工厂供电课程设计 [文档在线提供]

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1 概述通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。

本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括:(1)负荷计算与负荷等级确定;(2)变压器选择与主接线设计;(3)短路电流计算;(4)电气设备选择;工厂负荷统计资料表(1)6热处理车间动力2000.60.8照明80.7 1.0 7装配车间动力1000.40.7照明70.7 1.0 8焊接车间动力2000.30.65照明40.7 1.0 9锅炉房动力800.60.65照明20.7 1.0生活区照明2000.7 1.02 负荷计算与负荷等级确定2.1各车间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,并将照明计算,主要涉及的计算公式如下:有功功率计算:d e K P P ⨯=30 无功功率计算: ϕtan 3030⨯=P Q 视在功率计算:ϕcos 3030÷=P S计算电流: N U S I 33030=下面以铸造车间为例计算:动力部分的计算:kW P 1204.030030=⨯= 4.12202.112030=⨯=Q kvar kVA S 4.1714.1221202230=+=4.26038.034.17130=⨯=I照明部分的计算:kW P 2.47.0630=⨯= 030=Q kVA S 2.430= A I 381.638.032.430=⨯=小计: kW P 2.1242.412030=+= var 4.12230k Q =kVA S 4.1744.1222.1242230=+= KA I 0.26538.034.17430=⨯=计算各车间的动力和照明计算负荷如表2-1所示。

表2-1 各车间参数和计算负荷2.2 全厂负荷计算用需要系数法计算全厂负荷。

取同时系数P K ∑=0.90。

动力部分:=∑)(30i P 120+150+150+90+180+120+40+60+48=958KW照明部分:=∑照明P 4.2+5.6+6.3+4.9+4.9+5.6+4.9+2.8+1.4+140=180.6KW 全厂有功功率:)()(3030照明P P K P i +∑=∑=0.9×(958+180.6)=1024.74KW全厂无功功率:)(3030i Q K Q q ∑=∑=0.95x(122.4+175.4+175.4+120+135+90+40.81+70.15+56.12)=936.02KVARkVA S 88.1387)02.93674.1024(2230=+=无功补偿计算:由以上计算可得变压器低压侧的视在计算负荷为: KVA S 88.138730=这时低压侧的功率因数为:7384.088.138774.10242==ΦCOS为使高压侧的功率因数92.01≥ΦCOS ,则低压侧补偿后的功率因数应高于0.92,取:95.0'2=ΦCOS ,要使低压侧的功率因数由0.769提高到0.95,则低压侧需装设的并联电容器容量为:var 33.499)92.0arccos tan 7384.0arccos (tan 74.1024k Q C =-⨯= 取:C Q =600var k 则补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为: kVA S 64.1113)50002.936(74.1024'230)2(=-+=A I 29.229628.0364.1113)2(30'=⨯=变压器的功率损耗为:kW S P T 14.1164.111301.0'01.0)2(30=⨯==∆var 68.5564.111305.005.0)2(30k S P T =⨯==∆补偿后高压侧的计算负荷为:kW P 88.103514.1174.1024)1(30'=+=var 7.49168.5550002.936)1(30'k Q =+-=kVA S 65.11467.49188.10352230')1(=+=A I 91.1835365.1146')1(30=⨯=补偿后高压侧的功率因数为 9034.065.114688.1035cos '1==Φ,满足要求。

工厂供电课程设计(20200812003221)

工厂供电课程设计(20200812003221)

广东水利电力职业技术学院课程:工厂供电课程设计任务:某机械厂供配电系统设计系别:自动化工程系专业:电气自动化技术班别:10电气 1班小组成员:张添瑞 100216151张伟涛 100216152张劲 100216150指导教师:韩琳时间: 2012 年 07 月本课程设计检验我们本学期学习的情况的一项综合测试,它要求我们把所学的知识全部适用,融会贯通的一项训练,是对我们能力的一项综合评定。

电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占比例一般很小(除电化工业)。

电能在工业生产中的重要性,并不在于在产品成本或投资总额所占比重多少,而在于工业生产实现电气化后可以大大增加产量,减轻工人劳动强度,降低生产成本,提高产品质量,提高劳动生产率,改善工作条件,有利于实现生产过程自动化。

另一方面,如果工厂电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。

因此做好工厂供电工作对发展工业生、实现工业现代化都具有极其重要的意义,对于节约能源、支援国家经济建设同样也具有重大意义。

本设计为工厂变电所设计,对在工厂变电所设计中的若干问题如负荷计算,三相短路分析,短路电流计算,高低压设备的选择与校验,防雷与接地,变电所的过电压保护,计量无功补偿等几方面的设计进行了阐述。

工厂供电工作要很好为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,同时做好节能工作,要从以下基本要求做起 :(1)安全在电能的供应、分配和利用过程中,不应发生人生事故及设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

(4)经济供电系统投资要尽量少,运行费要低,尽可能节约电能和减少有色金属消耗。

此外,在供电工作中,要合理处理局部和全局、当前和长远等关系,要做到局部与全局协调,顾全大局,适应可持续发展要求。

第一章设计任务第二章负荷计算和无功功率补偿第三章变电所位置与型式的选择第四章变电所主变压器及主接线方案的选择第五章短路电流的计算第六章变电所一次设备的选择校验第七章变压所进出线与邻近单位联络线的选择第八章变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定第九章降压变电所防雷与接地装置的设计第十章机械厂变电所主接线电气原理图第十一章课程设计总结心得体会参考文献第一章设计任务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。

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版前言电能是社会主义建设和人民生活不可缺少的重要资源,电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,电能时有发电厂供给,因为考虑经济缘故,发电厂大多建在动力资源比较丰富的地点,而这些地点又远离大中型都市和工厂企业,如此需要远距离输送,通过升降压变电所进行转接,在进一步的将电能分配给用户和生产企业。

由于电力电能的重要特点是不能储存,因此电力电能的生产、输送、分配和使用是同时进行的,因此电力电能从生产到使用构成一个整体,称为电力系统。

对电力系统运行的差不多要求:1.保证供电的可靠性电力系统的中断将使生产停顿,生活纷乱,甚至危机人身和设备的安全运行,造成十分严峻的后果,给国民经济带来严峻的缺失,因此,对电力系统的运行第一要保证供电的可靠性。

2.保证良好的电能质量3.提高系统运行的经济性4.保证电力系统安全运行课程设计:一、设计题目某机械厂降压变电所的电气设计二、设计要求要求依照本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情形,并适当考虑到工厂生产的进展,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及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电爱护装置,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。

三、设计依据1. 工厂总平面图图1 工厂总平面图2. 工厂负荷情形工厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为6800小时,日最大负荷连续时刻为8小时。

该厂除特种电机分厂、实验站为一级负荷,铸造分厂、锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V。

电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。

本厂的负荷统计资料如表1所示。

3. 供电电源情形按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由离厂5km和8km〔0.4欧姆/km〕两处的35kV的公用电源干线取得工作电源。

干线首端所装设的断路器断流容量为800MVA,该电源的走向参看工厂总平面图。

工厂供电课程设计 (2)

工厂供电课程设计 (2)

工厂供电课程设计一、课程概述本课程旨在介绍工厂供电系统的基本概念、构成和运行原理,帮助学员掌握工厂供电系统的安装、维护和故障排除技能。

二、前置知识学习本课程需要具备以下知识基础:•电力学基础知识•电力设备维护和操作技能•电路图基本知识三、课程内容3.1 工厂供电系统概述1.工厂供电系统定义及功能2.工厂供电系统构成要素3.工厂供电系统类型及特点3.2 工厂供电系统接线规范1.工厂供电系统图件基本符号2.工厂供电系统接线规范及流程控制3.工厂供电系统接线步骤演示3.3 工厂供电系统运行原理及故障排查1.工厂供电系统运行原理及注意事项2.工厂供电系统故障分类及预防3.工厂供电系统故障排查与修复方法3.4 工厂供电系统维护保养1.工厂供电设备日常维护管理及保养2.工厂供电设备检查及修理方法3.工厂供电设备故障维修四、授课方式1.理论教学2.实验操作3.课后练习4.讨论交流五、课程目标通过本课程的学习,学员应该掌握以下技能:1.掌握工厂供电系统的基本概念和构成元素;2.掌握工厂供电系统的接线规范及流程控制;3.掌握工厂供电系统的运行原理和故障排查方法;4.掌握工厂供电设备的日常维护和管理。

六、预计时间本课程预计需要48学时,其中:•理论教学:24学时;•实验操作:12学时;•课后练习:6学时;•讨论交流:6学时。

七、参考资料•《工业电气自动化技术》;•《电气设备使用规程》;•《现代工厂设备维修与管理》。

八、参考教材•《电力设备维护与修理》;•《电路图解》;•《电气工程手册》;•《电磁场原理与应用》。

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电课程设计:工厂供电一、课程背景和目标供电是工厂运营中不可或缺的一环,它关系到工厂设备的稳定运行和生产线的正常运转。

为了使学生全面了解工厂供电的相关知识和技能,本课程旨在培养学生对工厂供电系统的设计、运行和维护的能力。

二、课程内容和安排1.供电系统的基本概念和组成部分a.电源系统b.配电系统c.接地系统d.照明系统2.供电系统的设计原则和流程a.容量计算b.负载分析c.设备选型d.线路布置e.自动化控制3.供电系统的故障排除和维护a.定期检查b.故障诊断c.维护方法4.供电系统的能效管理a.节能设计b.能源监测和管理c.能源优化5.工厂供电实践案例分析a.不同规模工厂的供电系统设计b.不同工艺流程对供电系统的要求6.课程设计项目在课程结束时,学生将根据实际的工厂供电需求,进行供电系统的设计和实施,并撰写课程设计报告。

三、教学方法和教学手段1.理论讲授:讲解供电系统的基本原理、设计流程和维护方法。

2.实验演示:通过模拟实际工厂供电系统的实验,让学生亲身操作,加深对供电系统的理解。

3.实地考察:组织学生参观实际工厂供电系统,了解实际运行情况,并进行案例分析。

4.课程设计项目:将学生划分为小组,根据实际需求进行供电系统的设计,最后进行展示和评选。

四、考核方式1.平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况和实验记录等。

2.课程设计报告成绩:根据课程设计报告的完整性和设计方案的合理性进行评分。

3.实验演示成绩:根据实验操作情况和实验结果进行评分。

4.考试成绩:通过闭卷考试考察学生对供电系统的理论知识的掌握。

五、教材和参考书目1.主教材:《工厂供电系统设计与应用》2.参考书目:a.《现代工厂供电系统与电力质量优化》b.《工厂用电设计与管理》c.《工厂用电技术与应用》六、预期效果和意义通过本课程的学习,学生将掌握工厂供电系统的设计原则和流程,了解供电系统的组成部分和工作原理,掌握供电系统的故障排除和维护方法,了解供电系统的能效管理技术,并能够在实际工厂的供电设计和实施中提供技术支持。

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电
一、引言
随着信息技术的发展,计算机的普及,计算机课程设计受到了广大学
子们的重视,学生要完成实际的课程设计,就必须要有一定的供电来支持。

现在,给学生提供课程设计工厂供电的需求正在增加,因此,本文旨在提
出一种可行的课程设计工厂供电方案,帮助学生更好地完成课程设计。

二、工厂供电方案
1.课程设计工厂主要采用220V交流电源,采用普通照明电源接入计
算机,该电源主要是以变压器分配电压,进行稳定输出,以保证计算机的
正常运行。

2.为了提高安全性,建议采用地线接入,地线可以帮助电源设备以及
软件设施的正常运行,能够有效的降低热失控,防止计算机短路而发生意外。

3.工厂供电系统采用可编程控制器,便于用户设置各种功能参数,通
过软件调节系统温度,以及各种智能监控系统,提高电源系统的质量。

4.为了充分利用电力,工厂动力电源系统采用变频调速,可以根据实
际情况调整电源功率,节省电力消耗。

三、工厂供电系统设计
1.工厂供电系统应采用多极性接线系统,采用高品质电源线,以防止
线路热失控而发生意外。

工厂供电课程设计(共5篇)

工厂供电课程设计(共5篇)

工厂供电课程设计(共5篇)第一篇:工厂供电课程设计工厂供电课程设计题目:10KV变电站设计——二级负荷防雷接地保护学院:电气工程学院专业班级:姓名:学号:指导老师:摘要:电力系统防雷是供配电工程的重要保护措施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人们生活。

供配电系统的防雷保护应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍供配电系统的防雷保护。

雷的设备主要有接闪器和避雷器。

其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。

接闪的金属称为避雷针。

接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。

接闪的金属带称为避雷带。

接闪的金属网称为避雷网。

避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。

避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。

当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。

避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。

关键词:架空线防雷保护、变电所(配电所)防雷保护、接地保护目录1、前言.....................................................................5 1.1 10kv变电所简介................................................5 1.2 变压器简介......................................................5 1.2.1 变压器的工作原理.................................5 1.2.2 变压器的分类 (5)1.2.3 变压器故障类型 (6)2、电力负荷计算.........................................................6 2.1电力负荷计算的内容..........................................6 2.2通过电力负荷计算的选择 (6)3、供电线路及变压器台数的选择....................................6 3.1供电线路的选择................................................6 3.2变压器台数的选择.............................................6 3.2.1变压器台数选择的原则..............................6 3.2.2变压器台数选择及原因 (6)4、变电所主接线的选择................................................6 4.1几种接线方式的比较.......................................6 4.1.1单母线接线 (7)4.1.1.1单母线不分段接线........................7 4.1.1.2单母线分段接线...........................7 4.1.2双母线接线 (7)4.1.3桥形接线 (7)4.1.3.1内桥接线.................................8 4.1.3.2外桥接线.................................8 4.2 主接线的选择及原因 (8)5、继电保护装置 (8)6、变压器的保护............................................................8 6.1瓦斯保护.........................................................9 6.1.1轻瓦斯保护................................................9 6.1.2重瓦斯保护................................................9 6.2电流速断保护...................................................9 6.3过电流保护......................................................9 6.4过负荷保护 (9)7、防雷与接地保护…………………………………………………9 7.1变电所的防雷保护………………………………………9 7.1.1变电所遭受雷击的来源及解法…………………10 7.1.2变电所装设避雷针的原则………………………10 7.1.3避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定…10 7.1.4 装设避雷针的有关规定…………………………11 7.2、电力线路的防雷保护.......................................12 7.2.1 输电线路的防雷保护.................................12 7.2.2 配电线路的防雷保护.................................13 7.2.3 电力电缆线路的防雷保护...........................14 7.3、电气设备与电子设备的防雷保护........................15 7.3.1变电所设备的防雷与接地 (15)7.3.2.计算机、通讯等自动化设备的防雷接地......17 7.4、防雷的管理措施 (18)7.4.1 加强线路的维护.................................18 7.4.2 抓线路管理的源头..............................18 结束语.....................................................................19 主接线图 (21)1、前言本次课程设计是继《工厂供电》课程之后一个重要的实践性教学环节,通过把理论知识运用于实践,加深对这门课程的理解和掌握其精髓,通过实践巩固理论知识,实现理论与实践的完美结合,为今后解决实际问题及毕业设计打下坚实的基础。

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计
器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为 800 元/kVA。 5.工厂负荷性质:本厂大部分车间为一班工作制,少数车间为两班或三班工作制,工厂的年最大有功负荷利用小时数
为 2300h。 锅炉房供应生产用高压蒸汽,其停电将使锅炉发生危险。又由于工厂距离市区较远,消防用水需厂方自备。
第组
题目 1 某铸造厂供配电系统设计
一、原始资料
1. 全厂用电设备情况 (1) 负载大小(10kV 侧)
表 1. 全厂各车间负荷统计表
计算负荷
序号
车间名称
负荷类型 安装容量
需要系数
tg j
(kW)
1
空气压缩车间
I
1000
0.78
0.23
2 熔制成型(模具)车间
I
800
0.7
0.27
3 熔制成型(熔制)车间
634
0.35
1.51 No.3
1
4 原料车间
514
0.6
0.59 No.4
1
5 备件车间
562
0.35
0.79 No.5
1
6 锻造车间
150
0.24
1.6 No.6
1
7 锅炉房
269
0.73
0.87 No.7
1
8 空压站
322
0.56
0.88 No.8
1
9 汽车库
53
0.57
0.9 No.9
1
10 大线圈车间
2.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数为 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。低压动力设备均为三相,额定电压 380V。电气照明

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版课程简介本课程是针对工厂供电系统设计的一门课程,主要介绍了工厂供电系统的基本原理、设计方法和应用技术。

通过本课程的学习,学员将掌握工厂供电系统的设计流程,了解不同类型的供电系统结构和设备选型原则,掌握供电系统的故障检测与排除方法,并能根据实际情况进行供电系统的优化设计。

一、工厂供电系统概述1.工厂供电系统的定义和作用2.工厂供电系统的组成和分类3.工厂供电系统的运行模式与工作原理二、工厂供电系统设计流程1.工厂供电系统设计的基本流程2.工厂供电系统设计的需求分析3.工厂供电系统设计的技术经济评价4.工厂供电系统设计的总体方案确定5.工厂供电系统设计的详细设计与施工三、工厂供电系统的结构设计1.供电系统的基本结构与原则2.供电变压器的选型与配电方案3.配电柜及其配电回路的设计原则4.出线柜与配电箱的设计方法四、工厂供电系统的设备选型1.电缆与电线的选型与敷设2.开关设备的选型和安装要点3.漏电保护器的选用和安装方法4.防雷设施的选型和布置原则五、工厂供电系统的故障检测与排除1.工厂供电系统常见故障的检测方法2.工厂供电系统故障排除的步骤和技巧3.工厂供电系统的预防性维护与管理六、工厂供电系统的优化设计1.工厂供电系统设计的效率优化方法2.工厂供电系统设计的可靠性优化方法3.工厂供电系统设计的安全性优化方法七、实例分析本章节将通过实际工厂供电系统设计案例的分析,帮助学员更好地理解和应用所学知识。

八、课程作业学员需完成相关的课程设计和实验,以检验对所学知识的掌握程度。

九、课程总结本章节将对整个课程进行总结,并提供进一步学习的建议。

以上是《工厂供电课程设计完整版》的课程大纲和内容概述。

通过本课程的学习,相信学员能够全面理解和掌握工厂供电系统设计的基本原理和方法,为工厂供电系统的运行和维护提供专业支持。

希望本课程能为工厂供电系统设计人员提供一定的参考和指导,使其在实际工作中能够胜任相关工作任务。

工厂供电课程设计_4

工厂供电课程设计_4

本科生课程设计课程:工厂供电专业:电气工程及其自动化班级:电气12级本(1)班学号:**********名:**指导教师:***完成日期: 2014/12/26前言供配电技术,就是研究电力的供应及分配问题。

电力,是现代工业生产、民用住宅、及事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。

没有电力,就没有国民经济的现代化。

现代社会的信息和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。

因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重和深远的影响。

所以,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。

供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身是故和设备事故。

(2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。

(3)优质——应满足电力用户对电压质量及频率质量的要求。

(4)经济——应使供配电系统投资少、运行费用低,并尽可能节约电能和减少有色金属消耗量。

另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,既要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。

1.设计要求根据金工车间的各个电器设备铭牌,以及运行的实际情况,按照安全可靠,经济合理,稳定运行的规定,合理的选择母线以及各个电气设备的绝缘,熔断器型号,合理分析,最终按要求写出设计报告,以及低电压配电线路图纸。

2.设计的依据井冈山大学机电工程学院金工车间电气设备:机床共12台其中2台万能外圆磨机床各15kW,1台摇臂车床7.3kW,1台立式车床8.7kW,4台万能升降台机床各16.5kW,4台卧轴矩台各6kW,14个风扇各0.38kW,35盏灯各0.105kW。

3.设计的任务(1)计算负荷(2)导线和电缆截面的选择计算(3)熔断器的选择(4)完成金工车间的电气安装接线图3.1计算负荷的方法需要系数法,是把用电设备的总设备容量乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷的一种简便方法。

【工厂管理】工厂供电课程设计(DOC 30页)

【工厂管理】工厂供电课程设计(DOC 30页)

【工厂管理】工厂供电课程设计(DOC 30页)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑工厂供电课程设计姓名:学号:专业:班级:某冶金机械修造厂总降压变电所及高压配电系统设计摘要:工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

电能是现代工业生产的主要能源和动力。

电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。

因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。

电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1)安全: 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠: 应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质: 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济: 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计
一、课程背景
提高职工及其他有关人员对电气安全防护的认识是本课程的目标。

电气安全防护是电力系统及附属设备的安全应用中的一项重要内容,其主要任务是维持电力系统的安全可靠运行,确保用电人员及设备的安全。

二、课程内容
1、介绍电力系统及其附属设备,涉及电路及控制、安全防护规则及设备、计算机辅助设计等。

2、熟悉国家电气安全防护法规,并针对企业实际电力系统安全管理进行分析。

3、授课老师结合工厂实际,熟悉电气设备及其级联设计及安全控制要求,介绍电能测量及其设备,实验设备及相关技术的应用。

4、学习实际示例,总结电力系统及其安全防护技术,通过实验、电脑操作学习电力系统安全防护技术。

三、课程考核
1、考试主要考察学员对电力系统及安全防护规则的掌握情况;
2、实验及电脑操作,考核学员安全防护技能的掌握情况;
3、最后,结合工厂的实际情况,对学员的实际技能进行评估。

五、课程结业
1、运用所学知识,评价工厂附属电气安全防护状态;
2、综合分析电气安全防护设备的设计和运行原理,分析电气安全防护设备与系统状态之间的关系;
3、综合分析系统停运控制及电力系统防御性保护的特点,分析防御性保护的技术实现方法;
4、分享及演示成果,运用所学知识,就工厂实际及提出电力安全防护设计方案;
5、课后作业,撰写实践经验及建议,形成电力安全防护设计报告。

工厂供电技术课程设计

工厂供电技术课程设计

工厂供电技术课程设计概述本课程旨在介绍工厂供电技术的基本知识和设计方法,为电力工程师和相关从业人员提供必要的技术支持。

本课程将涵盖以下的主题:•工厂供电系统的基本概念和原理•工厂供电负载特性分析•工厂供电系统的设计和运行及维护管理措施•工厂供电系统的故障及其处理方法第一章工厂供电系统的基本概念和原理1.1 工厂供电系统的组成工厂供电系统的组成主要包括:电源系统、变配电系统、接地系统、保护系统、配电自动化系统等。

其中,电源系统是指工厂的主要供电设备,主要包括变电站、发电机组、UPS 等。

变配电系统则是通过变压器将电流的电压转换或者变换为其他电压等级,供应给电力负载的电气系统。

1.2 工厂供电系统的原理工厂供电系统的基本原理是基于电力传输和电力转换。

主要通过电力传输将发电机组生成的电力传递到变电站,通过变电站再进行电力转换,将电流的电压转换或者变换为其他电压等级,再经过变压器、变频器等设备进行传输和使用。

第二章工厂供电负载特性分析2.1 工厂供电负载特性工厂供电负载特性主要包括负载容量、负载功率因数、负载稳定性等。

其中,负载容量是指工厂在一定时间内需要消耗的电能量;负载功率因数则是指负载的有功功率和视在功率之间的比值,是衡量负载特性的重要参数。

2.2 工厂供电负载特性分析方法为了更好的了解工厂供电负载特性,设计人员需要采用各种分析方法,如实地观察、理论分析以及实验验证,并基于工业经验等多种因素综合分析。

此外,还需要对负载的容量、功率因数等进行测量,以期达到更加合理的负载特性分析。

第三章工厂供电系统的设计和运行及维护管理措施3.1 工厂供电系统设计工厂供电系统的设计主要包括选址、容量规划、电气设备布局等方面。

其设计深度和广度直接影响了工厂以及生产线的使用效率和安全性。

3.2 工厂供电系统运行及维护管理措施为了确保工厂供电系统的正常运行,必须对其进行维护和管理。

这包括对设备的巡检、保养等常规性工作,以及对设备进行检修、升级、更新等工作。

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计完整版工厂供电课程设计完整版一、课程背景和目标:工厂供电是指为工厂提供电力和电能的系统。

随着工业的快速发展和工厂规模的不断扩大,工厂供电系统的重要性也日益突显。

因此,培养一批专业的工厂供电技术人才显得尤为重要。

本课程旨在通过理论教学和实践操作,培养学生掌握工厂供电系统的原理和操作技能,提高学生的综合素质和应用能力。

二、课程内容和方法:1. 课程内容:(1) 工厂供电系统的基本概念和原理;(2) 工厂供电系统的安装和调试;(3) 供电设备的选型和配置;(4) 工厂供电系统的维护与故障排查。

2. 课程方法:(1) 理论教学:通过课堂讲解和案例分析,讲解工厂供电系统的基本概念和原理,培养学生的理论分析能力和问题解决能力。

(2) 实践操作:通过实验操作和设备调试,让学生亲自参与到工厂供电系统的安装和调试过程中,提高其实际应用能力。

三、教学计划:本课程共分六个阶段进行教学,每个阶段的具体内容和进度如下:第一阶段:工厂供电系统基本概念和原理(2周)(1) 工厂供电系统的基本概念和组成部分;(2) 工厂供电系统的工作原理;(3) 工厂供电系统的分类和特点。

第二阶段:工厂供电系统的安装和调试(2周)(1) 工厂供电系统的安装要求和流程;(2) 供电设备的选型和配置;(3) 工厂供电系统的调试步骤和技巧。

第三阶段:供电设备的选型和配置(2周)(1) 各种供电设备的特点和适用范围;(2) 供电设备的选型和配置原则;(3) 工厂供电系统设备的布置和设计。

第四阶段:工厂供电系统的维护与故障排查(2周)(1) 工厂供电系统的维护要求和方法;(2) 常见故障的排查和处理技巧;(3) 维护保养方案的制定和执行。

第五阶段:实验操作和设备调试(2周)(1) 工厂供电系统的实验操作和设备调试;(2) 实验操作中的安全注意事项;(3) 设备调试中的常见问题和解决方法。

第六阶段:综合实训和应用能力提升(2周)(1) 综合实训项目的设计和实施;(2) 学生实操能力的考核和评估;(3) 学生应用能力的提升和改进。

工厂供电教案范文

工厂供电教案范文

工厂供电教案范文一、教学目标1.了解工厂供电的基本知识,包括工厂供电的基本概念、主要电力设备和供电方式。

2.了解工厂供电的常见问题及其解决方法。

3.培养学生分析和解决工厂供电问题的能力。

二、教学内容1.工厂供电的基本概念工厂供电指的是为工厂提供电力供应,以满足生产和生活所需。

它是工厂正常运行和生产的重要保障,也是工人员安全生产的基础。

工厂供电主要由电力公司负责供应,并通过电缆、变压器和配电装置等电力设备传输和分配电能。

2.主要电力设备(1)电缆:用于输送电力的导线。

它通常由铜、铝等导电材料制成,具有良好的导电性能和机械强度。

(2)变压器:用于将高压电能转换成适合工厂使用的低压电能。

它由铁芯和线圈组成,通过电磁感应原理实现电能的变换。

(3)配电装置:用于将变压器输出的电能分配给各个用电设备。

它包括断路器、接触器、保护装置等,用于保证电能的安全和可靠供应。

3.供电方式工厂供电通常采用三相交流供电方式,即同时提供三相电流和一个中性线。

三相电因其功率大、输送距离远和输送效率高等优点,成为工厂供电的首选方式。

其电压一般为380V或400V,频率为50Hz或60Hz。

在特殊情况下,也可以采用单相交流供电方式,但功率较小。

三、教学过程1.导入向学生提问:“你所在的城市中有哪些大型工厂?”“这些工厂是如何供电的呢?”引导学生思考和讨论。

2.知识讲解通过PPT、动画等形式,详细讲解工厂供电的基本概念、主要电力设备和供电方式。

并结合实际案例,解释工厂供电的重要性和优缺点。

3.讨论与交流分组讨论工厂供电的常见问题,并让每个小组汇报讨论结果。

引导学生思考如何解决这些问题,并与其他小组进行交流和讨论。

4.活动设计设计一个工厂供电问题的案例,并要求学生通过分析和解决问题。

让学生以小组形式展示他们的解决方案,并进行评价和讨论。

5.总结与提升总结工厂供电的基本知识和解决问题的方法,并与学生共同思考如何进一步提高工厂供电的可靠性和安全性。

工厂供电教案第一章(最新整理)

工厂供电教案第一章(最新整理)

(2) 工厂高压配电电压的选择 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用
电设备的电压和容量、数量等因素。
(3) 低压配电电压的选择 工厂的低压配电电压,一般采用 220/380V,其中线电压
380V 接三相动力设备及 380V 的单相设备,相电压 220V 接 一般照明灯具及其它 220V 的单相设备.
电力系统及供电电压
课型
复习课
教学 目标
1. 理解电力系统的概念。 2. 了解电网、用电设备、发电机、变压器等的额定电压。
教学 重点 教具 准备
教学环 节
电力系统的组成。
多媒体课件


教学难点
供电电压
教学方法
讲解、启发、引导及适 当实物演示


教师指导
学生活动
知识讲授
一、电力系统
电力系统: 由各种电压的电力线路将一些发电厂,变 电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和 用电的整体。
负 荷
I CA I CB
CCC
学生看图 理解知识点
小结对比
(三) 中性点直接接地或经低电阻接地的电力系统
下图是电源中性点直接接地的电力系统发生单相
接地时的电路图。这种系统的单相接地,即通过接地中
性点形成单相短路。单相短路电流比线路的正常负荷电
流大得多
ห้องสมุดไป่ตู้
A
电源
B
C


k (1)
I (1) K
I (1) K
(5) 应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系。
注意点
四、本课程任务
课程任务:主要是以企业供配电系统的一次部分为主,讲 述一般企业内部的电力供应和分配问题。掌握主要一次电 气设备的功能、结构、原理,并初步掌握使用、安装、检修、 试验的基本技能。掌握企业的负荷计算、短路电流计算, 一次主要电气设备的选择和校验。掌握企业变配电所的结 构、所址、布置及安图。掌握一般企业供配电系统的初步 设计。同时了解发电厂及电力系统的基本知识,为今后从
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目录与前言目录一、负荷计算和无功功率二.变电所的位置和型式的选择三.变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择四.短路电流计算五.变电所一次设备的选择与校验六.变电所高低压线路的选择七.变电所二次回路方案选择及继电保护整定八.防雷和接地装置的确定九.附录参考文献前言设计要求:要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷情况,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,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,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,最后按要求提交设计计算书及说明书,绘出设计图纸。

设计依据:1、工厂总平面见附图。

2、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4800h,日最大负荷持续时间8h。

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。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V。

照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。

本厂的负荷统计资料如表1所示。

3、供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10Kv的公用电源线取得工作电源。

该干线的走向参看工厂总平面图。

该干线的导线牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为1.2m;电力系统馈电变电站距本厂6km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MV.A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5S。

为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。

4、气象资料:本厂所在地区(泰山区)的年最高气温为40℃,年平均气温为20℃年,年最低气温为-22.7℃,年最热月平均最高气温为31.5℃,年最热月平均气温为26.3℃,年最热月地下0.8米处平均温度28.7℃。

年主导风向为东风,年雷暴日数31.3。

5、地质水文资料:本厂所在地区平均海拔130m ,地层以沙粘土为主,地下水位为3m.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,按两部电费制交纳电费。

一部分为基本电费,按所装用的主变压器容量来计费。

另一部分为电度电费,按每月时机耗用的电能计费。

工厂最大负荷时的高压侧功率因数不低于0.9。

X X 机械厂总平面图比例1:2000公共电源进线邻厂大街厂门后厂门厂区宿舍区的负荷中心工厂宿舍区桥河流北大街一、负荷计算和无功功率 (1)负荷计算负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有:有功功率: P30 = Pe·Kd无功功率: Q30 = P30 ·tgφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/√3UN根据要求及负荷计算公式,分别计算各车间的P30、Q30、S30、I30,然后列出表格。

1)仓库:动力负荷:P e=102kw K d=0.3 cosφ=0.7tanφ=tanarccosφ=1.02P30=Kd•Pe=0.3*102=30.6kwQ30=P30•tanφ=30.6*1.02=31.2kvarS30=P30/cosφ=30.6/0.7=43.7kvAI30=S30/√3U N=66.4A照明负荷: P e=4kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*4=3.6kwQ30=P30•tanφ=3.6*0=0kvarS30=P30/cosφ=3.6/1.0=3.6kvAI30=S30/√3U N=9.4A本车间: I′30=66.4+9.4=75.8A2)铸造车间:动力负荷:P e=402kw K d=0.4 cosφ=0.7tanφ=tanarccosφ=1.02P30=Kd•Pe=0.4*402=160.8kwQ30=P30•tanφ=160.8*1.02=164.0kvarS30=P30/cosφ=160.8/0.7=229.7kvAI30=S30/√3U N=349.0A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•ta nφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=349.0+28.3=377.3A3)锻压车间:动力负荷:P e=402kw K d=0.3 cosφ=0.65tanφ=tanarccosφ=1.17P30=Kd•Pe=0.3*402=120.6kwQ30=P30•tanφ=120.6*1.17=141.0kvarS30=P30/cosφ=120.6/0.65=185.5kvAI30=S30/√3U N=281.9A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=281.9+28.3=310.2A4)金工车间:动力负荷:P e=402kw K d=0.3 cosφ=0.65tanφ=tanarccosφ=1.17P30=Kd•Pe=0.3*402=120.6kwQ30=P30•tanφ=120.6*1.17=141.0kvarS30=P30/cosφ=120.6/0.65=185.5kvAI30=S30/√3U N=281.9A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=281.9+28.3=310.2A5)工具车间:动力负荷:P e=402kw K d=0.3 cosφ=0.65tanφ=tanarccosφ=1.17P30=Kd•Pe=0.3*402=120.6kwQ30=P30•tanφ=120.6*1.17=141.0kvarS30=P30/cosφ=120.6/0.65=185.5kvAI30=S30/√3U N=281.9A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=281.9+28.3=310.2A6)电镀车间:动力负荷:P e=302kw K d=0.6 cosφ=0.8tanφ=tanarccosφ=0.75P30=Kd•Pe=0.6*302=181.2kwQ30=P30•tanφ=181.2*0.75=135.9kvarS30=P30/cosφ=181.2/0.8=226.5kvAI30=S30/√3U N=344.1A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=344.1+28.3=372.4A7)热处理车间:动力负荷:P e=202kw K d=0.6 cosφ=0.8tanφ=tanarccosφ=0.75P30=Kd•Pe=0.6*202=121.2kwQ30=P30•tanφ=121.2*0.75=90.9kvarS30=P30/cosφ=121.2/0.8=151.5kvAI30=S30/√3U N=230.2A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=230.2+28.3=258.5A8)装配车间:动力负荷:P e=202kw K d=0.4 cosφ=0.75tanφ=tanarccosφ=0.88P30=Kd•Pe=0.4*202=80.8kwQ30=P30•tanφ=80.8*0.88=71.3kvarS30=P30/cosφ=80.8/0.75=107.7kvAI30=S30/√3U N=163.7A照明负荷: P e=12kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*12=10.8kwQ30=P30•tanφ=10.8*0=0kvarS30=P30/cosφ=10.8/1.0=10.8kvAI30=S30/√3U N=28.3A本车间: I′30=163.7+28.3=192.0A9)机修车间:动力负荷:P e=202kw K d=0.3 cosφ=0.7tanφ=tanarccosφ=1.02P30=Kd•Pe=0.3*202=60.6kwQ30=P30•tanφ=60.6*1.02=61.8kvarS30=P30/cosφ=60.6/0.7=86.7kvAI30=S30/√3U N=131.5A照明负荷:P e=7kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*7=6.3kwQ30=P30•tanφ=6.3*0=0kvarS30=P30/cosφ=6.3/1.0=6.3kvAI30=S30/√3U N=16.5A本车间: I′30=131.5+16.5=148.0A10)锅炉房:动力负荷:P e=202kw K d=0.6 cosφ=0.7tanφ=tanarccosφ=1.02P30=Kd•Pe=0.6*202=121.2kwQ30=P30•tanφ=121.2*1.02=123.6kvarS30=P30/cosφ=121.2/0.7=173.1kvAI30=S30/√3U N=263.1A照明负荷:P e=4kw K d=0.9 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.9*4=3.6kwQ30=P30•tanφ=3.6*0=0kvarS30=P30/cosφ=3.6/1.0=3.6kvAI30=S30/√3U N=16.5A本车间: I′30=263.1+16.5=279.6A11)宿舍区照明负荷:P e=402kw K d=0.7 cosφ=1.0tanφ=tanarccosφ=0P30=Kd•Pe=0.7*402=281.4kwQ30=P30•tanφ=281.4*0=0kvarS30=P30/cosφ=281.4/1.0=281.4kvAI30=S30/√3U N=427.5A取K∑p = 0.92; K∑q = 0.95根据上表可算出:∑P30i =1491.4kW; ∑Q30i = 1101.7kvar则 P30 = K∑P∑P30i = 0.92×1491.4kW = 1372.1kWQ30 = K∑q∑Q30i = 0.95×1101.7kvar = 1046.6kvarS30 = √(P302 +Q302) ≈1725.7KV·A高压侧: I30(1) = S30/√3U N(1)≈ 92.4A低压侧: I30(2) = S30/√3U N(2)≈2309.5Acosф = P30/S30 =1372.1/1725.7≈ 0.80(2)功率补偿由于本设计中上级要求COSφ≥0.9,而由上面计算可知COSф=0.80<0.9,因此需要进行无功补偿。

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