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# 主变套管末屏介绍
主变套管末屏介绍 套管末屏是套管的主要构成部分,其引线柱一端与套管铝箔层连接,另一端 可靠接地,套管试验时,用于测量套管电容和介损。在运行中必须保证末屏可靠 接地,如果末屏接地不良,末屏对地将形成悬浮电位,从而产生末屏对地放电, 严重时引起套管爆炸。
主变套管末屏结构根据引线柱与接地套之间接触方式分为内置式(分焊接式 和顶针式两种)和外置式。
# 一、内置焊接式末屏抽头结构
![image](image-20241216140905-i5x1gz1.png)![image](image-20241216140939-9z7pzle.png)
末屏接地结构:该结构常用于南京智达套管,套管末屏引线与最外层电容层 采用焊接方式,另一端用螺丝紧固在接线柱上,引线两端联接可靠,属于固定导 杆引出。外部接线柱通过接地盖内压紧弹簧与接地盖紧密联接,接地盖旋在法兰 上后与法兰可靠接触,运行时法兰是接地的,则末屏也实现可靠接地。
# 二、内置顶针式末屏抽头结构
![image](image-20241216141023-cc8vkc6.png)
![image](image-20241216141038-7nhz8v2.png)
末屏接地结构:该结构常见于西瓷套管,套管末屏与最外层电容层采用顶针 方式,外部接线柱通过抱箍触指与接地盖紧密联接,接地盖安装在法兰上后与法 兰可靠接触,运行时法兰是接地的,则末屏也实现可靠接地。
# 三、外置式套管末屏结构 接地金属线
![image](image-20241216141055-8a5qrkv.png)
外置式末屏结构,由于接地线长期暴露在空气中,末屏接地易锈蚀从而导致 接地不良等故障。在新安装的套管中不宜采用该结构,已安装的套管应检查该末 屏接地连接是否良好、有无锈蚀。
在巡检时,应特别注意听声、成像等检查手段应用,可提前发现末屏接地问 题。造成接地不良的原因包括套管末屏装置在结构、装配及制造工艺方面存在不 足,导致导电杆与末屏接触不良;末屏护套盖在拧入时,位置不正造成螺纹滑牙 乱扣现象,盖子没有完全拧入,导致盖子与末屏之间的密封破坏,长时间运行进 水受潮造成套管末屏接地套氧化,造成接地不良。其它原因还有弹簧材质、制造 工艺或检修试验中反复操作等外界因素使压力弹簧疲劳导致其压力不足、接地套 与接地法兰接触不良、接地套与接线柱接触面粗糙配合不良等。
特别注意:检修、试验后,要注意恢复末屏接地,检查末屏防护帽内弹簧 是否拧到位,是否存在漏油现象。对采用螺栓式引出的末屏,检修时要防止螺 杆转动,检修结束后检查确认;对于外置式末屏抽头结构,恢复末屏接地线后, 用万用表测量接地导通完好

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# 综自
# 综自的概念
变电站综合自动化就是将变电站的二次设备(包括测量仪表、保护装置、信号系统、自动装置和远东装置等)的功能综合于一体,实现对变电站主要设备的监视、测量、控制、保护以及与调度通信等自动化功能。
综自系统包括微机监控、微机保护、微机自动装置、微机五防等子系统。它通过微机化保护、测控单元采集变电站的各种信息(如母线电压、线路电流、断路器位置、各种遥信等)。并对采集到的信息进行分析处理,并借助通信手段,相互交换和上传相关信息。
综自所谓的综合,既包括横向综合,即讲不同间隔、不同厂家的设备相互连接在一起;也包括纵向综合,即通过纵向通信,将变电站与控制中心、调度之间紧密集合。
# 综自的布局
综自系统按照设备的布局来划分,可以分为集中式、局部分散式、分散式三种。
## 1集中式
通过集中组屏的方式采集变电站的模拟量、开关量和数字量等信息,并同时完成保护、控制、通信等功能。这种布局形式早期应用的比较多,因为早期综自设备技术不成熟,对运行现场的条件要求比较高,所以只能在环境比较良好的主控室中安装。
集中式布局的主要缺点是所有与综自系统相连的设备都需要拉电缆连接进入主控室电缆的安装敷设工作量很大周期长成本高也增加了CT的二次负载。随着综自设备技术的成熟已经用的很少。
## 2局部分散式
将高压等级的保护、测控装置集中安装在主控室而将低压等级的保护综自设备就近集中安装于高压室内或专用继保小室内。这种布局形式是一种综合考虑经济性和运行环境的方案现在较多的用在超高压变电站中。比如一个500kV站分为主控室、500kV继保小室、220kV继保小室各二次设备电缆就近连接到相应的继保小室中各个继保小室的保护测控设备间再通过光纤进行通信联系。
## 3分散式
随着保护测控装置技术的日渐提高将保护测控装置分散安装于开关柜或机构箱成为可能。分散式布局将高压等级的保护、测控设备集中安装于主控室低压等级的保护综自设备就直接分散安装在开关柜上各设备之间通过现场总线或以太网进行通信。这种布局方式极大地减少了电缆铺设的工作量提高了经济性。目前35kV以下电压等级的保护综自设备基本都能满足分散式要求而110kV以上主要还是在主控室集中组屏。
# 综自的结构层次
关于综自的结构,我们经常说“三层两网”。
“三层”自上向下即:站控层(主要指后台、五防、远动等)、间隔层(包括保护、测控装置和其它电子智能设备)、过程层(包括开关,变压器,仪用互感器等一次设备)。
“两网”也就是站控层网络和过程层网络。
按照站控层网络的结构,我们可以将综自系统分为两类:三层式和两层式。
## 1三层式
按照间隔层、通信控制层、站控层三层式结构来设计运行。其中通信控制器是整个综自系统的核心通信单元站控层设备包括SCADA监控机、五防机、操作员站等间隔层设备包括保护装置、测控装置。结构图如下
![image](image-20241216142456-wg0kb9t.png)
三层式早期是主流结构,但通过机构图可以看出,这种结构最大的缺点就是,间隔层设备和站控层设备的通信必须都通过通信控制器,一旦通信控制器失效,就会造成间隔层与站控层通信中断。这样通信控制器的性能就成为整个系统的通信瓶颈,随着变电站内设备的增多,通信量也越来越大,因此这样的结构也会暴露出越来越多的问题。目前已经应用的较少。
## 2两层式
随着网络技术的发展,两层式结构逐渐取代了三层式结构。两层式省去了总控单元,只有间隔层和站控层,采用双以太网组网。间隔层的保护、测控装置直接与站控层网络相连。计时站控层或网络失效,间隔层也能独立完成就地数据采集控制功能。结构图如下:
SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制。
由于各个应用领域对SCADA的要求不同所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
SCADA系统在电力系统中的应用最为广泛技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统EMS系统的一个最主要的子系统有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益减轻调度员实现电力调度自动化与现代化提高调度的效率和水平方面有着不可替代的作用。
SCADA在铁道电气化远动系统上的应用较早在保证电气化铁路的安全可靠供电提高铁路运输的调度管理水平起到了很大的作用。在铁道电气化SCADA系统的发展过程中随着计算机的发展不同时期有不同的产品同时我国也从国外引进了大量的SCADA产品与设备这些都带动了铁道电气化远动系统向更高的目标发展。
# 变电所综合自动化
以RTU、微机保护装置为核心将变电所的控制、信号、测量、计费等回路纳入计算机系统取代传统的控制保护屏能够降低变电所的占地面积和设备投资提高二次系统的可靠性。变电所的综合自动化已经成为有关方面的研究课题我国东方电子等公司已经推出相应的产品但在铁道电气化上还处于研究阶段。
![image](image-20241216142522-yrojujp.png)
# 体系结构
## 硬件
通常SCADA系统分为两个层面即客户/服务器体系结构。服务器与硬件设备通信进行数据处理和运算。而客户用于人机交互如用文字、动画显示现场的状态并可以对现场的开关、阀门进行操作。还有一种“超远程客户”它可以通过Web发布在Internet上进行监控。硬件设备(如PLC)一般既可以通过点到点方式连接,也可以以总线方式连接到服务器上。点到点连接一般通过串口(RS232)总线方式可以是RS485以太网等连接方式。
## 软件
SCADA由很多任务组成每个任务完成特定的功能。位于一个或多个机器上的服务器负责数据采集数据处理如量程转换、滤波、报警检查、计算、事件记录、历史存储、执行用户脚本等。服务器间可以相互通讯。有些系统将服务器进一步单独划分成若干专门服务器如报警服务器记录服务器历史服务器登录服务器等。各服务器逻辑上作为统一整体但物理上可能放置在不同的机器上。分类划分的好处是可以将多个服务器的各种数据统一管理、分工协作缺点是效率低局部故障可能影响整个系统
## 通信
SCADA系统中的通信分为内部通信、与I/O设备通信、和外界通信。客户与服务器间以及服务器与服务器间一般有三种通信形式请求式订阅式与广播式。设备驱动程序与I/O设备通讯一般采用请求式大多数设备都支持这种通讯方式当然也有的设备支持主动发送方式。SCADA通过多种方式与外界通信。如OPC一般都会提供OPC客户端用来与设备厂家提供的OPC服务器进行通讯。因为OPC有微软内定的标准所以OPC客户端无需修改就可以与各家提供的OPC服务器进行通讯。
# 系统构成
SCADA系统主要有以下部分组成监控计算机、远程终端单元RTU、可编程逻辑控制器PLC、通信基础设施、人机界面HMI
## 监控计算机
这是SCADA系统的核心收集过程数据并向现场连接的设备发送控制命令。 它是指负责与现场连接控制器通信的计算机和软件这些现场连接控制器是RTU和PLC包括运行在操作员工作站上的HMI软件。 在较小的SCADA系统中监控计算机可能由一台PC组成在这种情况下HMI是这台计算机的一部分。 在大型SCADA系统中主站可能包含多台托管在客户端计算机上的HMI多台服务器用于数据采集分布式软件应用程序以及灾难恢复站点。 为了提高系统的完整性,多台服务器通常配置成双冗余或热备用形式,以便在服务器出现故障或故障的情况下提供持续的控制和监视。
## 远程终端单元
远程终端单元也称为RTU连接到过程中的传感器和执行器并与监控计算机系统联网。 RTU是“智能I / O”并且通常具有嵌入式控制功能例如梯形逻辑以实现布尔逻辑操作。
## 可编程逻辑控制器
也称为PLC它们连接到过程中的传感器和执行器并以与RTU相同的方式联网到监控系统。 与RTU相比PLC具有更复杂的嵌入式控制功能并且采用一种或多种IEC 61131-3编程语言进行编程。 PLC经常被用来代替RTU作为现场设备因为它们更经济多功能灵活和可配置。
## 通信基础设施
这将监控计算机系统连接到远程终端单元RTU和PLC并且可以使用行业标准或制造商专有协议。 RTU和PLC都使用监控系统提供的最后一个命令在过程的近实时控制下自主运行。 通信网络的故障并不一定会停止工厂的过程控制,而且在恢复通信时,操作员可以继续进行监视和控制。 一些关键系统将具有双冗余数据高速公路,通常通过不同的路线进行连接。
## 人机界面
人机界面HMI是监控系统的操作员窗口。它以模拟图的形式向操作人员提供工厂信息模拟图是控制工厂的示意图以及报警和事件记录页面。 HMI连接到SCADA监控计算机提供实时数据以驱动模拟图警报显示和趋势图。在许多安装中HMI是操作员的图形用户界面收集来自外部设备的所有数据创建报告执行报警发送通知等。
# AGC/AVC系统
## 总体设计
AGC、AVC系统硬件部署结构如图所示该系统部署电场安全1区采用双网结构系统硬件主要由智能通讯终端、AGC、AVC服务器、操作员工作 站、交 换机组成。AGC、AVC系统与现场升压站监控系统、风机监控系统、无功补偿装置等设备通讯获取实时运行信息数据通信采用网络模式也可采用串口通信模 式。并将实时数据通过电力调度数据网上传到主站系统,同时从主站接收有功/无功控制指令,转发给风机监控系统、无功补偿装置等进行远方调节和控制。
## 基本功能
有功自动控制AGC
1能够自动接收调度主站系统下发的有功控制指令或调度计划曲线根据计算的可调裕度优化分配调节风机的有功功率使整个风电场的有功出力不超过调度指令值
2具备人工设定、调度控制、预定曲线等不同的运行模式、具备切换功能。正常情况下采用调度控制模式异常时可按照预先形成的预定曲线进行控制
3向调度实时上传当前AGC系统投入状态、增力闭锁、减力闭锁状态、运行模式、电场生产数据等信息
4能够对电场出力变化率进行限制具备1分钟、10分钟调节速率设定能力具备风机调节上限、调节下限、调节速率、调节时间间隔等约束条件限制以防止功率变化波动较大时对风电机组和电网的影响
5确获取调节裕度、控制策略算法合理、保障风电机组少调、微调。
## 无功自动控制AVC
6能够自动接收调度主站系统下发的电压控制指令控制电场电压在调度要求的指标范围内满足控制及考核指标要求
7具备人工设定、调度控制、预定曲线等不同的运行模式、具备切换功能。正常情况下采用调度控制模式异常时可按照预先形成的预定曲线进行控制
8向调度实时上传当前AVC系统投入状态、增闭锁、减闭锁状态、运行模式、电场生产数据等信息
9为了保证在事故情况下电场具备快速调节能力对电场动态无功补偿装置预留一定的调节容量即电场额定运行时功率因数0.97超前0.97(滞后)所确定的无功功率容量范围。电场的无功电压控制考虑了电场动态无功补偿装置与其他无功源的协调置换;
10能够对电场无功调节变化率进行限制具备风电机组、无功补偿装置调节上限、调节下限、调节速率、调节时间间隔等约束条件限制、具备主变压器分接头单次调节档位数、调节范围及调节时间间隔约束限制。
## 系统特点
1 信息安全性高,满足《电力二次系统安全防护规定》、《风电场接入电网技术规定》等相关要求;
2 引入空气动力模分析式分析、保证机组少调、微调诉求;
3 采用双机冗余化设计装置为低功耗、无旋转部件的嵌入式设备、EMC性能指标、LINUX系统
4 数据采集实时性强、具有数据异常处理、归档压缩功能;
5 系统支持多种通讯规约IEC101/102/103/104,ModbusTcp等自动化程度高
6 具有人性化展示界面。

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# 一次设备介绍
1. 一条继电电路25MW容量
2. 风机产生690V到箱变升压到35kV通过海缆送到母线再到主变升压到220kV
3. 升压的目的是减少线路损耗
4. 特高压1000kV
5. 四位数是开关,五位数是刀闸,第一个数字代表电压等级,第二个数字代表几段母线,第三个数字代表编号
6. 主变第四个数字代表几号主变,第五个数字代表接地
7. 第五位数开关母线是1负载是3
8. CT又称流变负责大电流变为小电流采集电流供测量仪表电能采集和保护作用。二次侧额定电流是5A串联在电路中
9. 电压互感器PT高压变低压便于测量二次侧电压为100V
10. 避雷器,正常电压或者低电压对地绝缘,高电压对地放电,类似于泄压阀,保护回路中的电路
11. 过电压,雷劈过电压又称大气过电压,操作过电压
12. 小车开关,导通和切断电流作用,触头间距小,负载端有一定的感应电压
13. 刀闸,隔绝电压,触头间距大能够隔离电压
14. 主变,箭头代表有载调压变压器,无箭头代表无载调压变压器,中间图形代表对应线路
15. 零序CT监测零序电流根据零序电流的大小和持续时间等自动切断故障电源防止故障扩大确保电力系统的安全稳定运行
16. 母线,汇总和分配电能
17. 无功补偿系统,稳定系统的电压,能量之间的转换没有消耗
18. 接地刀闸,在检修时,将剩余电荷泄掉或者防止突然来电,保护检修人员
19. 开关中有叉的是可以灭弧,无叉则不可以(开关可以灭弧,刀闸不可以)
20. 弧光三相短路,弧光之间相遇则会产生
21. 高压回路中都要具备刀闸和开关,低压回路只需要开关
22. 放电间隙,电压高时被击穿对地放电保护,正常时恢复正常
23. PT100是测温的
24. 400V仅供站用
25. 正向是上网(产生电)下网(电网送电)
26. 小三角代表电缆的终端
27. 开关状态,运行、热备用、冷备用、检修,这种状态之间的转换称作倒闸
![image](image-20241216122721-flyyy6m.png)

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# 大丰风电场情况说明
# H12项目
大丰(H12)20万千瓦项目位于江苏省城市大丰区外侧东沙沙洲北部海域,场区东西长约16公里其西侧边线离海岸线直线最短距离约24公里。风电场配套建设一座220千伏升压变电站总重量2560吨是成功建设的世界首座分体式220kV海上升压站。该项目于2017年09月26日投运。
大丰海上风电场(H12)200MW项目均采用单机容量为2.5MW的金风机组共80台总计容量200MW。80台机组分别接入大丰海上升压35kVI 、Ⅱ段母线上的8条风机集电线路中。
**35kV I段母线上4只集电线路开关与线路编号为**:
35kV龙丰线311开关(集电线1A)
35kV龙丰Ⅱ线312开关(集电线1B)
35kV龙丰Ⅲ线313开关(集电线1C)
35kV龙丰Ⅳ线314开关(集电线1D)。
**35kV Ⅱ段母线上4只集电线路开关与线路编号为:**
35kV龙丰V线321开关(集电线2A)
35kV龙丰Ⅵ线322开关(集电线2B)
35kV龙丰Ⅶ线323开关(集电线2C)
35kV龙丰Ⅷ线324开关(集电线2D)。
# H7项目
大丰(H7)20万千瓦项目位于大丰市东部的泥螺珩、麻菜珩和太平沙之间海域,风电场离岸距离41公里分南北两个场区布置。风电场建设一回220千伏海缆联络线接入到大丰(H12)20万千瓦项目海上升压站后送出。该项目于2019年6月底全部投产。
大丰海上风电场(H7)200MW项目均采用单机容量为2.5MW的金风机组共80台总计容量200MW。80台机组分别接入大丰海上升压35kVI、V段母线上的8条风机集电线路中。
**35kV Ⅳ段母线上4条集电线路开关与线路编号为:**
35kV龙丰Ⅸ线341开关(集电线4A)
35kV 龙丰X线342开关(电线4B)
35kV 龙丰Ⅺ线343开关(电线4C)
35kV龙丰Ⅻ线344开关(电线4D)。
**35kV V段母线上4条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 龙丰Ⅲ线351开关(集电线5A)
35kV 龙丰Ⅳ线352开关(集电线5B)
35kV 龙丰线353开关(集电线5C)
35kV 龙丰Ⅵ线354开关(集电线5D)。
# H4项目
大丰(H4)30万千瓦项目位于大丰港水域港界外太平沙北侧,风电场范围呈矩形东西长约7.3km南北宽约7.0km规划海域面积51平方公里,风电场中心离岸距离55km。风电场建设三回220千伏海缆登陆到陆上集控中心后送出。该项目于2021年12月底全部投产。
海上大丰风电场(H4)300MW项目均采用单机容量为6.45MW的金风风机共47台总计303.15MW。47台风机分别接入海上大丰风电场H4海上升压站35KV ⅥA、ⅦA、ⅥB、ⅦB段母线上的12条风机集电线路中。
**35kV ⅥA段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电1线361开关
35kV 集电2线362开关
35kV 集电3线363开关
**35kV ⅦA段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电4线371开关;
35kV 集电5线372开关;
35kV 集电6线373开关
**35kV ⅥB段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电7线364开关
35kV 集电8线365开关
35kV 集电9线366开关。
**35kV ⅦB段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电10线374开关
35kV 集电11线375开关
35kV 集电12线376开关
风机运行编号根据集电线路接入海上升压站35kV开关柜顺序定义编号风机序号从E1开始至最后一条集电线路最后一台风机为止编号。
# H6项目
大丰(H6)30万千瓦项目位于H4项目东南侧陈家坞槽和大北槽两大辐射沙洲深槽之间,场区中心离岸距离约64km。风电场建设两回220千伏海缆联络线接入到大丰(H4)30万千瓦项目海上升压站后送出。该项目于2021年12月底全部投产。
海上大丰风电场(H6)300MW项目均采用单机容量为6.45MW的金风风机共47台总计303.15MW。47台风机分别接入海上大丰风电场H6海上升压站35kV ⅧA、ⅨA、ⅧB、ⅨB段母线上的12条风机集电线路中。
**35kV ⅧA段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电13线381开关;
35kV 集电14线382开关;
35kV 集电15线383开关
**35kV ⅨA段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电16线391开关;
35kV 集电17线392开关;
35kV 集电18线393开关。
**35kV ⅧB段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电19线384开关;
35kV 集电20线385开关;
35kV 集电21线386开关。
**35kV ⅨB段母线上3条集电线路开关与线路编号为:**
35kV 集电22线394开关;
35kV 集电23线395开关;
35kV 集电24线396开关。

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@@ -0,0 +1,21 @@
# 一次系统图
# 江苏省海上大丰风电场电气一次主接线图(H12项目)
![image](image-20241222084604-0o2up03.png)
# 江苏省海上大丰风电场电气一次主接线图(H7项目)
![image](image-20241222084716-lw5xkyu.png)
# 龙源盐城大丰海上风电场(H4、H6项目)电气一次主接线图(陆上集控中心)
![image](image-20241222084751-akozuoo.png)
# 龙源盐城大丰海上风电场电气一次主接线图(H4项目海上升压站)
![image](image-20241222084914-3l1rdrx.png)
# 龙源盐城大丰海上风电场电气一次主接线图(H6项目海上升压站)
![image](image-20241222085000-ppgjdg7.png)

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@@ -0,0 +1,17 @@
# 机位布置图
# H12项目
![image](image-20241216171310-siykw46.png)
# H7项目
![image](image-20241216171517-wgyfylr.png)
# H4项目
![image](image-20241216173058-m45ijuh.png)
# H6项目
![image](image-20241216173123-i46jfbt.png)

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@@ -0,0 +1,69 @@
# 如东风电场情况说明如东风电场情况说明
主变1额定容量十五万KVA 主变2额定容量十万KVA 主变4额定容量二十万KVA
3Q130000KVar3Q2备用3Q323000KVar3Q422000KVar3Q522000KVar
共计10个厂家15种机型总容量481.98MW155台风机
# 30MW潮间带试验项目(32MW-16台)
龙海1线311开关龙海1线311开关
1. 华锐3.0\*2
2. 金风2.5
3. 明阳2.5 两叶片
4. 三一电气2.0\*2
5. 上海电气2.0\*2
6. 海装2.0\*2
7. 明阳1.5\*2
8. 联合动力1.5\*2
9. 远景1.5\*2
# 150MW海上风电场示范工程增容项目50MW-20台
龙海2线312开关集电线A金风科技2.5MW\*9
龙海3线313开关集电线B金风科技2.5MW\*11
# 150MW潮间带示范项目(100.98MW-38台)
龙海4线314开关集电线C华锐3MW\*8
龙海5线315开关集电线D华锐3MW\*7
龙海6线316开关集电线E华锐3MW\*2 + 西门子2.38\*9
龙海7线317开关集电线F西门子2.38\*12
# 30MW潮间带试验扩建项目99MW-31台
龙海8线321开关集电线J
1. 海装5.0\*2
2. 明阳6.0MW
3. 东汽5.0MW
龙海9线322开关集电线K远景4.0MW\*7
龙海10线323开关集电线L金风2.5MW\*10
龙海11线324开关集电线M金风2.5MW\*10
# 200MW海上风电场示范扩建项目200MW-50台
龙海12线341开关集电线4A远景4.0MW\*6
龙海13线342开关集电线4B远景4.0MW\*6
龙海14线343开关集电线4C远景4.0MW\*7
龙海15线344开关集电线4D远景4.0MW\*6
龙海16线345开关集电线4E西门子4.0MW\*7
龙海17线346开关集电线4F西门子4.0MW\*6
龙海18线347开关集电线4G西门子4.0MW\*6
龙海19线348开关集电线4H西门子4.0MW\*6

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# 一次系统图
![image](image-20241216170321-d2zsvit.png)

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# 机位布置图
![image](image-20241216170134-3nelnl1.png)

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# 射阳风电场情况说明
# H2项目
# H2-1项目