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互感器包括电流互感器和电压互感器,用于测量和保护回路,其精度和变比要根据测量和保护的要求进行选择。避雷器则用于保护电气设备免受雷击过电压和操作过电压的损害,选型时要考虑避雷器的额定电压、持续运行电压、通流容量等参数,确保其能够有效地限制过电压幅值。

变电站布置与建筑设计
变电站的布置与建筑设计要综合考虑电气设备的安装、运行维护、安全防护以及与周边环境的协调等因素。在总平面布置方面,要合理划分变电站的各个功能区域,如主变区、配电装置区、控制室、辅助生产区等,确保各区域之间的工艺流程顺畅、交通便利,便于设备的运输、安装与检修。

从经济角度考虑,路径选择要尽量缩短线路长度,减少杆塔数量和导线材料消耗,降低线路建设成本和运行损耗。同时,要考虑线路的维护和检修便利性,选择交通便利的路径,便于后期的运维工作。
(二)杆塔设计
杆塔是输电线路的重要支撑结构,其设计要根据输电线路的电压等级、导线型号、气象条件、地形地貌以及线路档距等因素确定。杆塔类型主要分为自立式杆塔和拉线杆塔两大类。

自立式杆塔包括角钢塔、钢管塔等,具有结构稳定、承载能力强等特点,适用于各种地形和电压等级的输电线路,但造价相对较高。角钢塔是传统的杆塔形式,应用广泛;钢管塔则具有外观美观、风阻小等优点,在城市输电线路和一些对景观要求较高的地区得到越来越多的应用。

拉线杆塔包括拉线铁塔、拉线水泥杆等,其特点是利用拉线来平衡杆塔所受的张力,结构较为简单,造价较低,但占地面积较大,且对周边环境有一定的影响,主要适用于农村地区或地形较为平坦、档距较小的输电线路。
在杆塔设计中,要对杆塔的强度、刚度和稳定性进行详细计算与分析。根据不同的气象条件,如风速、覆冰厚度等,确定杆塔的设计荷载。同时,要考虑杆塔的基础设计,根据地质条件选择合适的基础形式,如灌注桩基础、扩展基础、岩石锚杆基础等,确保杆塔基础能够稳定承载杆塔的重量和外力作用,输电线路的安全运行。

导线与地线选择
导线是输电线路传输电能的主要部件,其选型直接影响输电线路的输送容量、电能损耗和投资成本。导线选择要考虑的因素包括导电性能、机械强度、耐热性能、耐腐蚀性能以及成本等。
常用的导线材料有铝绞线、钢芯铝绞线、铝合金绞线等。铝绞线具有良好的导电性能,但机械强度相对较低;钢芯铝绞线是在铝绞线中心加入钢芯,提高了导线的机械强度,广泛应用于各种电压等级的输电线路;铝合金绞线则具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,但导电性能略逊于铝绞线,适用于一些特殊环境下的输电线路,如沿海地区或污染较重的地区。

导线的截面选择要根据输电线路的输送容量、线路长度、电压等级以及允许的电压降和电能损耗等因素确定。通过计算导线的载流量、电阻、电抗等参数,选择合适的导线截面,在满足输送容量要求的同时,尽量降低电能损耗和投资成本。
地线的主要作用是保护

防雷与接地设计
输电线路防雷与接地设计是保障输电线路安全运行的重要环节。防雷设计主要包括避雷线的设置、杆塔接地电阻的控制以及避雷器的应用等。
避雷线是输电线路防雷的道防线,其设置方式要根据线路电压等级、地形地貌以及雷电活动强度等因素确定。一般来说,电压等级越高的输电线路,避雷线的保护角越小,以提高避雷线的防雷效果。在一些雷电活动特别强烈的地区,可采用双避雷线或多避雷线的设置方式。

在配电自动化设计中,要根据配电系统的规模、复杂程度以及可靠性要求,确定配电自动化的功能配置和系统架构。例如,实现配电网的故障自动定位、隔离与恢复供电功能,电压无功自动控制功能,负荷管理功能等。同时,要考虑配电自动化系统与其他电力系统自动化系统的集成与数据共享,如与调度自动化系统、用电信息采集系统等的互联互通,提高电力系统的整体运行管理水平。

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