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沈北6010KV变电所电气部分初步设计

2024-12-23  · 本次设计将原始资料分为两大部分(说明书与计算书)。其中说明书讲述了变电所的设计原则、10KV架空导线的选.. 频道 上传 书房 登录 注册 行业资料 > 矿业工程 > 沈北6010KV变电所电气部分初步设计.docx 2024-12-23上传 暂无简介 .docx

电抗率的选择

(1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,更不能不考虑电容器装置接入处的谐波背景。 (2)对于已经投运的电容器装置,其串联电抗器选择是否合理需进一步验算,并组织现场实测,了解电网谐波背景的变化。

某电机修造厂全方位厂总降压变电所及配电系统设计

某电机修造厂全方位厂总降压变电所及配电系统设计-表2-2电容器参数型号额定电压额定容量标算电容CBWF-6.3-100-1W6.3KV100Kvar8uF2.4电容器柜的选择可以选择ABB公司MECB-7-SI-10的电容器柜,最高大额定电压7.2KV,最高大调节阶数为4,可以满足补偿电容器的

20kV及以下变电所设计规范 GB 50053-2013

2014年7月1日 · 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门; 2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防

20kV及以下变电所设计规范 GB 50053-2013 | 园林吧建标库

2024年12月17日 · 3 电容器选 型应符合电容器使用环境条件的要求;4 高压电容器宜采用难燃介质的电容器,低压电容器宜采用自愈式电容器 ... 5.1.3 变电所并联电容器装置的无功补偿容量、投切方式、无功自动补偿的调节方式、电容器的分组容量,应符合现行

变电所设计规范(全方位)_要求

2018年12月2日 · 4 高压电容器宜采用难燃介质的电容器,低压电容器宜采用自愈式电容器。 5.1.3 变电所并联电容器装置的无功补偿容量、投切方式、无功自动补偿的调节方式、电容器的分组容量,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB 50052 的有关规定。

变电站设计中电力电缆选择及校验

选用 YJV22-8.7/10kV-3×150 电缆(铜芯),查表知载流量是 I40° =350A,考虑敷设系数 Kf=0.8 则实际载流量为 I=Kf×I40°=0.8×350=280A>23.09A 2)电容器 10kV 进线 额定工作电压 Ug=10kV ;容量为 7500kvar, 额定工作电流 Ig=

35kV以下变电所电容补偿器选择原则与补偿容量测定

对于35kV以下变电所,电容补偿器的选择必须要结合电网自身的特点进行选择。 对无功补偿应首先必须要全方位面规划,要按照合理布局,就地平衡以及分级补偿的原则来确定最高优的分布方式和

某冶金机械厂全方位厂总降压变电所的电气设计

2012年12月12日 · 资源浏览查阅7次。摘 要 某冶金厂全方位厂总降压变电所的电气设计是对工厂供电具有针对性的设计,设计对工厂供电方式、主要设备的选择、保护装置的配置进行了详细的叙述,内容主要包括高压侧和低压侧的短路计算,设备选择及校验,主要设备继电保护设计,配电装置设计

35kV变电站无功补偿选择

2015年8月17日 · 2.4 电容器分组及投切选择 电容器是否分组及如何分组,主要根据电压波 动、负荷变化及谐波含量等因素来确定。单组电容补 偿常出现欠补偿或过补偿现象,不能适应负荷变

10kV变电所电气设备的选择与校验

2014年8月16日 · 科技信息SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION201年第9期 地点 保护动作 时间tpr/s 断路器 跳闸时 间tQF/s 短路持续 时间tk/s β''=I''/I∞.. 10kV变电所电气设备的选择与校验,变电所,牵引变电所,变电所设计规范,变电所事故预想,变电所值班员,变电所作用,变电所建设用地指标,变电所辐射,区域变电所,变电所管理制度

某机械厂降压变电所的电气设计

按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表 或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需移相电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。如工厂有大型同步电动机还可以采用控制电机励磁电流

某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计(工厂供电课程 ...

3.1.3各用电车间负荷情况及各车间变电所容量。 表3-1 序号 车间名称 设备容量(千瓦) 计算负荷 变压器台数及容量 车间变电所代号 ... (3)无功功率补偿计算及补偿电容器选择 。 (4)短路电流的计算和动稳定度,热稳定度的计算。 (5)变压器容量及

35kV以下变电所电容补偿器选择原则与补偿容量测定

2014年8月7日 · 35kV变电所补偿电容器 应用及改进 星级: 2 页 大容量静止同步补偿器工程35kV断路器失灵问题分析 ... 35kV 以下变电所电容补偿器选择原则与补偿容量测定周 虎 ( 清远电力设计有限公司, 广东 清远 511500)摘 要: 电力资源已成为我们工作以及

GB 50053

2022年9月16日 · 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层肘,通向其他相邻

110kV变电站电气设备选择.doc 36页

2017年9月11日 · 虽然方案Ⅰ可信赖性、灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案Ⅰ。 3.2.3 10kV电气主接线设计 《 35~110KV变电所设计规范》规定当变电所装有两台主变压器时,6~10kV侧宜采用分段单母线。

35kV以下变电所电容补偿器选择原则与补偿容量测定

2014年8月7日 · 变电所中的配电变压器和系统供电变压器容量之间有较大的悬殊。 还有就是农业用电有着昼夜负荷变化大及季节性较强的特点, 因此, 农村供电系统的功率因数一般偏低。

某住宅小区供配电设计_变电所主变压器选择设计说明

按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需移相 电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。

电力能源:10kV及以下变电所设计规范

2011年5月27日 · 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定: 1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

GB 50053-2013 英文版()|导体|低压|变压器 ...

2023年4月27日 · GB 50053-2013 英文版(),导体,低压,变压器,电容器,断路器,变电所 ... 5.1.2 并联电力电容器的选择 应符合下列规定: 1 电容器的额定电压应按电容器接入电网处的运行电压计算,电容器应能承受1.1倍长期工频过电压

『CECS33:91』并联电容器装置的电压、容量系列

装置的电压、容量设计选择,除应符合本标准的规定以外,尚应符合现行有关标准,如《并联电容器装置设计技术规程》SDJ 25-85、《变电所设计技术规程》SDJ 2-89、《高压配电装置设计技术规程》SDJ 5-85等的有关规定。

6KV变电所设计

2011年5月12日 · 6KV变电所设计-根据<<煤矿供电手册>>中要求矿井变电所35KV侧的平均功率因数应提高到0.9以上,而矿井设备的自然功率因数一般都达不到要求。故多数矿井变电所多采用在6KV母线上加装补偿电容器来提供功率因数,而6KV侧全方位矿计算负荷并不包括主变压器的

10kV变电所设备选型中的相关计算_百度文库

10kV变电所设备选型中的相关计算-0.41660855061.0参考文献陈化钢.实用供配电技术手册.北京:中国水利电力出版社,2002朱献清,物业供用电,北京:机械工业出版社,2003张连斌.变电所电气部分.北京:中国水利电力出版社,2002如下图1所示为并联

《变电所负荷计算案例1600字》

因此,计算出总负荷(已汇总在表2-3中): 变电所的低压侧负荷为 有功计算 无功计算 视在计算 (5) 则需装设的电容器容量为 (6) 根据计算和型号查询,选择的补偿电容器型号:TCF0.4—100—1W(Kvar), 每台为100Kvar,每相3台。 电容器型号和参数如

『CECS33:91』并联电容器装置的电压、容量系列选择标准 ...

第1.0.2条 本标准适用于变电所和配电所中Y型接线装置,其额定电压为6~63kV和额定容量为0.3~60Mvar ... 第2.0.2条 装置内每相电容器的额定电压标准值选择,应符合表2.0.2的规定。对其他电压等级可按公式2.0.2 进行计算

深入学习并联电容器的容量的选择与计算,以及补偿装置的 ...

2021年4月15日 · 2024-12-24 我们一起了解一下并联电容器容量是如何选择,并深入学习无功补偿的相关知识。随着我国基础建设的高速发展,电力配套设施建设也同时快速跟进,为贯彻国家的 技术经济 政策,降低输配电损耗,无功补偿设备得到了更广泛的应用,也成为建筑电气中重要的一环。

CECSS33-91并联电容器装置的电压、容量系列选择标准

2012年2月17日 · 中国工程建设标准化协会标准并联电容器装置的电压、容量系列选择标准CECSS33∶91主编单位:能源部西南电力设计院河北省电力工业局批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1991年1月7日第一名章总则第1.0.1条并联电容器装置(包括断路器、并联电容器、串联电抗器及其配套设备等三相组合体