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文档简介

1、作者:Pan Hon glia ng仅供个人学习本文由jssbs0402贡献doc 文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT或下载源文件到本机查看。目录摘要 .(3)概. (4) 第一章电气主接算. (17) 3 .各回路最大持续工作电流(17) 3 . 2短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 气设备选择择择 择择择 择1.(19)4.21 2(23)-24 )(24 )4 .(22 )4 . 118)第四章主要电1高压断路器的选隔离开关的4 . 母线的绝缘子和穿墙套管的选 电流互感器的 . 电压互感器的选6 (26)7(30)(37 )(29)附录I设计计 附录II电气主接线1

2、0kv配电装置配电(39 ) 致线. (6 )1 . 1 110kv电气主接线 . (7 ) 1 . 2 35kv 电气主接线 . (8 ) 1 . 3 10kv 电气主接线. (10 )1 .4站用变接线 .(12) 第二章负荷计算及变压器选择 . (13)2 . 1负荷计算 . (13) 2 .主变台数、2容量和型式的确定 . (14) 2 .站用变台数、3容量和型式的确定 . (16 ) 第三章 最大持续工作电流及短路电流的计4 .各主要电气设备选择结果一览表 算书 图 图 谢. (40 ) 参考文献 . (41)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。

3、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 , 35kV, 10kV以及站用电 的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,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,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而 完成了 110kV电气一次部分的设计。关键词:变电站变压器接线3概1、待设计变电所地位及作用述按照先行的原则,依据远期负荷发展, 决定在本区兴建1中型110kV变电所。

4、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。北待设计变电站110kV 出线4回,2回备用35kV出线8回,2回备用10kV 线路12回,另有2回 备用2、变电站负荷情况及所址概况本变电站的电压等级为 110/35/10。变电站由两个系统供电,4系统S1为600MVA,容抗为0.38, 系统S2为800MVA,容抗为 0.45. 线路1 为 30KM,线路2为20KM,线路3为25KM。该地区自然条件:年最高气温40摄氏度,年最底气温-5摄氏度,年平均气温18摄 氏度。出线方向110

5、kV向北,35kV向西,10kV向 东。 所址概括,黄土高原,面积为 100 X 100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Q .cm。本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。5第一章电气主接线设计现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。因此,发电厂、变电站主接线必须满足以下基本 要求。1运行的可靠 断路器检修时是否影响供电;设备和线路

6、故障检修时,停电 数目的多 少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。2具有一定的灵活性主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调 度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。3操作应尽可能简单、方便主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要, 而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。4经济上合理 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还

7、应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。65应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。1.1 110kV电气主接线由于此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的。那么其负荷为地区性负荷。变电站110kV侧和10kV侧,均为单 母线分段接线。110kV220kV出线数目为5 回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置。在采用单母线、分 段单母线或双母线的 35kV110kV

8、系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线。 根据以上分析、组合,保留下面两种可能接线方案,如图1.1及图1.2 所示。图1.1单母线分段带旁母接线7图1.2 双母线带旁路母线接线对图1.1及图1.2 所示方案i、n综合比较,见表1-1。表1-1项目 方案 主接线方案比较表 方案I 简单清晰、操作方 便、易于发展 可靠性、灵活性差 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 设备少、投资小 用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资方案n运行可靠、运行方式灵活、便于事故处理、易扩建母联断路器可代替 需检修 的出线断路 器工作 倒闸操作复杂,容 易误操作 占

9、地大、设备多、 投资大 母 联断路器兼作旁路断路器节省投资技术经济在技术上(可靠性、灵活性)第n种方案明显合理,在经济上则方案I占优势。鉴于此站为地区变电站应具有较高的可靠性和灵活性。经综合分析,决定选第n种方案为设计的最终方案。1.2 35kV 电气主接线电压等级为35kV60kV,出线为48回,可采用单母线分段接 线,也可采用双母线 接线。为保证线路检修时不中断对用户的供电,8采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。但由于设置旁路母线的条件所限(35kV60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为23天。)所以,35kV60kV采用 双母线接线时,不宜设置旁路

10、母线,有条件时可设置旁路 隔离开关。据上述分析、组合,筛选出以下两种方案。如图1.3及图1.4所示。图1.3单母线分段带旁母接线图1.4双母线接线9对图1.3及图1.4 所示方案I、 n综合比较。见表1-2表1-2项目技术 方案主 接线方案比较方案I单简单清晰、操作方便、易于发展可靠性、灵活性差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 设备少、投资小 用母 线分段断路器兼作旁路断路器节省投资方案n双供电可靠 调度灵活 扩建方便便于试验 易误操作经济 设备多、配电装置复杂 投资和占地面大经比较两种方案都具有易扩建这一特性。虽然方案I可靠性、灵活性不如

11、方案n,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。1.3 10kV 电气主接线610kV配电装置出线回路数目为6回及以上时,可采用单母 线分段接线。而双母线接线一般用于引出线和电源较多,输送和穿越 功率较大,要求可靠性和灵活性较高的场合。上述两种方案如图 1.5及图1.6 所示。10图1.5单母线分段接线图1.6 双母线接线 对图1.5 及图1.6 所示方案I、n综合比较,见表1-3表1-3主接线方案比较项目技术方案I单分 不会造成全所停电 调度灵活 保证对重要用户的供电任一断路器检修,该回路必须停止工作方案n双供电可靠调度灵活扩建方便便于试验易误操作经济占地少设备少设备

12、多、配电装置复杂投资和占地面大经过综合比较方案I在经济性上比方案n好,且调度灵活也可保证供电的可靠性。所以选用方案I。111.4 站用电接线一般站用电接线选用接线简单且投资小的接线方式。故提出单母 线分段接线和单母线接线两种方案。上述两种方案如图1.7及图1.8所示。图1.7单母线分段接线图1.8单母线接线 对图1.7及图1.8所示方案I、n综合比较,见表1-4。表1-4 主接线方案比较12项目技术方案I单分不会造成全所停电调度灵活 保证对重要用户的供电任一断路器检修,该回路必须停止工作扩建时需向两个方向均衡发展占地少设备少方案n单简单清晰、操作方便、易于发展 可靠性、灵活性差经济设备少、投资

13、小经比较两种方案经济性相差不大,所以选用可靠性和灵活性较高的方案I。第二章负荷计算及变压器选择2.1负荷计算要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最 大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动 力负荷和照明负荷) 、10kV负荷、35kV 负荷和110kV侧负荷。由公式式中Sc = K t 刀ni =1p (1 + a % ) COS ?(2-1 )sC某电压等级的计算负荷tk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 )a %该电压等级电网的线损率,一般取 5% P、cos ?各用户的负

14、荷和功率因数2.1.1站用负荷计算=0.85 X (91.5/0.85) XS 站=0.85 X (91.5/0.85) X (1+5%)13=96.075KVA 0.096MVA2.1.210kV负荷计算=0.85(4+3+3.5+3.2+3.4+5.6+7.8)X0.85+3/9XS10KV=0.85(4+3+3.5+3.2+3.4+5.6+7.8) X 0.85+3/9 X 4 X (1+5%) =38.675WVA2.1.335kV负荷计算=0.9X (6+6+5+3)/0.9+(2.6+3.2)/0.85XS35KV=0.9 X(6+6+5+3)/0.9+(2.6+3.2)/0.85

15、X (1+5%) =27.448MVA2.1.4110kV 负荷计算=0.9 X S110KV=0.9 X (20/0.9+5.8/0.85+25.5/0.85+12/0.9)X (1+5%)+ S 站=68.398+0.096 =68.494MVA2.2主变台数、容量和型式的确定2.2.1变电所主变压器台数的确定主变台数确定的要求:1.对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况 下,变电站以装设两台主变压器为宜。2.对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考 虑装设三台主变压器的可能性。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆

16、主变的方式。故选用两台主变压器,并14列运行且容量相等。2.2.2变电所主变压器容量的确定主变压器容量确定的要求:1.主变压器容量一般按变电站建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑到远期1020年的负荷发展。2.根据变电站所带负荷的性质和电网结 构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的6070% S总=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

17、.946MVA。故选两台50MVA的主 变压器就可满足负荷需求。2.2.3变电站主变压器型式的选择具有三种电压等级的变电站中,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%以上或低压侧虽无负荷,但在变电 站内需装设无功补偿设备时,主变压器采用三饶组。而有载调压 较容易稳定电压,减少电压波动所以选择有载调压方式,且规程 上规定 对电力系统一般要求10KV及以下变电站采用一级有载调压变压器。故本站主变压器选用有载三圈变压器。我国110kV及 以上电压变压器绕组都采用Y连接;35kV采用Y连接,其中性点0多通过消弧线圈接地。35kV以下电压变压器绕组都采用?连接。15故主变参数如下:电压组合

18、及分接范围型号高压中压低压高-中阻抗电压高-低中-低空载电流连接组SFSZ9-50 000/110110 8X 1。25%5 5% 38.10. 5 1110.517. 56.51. 3YN , yn 0,d112.3站用变台数、容量和型式的确定2.3.1站用变台数的确定对大中型变电站,通常装设两台站用变压器。因站用负荷较重要,考虑到该变电站具有两台主变压器和两段10kV母线,为提 高站用电的可靠性和灵活性,所以装设两台站用变压器,并采用暗备用的方式。2.3.2站用变容量的确定站用变压器 容量选择的要求:站用变压器的容量应满足经常的负荷需要和留有10%左右的裕度,以备加接临时负荷之用。考虑到两

19、台站用变压器为采用暗备用方式,正常情况下为单台变压器运行。每台工作变压器在不满载状态下运行,当任意一台变压器因故障被断开后,其站用负荷则由完好的站用变压器承担。S站=96.075/(1-10%) =106KVA2.3.3站用变型式的选择考虑到目前我国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备16逐步向无油化过渡的目标,可选用干式变压器。故站用变参数如下:电压组合 连接组 空载损 型号 高压 接范围S9-200/10 10;6.3;6 5% 0.4 Y,yn0 0.48 2.6 1.3 4高压分低压标号耗损耗电流电压负载空载阻抗因本站有许多无功负荷,且离发电厂较近,为了防止无功倒送也为了保证用户的电

20、压,以及提高系统运行的稳定性、安全性和经济性,应进行合理的无功补偿。根据设计规范第3.7.1 条自然功率应未达到规定标准的变电所,应安装并联电容补偿装置,电容器装置应设置在主变压器的低压侧或主要负荷侧,电容器装置宜用中性点不接地的星型接线。电力工程电力设计手册 规定“对于35-110KV变电所,可按 主变压器额定容量的 10-30% 作为所有需要补偿的最大容量性无功量,地区无功或距离电源点接近的变电所,取较低者。地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所,取较低者,地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所取较高者。第三章最大持续工作电流节短路计算3.1各回路最大持续工作电流根据公式Smaxmax

21、=3UeIg max(3-1)式中S所统计各电压侧负荷容量各电压等级额定电压17UeIg max最大持续工作电流S I贝10kV 10kVmax=3UeIg maxg max=S max / 3 U e =38.675MVA/ 3X 10KV =2.232KAIg max35kVIg max=27.448 MVA/ 3 X 35KV =1.58KA =1.58KA110kVIg max=68.494 MVA/ 3 X 110KV =3.954 KA3.2短路电流计算点的确定和短路电流计算结果短路是电力系统中最常见的且很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正

22、常供电,而且会破坏电力系统的稳定性,并损坏电气设备。因此,在发电厂变电站以及整个电力系统的设计和运行中,都必须对短路电流进行计算。短路电流计算的目的是为了选择导体和电器,并进行有关的校 验。按三相短路进行短路电流计算。可能发生最大短路电流的短路电流计算点有4个,110KV母线短路 即(K1点)35KV母线短路,(K2)点,10KV电抗器母线短路 (K3点),0.4KV母线短路(K4 点)。计算结果:(计算过程见附录I )当K1点断路时:I =5.58KAich=14.2Ich=8.43 8.43s =1111.4当K2点断路时:18I =1.85KAich=4.7Ich=2.8 2.8s =1

23、20.2当K3点断路时:I =38KAich=96.7Ich=57.4 57.4s =691当K4点断路时:I =1000KAich=2542Ich=1510 1510s =692.8第四章主要电气设备选择由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异,因此它们的选 择校验项目和方法也都完全不相同。但是,电气设备和载留导体在正常运行和短路时都必须可靠地工作,为此,它们的选择都有一个共同的原则。电气设备选择的一般原则为:1.应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考虑远景发展。2.应满足安装地点 和当地环境条件校核。3.应力求技术先进和经济合理。4.同类设备应尽量减少品种。5.与整个工程的建设标

24、准协调一致。6.选用的新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合格的特殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准。技术条件:选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。191.电压选用的电器允许最高工作电压Umax不得低于该回路的最高运行电压Ug,即,UmaxUg 2.电流 选用的电器额定电流le不得低于 所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流lg ,即IeIg 校验的一般原则:1.电器在选定后应按最大可能通过的短路电 流进行动热稳定校 验,校验的短路电流一般取最严重情况的短路电流。2.用熔断器保护的电器可不校验热稳定。3.短路的热稳定条件2 rt Qd

25、Qd = Q =td 12(I2+ 10 I td / 2 + I td2 2)Qdt 在计算时间ts内,短路电流的热效应 (KA2S It t秒内设备允许通过的 热稳定电流有效值(KA2S T 设备允许通过的热稳定电流时间 (s)校验短路热稳定所 用的计算时间Ts按下式计算t=td+tkd 式中td -继电保护装置动作时间内(S) tkd -断路的全分闸时间 (s)4.动稳定校验 电动力稳定是导体和电器承受短时电流机械效应的能力,称动 稳定。满足动稳定的条件是:ichUeg maxI I g max选择型号为 LCWB6-110W型35KV侧CT可根据安装地点和最大长期工作电流选LCZ-35

26、 系列25CT电压等级 110kV 35kV 10kV 型号 LCWB-6-110 LCZ-35 LMC-104.6电压互感器的配置和选择一.参数选择1.技术条件(1)正常工作条件一一一次回路电压,一次回路电流,二次负荷,准确度等级,机械负荷(2)承受过电压能力一一绝缘水平,泄露比距。二.环境条件 环境温度,最大风速,相对湿度,海拔高度,地震烈度。三.型式选择1.620kV配电装置一般采用油浸绝缘结构,在高压开关柜中或在布置地位狭窄的地方,可采用树脂浇注绝缘结构。当需要零 序电压是,一般采用三相五住电压互感器。2.35110kV配电装置一般采用油浸绝缘结构电磁式电压互感器。110kV侧PT的选

27、择 电力工程电气设计手册248页,35-110KV配电装置一般采用 油浸绝缘结构电磁式电式互感器,接在110KV及以上线路侧的电压互 感器,当线路上装有载波通讯,应尽量与耦合电容器结合。统一选用 电容式电压互感器。2635KV 及以上的户外装置,电压互感器都是单相的出线侧PT是当首端有电源时,为监视线路有无电压进行同期和设置重合闸。额定电压(V) 型号 一次绕 组110000/ 3 二次绕 组100/ 3 剩余电 压绕组100二次绕组额定 输出(VA) 0.5 级1级电容量高压 电容12.5 中压 电容50载波耦合电容10YDR-110150VA 300VA准确度为:电压互感器按一次回路电压、

28、二次电压、安装地点二次负荷及准确等级要求进行选择。所以选用YDR-110型电容式电压互感器。35kV母线PT选择:35-11KV 配电装置安装台单相电压互感器用于测量和保护装置。选四台单相带接地保护油浸式TDJJ-35型PT选用户内式 额定电压(v)型号 一次绕组TDJJ-35准确度测量 准确度测 量计算与保护用的电压互感器,其二次侧负荷较小,一般满足准确度要求,只有二次侧用作控制电源时才校验准确度,此处因有电度表故选编 0.5级。35000/ 3 二次绕组组100/ 3 100/3 Y/Yo/ 剩余电压绕 接线方式27PT 与电网并联,当系统发生短路时,PT本身不遭受短路电流作用,因此不校验

29、热稳定和动稳定。284.7各主要电气设备选择结果一览表电压等级电气设备110kVLW14-110 GW4-110G LCWB-6-110 YDR-110 ZSW-110 LGJQ-15035kVZN23-35 GW4-35 LCZ-35 TDJJ-35 ZSW-35/400 LGJ 185 SFSZ9-50000/110 S9-200/1010kVZN-10 GN8-10 LMC-10 TSJW-10 ZSW-10/500 LGJ-150高压断路器隔离开关电流互感器电压互感器 绝缘子 母线 主变压器 站用变压器29附录:I短路电流计算书 0.4KV 35KV K210KVK2K3110KVK1

30、等效电路图 查表知LGJQ-150 X*=0.1989 ? /KM 选基准:SB=100MVAU =UBav300.4KV9 K435KV4 1 K2 2 3 6 5 K3 10KVK1110KV 7 81011等效电路图 当 K1 点断路时:Us(1Us(1-3)%=10.5% Us(2Us(2-3)%=6%Us(1Us(1-2)%=17%X1= X4=1/200(17+10.5-6) X 100/50=0.215 =1/200(17+10.5-6) X =1/200(10.5+6 17)X /200(10.5+6X2=X5=1/200(10.5+6-17) X 100/50=0.125=1

31、/200(17+6-10.5) X X6=X3=1/200(17+6-10.5) X 100/50=0 =X*L=0.1989 X Xl=X*L=0.1989 X 30/2=2.95= X7 | X8 =0.38 X X10=0.38 X 110 /600=7.72=0.45 X X11=0.45 X 110 /800=6.8231=4%/100 X X9=4%/100 X 100/0.22=0.18X12=0.1075 X13=0.0625 X14=0(a)=7.7 X X15=7.7 X 6.8/(7.7+6.8)+2.95=6.56(b)(c)12| 9) II X E = X12 |

32、(X13+ X9) II X15=0.0932=1/ X 刀=11.1短路电流有名值:I = I*s/3uav=5.58KA 5.58KA冲击电流:ich1.8X = 2 X 1.8 X 5.58=14.2最大电流有效值:Ich=15.58 X 1.51=8.43 5.58 X 51=8.43 5.58短路容量:s = 3 X 5.58 X 115=1111.4 5.58 X点短路时:K2 点短路时:=7.7 X X15=7.7 X 6.8/(7.7+6.8)+2.95=6.56(d)15| X17= X15 | (X9+ X13)=0.72(e)X 刀=X12+ X17=0.8333I*=1

33、/ X刀=1/0.83=1.2短路电流有名值:I = I*s/3uav=1.85KA冲击电流:ch1.8X = 2 X 1.8 X 1.85=4.7最大电流有效值:Ich=1.85 X 1.51=2.8 1.85 X 51=2.8 1.85短路容量:s = 3 X 1.85 X 37.5=120.2 1.85 X点短路时:K3 点短路时:X18=X14 +X15=6.56 X19= X12(g)(h)X 刀=(X19+ X13)II X9=0.14534(i)I*=1/ X刀=1/0.145=6.9短路电流有名值:I = I*s/3uav=38KA冲击电流:ich.8 X = 2 X 1.8

34、X 38=96.7最大电流有效值:Ich=38 X 1.5仁57.4 38 X 5仁57.4 38短路容量:s = 3 X 38X 10.5=691 38 X点短路时:K4 点短路时:X18=X14 +X15=6.56 X19= X12(j)(k)35(l)II X18=0.106 12 IIII X18=0.106 12 IIX 刀=(X19+ X13)| X9=0.145I*=1/ X刀=1/0.145=6.9短路电流有名值:I = I*s/3uav=1000KA冲击电流:ich1.8X = 2 X 1.8 X 1000=2545最大电流有效值:Ich=1000 X 1.51=1510 1

35、000 X 51=1510 1000短路容量:s = 3 X 1000X 0.4=692.8 1000 X36附录n附录n主接线图110kV站用变37主变515235kV10kV10kV 配电装置 对配电装置的基本要求:1.符合国家技术经济政策,满足有关规程要 求;2.设备选择合理,布置整齐、清晰,要保持其最小安、全净距。3.节约用地;4.运行安全和操作巡视方便;5.便于检修和安装;6.节约用材,降低造价。对610kV配电装置屋外式较少,且由于屋内式具有节约用地便于运行维修、防污性能好等优点,所以采用屋内式配电装置。采用成套开关柜单层单列布置,又柜体和小车开关两部分组成。10kV 配电装置图如

36、下:3810kV 配电装置图出线柜PT 柜站用变进线柜进线柜分段柜分段柜30m0.8m 1.2m 2.7m2m39致谢在老师的指导下,经过近一个月的努力下 110KV变电站一次设备 终于设计完成了,在 此我对老师给予帮助表示衷心的感谢,并且感谢曾给予我帮助的同学李莉、刘欢等。在毕业设计过程中,张利军老师在百忙之中对我的设计给予了细致的指导和建议,对我的辅导耐心认真,并给我们提供了大量有关资料和文献,使我的这次设计能顺利完成。通过这次毕业设计使我对以前学习的知识得到了更深的了解,并使知识得到了进一步的巩固.40参考文献1 戈东方2毛力夫3 范锡普电力工程电气设计手册发电厂变电站电气设备发电厂电气部分水利电力出版社 中国电力出版社中国电力出版社 水利电力出版社4谢承鑫、王力昌工厂电气设备手册411版权申明本文部分内容

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