某机械厂供配电系统设计
某机械厂变电所电气一次部分设计课程设计
某机械厂变电所电气一次部分设计课程设计《供配电技术》课程设计报告题目:某机械厂变电所电气一次部分设计姓名:某某某某某学号:某某某某某班级:某某某某某专业:某某某某某某某某某某某某某某指导教师:某某某某某起止日期:电气与自动化工程学院《供配电技术》课程设计评分表设计题目:某机械厂变电所电气一次部分设计班级:某某某某某某学号:某某某某某某某某某姓名:某某某某某某某某项目评分比例得分平时表现30%答辩20%设计报告50%总成绩指导老师:年月日《供配电技术》课程设计任务书专业电气工程及其自动化班级(电气技术方向)一、目的和要求供配电技术课程设计是该课程理论教学之后的一个集中性实践教学环节,要求学生在学习供配电技术基本知识的基础上,通过综合应用所学知识设计一个具体任务的供配电一次系统。
通过设计进一步巩固所学过的理论知识,熟悉供配电系统的基本构成和任务,了解常用电气设备的结构、原理、性能、用途,掌握中小型变电所电气一次部分设计的步骤和要求。
了解变电所电气设计相关的国家标准、规程、规范以及电气主接线的绘制方法,学会查阅供配电设计手册、设备手册的方法,树立工程观念,培养分析和解决一般工程实际问题的能力。
二、设计内容根据给定的设计任务完成供配电系统电气一次部分的设计(设计任务附后)。
三、基本要求:(1)掌握供配电系统设计的方法、内容和步骤。
(2)根据所给定设计任务,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,完成变配电系统电气一次部分的设计任务,写出设计说明书。
(3)具备计算机绘图能力,绘出供配电系统一次系统设计图样。
(4)提交的设计报告内容充实、方案合理、图纸齐全。
撰写格式符合相关要求。
供电部门对本厂的功率因数要求为co=0.9。
(2)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。
(3)主要电气设备选择:主要电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号等等设备的选择及校验;选用设备型号、数量,汇成设备一览表。
7某冶金机械修造厂供配电系统设计
7某冶金机械修造厂供配电系统设计供配电系统是冶金机械修造厂的核心设施之一,其设计合理与否直接关系到生产的正常进行和安全运行。
下面将从供电源、配电回路、安全保护等方面,对该冶金机械修造厂供配电系统的设计进行阐述。
首先是供电源的选择。
冶金机械修造厂需要稳定可靠的电源来满足生产的要求。
一般情况下,可以选择两种供电方式,一种是自备发电机组,另一种是接入公用电网。
自备发电机组能够保证供电的稳定性,但需要投资较大,并且需要全天候的维护和监控。
而接入公用电网则可以降低投资成本,但对于供电的稳定性有较高的要求。
因此,在设计供配电系统时,需要根据生产的需求、预算和供电环境等综合因素来选择合适的供电方式。
其次是配电回路的设计。
冶金机械修造厂的配电回路主要包括高压、中压和低压三个层次。
高压配电主要包括变电站和高压开关设备,用于将原始电源通过变压器升压或降压后,在主电网与厂区之间进行传输和分配。
中压配电主要通过中压开关设备将高压电能传输到各个生产设备和用电设备。
低压配电主要通过低压配电柜将电能输送到具体的用电设备。
在设计配电回路时,需要考虑供电稳定性、负荷平衡、短路保护和过载保护等因素,确保电能的合理分配和运行安全。
最后是安全保护的设计。
冶金机械修造厂供配电系统的安全保护主要包括漏电保护、过电压保护和接地保护等。
漏电保护主要通过漏电保护器来检测和隔离漏电故障,防止人员触电和火灾事故的发生。
过电压保护主要通过过电压保护器和避雷设备来限制和消除电网中的过电压,防止设备损坏和生产中断。
接地保护主要通过接地网和接地装置来将电气设备和金属结构接地,确保人员和设备的安全。
综上所述,冶金机械修造厂供配电系统的设计需要综合考虑供电方式、配电回路和安全保护等因素。
只有合理选择供电源、设计科学的配电回路,并加强安全保护,才能确保供配电系统的正常运行和安全可靠。
因此,在设计过程中,需要充分考虑生产需求、环境条件和安全要求等多个因素,确保系统的稳定性和可靠性。
某冶金机械厂供配电系统设计
某冶金机械厂供配电系统设计供配电系统设计是冶金机械厂电力系统中的关键环节,其设计合理与否直接影响到冶金机械厂的生产效率和安全性。
本文将从配电系统的结构设计、设备选型和布置等方面进行详细阐述。
首先,配电系统的结构设计是整个供配电系统设计的基础。
通过合理划分电力负荷、确定电源、变压器等设备的位置和数量,将电能从电源送到用电设备,实现合理的供电结构。
例如,在冶金机械厂中,通常会将电力负荷按照用途和功率大小进行划分,分为冶炼区、机械加工区、办公区等不同场所。
根据不同场所的用电需求和重要性,确定相应的电源和配电设备,以保证各个场所的供电质量和供电可靠性。
其次,设备选型是供配电系统设计中的关键环节。
在冶金机械厂中,供配电系统涉及到的主要设备包括变压器、开关柜、电缆、电容器等。
根据冶金机械厂的用电负荷特点和供电要求,选择适合的设备型号和规格。
例如,对于冶炼区和机械加工区等大功率负荷场所,应选择功率较大的变压器和开关柜,以满足大电流和高功率的供电需求。
对于办公区等小功率负荷场所,可以选择小型变压器和开关柜,以节约成本和空间。
此外,还需要考虑设备的安全性、可靠性和可维护性等因素,以确保供配电系统的正常运行。
最后,配电系统的布置是供配电系统设计中不可忽视的一环。
合理的布置可以提高供配电系统的安全性和可靠性。
在冶金机械厂中,布置应尽量遵循就近原则,减少电缆线路的长度,降低线路电阻和电压降,以提高电能传输效率。
此外,还需要考虑各个设备之间的相互影响和安全距离等因素。
例如,变压器和开关柜之间应保持一定的安全距离,以防止设备过热和火灾等安全事故的发生。
另外,还应合理划分电缆沟槽和线路通道,方便后期线路维护和管理。
综上所述,供配电系统的设计对于冶金机械厂的生产效率和安全性至关重要。
通过合理的结构设计、设备选型和布置,可以提高供配电系统的供电质量和供电可靠性,为冶金机械厂的生产提供良好的电力支持。
因此,在进行供配电系统设计时,需要充分考虑冶金机械厂的用电负荷特点和供电要求,选择合适的设备和布置方案,以实现最佳的供配电效果。
某加工厂供配电系统设计
供配电系统设计报告课题某加工厂供配电系统设计专业班级自动化**** 姓名 ***学号 0909*****指导老师完成时间 201*年**月**日任务书一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。
各部门电气设备、负荷情况如下:(一)一号车间一号车间接有下表所列用电设备编号用电设备名称数量铭牌上额定功率需要系数dK功率因数cos备注1冷加工机床20合计45KW0.14~0.160.52吊车组110.5KW0.120.5FC=25% 3电焊机122KVA0.50.6FC=60% 4电焊机28.95KVA0.50.6FC=100%(二)二号车间二号车间接有下表所列用电设备编号用电设备名称数量铭牌上额定功率需要系数dK功率因数ϕcos备注1电加热设备24KW0.812吊车组110.5KW0.20.5FC=25% 3电焊机122KVA0.50.6FC=60% 4电焊机1 4.5KVA0.50.6FC=100%(三)三号车间三号车间接有下表所列用电设备编号用电设备名称铭牌上额定功率需要系数dK功率因数ϕcos备注1装载车间起重机7.5KW0.150.5 2各类装备用电7.5KW0.80.8器3照明 2.5KW0.80.8(四)办公楼办公楼接有下表所列用电设备负荷编号用电设备名称铭牌上额定功率需要系数dK功率因数ϕcos备注1照明20KW0.80.82空调及通风设备75KW0.80.8 3电梯10KW0.60.7(五)食堂食堂接有下表所列用电设备负荷编号用电设备名称铭牌上额定功率需要系数dK功率因数ϕcos备注1 风机、空调机、照明 8.8KW0.8 0.82 食品加工机械 3.0KW 0.7 0.83 电饭锅、电烤箱、电炒锅 9.0KW0.8 1.04 电冰箱 1.5KW 0.7 0.7二、供用电协议(1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。
冶金机械厂供配电系统设计
目录1设计任务设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。
最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。
设计依据供电电源情况供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。
此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为。
为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。
气象资料本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下米处平均气温为25℃。
当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
地质水文资料本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。
电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。
每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为元/,照明电费为元/。
工厂最大负荷时的功率因数不得低于,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。
设计内容及要求1.确定车间变电所变压器的台数和容量;2.电气主接线图设计;3.输电导线截面选择(选择一条线路计算);4.确定短路计算点,计算三相短路电流;5.主要电气设备选择与校验;设计成果1.设计说明书一份(约4000字):包括设计任务所要求的各项设计计算过程、结果和表格,要求内容完整,条理清晰,书面清洁,字迹工整。
某机械零件加工厂供配电系统电气部分初步设计
供配电工程课程设计任务书(8)班级:电气工程及其自动化(本)2011(3)班学时:2周时间:第10、11周指导教师:徐滤非、汤立刚一、设计题目某机械零件加工厂供配电系统电气部分初步设计二、设计目的及要求通过本课程设计,熟悉现行国家标准和设计规范,树立起技术与工程经济相统一的辨证观点;培养综合应用所学理论知识分析解决工程实际问题的能力;掌握电气工程设计计算的方法,为今后从事电力工程设计、建设、运行及管理工作,打下必要的基础。
要求根据用户所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变配电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
三、设计依据1、工厂总平面图工厂总平面图如图1所示。
图1 工厂总平面图2、工厂负荷情况本厂是为某冶金公司下属零配件加工厂。
多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数为4500小时,日最大负荷持续时间6小时。
该厂属于三级负荷。
负荷统计资料如表1所示。
表1负荷统计资料3、供电电源情况由总厂35/10kV 总降压变电所10kV 分段单母线提供电源。
该所距加工厂1km ,10kV 侧短路数据:()MVAS k 2003max .=,()MVA S k 1703min .=。
要求加工厂:①过电流保护整定时间不大于1.0s ;②在工厂10kV 电源侧进行电能计量;③功率因数应不低于0.9。
4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-2℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m 处平均温度为25℃。
当地主导风向为东南风,年雷暴日数为52.2天。
5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔200m ,地层以砂粘土为主,地下水位为2m 。
6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电价制交纳电费。
工厂供配电主电路图
确保主电路图中使用的符号、标注、线型等符合 国家或行业标准,提高图纸的规范性。
提高主电路图的可读性与易用性
添加必要的注释与说明
01
在关键位置添加注释,解释元件的功能、连接方式等
,方便阅读者理解。
使用不同颜色或线型区分不同性质的线路
02 如电源线、控制线、信号线等,提高视觉效果。
标注关键参数与数据
03
工厂供配电主电路图分析
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ERA
高压供配电主电路图分析
高压电源引入
分析高压电源的引入方式,包括电源 的电压等级、变压器容量、接线方式 等。
高压配电系统
研究高压配电系统的布局,包括高压 开关柜、母线、电缆等设备的配置和 连接方式。
低压供配电主电路图分析
标注必要的文字说明
主电路图的绘制应遵循国家或行业标 准,如电气制图标准(国标或行业标 准)。
主电路图上应标注必要的文字说明, 如设备名称、规格、型号等,以便于 识别和理解。
使用规定的图形符号
主电路图应使用规定的图形符号来表 示各种电气设备和元件,确保图形的 准确性和一致性。
主电路图的解读与使用
熟悉电气设备和元件的符号与标注
工厂供配电主电路图
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ERA
• 工厂供配电系统概述 • 主电路图的基本知识 • 工厂供配电主电路图分析 • 主电路图的优化与改进建议 • 主电路图的绘制实践与案例分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目录
CONTENTS
01
工厂供配电系统概述
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某机械厂供配电系统设计
供配电设计论文题目:某机械厂供配电系统设计姓名:段石磊学号:130123096专业:电气工程及其自动化指导老师:孟鹏设计时间:2016年12月目录一、设计任务 (1)二、变电所位置和型式的选择 (3)三、负荷计算和无功功率补偿 (4)四、变电所主变压器的选择和主结线方案的选择 (9)五、短路电流的计算 (13)六、高、低压电气设备的选择与校验 (17)七、供配电线路及电缆线路的选择 (21)八、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 (26)九、防雷接地 (28)十、电费计算 (29)十一、参考文献 (29)一、设计任务1.1设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。
最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。
1.2设计原始资料.工厂总平面图图1 工厂平面图1.3工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
1.4 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。
此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为 1.7s。
为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。
1.5 气象资料本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。
某机械厂供配电系统设计
某机械厂供配电系统设计供配电系统是机械厂的重要组成部分,对于机械设备的正常运行起着至关重要的作用。
本文将从供配电系统的设计要素、设计原则、设计流程以及常见问题进行探讨。
供配电系统的设计要素包括供电负荷、电源供应、供电传输、电气设备和保护设备等。
首先,供电负荷是供配电系统设计的基础,需要根据机械设备的功率、使用时间和负载特性等因素进行合理的估算。
其次,电源供应需要选择合适的电源类型,如交流电、直流电或者混合电源。
供电传输则是指供电线路的设计和布置,包括电缆敷设、线缆保护和配电箱的设置等。
电气设备包括主变压器、变压器、开关设备等,需要根据实际需求进行选择和配置。
最后,保护设备是为了确保供配电系统的安全运行,如过载保护、短路保护和接地保护等。
供配电系统的设计原则主要包括安全可靠、经济合理和灵活可扩展。
安全可靠是指供配电系统在满足机械设备用电需求的同时,确保人员和设备的安全。
经济合理是指在满足设计要求的基础上,尽可能减少成本和能耗。
灵活可扩展是指供配电系统应具备一定的容量储备和可扩展性,以适应未来机械设备的发展和扩展需求。
供配电系统设计的流程主要包括需求分析、方案设计、施工图设计、设备采购和施工等。
需求分析是指了解机械设备的用电需求和工作环境等,为后续设计提供基础数据。
方案设计是根据需求分析的结果,制定供配电系统的初步设计方案,包括选址、设计规划和设备配置等。
施工图设计是在方案设计的基础上,对供配电系统的详细设计进行完善和优化,包括电气图纸的绘制和设备的布置。
设备采购是根据施工图设计的结果,对所需的电气设备和保护设备进行采购。
施工是指按照设计和采购的结果,进行供配电系统的设备安装、线路敷设和设备调试等工作。
供配电系统设计中常见的问题包括配电容量不足、电气设备选择不当和线路阻抗过大等。
配电容量不足会导致供电不足、线路过载和设备损坏等问题。
电气设备选择不当可能导致设备功率不匹配、过载和效率低下等问题。
线路阻抗过大会导致电压损失过大和供电不稳定等问题。
机械工厂供配电系统电气设计设计
机械工厂供配电系统电气设计设计毕业设计(论文)题目名称:机械工厂供配电系统电气设计题目类别:毕业设计学生姓名:吴友为学院(系):电子信息学院专业班级:电气11103班指导教师:常秀莲老师时间:2015.3.23—2015.6.6目录长江大学毕业设计(论文)任务书 (I)毕业设计开题报告 (III)长江大学毕业论文(设计)指导教师评审意见 (IX)长江大学毕业论文(设计)评阅教师评语 (X)长江大学毕业论文(设计)答辩记录及成绩评定 (XI)摘要 (XII)abstract (XIII)前言 (1)第一章机械工厂主接线方案的选择 (2)1.1电气主接线的概况 (2)1.1.1车间和小型工厂变电所的主接线图 (3)1.2选择工厂主接线方案 (8)第二章工厂的电力负荷及其计算 (8)2.1负荷分级及供电电源措施 (8)2.1.1工厂电力负荷的分级 (8)2.1.2各级负荷的供电措施 (9)2.2工厂计算负荷的确定 (9)2.2.1负荷计算的目的和意义 (9)2.2.2负荷计算的方法 (10)2.2.3各车间负荷计算如下 (11)2.2.4机械工厂的负荷统计与计算 (12)2.3功率因数的补偿计算 (14)2.3.1功率因数对供电系统的影响 (14)2.3.2功率因数的补偿 (14)第三章厂用主电源供电电压等级的确定 (15)第四章主变压器及三个和用变压器的确定 (16)4.1变电所主变压器台数的选择 (16)4.2变电所主变压器容量选择 (16)第五章短路电流计算 (17)5.1短路的基本概念 (17)5.1.1短路的原因 (17)5.1.2短路的后果 (17)5.1.3短路的形成 (18)5.2三相短路电流计算的目的 (18)5.3短路电流的计算 (18)5.3.1绘制短路电流计算图 (19)第六章机械工厂车间的配电 (20)6.1低压配电线路的接线方式 (20)6.2方案比较 (21)第七章主要电气设备的选择与校验 (22)7.1 电气设备选择的一般规定 (22)7.1.1 一般原则 (22)7.1.2 有关的几项规定 (22)7.3 高压电气设备选择 (23)7.3.1 断路器的选择与校验 (23)7.3.2 隔离开关的选择及校验 (26)7.3.3电流互感器的选择及校验 (27)7.3.4 电压互感器的选择及校验 (31)7.3.5 母线与电缆的选择及校验 (32)7.3.6 熔断器的选择 (34)7.3.7避雷器的选择 (35)第八章变电所进出线与邻近单位联络线的选择 (35)8.1 10KV高压进线和引入电缆的选择 (35)8.1.1.10KV高压进线的选择校验 (35)8.1.2由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验 (35)8.2 380V低压出线的选择 (36)8.2.1金工一车间 (36)8.2.2装配车间 (36)8.2.3金工二车间 (37)8.2.4冷作车间 (37)8.2.5工具机修车间 (37)8.2.6仓库 (37)8.2.7.户外照明 (37)8.2.8器件选择总栏表 (37)第九章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (39)9.1二次回路方案选择 (39)9.1.1二次回路电源选择 (39)9.1.2高压断路器的控制和信号回路. 409.1.3电测量仪表与绝缘监视装置 (40)9.1.4电测量仪表与绝缘监视装置 (40)9.2继电保护的选择 (40)9.2.1变压器继电保护 (41)参考文献 (44)致谢 (45)附录:机械工厂供电系统电气设计原始资料: (46)附录:总电路图 (47)长江大学毕业设计(论文)任务书学院(系)电信学院专业电气工程班级电气11103班学生姓名吴友为指导教师/职称常秀莲讲师1.毕业设计(论文)题目:机械工厂供配电系统电气设计2.毕业设计(论文)起止时间:2015年3月23日~2015年6月6 日3.毕业设计(论文)所需资料及原始数据(指导教师选定部分)机械工厂供电系统电气设计原始资料《电力工程电气设计手册》电气一次部分、电气二次部分、《工厂供电》、《电力工程电气设备手册》上册、下册及相关资料和参考书籍4.毕业设计(论文)应完成的主要内容(1) 设计厂用电电气主接线方案(2) 机械厂供电系统负荷的计算(3) 厂用主电源供电电压等级的确定(4) 主变压器及厂用变压器的确定(5) 短路电流计算(6) 主要电气设备的选择与校验(7) 厂用变电所主要保护设计5.毕业设计(论文)的目标及具体要求说明书:厂用电电气主接线方案的拟定;厂用主电源供电电压等级的确定全厂继电保护的配置计算书:机械厂供电系统负荷的计算;短路电流计算;电气设备的选择及校验图纸:电气主接线图1张6、完成毕业设计(论文)所需的条件及上机时数要求一台计算机, windowsXP系统,Auto CAD绘图软件,上机150机时任务书批准日期 2015 年 3 月 10 日教研室(系)主任(签字) 任务书下达日期 2015 年 3 月 15 日指导教师(签字) 完成任务日期年月日学生(签名)长江大学毕业设计开题报告题目名称:机械工厂供配电系统电气设计院(系):电子信息学院专业班级:吴友为学生姓名:电子信息学院指导老师:常秀莲老师辅导老师:常秀莲老师开题报告日期: 2015.3.28机械工厂供配电系统电气设计学院(系)电信学院专业电气工程班级电气11103班学生姓名吴友为指导教师/职称常秀莲讲师一、题目来源毕业设计二、设计目的和意义在工厂里生产的连续性强,生产机械集中,对供电质量的要求很高,某些对供电系统可靠性要求很高的工厂即使在极短时间内停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,则可能对工业生产造成严重的后果。
机修厂机械加工一车间低压配电系统及车间变电所设计
.............................................1.本课题设计的意义和目的 (2)2.工厂供电课程设计的要求 (2)3.工厂供电的发展趋势 (3)........................................................................1.各组设备的有功计算负荷、无功计算负荷、视在计算负荷、电流 (4)2.负荷计算 (5)3.无功功率补偿 (7).1.根据分组选择各动力箱 (8)2.低压配电屏 (8)..................1.变电所主变压器的选择 (9)2.变电所主结线方案的选择 (9)..........1.短路电流的计算 (10)2.变电所一次设备的选择校验 (12)..................................................................................1.本课题设计的意义和目的电能是工业生产的主要动力能源。
工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换,分配到工厂车间中每一个用电设备上。
随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高。
供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上。
它和企业的经济效益、设备和人生安全等是密切相关的。
工厂厂区供电设计是整个工厂建设设计中的重要组成部份。
供电设计质量 ,会直接影响到日后工厂的生产和发展。
特别对那些工业生产自动化程度很高的大型现代化工厂, 如果能有一个高质量的供电系统,那末,就有利于企业的快速发展。
稳定可靠的供电系统, 有助于工厂增加产品产量,提高产品质量,降低生产成本,增加企业经济效益。
如果供电系统设计质量不高,将会给企业,给国家造成不可估计的损失。
4、某机械制造厂供配电设计
某机械制造厂供配电设计
本厂除动力站、给水泵房部分设备为二级负荷外,其余均为三级负荷。
三、电源
工厂东北方向6公里处有新建地区降压变电所,110/35/10kV,1×125MV A 变压器一台作为工厂的主电源,允许用35或10kV中以一回架空线向工厂供电,,架空线路的单位长度电抗值为0.4Ω/km。
四、其他设计基础资料
1.全厂总平面布置图;
2.全厂管路系统图;
3.车间环境的说明及建筑条件的要求;
4.车间工艺装备的用电安装容量及负荷类型;
5.动力站、房的用电情况及分布;
6.其他气象及地质资料。
7.供电部门的资料
35千伏侧系统最大三相短路容量:1000兆伏安;
35千伏侧系统最小三相短路容量:500兆伏安;
10千伏侧系统最大三相短路容量:220兆伏安;
10千伏侧系统最小三相短路容量:150兆伏安;
供电部门对功率因数值的要求:0.9.
电价:两部制电价,变压器安装容量每1千伏安4元每月。
电度电价当供电电压为35千伏时为0.055元每千瓦时,10千伏时为0.058元每千瓦时;
8.工厂为两班制,全年工作时数为4500小时,最大负荷利用小时数4000小时。
9.线路的功率损失在发电厂引起的附加投资为1000元每千瓦。
五、设计范围
1.高压供配电系统设计:
①全厂计算负荷的确定;
②供电电压的选择;
③总降压变电所位置及主接线图;
2.短路电流计算及高压电气设备选择
3.车间变电所位置和变压器数量、容量的选择。
4.厂区高压配电系统
5.继电保护的选择和整定。
6.防雷及接地
7.无功补偿
8.投资概算。
供配电系统设计规范(GB50052-1995)
供配电系统设计规范(code for design of electric power supply system)GB 50052-1995第一章总则第 1.01条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。
第 1.02条本规范适用于110KV及以下的供配电系统的新建和扩建工程的设计.第 1.03条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。
第 1.04条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
第 1.05条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗底、性能先进的电气产品。
第 1.06条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
第二章负荷分级及供电要求第 2.01条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。
例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆的、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应视为二级负荷:1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。
例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
电气工程某机械厂降压变电所设计说明
1 简介1.1 设计任务及要求要求变电站的位置和类型应根据供电情况和工厂用电负荷的实际情况确定,并适当考虑工厂生产的发展。
变电站主变台数、容量及型号,选择变电站主接线方案、高低压设备及进出线,确定二次回路方案,选择和设置继电保护装置,确定防雷接地装置,最后按要求进行。
编写设计规范并绘制设计图纸。
1.2 实用价值和意义在国民经济高速发展的今天,电能的应用越来越广泛,生产、科学、研究和日常生活对电能的供应提出了更高的要求。
因此,保证良好的供电质量非常重要。
这本设计书侧重于理论与实践的融合。
理论知识力求全面、通俗易懂,实践技能注重实用性、可操作性和针对性。
同时,重点引进和体现现代供配电技术新技术。
这本设计书讨论了供配电系统的整体功能和相关技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成部分。
系统的设计和计算相关系统的运行管理根据工厂的实际供电和用电负荷,适当考虑工厂的发展,并符合安全要求,可靠性、先进技术和经济合理性。
讨论了变电站的位置和形式,变电站到变电站的数量和容量,变电站主布线方案的类型和选择,高低设备,进出线。
本设计包括:负荷计算与无功补偿、变电站选址及形式选择、短路电流计算、变电站电气主接线图等。
1.3 工厂电源设计的基本内容厂区供电设计主要包括厂区变压器设计、配电站设计、厂区高压配电电路设计、车间低压配电电路设计、电气设备的设计。
光。
其基本内容如下:(1)负荷计算全厂总降压变电所的负荷计算是在车间负荷计算的基础上进行的。
考虑车间变电站变压器的功率损耗,得到全厂总降压变电站高压侧的计算负荷和总功率因数。
列出负荷计算表并表达计算结果。
(2)厂区总降压变电站的选址和主变台数、容量的选择应参考进线电源方向,综合考虑设置总变的相关因素。
降压变电站,并结合全厂计算负荷,满足扩容和后备需求。
.如有必要,确定变压器的数量和容量。
(3)厂区通用降压变电所主接线设计根据变电站内配电回路的数量、负荷要求的可靠性等级和计算负荷的数量,结合主变的数量确定变电站的高低接线方式。
中北大学电力工程课设说明书
中北大学计算机与控制工程学院课设报告《电力工程基础课设》课设名称某机器工厂供配电系统的电气设计专业电气工程与智能控制班级 14070541学号 1407054147姓名袁航指导老师范锦彪崔春生摘要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案;变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
变电所应建在靠近负荷中心位置,这样可以节省线材,降低电能损耗,提高电压质量,这是供配电系统设计的一条重要原则。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
关键词:供电系统;变电所设计AbstractWith the economic development and modern industrial building of the rapid rise of the design of the power supply system more and more comprehensive, systematic, and rapid growth of electricity consumption in factories, on the power quality, technical and economic conditions, indicators of the reliability of electricity supply improves, so Design of power supply has been higher and more comprehensive requirements. The design is reasonable, not only directly affects the investment in infrastructure, operation costs and the consumption of non-ferrous metals, will be reflected in the electricity supply reliability and security of production, it is the economic efficiency of enterprises, is closely related to personal safety equipment.The transformer substation design, must embark from the overall situation, has unified planning, according to the load nature, the using electricity capacity, the project characteristic and the local power supply condition, the union national condition determines the design proposal reasonably; The transformer substation design, must insist that saves the land principle. The transformer substation should construct is approaching the load center position, like this may save the wire rod, reduces the electrical energy to lose, improves the voltagequality, this is for an electrical power distribution system design cardinal principle.With high-power technology, and the complexity of the rapid development of the power system in the supply of electricity from power generation in all areas, through the use of new technologies are constantly changing. Substation power system as a key link in the same field of new technologies has been fully developed.Key words : Power supply system ;Transformer substation design目录第一章设计任务及要求 (1)一、设计要求 (1)二、设计依据 (1)三、负荷性质 (1)四、电源 (2)五、设计范围 (2)第二章机械厂的供配电系统电气设计 (3)一、金工车间的计算负荷 (3)1.1 除起重机外的设备组负荷 (3)1.2 起重机负荷 (4)1.3 金工车间照明的负荷 (4)1.4 金工车间总负荷计算 (4)二、全厂计算负荷的确定 (4)2.1 负荷计算的目的 (4)2.2 全厂负荷计算 (5)三、车间变电所变压器的选择 (5)四、确定总降压变电所变压器容量及无功功率补偿 (6)4.1 总变压器容量的确定 (6)4.2 无功功率补偿 (6)五、计算短路电流 (7)5.1 求各元件电抗标幺值 (8)5.2 系统最大运行方式下三相短路电流及短路容量计算 (8)六、高压电气设备选择 (10)6.1 主变压器35kV侧设备 (10)6.2 主变压器10kV侧设备 (10)6.3 10kV馈电线路设备 (11)七、厂区高配电系统线路选择 (11)7.1 主变压器35kV侧引出线 (11)7.2 10kV汇流母线与10kV侧引出线 (12)7.3 10kV配电线路 (12)八.总降压变电所电气主接线 (13)参考文献 (14)第一章设计任务及要求一、设计要求要求根据本厂所能取得的电源以及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案以及高低压设备和进出线,确定二次回路方案选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图样。
某机械厂供配电系统设计
某机械厂供配电系统设计本文旨在介绍某机械厂供配电系统的设计方案。
该厂是一家规模较大的机械制造企业,主要生产机床、铸造设备、食品机械、环保设备等产品。
为了保证生产安全和稳定性,该厂建设了一套先进的供配电系统。
该系统由输电系统、配电系统、监测系统、保护系统等组成。
以下是具体的设计方案。
一、输电系统输电系统是供配电系统的核心部分,也是供电的来源。
考虑到该厂区域电力供应的紧张情况,为保证生产线的正常运转,我们建议在厂区内建设一座变电站,将外部高压电力通过变压器降压后输出到厂区内的二次侧。
二次侧可以接入本厂区内的配电系统和其他设备的供电系统。
变电站的主体结构为钢筋混凝土结构,顶棚和外墙采用太阳能板材覆盖,以增强变电站的自充电和节能效果。
二、配电系统1. 配电变压器该厂区域分为熔铸区、机床制造区、环保设备区和食品机械区四个区域。
根据各个区域不同的电压等级和电力需求,我们将配电变压器分为了不同的等级,分别为10kV、6kV和0.4kV。
10kV和6kV的配电变压器采用干式变压器,适用于在相对潮湿或温度较高的环境中安装使用。
而0.4kV的配电变压器采用油浸式变压器,主要用于MCC配电柜、UPS、照明和插座等用电设施。
2. 低压配电柜低压配电柜(MCC)是整个配电系统的重要组成部分。
该系统可以根据需要自由组合、布置、组装。
MCC主要由排插、动力柜、照明柜、插座柜、控制柜、UPS、电源柜等组成。
每个板的面板为铝合金材料,在颜色上也协调美观。
每个板还配有电气控制器,以确保电气接线的安全性。
三、监测系统监测系统通过加设落地电流表、功率因数计、交流电压表和交流电流表等电力监测仪表,实时监测从变压器到用电设备的电流、电压和功率因素等参数。
同时,该监测系统还应设置报警功能,如当电流异常高或断电时,可通过自动断电控制系统实施自动停电保护。
四、保护系统保护系统是供配电系统中的重要保障措施,它包括电力过载保护、短路保护、漏电保护、电动机过负荷保护等。
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供配电设计论文题目:某机械厂供配电系统设计*****学号:*********专业:电气工程及其自动化指导老师:***设计时间:2012年12月目录一、设计任务 (1)二、变电所位置和型式的选择 (3)三、负荷计算和无功功率补偿 (4)四、变电所主变压器的选择和主结线方案的选择 (9)五、短路电流的计算 (13)六、高、低压电气设备的选择与校验 (17)七、供配电线路及电缆线路的选择 (21)八、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 (26)九、防雷接地 (28)十、电费计算 (29)十一、参考文献 (29)一、设计任务1.1设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。
最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。
1.2设计原始资料.工厂总平面图图1 工厂平面图1.3工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
1.4 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。
此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为 1.7s。
为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。
1.5 气象资料本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。
当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
1.6 地质水文资料本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。
1.7 电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。
每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为0.9元/Kw.h,照明电费为0.5元/Kw.h。
工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。
二、变电所位置和型式的选择变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心.工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定.即在工厂平面图的下边和左侧,任作一直角坐标的X 轴和Y 轴,测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置,例如P 1(x 1,y 1) 、P 2(x 2,y 2) 、P 3(x 3,y 3)等.而工厂的负荷中心设在P(x,y),P 为P 1+P 2+P 3+…=∑P i .ii i 321332211P )x P (P P P x P x P x P x ∑∑=++++=⋯⋯ (3.1)ii i 321332211P )y P (P P P y P y P y P y ∑∑=++++=⋯⋯ (3.2)图2.1 机械厂总平面图按比例K 在工厂平面图中测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置表3.1所示。
表3.1各车间和宿舍区负荷点的坐标位置置三、负荷计算和无功功率补偿3.1.负荷计算公式1单组用电设备计算负荷的计算公式1.1有功计算负荷(单位为kW)P30=KdPe, Kd为同时系数1.2 无功计算负荷(单位为kvar)Q30= P30tanφ1.3 视在计算负荷(单位为kvA)S 30= P30/cosφ1.4 计算电流(单位为A)I=S30 /(√3×UN),UN为用电设备的额定电压,单位为kV2 多组用电设备计算负荷的计算公式2.1 有功计算负荷(单位为kW)P30=K∑p∑P30d, ∑P30d是所有设备组有功计算负荷P30之和, K∑p是有功负荷同时系数2.2 无功计算负荷(单位为kvar)Q30=K∑q∑Q30d, ∑Q30d是所有设备组无功计算负荷P30之和, K∑q是无功负荷同时系数2.3 视在计算负荷(单位为kvA)S 30= 302302QP2.4 计算电流(单位为A)I=S30 /(√3×UN),UN为用电设备的额定电压,单位为kV3.2 负荷计算在负荷计算时,采用需要系数法对各个车间进行计算,并将照明和动力部分分开计算,照明部分最后和宿舍区照明一起计算。
具体步骤如下。
1、铸造车间:动力部分:P30=300×0.4=90kW; Q30=90×1.02=91.8kvarS 30= 90/0.7=128.57kVA ; I 30=128.57/(3x0.38)=195.34A 照明部分:P 30=5×0.8=4kW ; Q 30=0kvar S 30= 4/1=4kVA ; I 30=4/(√3×0.22)=10.59A 2、锻压车间:动力部分:P 30=350×0.3=105kW ; Q 30=105×1.169=122.76kvar S 30=105/0.65=161.54kVA ; I 30=161.54/(3×0.38)=245.43A 照明部分:P 30=8×0.7=5.6kW ; Q 30=0kvarS 30= 5.6/1=5.6kVA ; I 30=5.6/(√3×0.22)=14.69A 3、金工车间:动力部分:P 30=400×0.2=80kW ; Q 30=80×1.169=93.54kvar S 30=80/0.65=123.7kVA ; I 30=123.07 /(√3×0.38)=187A 照明部分:P 30=10×0.8=8kW ; Q 30=0kvar S 30= 8/1=8kVA ; I 30=8/(√3×0.22)=20.99A 4、工具车间:动力部分:P 30=360×0.3=108kW ; Q 30=108×1.33=143.64kvar S 30=108/0.6=180kVA ; I 30=180/(√3×0.38)=273.48A 照明部分:P 30=7×0.9=6.3kW ; Q 30=0kvarS 30= 6.3/1=6.3kVA ; I 30=6.3/(√3×0.22)=16.53A 5、机修车间:动力部分:P 30=160×0.2=32kW ; Q 30=32×1.169=37.408kvar S 30=32/0.65=49.23kVA ; I 30=49.23 /(√3×0.38)=74.08A 照明部分:P 30=4×0.8=3.2kW ; Q 30=0kvarS 30= 3.2/1=3.2kVA ; I 30=3.2/(√3×0.22)=8.398A 6、电镀车间:动力部分:P 30=250×0.5=125kW ; Q 30=125×0.75=93.75kvar S 30= 125/0.8=156.25kVA ; I 30=156.25/(√3×0.38)=237.404A 照明部分:P 30=5×0.8=4kW ; Q 30=0kvar S 30= 4/1=4kVA ; I 30=4/(√3×0.22)=10.49A 7、热处理车间:动力部分:P 30=150×0.6=90kW ; Q 30=90×0.75=67.5kvar S 30=90/0.8=112.5kVA ; I 30=112.5 /(√3×0.38)=170.91A 照明部分:P 30=5×0.8=4kW ; Q 30=0kvar S 30= 4/1=4kVA ; I 30=4/(√3×0.22)=10.49A 8、锅炉房:动力部分:P 30=50×0.7=35kW ; Q 30=35×0.75=26.25kvar S 30=35/0.8=43.75kVA ; I 30=43.75 /(√3×0.38)=66.73A 照明部分:P 30=1×0.8=0.8kW ; Q 30=0kvarS 30=0.8/1=0.8kVA ; I 30=0.8/(√3×0.22)=2.099A 9、仓库:动力部分:P 30=20×0.4=8kW ; Q 30=8×0.75=6kvar S 30=8/0.8=10kVA ; I 30=3.8 /(√3×0.38)=15.19A 照明部分:P 30=1×0.8=0..8kW ; Q 30=0kvarS 30=0.8/1=0.8kVA ; I 30=0.8/(√3×0.22)=2.099A 10、所有车间的照明负荷: P ’30=55KW11、 取全厂的同时系数为:K ∑p = K ∑q =0.9,则全厂的计算负荷为: P 30=0.9×(1012.5)=912.15 KW P 30=0.9×855.58=770.64kvar S 30=1194.15I 30=1194.15/(√3×0.38)=1814.37A无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和并联电抗器两种。
由于并联电抗器具有安装简单,运行维护方便、有功损耗小及组装灵活、扩容方便等优点。
因此并联电抗器在供电系统中=1194.1115kVA由以上计算可得变压器低压侧的视在计算负荷为:S30这时低压侧的功率因数为:cosφ=0.76而根据设计要求工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。
考虑到主变电器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,暂取0.93来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Qc=P30(tanφ1-tanφ2)=912.5[tan(arccos0.76)-tan(arccos0.93)]=419.3 kvar则补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为:S’30(2)=980.24kVA计算电流I’30(2)=980.24/(√3×0.38)=1489.36A变压器的功率损耗为:△Pr ≈0.015 S’30(2)=0.015×980.24=14.7KW△Qr ≈0.06 S’30(2)=0.06×980.24= 58.81kvar变电所高压侧的计算负荷为:P’30(1)=912.11+14.7=926.815KWQ’30(1)=(770.64-419.3)+58.81=410.15kvarS’30(1)=1013.5kVAI’30(1)=1013.5/(√3×10)=58.51A补偿后的功率因数为:cosφ=926.815/1013.5=0.914满足(大于0.90)的要求。