压等级(kV)Ad60631159.5510051.65160.21220bd6063120.451288.3595.86110万案一be100105144.554677.75132.32220ce120126135.454466.70130.80220Ae100105185.458972.25155.72220Ad60631165.87

13、10449.81161.77220de7073.5129.132141.06108.84110万案一Ae100105179.138308.65152.76220bd606327.5472.5074.60110be1001052404200128.80220Ad60632122.507717.50149.96220bd606310.4327.0936.50110方案二be100105164.576779.85145.19220ce120126115.431944.18106.24110de7073.5165.434809.11133.24220Ad60632122.507717.50149.96

14、220方案四de7073.52251837.50104.76220bd606327.5472.574.60220be1001052404200128.80220Ad60632122.57717.50149.96220方案五bd6063232.52047.50107.63110cd110115.52404620131.91220de7073.52251837.50104.76110Ad60632122.57717.50149.96220、*J-Ft、de7073.52251837.5104.76220万案八cd110115.527.5866.2586.80220bc100105232.53412

15、.5122.29220网络方案初步比较初比指标:路径长度、线路长度、断路器数、等效线路长、负荷矩。方案比较原则:各项指标均大的方案应淘汰;其余指标接近,负荷矩大者淘汰;负荷矩小的,其余指标均大者应保留。根据初比指标,淘汰若干网络接线方案,保留两个较优方案进行详细技术经济比较,网络方案初步比较结果见表2。表2网络方案的初步比较、.1?万案L220(km)L110(km)l220(km)l110(km)n220台n110台l220(km)l110(km)PLMW*km-一一3996339963824317129456.70二273136.5346.5180.686378.5204.625572.0

16、2三241.5189285.618984317.620521277.73四304.50517.650160581.65014227.50五178.5136.5303.45232.0588335.45264.0516222.50六3570606.90160670.9013833.75L、L:分别为220kV,110kV架空线路的长度(考虑5%的弯曲度);l、:220110220110分别为220kV,llOkV线路的等效长度(双回路投资为单回线的1.7倍,考虑5%的弯曲度);n、n:分别为220kV,110kV等级断路器数量;l、厂:分别为220kV,220110220110110kV线路考虑断

17、路器的等效线路长度(1个断路器约为4km线路投资);工PL:总负荷矩。网络方案初步比较分析:方案一、二、三、五总负荷矩很大,表示其网络方案损耗很高,方案七、八的等效线路长度数很大,表示投资很大,均应淘汰;而方案四与方案六的总负荷矩较小,同时等效线路路径较短,都是双回线路,有备用,系统稳定性高。结论:综合供电可靠性、运行灵活性、总负荷矩及整体投资规模等方面的因素,保留方案四和方案六,进行下一步详细技术经济比较。网络方案的详细技术经济比较架空输电线路导体截面的选择与校验送电线路导线截面积选择的一般做法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然后做电压损失、机械强度、电晕、发热等技术条件的校验。(1

18、)导线截面的选择按经济电流密度选择导线的截面用的输送容量。导线截面的计算公式如下:PS二(2)严式中:S导线截面,mm2;P送电容量,kW;U线路额定电压,kV;NJ经济电流密度,A/mm2。根据软导体经济电流密度与最大负荷利用小时数关系图,最大负荷利用小时数Tmax=5000,选J=l.ll6;cos申功率因数,取0.8。max导线截面选择结果:利用公式(2)计算导线的截面,导线截面选择结果如表2-4所示。第 页,共25页第 页,共25页表2-4导线截面选择结果、.1?万案线路单回输送功率MW电压等级kV单相电流A计算截面mm2导线型号电阻Q/km电抗Q/kmAd122.5220401.83

19、62LGJ-400/500.0790.416四de2522082.0173.9LGJ-240/400.1310.432bd7.522024.622.2LGJ-240/400.1310.432be40220131.2118.2LGJ-240/400.1310.432Ad122.5220401.8362LGJ-400/500.0790.416六de2522082.0173.9LGJ-240/400.1310.432ed7.522024.622.2LGJ-240/400.1310.432be32.5220106.696LGJ-240/400.1310.432(2)导线截面的校验按机械强度校验导线截面

20、积,为保证架空线路具有必要的机械强度,对于110kV、220kV等级的线路,一般认为不得少于35mm2,因此所选的全部导线均满足机械强度的要求;按允许载流量校验导线截面积,允许载流量是根据热平衡条件确定的导线长期允许通过的电流,各种导线的长期允许通过电流如表2所示5;按电晕检验导线截面积,导线截面积不小于如表2-6所列型号1,可不进行电晕校验,因此,所选的全部导线均满足电晕的要求,可不进行电晕校验。表2-5导线长期允许通过电流校验结果方案线路导线型号单相电流(A)长期允许载流量(A)是否满足要求+70C+80CAdLGJ-400/50401.8898901是四deLGJ-240/4082.01

21、463472是bdLGJ-240/4024.6234240是bcLGJ-240/40131.2655662是AdLGJ-400/50401.8898901是六deLGJ-240/4082.01463472是cdLGJ-240/4024.6234240是bcLGJ-240/40106.6655662是表2-6不必验算电晕临界电压的导线最小型号及外径额定电压(kV)110220330单导线双分裂导线外径(mm)9.621.433.12x21.4相应型号LGJ-50LGJ-240LGJ-600LGJ-240X2方案的详细技术经济比较比较线路电压损耗:不计主变损耗,参照各级电网的电压损失,按具体情况计

22、算,并规定各级电压的允许电压损失值范围,一般情况下可参考所列数值7;设线路首端功率因数为0.9;计算方案四、六的线路电压损耗AU及电压损耗率AU%,计算公式为:(2)(2)au=PRQXUNAU%=AUx100%UN利用公式(2)和公式(2)计算线路电压损耗和电压损耗率,计算结果如表2所示。表2线路电压损耗AU及电压损耗率AU%的计算结果万案线路单相输送容线路等值阻电压损耗电压损耗率名称量(MVA)抗(Q)AUkVAU%Ad70.73+j34.264.74+j24.965.412.46%四de14.43+j6.999.17+j30.241.560.71%bd4.33+j2.107.86+j25

23、.920.400.18%be23.09+j11.1813.1+j43.23.571.62%Ad70.73+j34.264.74+j24.965.412.46%六de14.43+j6.999.17+j30.241.560.71%ed4.33+j2.1014.41+j47.520.740.36%be18.76+j9.0913.1+j43.22.901.32%结论:方案四与方案六线路电压损耗都控制在3%之内,满足电力系统对电压损耗的要求。(2)比较线路功率损耗AP及电能损耗AW,计算公式:TOC o 1-5 h zmaxZP2+Q2AP=-xR(2)maxU2N HYPERLINK l bookma

24、rk71 AW=APxt(2)Zmaxmax式中,t为最大负荷损耗时间,已知新规划系统的功率因数cos0=(85,最大max负荷利用小时数T=5000,查最大负荷损耗时间t与最大负荷利用小时数T的关maxmaxmax系表,得t=3500。max利用公式(2)、(2)计算功率损耗和电能损耗,计算结果如表2所示。表2-8方案的功率损耗和电能损耗万案线路名称双回线路输送容量(MVA)线路等值阻抗功率损耗APmax(MW)电能损耗AWZ(亿kWh)四Ad245+j118.664.74+j24.967.260.2541de50+j24.229.17+j30.240.580.0203bd15+j7.267

25、.86+j25.920.050.0018be80+j38.7513.1+j43.22.140.0749总损耗10.030.3511六Ad245+j118.664.74+j24.967.260.2541de50+j24.229.17+j30.240.580.0203ed15+j7.2614.41+j47.520.080.0028be65+j31.4813.1+j43.21.410.0494总损耗9.330.3266方案四与方案六的电能损耗之差:(0.3511-0.3266)=0.0245(亿kWh)结论:由上述详细技术经济比较可知,方案四的电能损耗略高于方案六,但方案四的网络接线结构比方案六的优

26、良许多,所以从系统运行的灵活性和稳定性上考虑,确定方案四为最终的网络接线方案。第14页,共25页第 页,共25页第 页,共25页3电气主接线的设计3.1概述电气主接线须满足可靠性、灵活性、经济性和发展性四方面的要求8。(1)可靠性:主接线的可靠性不仅包括开关、母线等一次设备,而且包括相对应的继电保护、自动装置等二次设备在运行中的可靠性。(2)灵活性:能根据安全、优质、经济的目标,灵活地投入和切除发电机、变压器和线路灵活地调配电源和负荷。(3)经济性:在主接线满足可靠性和灵活性的前提下,尽量做到经济合理:节省投资、降低电能损耗、减少占地等。(4)发展性:主接线可以容易地从初期接线方式过渡到最终接

27、线。3.2发电厂主接线的设计发电厂主接线的确定(1)A电厂220kV电压等级出线4回,出线较多,要求供电可靠性高,因此220kV母线采用双母带旁路接线,为减少断路器的投资,采用母联断路器兼做旁路断路器的接线方式;两台125MW发电机由于容量较大,与双绕组变压器采用单元接线直接接入220kV母线;两台50MW发电机由于容量较小,主要供给地区负荷和厂用电,多余部分供给系统,因此,50MW发电机10kV母线采用双母线接线方式,供给地区负荷和厂用电,同时通过两台双绕组变压器连接到220kV母线。(A电厂电气主接线见附图1)(2)b变电站220kV电压等级出线4回,出线较多,要求供电可靠性高,因此220

28、kV母线采用双母带旁路接线,为减少断路器的投资,采用母联断路器兼做旁路断路器的接线方式;50MW发电机10kV母线考虑到要供给地区负荷和厂用电,多余部分供给系统,确定采用双母线接线方式,并通过两台双绕组变压器连接到220kV母线。(b变电所电气主接线见附图2)发电厂发电机及主变压器的选择(1)发电机的选择根据设计要求选择发电机型号5:A电厂2X125MW机组选用QFS-125-2(2台);A电厂2x50MW机组选用QFS-50-2(2台);b变电所2x50MW机组选用QFS-50-22台)。所选发电机型号、参数见表3-1。表3-1发电机型号、参数型号额定容量(MW)额定电压(kV)额定电流(A

29、)功率因素cos额定电流(A)次暂态电抗X-d台数NQFS-50-25010.534400.834400.1414QFS-125-212513.861500.8561500.1822)发电厂主变压器的选择9连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器容量,应按下列条件计算较大值选择:当发电机电压母线上最小负荷时,能将发电机电压母线上剩余容量送入系统。即工P(1-K)/COS-P/COS/、SNGPGmin(3)Nn负荷功率因数,取0.85;n发式中Sn主变的容量;工P塚发电机容量;Kp厂用电取1%;P发电机电压母线上最小负荷;COSmin电机电压母线上的主变压器的台数;COSG发电机的额定功率因数

30、。对装有两台主变压器的发电厂,其中任一台变压器容量按能承担70%的电厂容量选择。即3)EP(1-K)/COS-P/COSSNGPGminX70%Nn-1发电机与主变压器为单元连接时,按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%裕度。即单元接线中的主变压器容量确定:TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark99 S、LIP(1-K)(3)SNG(3丿 HYPERLINK l bookmark77 NCOSG(a)A电厂主变压器的确定与125MW发电机相连的变压器:S1.1P(1-K)1.1x125(1-10%)1456(MVA)0.85Sng=145.6(MVA

31、)NCOSG故选择容量为150MW的变压器,型号:SF11-150000/220,三相双绕组无励磁调压电力变压器(2台),连接组别为YNd11,变比为242土2x2.5%/13.8kV。与50MW发电机连接的变压器:工S-NP(1-K)/COS-P/COS*NGPGminn100(1-10%)/0.8-10/0.852二50.37(MVA)S-NP(1-K)/COS-P/COS*ngPGminX70%=n-1100(110%)/0.810/0.8521x70%=70.51(MVA)100(110%)/0.815/0.852=47.43(MVA)YS-NP(1-K)/COS-P/COS*NGPG

32、minn1100(110%)/0.815/0.8521x70%=66.40(MVA)故选择容量为75MW的变压器,型号:SF11-75000/220,三相双绕组无励磁调压电力变压器(2台),连接组别为YNd11,变比为242土2x2.5%/10.5kV。(b)b变电站主变的确定YP(1-K)/COS-P/COS*SNGPGmiaNn故选择容量为75MW的变压器,型号:SF11-75000/220,三相双绕组无励磁调压电力变压器(2台),连接组别为YNd11,变比为242土2x2.5%/10.5kV。综上所述,所选变电所主变压器的型号、参数见表3。表3发电厂主变压器的型号、参数发电厂型号额定容量

33、MVA空载电流损耗额定电压(kV)短路阻抗(%)空载负荷高压中压低压高中高低中低A电厂SF11-150000/2201500.5090385242土2x2.5%13.812-14SF11-75000/220750.6054238242土2x2.5%10.512-14b电厂SF11-75000/220750.6054238242土2x2.5%10.512-143.3变电所主接线的设计变电所主接线的确定(1)b变电所主接线的确定b变电所220kV电压等级出线2回,出线较少、线路较长,主接线可采用内桥接线方式;线路由降压变压器向地区负荷供电;低压侧的10kV母线采用可靠性较高的双母线接线方式。(b变

34、电所电气主接线见附图3)(2)c变电所主接线的确定c变电所220kV电压等级进出线6回,出线较多,要求供电可靠性高,因此220kV母线采用双母带旁路接线,且使用专用旁路断路器的接线方式,同时母线连接至变压器220kV狈j;110kV电压等级线路供给最大负荷为100MW的地区负荷,1OkV电压等级线路供给最大负荷为80MW的地区负荷,因此变电所主变采用两台三绕组变压器;为了节省投资,110kV电压等级采用内桥接线方式供给地区负荷,同时连接变压器110kV狈j;10kV母线采用双母线接线方式供给地区负荷,同时连接变压器1OkV侧。(c变电所电气主接线见附图4)(3)d变电所主接线的确定d变电所22

35、0kV电压等级出线2回,出线较少、线路较长,主接线可采用内桥接线方式;线路由降压变压器向地区负荷供电;低压侧的10kV母线采用可靠性较高的双母线接线方式。变电所主变压器的选择变电所变压器的选择原则10: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70%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷s、s选择。即PS70%Xmax(3)n(n-1)COS申SS+SNIII3)式中n变电所主变压器台数,P地区最大有功负荷。maxS70%xNPmax(n-1)COS申=0.7x80(2-l)x0.85=65.88(MVA)(1)c变电所主变的确定SS+S=(50%x80+35%x

36、80)十0.85二80(MVA)NIII选取型号为SF11-90000/220双绕组降压变压器(2台),连接组别为YNdll,变比为220土2x2.5%/11kV。(2)d变电所主变的确定S70%xNPmax(n-1)COS申=0.7x180(2-1)x0.85=148.2(MVA)SS+S=(50%x180+35%x180)十0.85=180(MVA)NIII选取型号为SFS11-180000/220的三绕组降压变压器(2台),连接组别为YNyn0d11,变比为220土2x2.5%/121土2x2.5%/11kV,容量比为100/100/50。e变电所主变的确定S70%xpmax=0.7x5

37、0=41.18(MVA)n(n-1)COS申(2-1)x0.85SS+S=(45%x50+35%x50)十0.85=47.06(MVA)NIII选取型号为SF11-50000/220双绕组降压变压器(2台),连接组别为YNd11,变比为220土2x2.5%/11kV。综上所述,所选变电所主变压器的型号、参数见表3-3。表3-3变电所主变压器的型号、参数变电所型号额定容量MVA空载电流损耗额定电压(kV)短路阻抗(%)空载负荷高压中压低压高中高低中低c变SF11-900.5562274220土1112-14电所90000/2202x2.5%d变电所SFS11-180000/2201800.421

38、14556220土2x2.5%1211112-1422-247-9e变电所SF11-50000/220500.6539180220土2x2.5%1112-14系统接线图根据给定条件,结合方案四的网络接线形式,以及电网中的各个电厂、变电所的电气主接线形式,绘制输电网的网络接线图。4电气设备的选择本论文只对输电网进行简单的潮流计算,没有进一步进行短路计算,因此选择电气设备按正常工作条件选择,不作短路校验。根据电气设备的选择原则9,按正常最大负荷情况下查设备手册10选择主要电气设备,所选设备如表4-1、表4-2、表4-3、表4-4及表4-5所示。表4-1A电厂主要电气设备清单220kV侧设备数量型号

39、断路器9LW12220/2000隔离开关27GW4220/2000隔离开关(连接电压互感器)6GW4220/1250电流互感器84LCW220(4x300/5)线路电压互感器12JCC220母线电压互感器6JDQXH220避雷器12FZ220J母线120/100mm铝锰合金官母线138kV侧10kV侧设备数量型号数量型号断路器无9SN10-10/3000发电机出口断路器2SN4-10G/6000隔离开关2GN10-13.8T/800024GN2-10/3000接电压互感器的隔离开关4GN2-13.8/20006GN2-10/2000电流互感器48LbJ-13.8(6000/5)102LbJ-1

40、0(3000/5)电压互感器2JSJW-13.82JSJW-10带剩余绕组的电压互感器6JDZX8-13.812JDZX8-10限流电抗器无4CKS(Q)36-10母线80/72mm铝锰合金管母线主变压器与发电机主变压器2SF11-150000/2202SF11-75000/220发电机2QFS-125-22QFS-50-2表4-2b变电所主要电气设备清单220kV侧10kV侧设备数量型号设备数量型号断路器7LW12220/2000断路器7SN1010/300025GW4220/125020GN210/3000隔离开关隔离开关电流互感器66LCWD220(4x300/5)接电压互感器的隔离开关6GN210/2000线路电压互感器12JCC220发电机出口断路器2N410G/6000母线申压互感器6JDQXH220电流互感器102LbJ10(3000/5)避雷器12FCZ220J电压互感器2JSJW10母线80/72mm铝锰合金管母线带剩余绕组的电压互感器12JDZX810限流电抗器4CKS(Q)36/10主变压器与发电机主变压器1SF11-75000/220发电机1QFS-50-2表4

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