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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用浅谈 10kV变电站的设计 摘要 :从负荷运算、无功补偿、站址挑选、主接线选用、短路电流、设备选型、继保配置、防雷接地、照明、配网自动化等方面论述了 10kV变电站设计的主要内容和设计程序 . 关键词 : 10kV变电站; 设计; 负荷运算; 无功补偿10kV配电网属中压配电网,它延长至用电负荷的中心或居民小区内,直接面对工矿企业和居民等广大用户的供电需要 ,起着承上启下确保用户供电的作用 位置非常重要 . 在配电,因此 10kV配电网所处的工程中 ,能否保证系统安全、经济、牢靠地运行,工程的设计质量是一个重要条件.
2、本文就 10kV变电站的 设计思路进行探讨 . 1 负荷运算及负荷分级运算负荷是确定供电系统 据,也是整定继电爱护,挑选主变容量、电气设备、导线截面和外表量程的依的重要数据 . 因此 ,正确进行负荷运算及负荷分类是设计的前题 ,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段 . 此阶段需要的原始资料有 : 供电区域的总平面图;供电区域逐年及最终规模的最大负荷、年耗电量、功率因数值及工程投产日期;及对供电牢靠性或其它方面的每回出线的名称、负荷值、各负荷的性质特殊要求; 供电部门对电源电压、供电方式、电源路数及继电爱护、自动装置等方面的相关看法;用户. . 目前多数对变电站设置方面的数量、容量、位置等的
3、设想及资金预备情形等运算负荷的方法多种多样,如需用系数法、二项式法、利用系数法等采纳需用系数法与二项式法相结合的方法 ,部分采纳利用系数法 率论和数理统计 ,运算结. 但是由于利用系数法其理论依据是概名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用果比较接近实际 ,因此也适用于各类的负荷 位. ,在以后的负荷运算工作中将占主导地负荷依据其对供电牢靠性的要求可划分为一、二、三级负荷 . 对于一级负荷 ,如医院的手术室等必需有两个独立的电源供电 ,犹如时具备两个条件的发电厂或变电所的不同母线段等 ,且当两个
4、独立电源中任一电源失去后 ,另一电源能保证对全部一级负荷的不间断供电 特殊重要负荷 ,也称保安. 对于一级负荷中的负荷 . 如用于银行主要业务的电子运算机及其外部设备、防盗信号等必需备有应 急电源 ,应由两个独立的 电源点供电 . 如两个发电厂、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两 个区域性变电所等 . 独立于正常电源的发电机同样可作为应急电源 有两个独立电源供电 ,且,实行先断后通 . 对于二级负荷一般需当任一电源失去后 ,另一电源能保证对全部或部分的二级负荷供电 . 对于三级负 荷,通常只需一个电源供 电. 在各类负荷中 ,除了保安负荷外 ,都不应按一个电源系统检修或故障的同时另
5、一电源又发生故障进行 设计 . 2 无功补偿的确定在电力系统中 ,存在着广泛的、大量的感性负荷,在系统运行中消耗大量的无功功率,降低了系统的功率因数 ,增大了线路的电压缺失 ,电能损耗也增高 . 因此,国家供 用电规章规定 :无功电力应就地平稳 ,用户应在提高用电自然功率的基础上设计和装置无功补偿设备 压变动准时投入或切除 , ,并做到随其负荷和电防止无功倒送 . 目前广泛采纳并联电容器作为无功补偿装置 ,分集中补偿和分散补偿两种 . 在确定无功补偿方案时应留意如下问题 : 2. 1 补偿方式问题名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - - - -
6、- - - - 个人资料整理 仅限学习使用目前无功补偿的动身点仍放在用户侧 ,只留意补偿用户的功率因数 ,而不是立足于 降低电力网的损耗. 如为提高某电力负荷的功率因数 最有效的降损 ,可通过,增设 1台补偿箱 ,对降损有所帮忙 ,但要实现运算无功潮流来确定各点的最优补偿量及补偿方式 ,使有限的资金发挥出最大的效益 . 2. 2 谐波问题电容器具备肯定的抗谐波才能,但谐波含量过大时会对电容器的寿命产生影响,甚至造成电容器的过早损坏 ,且电容器对谐波有放大作用,因此使系统的谐波干扰更严峻. 动态无功补偿的掌握简洁受谐波干扰的影响 ,造成掌握失灵 . 因而在有较大谐波干扰的地方补偿无功 ,仍应考虑
7、添加滤波装置 .2. 3 无功倒送问题无功倒送会增加线路及变压器的损耗 的. 2. 4 电容器容量的挑选,加重线路的负担 ,因此是电力系统所不答应1 集中补偿容量 kvar :QC = P tan 1 - tan 2 . P 为最大负荷月的平均有 功功率 , kW; tg 1为补偿前功率因数的正切值 ; tg 2为补偿后功率因数的正切值;2 单个电动机随机补偿容量 kV; I 0为电动机的空 载电流 , A. kvar :QC = 3 I0Un. Un 为电动机的额定电压 , 3 按配电变压器容量确定补偿容量 kvar . 在配电变压器低压侧安装电容器时, 应考虑在轻负荷时防止向 10kV配电
8、网倒送无功 ,以取得最大的节能成效 . QC = 0. 10 0. 15 Sn. Sn 为配变容量 , kVA.3 变电站位置的确定变电站位置应躲开大气污秽、盐雾、与邻近设施有相互影响的地区 如军事设施、通信电台、飞机场名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用等 、滑坡、滚石、明暗河塘等 ,靠近负荷中心出线条件好 ,交通运输便利 . 当前, 在一些居民区变电站的建 设中 ,有部分居民对实际情形不明白或看到一些报刊杂志上的片面宣扬资料 ,对配 电设备的环境影响产生 了误会或惧怕心理 ,引发“ 要用
9、电 ,但拒绝供电设备” 的冲突 . 依据上海市辐射环境监理所对上海市内不同 类型的已投运的 100余座 10kV变电站历时两年多的实测和调研 ,结果如下 : 1 具有独立建筑物的 10kV 变电站 : 变电站产生的电场经过实心墙体的屏蔽 , 得到有效的衰减 , 基本无法穿出 . 在距铁门、百叶窗等非实心墙体外 境背景值的水平 . 磁34M处,电场强度已衰减至环感应强度对实心墙体的穿透力较强,其垂直重量大于水平重量,随着空间距离的增长有明显的衰减 . 实 际测得的最大电场与磁场强度值远低于我国环境标准所规定的居民区电场与磁场参考限值 .2 置于大楼内的 10kV变电站 : 电磁场在户内所测得的数
10、值相对 比户外的数值要高 . 无论户内 或户外 ,实际测得的最大电场与磁场强度值均比我国环境标准所规定的参考限值 有较大的裕度 . 3 10kV 预装式变电站 : 10kV预装式变电站邻近的电场强度与上述具有独立 建筑物变电站的情形相当,磁感应强度在总体上偏小 标准所规定的参考限值 . . 电场与磁场实测最大强度值均远低于我国环境在浙江省农村低压电力设施装置标准中也要求变电站离其它建筑物宜大于5M. 在设计中 ,仍应考虑到变电站的噪声对四周环境的影响,必要时采纳掌握和降低噪声的措施. 4 主变压器挑选 在10kV变电站中 ,要选用性能优越、节能低损耗和环保型的变压器 . 变压器的台数及容量要依
11、据负名师归纳总结 荷运算和负荷分级的结果并结合经济运行进行挑选. 当有大量的一、二级负荷,第 4 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用或季节负荷变化较大 ,或集中负荷较大时 ,宜装设两台及以上的变压器 . 当其中任一台变压器断开时 ,其余变压器应满意一级负荷及大部分二级负荷的用电需要 条件等相关因素 . 对冲击. 定变压器容量时仍要综合考虑环境温度、通风散热性较大的负荷、季节性容量较大的负荷、小区或高层建筑的消防和电梯等需备 用电源的负荷等可设专用变压器 ,此方法既保证了电能的质量及供电的牢靠性,又结合了电费电价
12、政策,做到经济运行 . 为了使变压器容量在三相不平稳负荷下得以充分利用 响,宜选用的变压,并有利于抑制 3n次谐波影器接线组别为 D, yn11. D, yn11接线的变压器低压侧单相接地短路时的短路电流 大,也有利于低压侧单相 接地故障的切除 . 在改、扩建工程中 ,为了满意变压器并列运行条件 ,选用的变压 器接线组别与原有的保持 一样 ,短路阻抗百分比接近 ,容量比不超过 13. 如我县某企业 ,其设备的用电规格 与我国不相一样 ,依据 用户的看法 ,我们将容量为 630kVA的主变接线组别定为 D, dn,并要求变压器设单 独的接地系统 ,以此满足用户的供电要求 . 设在高层建筑内部的变
13、电站 大气环境较差的变电站 , ,主变采纳干式变压器 . 设在四周应选用密闭型或防腐型变压器. 为了不降低配电运行的电压, 10kV变电站的主变分接头宜放在 10. 5kV上,分接范畴油浸变为5% ,干式变为2 2. 5%. 5 电气主接线的挑选变电站的主接线对变电站内电气设备的挑选、配电装置的布置及运行的牢靠性与经济性等都有亲密的关系 ,是变电站设计中的重要环节 计中常用的有单母接. 主接线的形式多种多样 ,在10kV变电站的设名师归纳总结 线、单母分段接线、线路变压器组接线、桥式接线等,每种接线均有各自的优第 5 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - -
14、- - - - 个人资料整理 仅限学习使用缺点 . 通过对几种能满意负荷用电要求的主接线形式在技术、经济上的比较,挑选最合理的方案 . 技术指标包括 : 供电的牢靠性与敏捷性;供电电能质量;运行治理、维护检修条件; 交通运输及施工条件; 分期建设的可能性与敏捷性;可进展性 . 经济指标包括 : 基建投资费用 . 年运行费 . 我县西部的甲乙两企业 ,以前均由长广的 6kV线路供电 ,现都要求改为电网 10kV供电. 在甲企业中 , 由于其估计运行的时间只有 比较 ,采纳了保留原3年左右 ,且四周均为 10kV电网供电 ,经过技术及经济有供电设备 ,仅增一台特殊变比 10kV /6kV 的变压器
15、来满意用电要求的方案 ,节 省了投资 ,节省了时间 .在乙企业中 ,其新增设备的额定电压为10kV,在企业四周仍有部分采纳6kV 电压等级供电的负荷 ,犹如样 采纳甲企业的方法 ,仅增一台特殊变比 10kV /6kV 的变压器 ,就该企业有可能成 为一个新的 6kV电压等级供电点 ,对用电的治理及电网的运行均产生不利的影响 用户列举了 10kV供电. 经技术及经济比较 ,向的诸多优点 ,动员用户对原有供电设备进行了改造 . 此方法对用户、电网和用电治理部门都是一个较抱负的挑选 . 6 短路电流运算在供电系统中危害最大的故障是短路,为了正确挑选和校验电气设备,须运算短路电流 . 在10kV变电站
16、的短路电流运算中,一般将三相短路电流作为重点. 为了简化短路电流运算方法 ,在保证运算精度的情形下 ,可忽视一些次要因素的影响 . 其规定有 : 1 全部电源的电动势相位角相同 流是对称的 . ,电流的频率相同 ,短路前电力系统的电势和电名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用2 认为变压器为抱负变压器 ,变压器的铁芯始终处于不饱和状态 ,即电抗值不随电流大小发生变化 . 3 输电线路的分布电容略去不计 . 4 每一个电压级均采纳平均额定电压 额定电压 . ,只有电抗器采纳加于电抗器端点的实际5
17、 一般只计发电机、变压器、电抗器、线路等元件的电抗 . 6 在简化系统阻抗时 ,距短路点远的电源与近的电源不能合并 . 参照以上原就 ,给出变电站在最大运行方式下的等效电路图 别变化法分别得出 : ,运用同一变化法或个1 次暂态短路电流 I ” ,用来作为继电爱护的整定运算和校验断路器的额定断流容量 . 2 三相短路冲击电流 Ish ,用来校验电器和母线的动稳固 . 3 三相短路电流稳态有效值 I ,用来校验电器和载流导体的热稳固 . 4 次暂态三相短路容量 S ” ,用来校验断路器的遮断容量和判定母线短路容量是否超过规定值 ,作为挑选限流电抗器的依据 . 7 设备的挑选及校验在进行电气设备挑
18、选时,应依据工程的实际情形,在保证安全、牢靠的前题下,积极而稳妥地采纳新技术,留意节省投资 . 7. 1 10kV开关柜的挑选容量为 500kVA及以上的变压器一般均配有 式和手车式开关柜 .10kV开关柜 . 10kV开关柜可分为固定就绝缘介质而言 ,目前 10kV开关柜的主流产品又可分为 SF6气体绝缘和真空绝缘 . SF6气体绝缘的开关柜体积小 ,一般20年内免爱护 ,但价格高 ,其气体的泄露仍会造成环境污染 . 真空绝缘的开关柜体积适中 ,相对同等档次的 SF6气体绝缘的开关柜来说价格略低,使用过程中不会造成环境污染,但每二年就需做一次试名师归纳总结 - - - - - - -第 7
19、页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用验,增大了运行爱护的工作量 路状态校验外 ,仍应考虑开. 因此开关柜的挑选除按正常工作条件挑选和按短关柜放置的场合和对开关柜性能的要求等条件 . 如我县某工程 ,其预留的 10kV变电站位置在地下室 ,该工程在建筑上并没有考虑变电站的通风问题 2. 05M净高,用电牢靠性,且在建筑施工时设置的变电站大门只有要求较高 . 在这里 ,选用SF6气体绝缘的开关柜明显违反了国家电网公司电力安 全工作规程中在 SF6电气设备上的工作这一节的相关条款. 但一般的真空开关柜高度均在2. 2M以上 ,通过对一些开关柜制
20、造厂家的询问,最终采纳了高度为 1. 9M的非标型真空开关柜 .7. 2 10kV负荷开关和熔断器组合的挑选 在10kV变电站的设计中 ,对主变容量在 400kVA及以下的变电站 ,高配部分通常采用负荷开关加熔 丝的组合 ,其接线简洁 . 为提高工作效率 ,笔者综合了各部门对 400kVA及以下变电 站建设的看法和建议 , 制作了一套 400kVA及以下变电站设计的标准图,取得了良好的成效 . 在10kV负荷开关和熔断器组合的挑选方面 , 10kV负荷开关按正常工作条件挑选和按短路状态校验. 熔断器的熔体额定电流按 动机自起动时取 1. 1Ie = k I1. max 进行挑选 ,其中 k为牢
21、靠系数 ,当不计电1. 3,考虑电动机自起动时取 1. 52. 0; I 1. max为电力变压器回路的最大工作电 流. 熔管的额定电流熔体的额定电流. 挑选熔断器时,仍应保证前后两级熔断器之间多见于美式箱变 、熔断器与电源侧的继电爱护之间、熔断器与负荷侧的继电爱护之间的动作挑选性 生短路故障时 ,应在最短. 当本段爱护范畴内发的时间内切除故障 . 当电网接有其它接地爱护时 ,回路中的最大接地电流与负荷电流之和应小于最小熔断电流 . 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用7. 3 0. 4kV
22、开关柜的挑选0. 4kV开关柜的主流产品目前有GGD、GCK、GCS等. 按正常工作条件挑选,按短路状态校验 . 一般对于接线简洁、出线回路少的场合采纳 供电设备较美观的场合采纳GGD型. 对于出线多、供电牢靠性较高、GCK或GCS型. 无论采纳何种柜型 ,其所配置的开关都应依据负荷的用电要求及 用户的资金预备情形加 以合理挑选 ,使其具有较高的性价比 . 7. 4 电力电缆的挑选 1 第一应依据用途、敷设方式和使用条件来挑选电力电缆的类型 . YJV 型交联 聚乙烯电缆和 VV 型聚氯乙烯电缆是目前工程建设中普遍选用的两种电缆 相比 , YJV型电缆虽然价. YJV 型电缆与 VV 型电缆格
23、略高 ,但具有外径小、重量轻、载流量大、寿命长的显著优点 YJV型电缆寿命可长达 40年, VV 型电缆寿命仅为 20年 ,因此在工程设计中应尽量选用YJV型交联聚乙烯电缆 . 2 电缆的额定电压 UN 所在电网的额定电压 . 3 按长期发热答应电流挑选电缆的截面 Tmax 5000h,且长度. 但当电缆的最大负荷利用小时数超过 20M时,就应按经济电流密度来挑选 . 4 答应电压降的校验 . 对供电距离较远、容量较大的电缆线路 ,应满意 : U % = 173 ImaxL rcos + xsin / U 5% , U、L为线路工作电压 线电压 和长度; cos 为功率因数;r、x为电缆单位长
24、度的电阻和 电抗 . 5 热稳固的校验电缆应满意的条件为 Qd为短路电流的:所选电缆截面 S Q d /C X 100 mm2 . 热效应 , A2 S ; C为热稳固系数 . 如我县某企业的供电电源是从紧邻的一座 110kV变电所的 10kV侧专线名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用接入的 ,由于该企业的用电负荷不是很大 ,如按长期发热答应电流挑选的电缆截面 , 或按经济电流密度来 挑选的电缆截面均在 95 mm2以下,但在热稳固校验时 ,所选电缆截面 S Q d /C X 100 mm2
25、 ,电缆截面 至少需在 120 mm2及以上 . 8 继电爱护的配置当变压器故障时 ,在爱护的配置上一般有两种途径 路电流 ,就配以各:如选用断路器或开关来开断短类的微机爱护 . 如一次设备选用的是负荷开关 ,就选用熔断器来爱护 . 两者比较如下. 1 断路器或开关具备全部的爱护功能与操作功能 合额定负荷电流 , ,价格较昂贵 . 负荷开关只能分不能开断短路电流 ,需协作高遮断容量后备式限流熔断器作为爱护元件来开断短 路电流 ,价格较廉价 . 2 在切空载变压器时 ,断路器或开关会产生截流过电压 象. . 负荷开关就没有此种现3 对变压器的爱护 ,断路器或开关的全开断时间为继保动作时间、自身动
26、作时 间、熄弧时间之和 ,一般会大于油浸变发生短路故障时要求切除的时间. 限流熔断器具有速断功能,但必需防止熔断器单相熔断时设备的非全相运行 ,应在熔断器撞击器的作用下让负荷开关脱扣 ,完成三相电路的开断 . 4 由于高遮断容量后备式限流熔断器的爱护范畴在最小熔断电流到最大开断容量之间 ,且限流熔断器的时间特性曲线为反时限曲线,短路发生后 ,可在短时内熔断来切除故障,所以可对其后所接设备如CT、电缆等供应爱护 . 使用断路器或开关就要提高其它设备的热稳固要求 . 但就限制线性谐振过电压方面名师归纳总结 来说 ,在变压器的高压侧应防止使用熔断器. 第 10 页,共 13 页- - - - - -
27、 -精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用9 防雷与接地 1 10kV变电站在建设过程中 ,可利用钢筋混凝土结构的屋顶 ,将其钢筋焊接成网 并接地来防护直 击雷 . 2 在变电站内的高压侧、低压侧及进线段安装避雷器 作过电压及临时过电压 . ,以防护侵入雷电波、操3 10kV变电站中的接地网一般由扁钢及角钢组成 ,也可利用建筑物钢筋混凝土 内的钢筋体作接地 网,但各钢筋体之间必需连成电气通路并保证其电气连续性符合要求 . 接地电阻 值要求不大于 4 . 变压 器、高低压配电装置、墙上的设备预埋件等都需用扁钢等与接地网作牢靠焊接进行接地 . 发电机的接地系
28、统需另行设置 ,不得与变电站的接地网连接 . 4 低压配电系统按接地方式的不同可分为三类 电系统是指将电:即TT、TN和IT 系统. TT方式供气设备的金属外壳直接接地的爱护系统 ,称作爱护接地系统 . TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的爱护系统 护零线是否与工作零,称作接零爱护系统 . 在TN方式供电系统中 ,依据其保线分开又可分为 : TN C和TN S方式供电系统 . TN C方式供电系统是用工作零线兼作接零爱护线 ,适用于三相负载基本平稳的情形. TN S 方式供电系统是把工作零线N和专用爱护线PE严格分开 ,当N线断开 ,如三相负荷不平稳 ,中性点电位上升 ,但外
29、壳、 PE线电位 . TN S方式供电系统安全牢靠 ,适用于工业与民用建筑等低压供电系统. 此外 ,在一些由用户供应的图纸中,我们仍可看到TN C S方式的供电系统 ,此系统的前部分是 TN C方式供电 ,系统的后部分出 PE线,且与 N线不再合并 . TN C S供电系名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用统是在 TN C系统上的临时变通作法 电开关 、干线末端装,适用于工业企业 . 但当负荷端装设 RCD 漏有断零爱护时也可用于住宅小区的低压供电系统 . IT方式供电系统表示电源侧没有工
30、作接地 ,或经过高阻抗接地 ,负载侧电气设备进行接地爱护. IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的牢靠性高、安全性好,一般用于不答应停电的场所,或者是要求严格的连续供电的地方 .10 照明10kV变电站内的照明电源从低压开关柜内引出 后沿墙或顶暗,管线选用 BV 500铜芯塑料线穿管敷,电线的管径按规定配置,所配灯具应具有足够的照度,在安装位置上不应装设在变压器和高、低压配电装置上 ,应安装在墙上设备的上方或四周 安全 ,同时应防止造成,要留有肯定的距离来保证人身及设备的照明死区 . 灯具安装高度应高于视平线以防止刺眼 ,仍要防止与电气设备或运行 人员的碰撞 . 11 配网自动化 配电
31、自动化是指利用现代电子技术、通信技术、运算机及网络技术与电力设备 相结合 ,将配电网在正 常及事故情形下的监测、爱护、掌握、计量和供电部门的治理工作有机地融合 在一起 ,改进供电质量 ,与用户建立更亲密、更负责的关系,以合理的价格满意用户要求的多样性需要,力求供电经济性最好 ,企业治理 更为有效 . 配网自动化以故障自动诊断、故障区域自动隔离、非故障区域自动恢 复送电为目的 . 目前配电自动化主要考虑的功能有 : 变电站综合自动化;馈线自动化;负荷治理与掌握; 用户抄表自动化 .就国情而言 ,配网自动化系统目前仍处于试点建设阶 段,缺乏大规模实现中低压配电网络配电自动化的物质基础 ,但配网自动
32、化是今后进展的方向. 因此,在进行站内设计时 ,要结合配名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用网自动化规划 ,给将来的实施自动化技术改造包括信息采集、掌握、通信等供应接口和空间等方面留有余地 . 在技术上实现配电自动化的前提条件是: 一次网络规划合理 ,接线方式简洁 ,具有足够的负荷转移才能; 变配电设备自身牢靠 ,有肯定的容量裕度 ,并具有遥控和智能功能 配电半自动化方式来提. 除此之外 ,仍可考虑通过实现高供电牢靠性水平 ,由于可自动操作的一次开关价格昂贵,而二次设备相对廉价,故实现配电
33、半自动化的详细方法可考虑采纳故障自动量测和定位、人工操作开关、隔离故障和转移负荷的方式 . 如在目前的设计中,采纳了短路故障指示器,能精确、快速地确定故障区段,站内都备有通信、集抄装置的位置等 . 对重要用户多、负荷密度高、线路走廊资源紧急、用户对供电牢靠性较为敏锐的区域的用户进行设计时 ,尽可能选用牢靠的一次智能化开关. 配网自动化系统因投资大、见效慢,应统一规划 ,分步实施. 因此 ,在10kV变电站的设计中 ,我们要结合配网自动化的进程 设计 ,完善我们的电网 . 参考文献 : ,准时用先进、科学的方法来完善我们的 1 芮静康 . 现代工业与民用供配电设计手册 S. 北京 :中国水利水电出版社, 2004. 2 蓝毓俊 ,戴继伟 . 各类 10KV 配电站对环境影响的测量与分析 J . 上海电力 , 2003, 4. 3 吴致尧 ,何志伟 . 10KV 配电系统无功补偿的讨论进展 2004, 5. J . 电机电器技术 , 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 13 页