195国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册.ppt
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第一章 10千伏配电变台本章依据《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册(2016版)》,对基础施工、电杆组立、接地网辐射、台架安装、设备安装、引线安装、辅助设施安装等环节的“常见病”进行解析。
第一节基础施工本节重点解析了基坑开挖、底盘、卡盘安装等方面4个“常见病”。
典型问题一:基坑深度不足1.典型问题图例基坑开挖深度小于2米小于2m图1-1-1 12米电杆基坑问题案例,2.典型问题解析基坑开挖深度不够,易造成电杆倾斜或倾倒。
可通过现场电杆埋深线和隐蔽工程照片,核实基坑开挖深度是否满足要求。
3.标准工艺要点杆长10.0 12.0 15.0表1-1-14.标准规范图例图1-1-2 12米电杆标准基坑示例图1-1-3变台基坑深度是2.2m1.图1-1-52.典型问题解析两基坑开挖根开不符合《配电网工程典设10kV配电变台分册》2016版规定,影响设备安装。
可通过现场测量和查看隐蔽工程照片,核实根开是否满足要求。
3.标准工艺要点两基坑根开2.5m,中心偏差不应超过±30mm。
4.标准规范图例图1-1-6典型问题三:底盘放置不规范1.典型问题图例图1-1-72.典型问题解析底盘未放在基坑中心点,安装后易造成电杆偏移。
可通过现查看隐蔽工程照片,核实底盘安放是否满足要求。
3.标准工艺要点基坑开挖为正方形,底部应夯实、平整,底盘放置基坑中心。
4.标准规范图例底盘未放在基坑中心点2.5mABCD图1-1-8(照片方向调整、基坑中心表十字)典型问题四:卡盘安装不规范1.典型问题图例图1-1-92.典型问题解析正装配变台区卡盘安装在电杆内侧、卡盘安装深度不足,易造成电杆倾斜。
卡盘方向安装错误卡盘安装深度小于500㎜底盘距坑边距离相等A AAA3.标准工艺要点卡盘U 型抱箍安装距地面500mm ,允许偏差±50mm ; 卡盘安装在主杆和副杆外侧。
4.标准规范图例图1-1-10图1-1-11卡盘在电杆外侧U 型抱箍距地面500mm卡盘在电杆外侧第二节电杆组立本节重点解析了杆型选择、电杆移位、基坑回填、防沉土台等方面3个“常见病”。
第一章 10千伏配电变台本章依据《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册(2016版)》,对基础施工、电杆组立、接地网辐射、台架安装、设备安装、引线安装、辅助设施安装等环节的“常见病”进行解析。
第一节基础施工本节重点解析了基坑开挖、底盘、卡盘安装等方面4个“常见病”。
典型问题一:基坑深度不足1.典型问题图例基坑开挖深度小于2米小于2m图1-1-1 12米电杆基坑问题案例,2.典型问题解析基坑开挖深度不够,易造成电杆倾斜或倾倒。
可通过现场电杆埋深线和隐蔽工程照片,核实基坑开挖深度是否满足要求。
3.标准工艺要点单位:m表1-1-14.标准规范图例图1-1-2 12米电杆标准基坑示例变台基坑深度是2.2m图1-1-3典型问题二:变台基坑间距不规范1.典型问题图例图1-1-4图1-1-52.典型问题解析两基坑开挖根开不符合《配电网工程典设10kV配电变台分册》2016版规定,影响设备安装。
可通过现场测量和查看隐蔽工程照片,两基坑根开过小两基坑根开过大核实根开是否满足要求。
3.标准工艺要点两基坑根开2.5m,中心偏差不应超过±30mm。
4.标准规范图例图1-1-6典型问题三:底盘放置不规范 1.典型问题图例图1-1-7底盘未放在基坑中心点2.5mA BC D2.典型问题解析底盘未放在基坑中心点,安装后易造成电杆偏移。
可通过现查看隐蔽工程照片,核实底盘安放是否满足要求。
3.标准工艺要点基坑开挖为正方形,底部应夯实、平整,底盘放置基坑中心。
4.标准规范图例图1-1-8(照片方向调整、基坑中心表十字)典型问题四:卡盘安装不规范 1.典型问题图例底盘距坑边距离相等A AA A卡盘方向安装错误卡盘安装深度小于500㎜图1-1-92.典型问题解析正装配变台区卡盘安装在电杆内侧、卡盘安装深度不足,易造成电杆倾斜。
3.标准工艺要点卡盘U型抱箍安装距地面500mm,允许偏差±50mm;卡盘安装在主杆和副杆外侧。
第一章 10千伏配电变台本章依据《国家电网公司配电网工程典型设计10kV 配电变台分册(2016版)》,对基础施工、电杆组立、接地网辐射、台架安装、设备安装、引线安装、辅助设施安装等环节的“常见病”进行解析。
第一节 基础施工本节重点解析了基坑开挖、底盘、卡盘安装等方面4个“常见病”。
典型问题一:基坑深度不足1.典型问题图例图1-1-1 12米电杆基坑问题案例,2.典型问题解析基坑开挖深度不够,可通过现场电杆埋深线和隐蔽工程照片,核实基坑开挖深度是否满足要求。
3.标准工艺要点单位:m表1-1-1基坑开挖深度小于2米2m4.标准规范图例图1-1-2 12米电杆标准基坑示例图1-1-3变台基坑深度是典型问题二:变台基坑间距不规范1.典型问题图例图1-1-4图1-1-52.典型问题解析两基坑开挖根开不符合《配电网工程典设10kV 配电变台分册》2016版规定,影响设备安装。
可通过现场测量和查看隐蔽工程照片,核实根开是否满足要求。
3.标准工艺要点两基坑根开,中心偏差不应超过±30mm 。
4.标准规范图例图1-1-61.两基坑根开过小两基坑根开过大B图1-1-72.典型问题解析底盘未放在基坑中心点,安装后易造成电杆偏移。
可通过现查看隐蔽工程照片,核实底盘安放是否满足要求。
3.标准工艺要点基坑开挖为正方形,底部应夯实、平整,底盘放置基坑中心。
4.标准规范图例图1-1-8(照片方向调整、基坑中心表十字)典型问题四:卡盘安装不规范1.典型问题图例图1-1-92.典型问题解析 正装配变台区卡盘安装在电杆内侧、卡盘安装深度不足,易造成电杆倾斜。
3.标准工艺要点卡盘方向安装错误卡盘安装深度小于500㎜底盘距坑边距离相等A AA A卡盘U 型抱箍安装距地面500mm ,允许偏差±50mm ; 卡盘安装在主杆和副杆外侧。
4.标准规范图例图1-1-10图1-1-11卡盘在电杆外侧U 型抱箍距地面500mm卡盘在电杆外侧第二节 电杆组立本节重点解析了杆型选择、电杆移位、基坑回填、防沉土台等方面3个“常见病”。
国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电变台分册国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电变台分册目录第一篇总论 (1)第1章概述 (1)第2章典型设计工作过程 (4)第3章典型设计依据 (6)第4章技术原则 (8)第二篇10KV柱上变压器台典型设计 (12)第5章10K V柱上变压器台设计总体说明 (12)第6章10K V柱上变压器台典型设计(方案ZA-1) (15)第7章10K V柱上变压器台典型设计(方案ZA-2) (89)第8章10K V柱上变压器台典型设计(方案ZA-3) (102)第一篇总论第1章概述推进配电网标准化建设是国家电网公司全面落实科学发展观,建设“资源节约型、环境友好型”社会,大力提高集成创新能力的重要体现;是国家电网公司实施集团化运作、集约化发展、精细化管理的重要手段;是全面建设具有安全可靠、坚固耐用、结构合理、技术先进、灵活可靠、经济高效现代配电网的重要举措。
《国家电网公司配电网工程典型设计》(简称《国家电网公司配电网配电网工程典型设计》)是推进配电网标准化建设最基础、最重要手段之一。
推广应用配电网工程典型设计对强化配电网工程精细化管理水平、提高配电网工程质量、提高配电网供电可靠性、宣传“国家电网”品牌、树立良好的企业形象等具有非常重要的意义。
1.1典型设计的内容《国家电网公司配电网工程典型设计》是配电网标准化建设工作主要成果之一,包括四个分册:《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电站房分册》、《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电变台分册》、《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV架空线路分册》和《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV电缆分册》。
1.2典型设计的目的配电网具有建设规模大、点多、面广、设备种类繁多、分布范围广、地域差异大、形式多样等特点。
建设“一强三优”现代公司,建设现代配电网要求实施集约化管理,发挥规模优势,提高资源利用率。
《配电网工程典型设计》配电分册编制说明为落实公司党组“解决两头薄弱”、“发展配电网是当务之急”等重要决策部署,运维检修部积极行动,以配电网规划设计导则为引领,以全面落实全寿命周期管理要求为主线,开展配电网标准化建设工作。
编制配电网工程典型设计是配电网标准化建设工作的重要组成部分。
本次2013版配电分册征求意见稿共包含6类配电设施共35个技术方案,其中开关站11个、环网单元6个、配电室9个、箱变2个、柱上变压器台6个、电缆分支箱1个。
与公司2006版输变电工程典型设计10kV配电分册相比,2013版配电分册成果具有如下特点:一是在设施数量和方案数量进行了优化。
配电设施方面较2006版增加了环网单元和电缆分支箱两大类。
技术方案方面较2006版(32个技术方案)共增加3个,其中开关站减少了5个,箱变减少了2个,柱上变压器台增加了3个,环网单元和电缆分支箱共增加7个方案。
二是设计方案与标准物料无缝结合,做到设计方案选择、物资采购、工程施工全过程高度统一,为缩短工程周期、提高建设效率提供了强有力的保障。
三是典设成果设计深度得到大幅提升,其中电气成果达到了施工图深度,土建成果部分达到施工图深度。
四是做到了典型设计方案应用环境的全覆盖。
设计方案覆盖了高海拔和极寒气候地区的应用条件。
如配电分册考虑海拔位于1000m<H≦3000m时,采用高原型设备,仅对设备空气间隙及外绝缘水平进行修正。
五是在配电网建设标准化配送式方面进行了有益探索。
增加环网单元方案,结合标准物料成果实现了环网单元整体物资标准化配送。
六是实现了与配电自动化建设的有效衔接。
如环网单元方案中按照有/无PT和有/无电动操作机构进行了细分,根据配电自动化典型设计的要求,新增遮蔽卧式和遮蔽立式配电自动化技术方案。
七是充分考虑分布式电源接入系统的需要,在配电室模块和箱式变电站方案中,预留低压反孤岛装置,用于避免分布式光伏发电系统的非计划孤岛运行,以保证电力检修和电力操作人员的人身安全。
山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计(中压配电工程)《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:×××副主编:赵宝光刘国生郑西乾成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪×××××山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组牵头单位:潍坊供电公司成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司成员:张吉春李伟李东王海滨山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组牵头单位:泰安供电公司成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司成员:张勇陈莉崔庆波山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组牵头单位:青岛供电公司成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅序1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。
在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。
12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。
农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。
为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。
按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。
10kv配网工程方案ppt一、工程概况1. 项目背景10kV配网是城市电力系统的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接影响到城市的电力供应质量。
随着城市发展和用电需求的增长,对10kV配网的改造和升级需求日益迫切。
2. 项目目标本次10kV配网工程的目标是提升城市电力系统的可靠性和供电稳定性,以满足城市用电需求的增长。
具体目标包括提高供电质量,减少停电次数,提升供电可靠性,为城市经济社会发展提供可靠的电力保障。
3. 工程范围本次10kV配网工程覆盖城市主要用电区域,包括变电站升级、线路改造、设备更新等方面,以实现对城市电网系统的全面升级和改造。
二、技术方案1. 变电站升级a. 增设新的10kV变电站,并配置适当的变电设备,以满足城市电网系统的容量需求。
b. 对现有变电站进行改造升级,更新老化设备,提升供电可靠性和安全性。
2. 线路改造a. 对城市主要用电区域的10kV配电线路进行改造,提升线路的容量和负载能力。
b. 新建10kV线路,以满足新建用电负荷的需求。
3. 设备更新a. 更新10kV配电设备,包括断路器、隔离开关、配电盘等,以提高设备的运行稳定性和寿命。
b. 配置智能监控系统,实现对城市电网系统的实时监测和故障诊断,提升配电系统的可靠性和安全性。
4. 输配电一体化a. 实现输配电一体化管理,通过智能控制和监控系统,实现对城市配电网的实时监测和管理,提升配电系统的运行效率和供电可靠性。
5. 系统优化a. 对城市配电系统进行优化设计,实现对供电系统的最优配置和运行控制,提升供电系统的经济性和可靠性。
三、实施方案1. 工程进度a. 按照先易后难、分阶段、有计划的原则,制定详细的施工进度计划,确保工程的顺利实施。
2. 施工组织a. 组建专业化施工团队,包括设计、施工、监理等各方面的专业人员,确保工程的高质量完成。
3. 施工安全a. 严格按照相关安全法规和标准进行施工,确保施工过程中的安全,保障工程的安全实施。
195-国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册.ppt1、国家电网公司配电网工程典型设计配电变台分册〔典型设计应用方案-青海版〕n名目一、与2022版典设比照二、10kV配电变台分册典型设计n10kV柱上变压器台修编状况10kV柱上变压器台方案概述方案方案概述ZA-150~400kVA〔三相〕10kV侧承受电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱承受悬挂式安装,双杆等高。
ZA-210~100kVA〔单相〕低损耗、全密闭、油浸式单相节能型变压器,并实行防盗措施;10kV侧:跌落式熔断器;220V侧:带空气断路器的低压开关箱,单杆。
ZA-3线路调压器全密封、油浸式调压变,容量为1000-4000kVA;10kV侧:柱上真空断路器,台式。
原典设7个方案,加上一个补充方案共计8个方案,保存原有ZA-2、2、ZA-3、ZA-5,ZA-6、ZA-7方案。
依据“标准化台架、模块化组件〞的设计原那么:合并ZA-2、ZA-3、ZA-5三相变设计方案;精简不常用的原典设ZA-1、ZA-4、ZA-8方案;取消ZA-2、ZA-3方案中低压配电室模块。
8个方案3个方案标准化台架模块化组件一、与2022版典设比照n设计范围柱上变压器台设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的柱上变压器及相关的电气设备。
设计深度按施工图设计内容深度要求开展工作。
〔一〕设计范围及深度总体说明二、10kV配电变台分册典型设计n海拔高度:≤1000米。
环境温度:-30~+40℃。
最热月平均最高温度:35℃。
污秽等级:国标Ⅲ级污秽区。
日照强度:0.1W/cm²。
最大风速:3、30m/s。
地震烈度:按7度设计,地震加速度为0.1g。
〔二〕环境条件n〔三〕10kV柱上变压器台典型设计技术方案组合方案分类工程名称变压器主要设备安装要求无功补偿安装方式ZA-150~400kVA〔三相〕10kV侧承受电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱承受悬挂式安装,进线承受架空绝缘导线或相应载流量的电缆,出线可承受架空绝缘导线或电缆引出。
无功补偿不配置或按以下原那么配置:200kVA~400kVA变压器无功补偿按120kVar容量配置;200kVA 以下变压器无功补偿不配置或按60kVar容量配置,实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。
双杆等高ZA-210~100kVA〔单相〕节能型变压器:低损耗、全密闭、油浸式单相变压器,4、并实行防盗措施;10kV侧:跌落式熔断器;220V侧:带空气断路器的低压开关箱无无功补偿单杆ZA-3线路调压器全密封、油浸式调压变,容量为1000-4000kVA;10kV侧:柱上真空断路器台式n 柱上变压器台电气主接线承受单母线接线,出线1~3回。
进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器,线路调压器串接在线路中。
〔四〕电气主接线变压器电气主接线应依据变压器供电负荷、供电性质、设备特点等条件确定,电气主接线应综合考虑供电牢靠性、运行灵敏性、操作检修便利、节省投资、便于过渡和扩建等要求。
〔五〕主要设备选择n变压器选择:1〕柱上三相变压器台容量选择不超过400kVA。
应有合理级差,容量规格不宜太多,柱上单相变压器容量为10~100k5、VA。
2〕选用高效节能型变压器,宜承受油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器;调容、调压变压器可参照柱上变压器台典型设计方案执行。
3〕三相变压器的变比:城区或供电半径较小地区承受10.5±5〔2×2.5〕%/0.4kV;郊区或供电半径较大、布置在线路末端的承受10±5〔2×2.5〕%/0.4kV。
4〕三相变接线组别Dyn11。
5〕400kVA 及以下变压器,距离变压器台0.3m处测量的噪音〔声功率级〕:非晶合金油浸式变压器不大于45dB,硅钢油浸式变压器不大于42dB。
6〕变压器应具备抗突发短路力气,能够通过突发短路试验。
〔六〕10kV 柱上变压器n〔七〕10kV柱上变压器10kV选用跌落式熔断器或封闭型熔断器。
低压侧进线选用熔断式隔离开关6、,宜选择带弹簧储能的熔断器式隔离开关,出线承受断路器。
熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV设备短路电流水平均按20kA考虑。
无功补偿不配置或按以下原那么配置:200kVA~400kVA变压器无功补偿按120kVar容量配置,配置方式为共补3x10+3x20kVar,分补10+20kVar;200kVA以下变压器无功补偿不配置或按60kVar容量配置,配置方式为共补5+2x10+20kVar,分补5+10kVar。
实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。
n〔1〕外形尺寸选用1350mm×700mm×1200mm,空间满足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。
7、局部用电负荷和变压器容量需求小且增长速度较慢的农村、山区可选用10米等高杆,低压综合配电箱尺寸选用800mm×650mm×1200mm,空间满足200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。
〔2〕箱体外壳选用不锈钢材料或纤维增加型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。
〔八〕低压综合配电箱n〔3〕低压综合配电箱按变压器容量分2档:200kVA以下变压器按200kVA容量配置低压综合配电箱,200kVA~400kVA变压器按400kVA容量配置低压综合配电箱〔4〕低压进线承受交联聚乙烯绝缘软铜导线,由配电箱侧面进线;低压出线可承受电缆〔铜芯、铝芯或稀土高铁铝合金芯〕或交联聚乙烯绝缘软铜导线,由配8、电箱侧面出线,假设承受电缆入地敷设时,由配电箱底部出线。
〔九〕低压综合配电箱n调压器选择:1〕调压器安装饰的选择在10kV线路上,高压电压越电压上限或电压下限处为调压器的安装饰;一般单向调压器的安装饰在距线路首端1/2处或2/3处,双向调压器的安装饰在距线路首端1/3处或1/2处。
2〕调压器容量的选择a.单向调压器容量依据装置安装饰后用电负荷确定;b.双向调压器容量依据装置安装饰前后用电负荷与电源容量确定。
c.典设规定的容量不能满足需要时,可以选择其它容量如6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA的调压器。
〔十〕10kV线路调压器n调压器选择:3〕调压范围的选择辐射型配电网中,调压器安装饰电压在8kV~109、kV之间波动时,选择调压范围为0~20%的单向调压器,调压器安装饰电压在8.66kV~10.66kV之间波动时,选择调压范围为-5%~+15%的单向调压器,调压器安装饰电压在9kV~11kV之间波动时,选择调压范围为-10%~+10%的单向调压器。
存在小水电等新能源接入的多电源线路,一般选择调压范围为-20%~+20%的双向调压器。
使用单台调压器不能满足电压合格范围时,可在线路上安装多台调压器。
4〕调压器的联结组标号为YaO。
〔十一〕10kV线路调压器n户外高压真空断路器:设备应承受带隔离开关的户外高压真空断路器,真空断路器与隔离开关之间应有机械闭锁装置,设备的短路电流水平按20kA考虑。
避雷器:选用复合外套金属氧化物避雷器。
电源变10、压器:容量应满足分接开关操作及采样需要,低压侧选用带空气断路器或刀熔式开关。
〔十二〕10kV线路调压器n配电变压器均装设避雷器,并应尽量靠近变压器,其接地引下线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接。
柱上变压器台高压侧须安装金属氧化物避雷器,方案中承受应用较多的一般避雷器和可装卸式避雷器两种型式。
中性点直接接地的低压配电线路,其疼惜中性线〔PEN线〕应在电源点接地,TN-C系统在干线和分支线的终端处,应将PEN线重复接地,且接地点不应少于三处;TT系统除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再重复接地,不锈钢综合配电箱外壳单独接地,剩余电流淌作疼惜器另应依据Q/GDW11020-2022?农村低压电网剩余电流工作疼惜器配置11、导那么?要求进展安装。
低压综合配电箱防雷承受T1级浪涌疼惜器,壳体、浪涌疼惜器及避雷器应接地,接地引线与接地网牢靠连接。
设水平和垂直接地的复合接地网。
接地体一般承受镀锌钢,腐蚀性高的地区宜承受铜包钢或者石墨。
〔十三〕防雷、接地及过电压疼惜n标识牌:在台架两侧电杆上安装“制止攀登,高压危急〞警示牌,尺寸为300*240,制止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色,标志符号为黑色,挂念标志为红底白字、黑体字,字号依据标志牌尺寸、字数调整;在台架正面变压器托担中心变压器命名牌,命名牌尺寸为300*240〔不带框〕,白底红色黑体字,字号依据标志牌尺寸、字数调整;安装上沿与变压器托担上沿对齐,并用钢带固定在托担上电杆:电杆选用非预应力混12、凝土杆,应符合GB/T4623?环形钢筋混凝土电杆?,电杆根底及埋深是依据国标,仅为参考,具体使用必需依据实际的地质状况进展调整。
〔十四〕其他n10kV侧承受电缆或架空绝缘线引下低压综合配电箱承受悬挂式安装进线承受架空绝缘导线或低压电缆,出线承受架空绝缘导线或电缆引出。
适用范围:一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。
本设计方案为单回路线路,假设承受双回路,可依据实际状况作相应的调整。
〔一〕ZA-1方案-主要技术原那么变台方案介绍n〔二〕ZA-1方案-电气主接线图本图为变压器容量为400kVA的柱上三相变压器台电气主接线图。
n〔三〕ZA-1方案-电气主接线13、图本图为变压器容量为200kVA的柱上三相变压器台电气主接线图。
n〔四〕ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV电缆侧面引下,变压器侧装,15m双杆,50kVA~400kVA三相变压器柱上变台方案。
n〔五〕ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV电缆侧面引下,变压器侧装,12m双杆,50kVA~400kVA三相变压器柱上变台方案。
n(六〕ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV绝缘导线侧面引下,变压器侧装,15m双杆,50kVA~400kVA三相变压器柱上变台方案。
n〔七〕ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV绝缘导线侧面引下,变压器侧装,12m双杆,50kVA~400kVA三相变压器柱上变台方案。
n〔八〕 14、ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV绝缘导线侧面引下,变压器侧装,10m双杆,50kVA~200kVA三相变压器柱上变台方案。
n〔九〕ZA-1方案-柱上变压器杆型图本方案10kV绝缘导线正面引下,变压器正装,15m双杆,50kVA~400kVA三相变压器柱上变台方案。