110kv变电站主接线设计毕业论文设计

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1、兰州交通大学毕业设计(论文)摘 要变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站一次主接线的设计,并绘制电气主接线图和变电站平面布置图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110kV电压等级采用内桥接线,35kV和10kV电压等级都采用单母线分段接线。首先根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术经济比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。同时通过对原始资料的分析来选择变压器和无功补偿装置。其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到

2、当短路发生在各电压等级的母线上时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验。设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备大部分为国家推荐的产品,技术先进、运行可靠、经济合理。关键词:电气主接线;变压器;设备选型- I -AbstractSubstation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. According to the design requirements

3、 of the mission statement, this design is a main connection 110kV substation design and draw electrical substation main wiring diagrams and layout plans. There are two main transformers in the substation in which main electrical connection can be divided into three voltage grades: 110kV, 35kV with 1

4、0kV. It deposits sectionalized single bus bar scheme per grade.First, according to the main wiring of the reliable economy and flexible operation requirements, select the two proposed main wiring schemes for the technical and economic comparison, eliminating poor schemes, the substation main electri

5、cal wiring scheme is determined. At the same time, through the analysis of raw data to choose transformer and reactive power compensation device. Second, short-circuit current calculation, the three-phase short-circuit calculated when the short circuit occurs in each bus voltage level when the short

6、 circuit, the steady-state current and impact current value. According to the results and of the main electrical equipment selection and check the voltage level of voltage and maximum continuous working current.The content of the design in accordance with the relevant national technical and economic

7、 policy, the selected device for most countries recommend products, advanced technology, reliable, economic and reasonable.Key Words: Electrical main wiring, Transformer, Equipment type selection - V -目 录摘 要IAbstractII1 绪论11.1 工程背景11.2 设计范围11.3 设计依据11.4 设计目标11.5 设计任务12 电气主接线设计22.1 主接线的设计原则22.1.1 主接线

8、的设计依据22.1.2 主接线设计的基本要求22.2 主接线的设计22.2.1 设计步骤22.2.2 初步方案设计22.2.3 最优方案确定23 负荷计算33.1 负荷计算的公式33.1.1 低压侧负荷计算的公式33.1.2 高压侧负荷计算的公式43.2 10kV和35kV的负荷计算43.2.1 10kV线路负荷计算43.2.2 35kV线路负荷计算53.3 变压器的选择63.3.1 确定变压器容量的公式63.3.2 主变压器台数的选择73.3.3 主变压器容量的确定73.3.4 主变压器型号的确定73.4 站用变压器的选择83.4.1 站用变压器的选择的原则83.4.2 站用变压器型号的选择

9、83.5 无功补偿装置的选择83.5.1 补偿装置的确定83.5.2 补偿位置的确定83.5.3 电容器型号的选择84 短路电流计算94.1 短路计算规定与步骤94.1.1 短路计算的一般规定94.1.2 短路计算的步骤94.2 变压器的参数计算及短路点的确定104.2.1 变压器参数的计算104.2.2 短路点的确定114.3 各短路点的短路计算114.3.1 短路点k-1的短路计算(110kV母线)114.3.2 短路点k-2的短路计算(35kV母线)124.3.3 短路点k-3的短路计算(10kV母线)134.3.4 短路点k-4的短路计算(0.4kV母线)135 电气主设备的选择及校验

10、155.1 各回路最大持续工作电流一览表155.2 断路器的选择及校验155.2.1 断路器选择的具体条件155.2.2 断路器的选择与校验165.3 隔离开关的选择及校验175.4 熔断器的选择及校验175.4.1 熔断器的选择175.4.2 熔断器的校验185.5 电流互感器的选择及校验185.5.1 电流互感器选择的具体条件185.5.2 电流互感器的选择185.6 电压互感器的选择195.7 母线及电缆的选择及校验195.7.1 母线截面积的选择195.7.2 10kV出线电缆的选择205.7.3 10kV出线电缆的校验20结论21致 谢22参考文献23兰州交通大学毕业设计(论文)1

11、绪论1.1 工程背景随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设和改造,拉动内需的发展计划,110kV变电站的建设迅猛发展。供电可靠性是城网建设改造的一个重要目标,110kV变电站设计是城网建设中较为关键的技术环节,如何设计110kV变电站,是城网建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。1.2 设计范围包括负荷计算、短路计算,主接线方式的选择、变压器的选择、电气设备的选型和校核等。最后利用AutoCAD绘制变电所的主接线图和变电所平面布置图。1.3 设计依据(1) 相关专业提供的工程设计资料。(2) 国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括

12、: 导体和电器选择设计技术规程(DL/T 5222-2005)35110kV变电所设计规范(GB 50059-1992)供配电系统设计规范(GB 50052-2009)3110kV高压配电装置设计规范(GB 50060-2008) 国家现行的标准图。电气设备用图符合国家标准汇编、电气制图国家标准汇编。1.4 设计目标以AutoCAD作为设计平台,根据给定的地区35kV、10kV负荷情况,完成地区110kV变电所主回路设计,以变电所对周围各集中用电负荷的可靠安全供电,设计出一个经济实用的110kV变电站。1.5 设计任务(1) 结合所给地区负荷性质,选择合适的主接线形式。(2) 选择合适的计算方

13、法,进行地区变电所负荷计算,完成变压器选择。(3) 进行短路计算,完成设备选择与校验。- 23 -2 电气主接线设计2.1 主接线的设计原则2.1.1 主接线的设计依据(1) 考虑变电站在电力系统的地位和作用。 (2) 考虑近期和远期的发展规模。 (3) 考虑负荷的重要性和出线回路多少对主接线的影响。 (4) 考虑主变台数对主接线的影响。 2.1.2 主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。2.2 主接线的设计2.2.1 设计步骤电气主接线设计,一般分以下几步:(1) 拟定可行的主接线方案:根据设计任务书的要求,在分析原始资料的基础上,拟订出若干可行方案,内容包括主

14、变压器形式、台数和容量、以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的要求,从技术上论证各方案的优、缺点,保留2个技术上相当的较好方案。(2) 对2个方案进行全面的技术比较,确定最优的主接线方案。2.2.2 初步方案设计根据原始资料,此变电站有三个电压等级:110/35/10kV ,故可初选三相三绕组变压器。为保证供电可靠性,可装设两台主变压器。为保证设计出最优的接线方案,初步设计以下两种接线方案供最优方案的选择。方案一:110kV侧采用内桥接线,35kV和10kV侧都采用单母分段接线。方案二:110kV侧采用外桥接线,35kV和10kV侧都采用单母分段接线。2.2.3 最优方案确定采用内

15、桥接线的优点是供电可靠和运行灵活性好。适用于变压器不需要经常投切的总降压变电所。采用外桥接线的优点:同内桥接线。适用于变压器需要经常切换的变电所。由以上比较可得:110kV侧采用内桥接线1。3 负荷计算负荷计算选择变压器容量和电气设备的依据2。3.1 负荷计算的公式3.1.1 低压侧负荷计算的公式(1) 视在功率:(3.1)其中,为线路每回最大负荷;为功率因数角。(2) 线路功率损耗:(3.2)其中,为线路的计算电流;为线路每相的电阻;为线路每相的电抗。、为线路单位长度交流电阻及电抗;为线路计算长度。(3) 出线侧计算负荷:(3.3)其中,为线路回路数。(4) 低压侧总计算负荷:(3.4)3.

16、1.2 高压侧负荷计算的公式(1) 变压器损耗:(3.5)(2) 高压侧总计算负荷:(3.6)其中,代表侧的总计算负荷;,代表侧的总计算负荷。3.2 10kV和35kV的负荷计算3.2.1 10kV线路负荷计算(1) 10kV负荷原始数据10kV负荷原始数据如表3.1表述。表3.1 10kV负荷原始数据表符合名称每回最大负(kW)功率因数回路数供电方式线路长度(km)乡区变10000.9(25.8)3架空5纺织厂17000.89(27.1)1电缆3纺织厂28000.88(28.36)2架空7纺织厂36000.88(28.36)1架空4加工厂7000.9(25.8)1架空5材料厂8000.9(2

17、5.8)2架空2电视机厂8000.87(29.5)1架空14配电变压A7800.9(25.8)1架空15配电变压B9000.92(23)1架空16(2) 10kV负荷计算结果由式3.1式3.3可得10kV负荷计算结果如表3.2表述。表3.2 10kV负荷计算表符合名称(kW)(kvar)(kW)(kvar) (kW)(kvar)乡区变1000483.456.724.73170.11524.3纺织厂1700358.200700358.2纺织厂2800431.853.223.11706.4909.8纺织厂3600323.917.17.4617.1331.3加工厂700338.427.812727.

18、8350.4材料厂800386.714.56.31629786电视机厂800452.6108.847.3908.8500配电变压器A780377103.645883.6422配电变压器B900382140.761.21040443.2由式3.4得:,。由式3.5得:,。由式3.6得:,。3.2.2 35kV线路负荷计算(1) 35kV负荷原始数据35kV负荷原始数据如表3.3表述。表3.3 35kV负荷原始数据表符合名称每回最大负荷(kW)功率因数回路数供电方式线路长度(km)乡镇变160000.91架空15乡镇变270000.921架空8汽车厂43000.882架空7砖厂50000.851架

19、空11(2) 35kV负荷计算结果由式3.1式3.3可得35kV负荷计算结果如表3.4表述。表3.4 35kV负荷计算表符合名称(kW)(kvar)(kW)(kvar)(kW)(kvar)乡镇变160002900.5500.3217.56500.33118乡镇变270003072.8351.1152.77351.13225.5汽车厂43002321125.554.688514751.2砖厂500030989285.9124.35285.93223.2由式3.4得:,。由式3.5得:,。由式3.6得:,。3.3 变压器的选择3.3.1 确定变压器容量的公式变压器容量的确定所需公式如下:(1) 1

20、10kV侧的总计算负荷:(3.7)(2) 高压侧功率因数:(3.8)(3) 无功补偿容量:(3.9)其中,为补偿前的功率因数角;为补偿后的功率因数角。(4) 变压器的容量:(3.10)3.3.2 主变压器台数的选择对供有大量一、二级负荷的变电站,宜采用两台主变压器,以便当一台故障或检修时,另一台能对一、二级负荷继续供电。本变电站有大量的一、二级负荷,故选择两台主变压器。3.3.3 主变压器容量的确定由式3.7得:,。由式3.8得:0.86。我国相关技术导则规定,110kV变电站高压侧功率因数,在主变最大负荷时不低于0.93。由式3.9得:。由式3.10得: 。3.3.4 主变压器型号的确定已知

21、:变电站自用电负荷为(MVA)。装有两台主变压器的变电站,每台变压器的容量应该满足任一台变压器单独运行时,满足总计算负荷的大约70%的需要,即:(3.11)变压器容量由式3.11得:(MVA)。由负荷计算,选择主变压器型号为SFSL1-31500/110,其具体参数如表3.5表述。表3.5 主变压器型号及参数型号及容量(kVA)额定电压(kV)连接组损耗(kW)短路电压(%)空载电流(%)空载负载高中高低中低高中低SFSL1-31500/11012122.5%38.522.5%10.5YN,yn0,d1137.21251810.510.5186.56.50.80.83.4 站用变压器的选择3.

22、4.1 站用变压器的选择的原则35110kV变电所设计规范规定,在有两台及两台以上主变压器的变电站中,宜装设两台容量相同可互为备用的站用变压器,分别接到母线的不同分段上4。3.4.2 站用变压器型号的选择选择站用变压器型号为SC9-80/10,其具体参数如表3.6表述。表3.6 站用变压器型号及参数型号额定容量(kVA)额定电压(kV)连接组损耗(W)阻抗电压(%)空载电流(%)空载短路SC9-80/108010.5/0.4Y,yn03401140423.5 无功补偿装置的选择 3.5.1 补偿装置的确定由于本次设计的变电站为110kV变电站,而原始资料可知,补偿装置主要补偿负荷的无功容量及平

23、衡主变损耗。故一般首先考虑装设并联电容器。3.5.2 补偿位置的确定目前,电力系统中110kV变电站普遍采用在10kV低压侧加装并联电容器组以满足电网对无功功率的需求5。3.5.3 电容器型号的选择选择电容器型号为BFM11-1800-3W,其具体参数如表3.7表述。表3.7 电容器参数电容器型号额定电压(kV)额定容量(kvar)额定电流(A)BFM11-1800-3W10180094.784 短路电流计算4.1 短路计算规定与步骤4.1.1 短路计算的一般规定(1) 计算的基本情况: 每一个电压级采用平均额定电压。 以供电电源为基准的电抗标幺值大于3,可认为电源容量为无限大的系统,短路电流

24、的周期分量在短路全过程中保持不变。(2) 短路种类:一般按三相短路计算。4.1.2 短路计算的步骤(1) 按照供电系统图绘制等效电路图,要求在图上标出各元件的参数,对复杂的供电系统,还要绘制出简化的等效图。(2) 选定基准容量和基准电压,并按照公式求出基准电流和基准电抗。(3) 求出供电系统中各元件电抗标幺值。(4) 求出电源至短路点的总电抗。(5) 当所选取的基准容量与电源的总额定容量不相等时,必须将总电抗标幺值换算成以电源总额定容量为基准的计算电抗。即:(4.1)其中,为基准容量;为全部发电机的总额定容量。(6) 按此式可求出短路电流标幺值。即:(4.2)(7) 若电源是无限大容量,则短路

25、电流周期分量保持不变。即:(4.3)(8) 求出基准电流。即:(4.4)(9) 按此式求出实际电流。即:(4.5)(10) 求出稳态短路电流。即:(4.6)(11) 求出短路冲击电流和短路全电流最大有效值。即:(4.7)(12) 求出短路容量。即:(4.8)4.2 变压器的参数计算及短路点的确定4.2.1 变压器参数的计算(1) 基准值的选取:,取各侧平均额定电压6。各绕组短路电压百分数如下:(4.9)各绕组电抗标幺值如下:%(4.10)由表3.5得:%,%,%。由式4.9得:%,%,%。由式4.10得:,。由表3.6得:%。由式4.10得:。(2) 系统等值电抗:(4.11)由式4.11得:

26、。4.2.2 短路点的确定根据变电站选定的主接线形式、设备参数和短路点选择,等值网络如图4.1所示。图4.1 短路等值网络图4.3 各短路点的短路计算4.3.1 短路点k-1的短路计算(110kV母线)短路点k-1的等值网络如图4.2所示。图4.2 k-1点短路等值图由式4.1得:。由于,则此系统为无限大系统。由式4.2得:。由式4.3得:。由式4.4得:。由式4.5得:。由式4.6得:。由式4.7得:, 。由式4.8得:。4.3.2 短路点k-2的短路计算(35kV母线)短路点k-2的等值网络如图4.3所示。图4.3 k-2点短路等值图等值电阻如下:由式4.1得:。由于,则此系统为无限大系统

27、。由式4.2得:。由式4.3得:。由式4.4得:。由式4.5得:。由式4.6得:。由式4.7得:,。由式4.8得:。4.3.3 短路点k-3的短路计算(10kV母线)短路点k-3的等值网络如图4.4所示。图4.4 k-3点短路等值图等值电阻如下:由式4.1得:。由于,则此系统为无限大系统。由式4.2得:。由式4.3得:。由式4.4得:。由式4.5得:。由式4.6得:。由式4.7得:, 。由式4.8得:。4.3.4 短路点k-4的短路计算(0.4kV母线)短路点k-4的等值网络如图4.5所示。图4.5 k-4点短路等值图等值电阻如下:由式4.1得:。由于,则此系统为无限大系统。由式4.2得:。由

28、式4.3得:。由式4.4得:。由式4.5得:。由式4.6得:。由式4.7得:,。由式4.8得:。5 电气主设备的选择及校验5.1 各回路最大持续工作电流一览表各回路最大持续工作电流一览表如表5.1所述。表5.1 各回路持续工作电流结果表回路名称计算公式及结果110kV进线35kV母线35kV出线乡镇变1乡镇变2汽车厂(2回)砖厂10kV母线10kV出线乡区变(3回)纺织厂1纺织厂2(2回)纺织厂3加工厂材料厂(2回)电视机厂配电变压器A配电变压器B0.4kV母线5.2 断路器的选择及校验5.2.1 断路器选择的具体条件 (1) 电压: 其中,为电网工作电压。(2) 电流: 其中,为最大持续工作

29、电流。(3) 开断电流:其中,为断路器实际开断时间秒的短路电流周期分量; 为断路器额定开断电流。(4) 动稳定: 其中,为断路器通过电流峰值。(5) 热稳定:其中,为假想时间。5.2.2 断路器的选择与校验断路器的选择与校验如表5.2和表5.3表述。表5.2 断路器的型号及参数位置型号额定电压(kV)额定电流(A)额定开断电流(kA)动稳定电 流(kA)热稳定电 流(kA)(s)固有分闸时间(s)合闸时间(s)变压器110kV侧SW3-110G/1200110120015.84115.8(4)0.070.06变压器35kV侧SN10-35/1250351250164016(4)0.060.12

30、35kV出线侧SN10-35/1250351250164016(4)0.060.12变压器10kV侧SN10-10/200010200043.313043.3(4)0.060.210kV出线侧SN10-10/63010630164016(2)0.060.2表5.3 断路器的校验表型号电压(kV)电流(A)开断电流(kA)动稳定(kA)热稳定(kA)(s)是否满足要求SW3-110G/1200110110166.0512001.115.82.8412.057516.75是SN10-35/12503535495.9912502.48166.3244010.58527.4是SN10-35/12503

31、535118.7312502.48166.3244010.58527.4是SN10-10/200010101818.6520007.4443.318.9713095.23880是SN10-10/630101061.16307.441618.974094.65527.4是5.3 隔离开关的选择及校验隔离开关没有专门的灭弧结构,所以不能用来切断和接通负载电流和短路电流,使用时应与断路器配合7。隔离开关的选择与校验如表5.4和表5.5表述。表5.4 隔离开关的型号及参数开关编号型号额定电压(kV)额定电流(A)动稳定电流(kA)热稳定电流 (kA)(s)110kV侧GW4-1101106305020

32、(4)35kV变压器侧GN1-35/600356005020(5)35kV出线侧GN1-35/600356005020(5)变压器10kV侧GN1-10/20001020008536(5)10kV出线侧GN5-10T/2001020025.510(5)表5.5 隔离开关的校验表型号电压(kV)电流(A)动稳定(kA)热稳定(kA)(s)是否满足要求GW4-110110110166.056302.8502.0571600是GN1-35/6003535495.996006.3245010.582000是GN1-35/6003535118.736006.3245010.582000是GN1-10/2

33、00010101818.65200018.978595.26480是GN5-10T/200101061.120018.9725.594.65500是5.4 熔断器的选择及校验5.4.1 熔断器的选择熔断器的选择如表5.6所述。表5.6 熔断器的型号及参数型号额定电压(kV)额定电流(A)断流容(MVA)最大开断电流有效值(kA)备注RN2-10100.5100050保护屋内TVRN2-35350.5200017保护屋外TV5.4.2 熔断器的校验(1) 10kV母线短路容量(2) 35kV母线短路容量5.5 电流互感器的选择及校验5.5.1 电流互感器选择的具体条件(1) 一次回路电压:(2)

34、 一次回路电流:(3) 动稳定校验: 其中,为电流互感器动稳定倍数。(4) 热稳定校验:其中,为稳态短路电流;为短路电流发热等值时间;为秒时的热稳定倍数。5.5.2 电流互感器的选择电流互感器的选择与校验如表5.7和表5.8表述。表5.7 电流互感器的型号及参数参数型号额定电流比(A)准确级二次负荷()10%倍数热稳定倍数动稳定倍数0.5级1级二次负荷()倍数110kV进线侧LCWD-110(250)(2600)/5D1/D2/0.51.21.21.220157515变压器35kV侧LCW-35151000/50.5/3242286510035kV出线侧LB-35300/50.5/B1/B22

35、.02.01555140变压器10kV侧LAJ-102000/50.51/D0.510409010kV出线侧LA-10300/50.5/1/30.41075135表5.8 电流互感器的校验表型号电压(kV)电流(A)动稳定(kA)热稳定(kA)(s)是否满足要求LCWD-110110110166.051802.83.82.057182.3是LCW-353535495.996006.32484.810.581521是LB-353535118.733006.32459.410.58272.3是LAJ-1010101818.65200018.97254.695.26400是LA-10101061.1

36、30018.9757.394.65506.3是5.6 电压互感器的选择电压互感器的选择如表5.9表述。表5.9 电压互感器型号及参数型式额定变比额定容量(VA)最大容量(VA)单相(屋外式)JCC2-1105002000JDJ-3535000/1002501200JDZ-1010000/100804005.7 母线及电缆的选择及校验5.7.1 母线截面积的选择(1) 按长期发热允许电流选择,即: (5.1)其中:为在环境温度为25oC母线的长期允许电流,为温度修正系数。为母线的额定温度,通常=25oC,为母线安装地点的实际环境温度,为母线的长期允许温度,通常=70oC。(2) 母线选择 35k

37、V母线选择由表5.1可知35kV母线中由式5.1得:所以选504矩形铝母线截面积为200mm2,平放, 10kV母线选择由表5.1可知10kV母线中所以选12510矩形铝母线截面积为1250mm2,平放,5.7.2 10kV出线电缆的选择按允许载流量选择电缆的截面积:(5.2)其中,为温度修正系数,分别为电缆安装处的实际环境温度和导体额定载流量的基准温度,为电缆长期发热允许最高温度。纺织厂1:,选缆心截面70mm2,由式5.2得:5.7.3 10kV出线电缆的校验按最大持续工作电流选择电缆面积S,查表5.1得:选择电缆,oC时,、oC。由式4.2得:1.29。土壤热阻修正系数,直埋两根并列敷设

38、系数。满足长期发热要求。结论本次设计完成了变电站主接线的设计。结合相关规范和设计要求,对该变电站的主接线和变压器做了设计和选择,同时进行了短路电流的计算,进而绘制相应的主接线图和平面布置图。论文主要内容包括:主接线设计,这部分主要是根据主接线的设计依据和基本要求,查阅相关规范标准,确定主接线的最佳接线方式;变压器的选择,根据原始数据进行了负荷计算,确定了变压器的型号;短路计算,其计算结果是各种高压电气设备选择的重要依据;电气设备的选择与校验。本设计在可靠、灵活、经济的基础上,较好地体现出主接线的设计特点,整个设计符合国家相关标准和规范。本设计还存在不足之处,首先,本次的设计的是一个110kV变

39、35kV和10kV的降压变电站,主要涉及的变电站内部电气部分的设计,其中并未涉及到出线线路具体应用到什么用户,所以负荷统计表相对比较简洁,也减少了电气主接线图的制作难度。另外,由于本专业对继电保护知识学习的还不够全面,加上继电保护涉及的内容很多,所以没有对变电站继电保护作更深的设计分析。 致 谢本设计(论文)的工作是在我的导师徐金阳老师细心的帮助下完成的。徐老师严谨的治学态度和细致的工作方法给了我极大的帮助和影响,并指导完成了论文。在此表示深深的谢意。在图书馆查找资料时,图书馆的老师也给了我很多方便,在此向帮助和指导过我的各位老师表示衷心的感谢!感谢这篇设计所涉及到的各位学者。本文引用了数位学

40、者的研究文献,如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发,我将很难完成本篇设计。感谢我的同学、朋友和各位学长学姐,在我设计过程中给予我很多资料和建议,还在论文的撰写和排版过程中提供热情的帮助。由于我的学术水平有限,所写论文难免有错误和不足之处,恳请各位老师和同学批评和指正。参考文献1 熊信银.发电厂电气部分M.北京:中国电力出版社,2009:104-363.2 焦留成.供配电设计手册M.北京:中国计划出版社,1999:31-215.3 水利电力部西北电力设计院编.电力工程电气设计手册电气一次部分M.北京:水利电力出版社,1989:214-476.4 张钧.110kV变电站部分电气一次设计J.城市建设理论研究,2012,16(1):30-33.5 陈拓新,徐玉琴,张丽.110kV变电站无功补偿电容器组优化设计J.江西电力,2011,35(6):53-55.6 于永源,杨绮雯.电力系统分析M.北京:中国电力出版社,2007:14-32.7 王邦林.电气工程一次部分M.北京:中国水利水电出版社,2010:283-302.

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