工厂供电技术
工厂供电技术_第三章_工厂电力负荷计算
40 6 0.63 3.78kW 100
S 30 (3)
I 30(3)
P30(3) 0.57 1.14KVA cos 0.5
1.14 1.14 1.73A 3 0.38 0.66
S 30(3)
3U N
P30 3K d2 P e( 2 (2 )) e ( 26 ) 0.8 6 4.8
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线 一、工厂电力负荷 电力负荷通常是指用电设备或用电单位,即电能用户,也可 以指用电设备或用电单位所消耗电能的功率或电流值的大 小。
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲 线 (一)用电设备的工作制 1.工厂用电设备的工作制 2.长期连续运行工作制设备 3.短时工作制设备 4.断续周期工作制设备
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
(二)多组用电设备组计算负荷的确定 多组用电设备组中,由于各组用电设备的最大负荷不同时 出现的因素,因此,在确定低压干线或低压母线上计算负 荷时,应该对有功和无功计算负荷计入一个同时系数KΣ, 有功同时系数用 表示,无功同时系数用 表示。 对于车间低压干线有功同时系数取 ,无功同时系数取 ; 对于低压母线,由用电设备组计算负荷直接相加计算时取 , 无功同时系数取 ;由车间干线计算负荷直接相加计算时, 可取 ,所以得多组用电设备组负荷计算基本公式。
Pe 3Pem
工厂供电技术 第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线 二、电力负荷曲线 表示电力负荷随时间变化情况的曲线,称电力负荷曲线。 (一)日负荷曲线
工厂供电实验简介
工厂供电实验简介工厂供电实验简介引言随着工业化的发展和城市化的进程,工厂作为生产和加工产品的核心场所,对于稳定可靠的电力供应有着极高的要求。
工厂供电实验是为了验证不同电源配置和电力传输方式对工厂供电可靠性的影响,以提供科学依据和技术支撑,保障工厂电力供应的稳定性和安全性。
本文将介绍工厂供电实验的目的、方法和结果分析。
一、实验目的1. 验证不同电源配置对工厂供电可靠性的影响:通过比较不同电源配置下工厂供电的稳定性和中断率,确定最优的电源配置方案。
2. 比较不同电力传输方式对工厂供电可靠性的影响:通过比较不同电力传输方式下工厂供电的稳定性和中断率,确定最优的电力传输方式。
3. 探究工厂供电实验结果对工厂电力系统优化设计的指导意义:根据实验结果,总结和分析不同因素对工厂供电可靠性的影响,为工厂电力系统的优化设计和运维提供指导。
二、实验方法1. 实验样本选择:选择多个规模不同的工厂作为实验样本,包括小型工厂、中型工厂和大型工厂。
2. 实验因素设置:设置不同的电源配置和电力传输方式作为实验因素,具体包括:(1) 电源配置:包括单电源和多电源配置,其中多电源配置又可分为并联配置和备用配置。
(2) 电力传输方式:包括直接供电和间接供电两种方式。
3. 实验步骤:(1) 对实验样本进行电力系统现状调研,了解工厂电力负荷和用电特点,确定实验样本的电力需求和供电方案。
(2) 按照不同实验因素设置,对实验样本进行真实模拟实验,记录并统计供电故障和中断情况。
(3) 对实验结果进行数据分析和系统评价,比较不同实验因素对工厂供电可靠性的影响。
三、实验结果分析根据实验结果的数据统计和对比分析,可以得到以下结论:1. 电源配置方案:多电源配置在提高供电可靠性方面优于单电源配置。
其中,备用配置相比并联配置表现更佳,备用配置下工厂供电的稳定性更高。
2. 电力传输方式:直接供电相比于间接供电方式,在工厂供电可靠性方面表现得更好。
直接供电方式能够减少能量传输和转换过程中的能量损失,提高供电效率和稳定性。
工厂供电技术第三章工厂电力负荷计算
工厂供电技术第三章工厂电力负荷计算工厂电力负荷计算是指根据工厂生产设备的用电需求以及其他附属设备的用电需求,确定工厂所需要的电力供应能力。
正确地计算工厂的电力负荷可以保证供电设备的正常运行,避免供电不足或供电过剩的问题。
工厂电力负荷计算的基本原则是在满足生产设备的用电需求的前提下,尽量减小供电设备的容量和投资成本。
工厂电力负荷计算应综合考虑以下几个因素:1.生产设备的用电需求:生产设备是工厂的核心设备,对电力需求较大。
需要考虑设备的额定功率、启动电流以及运行时的用电情况等。
2.办公设备和配套设备的用电需求:办公设备、照明设备、通风设备等配套设备对电力负荷也有一定的要求。
需要考虑这些设备的功率、使用时间以及同时使用的数量等。
3.电力负荷的分布和使用特点:不同的设备在使用电力时有不同的使用特点,有的设备在一段时间内同时工作,有的是轮换工作。
需要对使用特点进行分析,合理规划负荷的分布。
4.电力负荷的峰值和谷值:根据工厂的生产工艺和用电时间段的特点,确定电力负荷的峰值和谷值。
合理利用谷值电力可以减小供电设备的容量和投资成本。
在实际的工厂电力负荷计算中,可以采用基于经验的方法和基于计算机软件的方法。
基于经验的方法是根据实际工厂的生产运行情况和用电需求,结合类似工厂的用电负荷数据或者相关规范的要求,进行估算或者类比计算。
这种方法比较简便,但是不够准确,容易造成供电设备容量的过剩或者不足。
基于计算机软件的方法是通过使用专门的电力负荷计算软件,根据工厂的布置和生产设备的情况,输入相关参数进行计算得出电力负荷。
这种方法比较准确,可以进行多种情况的模拟计算,但是需要掌握相关计算软件的使用技巧。
总之,工厂电力负荷计算是一个复杂的过程,需要综合考虑各种因素,合理规划供电设备的容量和投资成本。
在实际计算中可以结合经验和计算软件进行,以提高计算的准确性。
供电技术
第一章1,工厂供电要求(1) 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故即连续供电的要求。
和设备事故。
(2) 可靠应满足电能用户对供电可靠性(3) 优质应满足电能用户对电压和频率等的质量要求。
(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消耗量。
2.电压与电能质量电力系统中的所有设备,都是在一定的电压和频率下工作的。
电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。
3.电压偏差与电压波动的概念电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。
电压偏差又称电压偏移,是指给定瞬间设备的端电压U与设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分值,电压波动是指电网电压有效值(方均根值)的快速变动。
电压波动值以用户公共供电点在时间上相邻的最大与最小电压方均根值之差对电网额定电压的百分值来表示。
电压波动的频率用单位时间内电压波动(变动)的次数来表示。
4.工厂供电设备额定电压电网(电力线路)的额定电压(标称电压)等级,是国家根据国民经济发展的需要和电力工业发展的水平,经全面的技术经济分析后确定的.它是确定各类电力设备额定电压的基本依据.因此用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。
5.谐波(harmonic),是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。
向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。
6.中性点运行方式有哪几种?会发生什么故障?在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:(1) 电源中性点不接地;(2) 中性点经阻抗接地;(3) 中性点直接接地。
前两种合称为小接地电流系统,亦称中性点非有效接地系统,或称中性点非直接接地系统。
后一种中性点直接接地系统,称为大接地电流系统,亦称为中性点有效接地系统。
工厂供电技术
1.工厂供电系统包括哪些范围?对工厂供电工作有哪些基本要求?工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。
(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。
2. 衡量电能质量的两个基本参数是什么?简述我国标准规定的三相交流电网额定电压等级。
(1)电压和频率(2)500千伏,220千伏,110千伏,35千伏,10千伏,6千伏,038千伏3.试确定图1所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。
(1)U1*(1+5%)=G(2)U1’=U2*(1+10%)(3)M*(1+5%)=U2’变压器T1的额定电压:6.3/121kv;线路WL1的额定电压:110kv;线路WL2的额定电压:35kv。
4.什么是计算负荷?正确确定计算的负荷目的是什么?计算负荷是指导体在长时间通电状态下其发热温度不会超过允许值时的最大负荷值。
计算负荷是分析和设计供电系统的基础,是选择供电系统导线、变压器、开关电器等设备的依据。
5.电力负荷按重要性分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?一级负荷要求由两个独立电源供电,当其中一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
对一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。
常用的应急电源有:独立于正常电源的发电机组、专门的供电线路、蓄电池、干电池等。
二级负荷要求由双回路供电,供电变压器也应有两台(这两台变压器不一定在同一变电所),当其中有一条回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断供电后能迅速恢复供电。
三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一、二级负荷者均为三级负荷。
由于三级负荷为不重要的一般负荷,因而它对供电电源无特殊要求。
工厂供电技术供电系统PPT课件
(2)负荷中心的确定 负荷指示图 负荷指示图将负荷按一定比例用负荷图标明在厂区平面图上,负荷图的圆心与 车间的负荷的“重心”大致相符。
(2)外桥式接线 结构 断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源 侧,称为外桥式接线。 特点 它适用于进线线路较短、负荷变化较大, 变压器需要经常切换的场合。 适用范围 一、二级负荷的变电所
3、单母线和母线分段 母线的概念
母线(也叫汇流排)实质上是主接线电路中接受和分配电能的一个电气联结点, 形式上它将一个电气联结点延展成一条线,以便于多个进出线回路的联结。 设置母线制的意义 设置母线可以方便地把电源进线和多路引出线通过开关电器连接在一起,以保 证供电的可靠性和灵活性。 母线制的种类 单母线制、单母线分段制和双母线制。
三、总降压变电所的设置数量
1、总降变电所的设置 总降压变电所数量应尽可能的少,尽可能的只设一个变电所,这样投资少又便于 管理。 2、总降变电所变压器的设置 • 对于企业中一级、二级负荷所占比重大,或虽为三级负荷,但负荷容量大
而集中的变电所,应装设两台变压器。 • 对于三级负荷供电的总降压变电所,或者有少量一、二级负荷,可只装设
1960
封 闭
式 低压配电(变压器)室
母 线 桥
变压器 1
进线 补偿 补偿 出线 出线 出线 低压开关柜
3600
2760
工具室 值班室
0.38kV出线
第四节 变电所的电气主接线
工厂供配电技术
工厂供配电技术工厂供配电技术是指为工厂提供电力供应,并进行科学合理的配电管理的技术。
它是工厂正常运行的重要保障之一,影响着工厂的生产效率和安全性。
一、工厂供电技术的重要性及特点工厂作为一个大型生产单位,对电力的需求量通常比较大。
工厂的正常运行离不开稳定可靠的电力供应。
因此,工厂供备电技术对于工厂的正常生产起着重要的作用。
供电技术的特点主要有以下几个方面。
(一)稳定性要求高:工厂对电力的质量要求较高,电压的稳定性和波动范围均有一定的要求,以保证生产设备的正常运行。
(二)冗余备份:为了避免电力中断对生产造成影响,工厂通常采用冗余备份的供电系统,当主供电设备发生故障时,可以迅速切换到备用设备上。
(三)安全性要求高:工厂供电系统要具备防火、防爆、防雷击等安全性能,以确保生产现场的安全。
(四)节能环保:现代工厂供电技术还应注重节能环保,通过能源管理和优化供电结构,降低工厂的能耗和环境污染。
二、工厂供电技术的组成和原理工厂供电系统通常由三个主要部分组成:外部供电线路、供电变压器和内部配电系统。
(一)外部供电线路:是将电力从电网输送到工厂内部的线路。
这些线路可以是地下布置的电缆,也可以是架空线路。
外部供电线路要符合安全和规范要求,以确保可靠供电。
(二)供电变压器:负责将电网的高电压(例如110kV、35kV等)变换为适合工厂用电设备的电压(通常为10kV、0.4kV等)。
供电变压器的选择应根据工厂的用电负载和用电特点进行匹配。
(三)内部配电系统:将供电变压器输出的电能,经过切换设备、保护设备和配电设备,供给工厂各个用电设备。
内部配电系统可分为高压配电和低压配电两部分,其中高压配电主要保障重要生产设备的供电,低压配电则供应一般照明、空调等设备。
三、工厂供电技术的设计和运维工厂供配电系统的设计需要充分考虑工厂的用电需求和用电负载特点。
根据用电设备的种类和数量,合理规划供电线路和设备容量,确保供电系统的可靠性和安全性,避免因电力负荷过大或过小而导致设备故障和事故。
工厂供电知识点总结
工厂供电知识点总结1. 工厂供电概述2. 电力系统组成3. 电力系统的分类4. 电力负荷特点5. 供电系统的选择与设计6. 主要设备介绍7. 供电系统的维护与管理8. 节能与环保1. 工厂供电概述工厂供电是指工厂为生产和办公提供电能的系统,它是工厂正常运行的基础。
工厂供电作为工厂的重要基础设施,其稳定性和安全性对保障生产运营至关重要。
工厂的供电系统包括发电厂、输电系统、配电系统等组成部分,它们一般根据工厂的用电负荷特点而设计。
2. 电力系统组成工厂供电系统主要由发电厂、变电站、高压配电设备、低压配电设备、用电设备等构成。
发电厂是电力系统的起点,它产生电能并通过变电站将电能升压后输入到输电系统中。
输电系统将高压电输送至变电站,通过变电站的升降压设备将电压调整到合适的水平后输入到配电系统。
配电系统包括高压配电系统和低压配电系统,将电能输送至工厂各个用电设备,最终用于生产和办公。
电力系统的运行稳定性和安全性对工厂的生产运营至关重要。
3. 电力系统的分类根据供电系统的不同特点和运行要求,供电系统可以分为独立供电和公共供电两种。
独立供电是指工厂自行建立发电厂和配电系统,通过自有设备为自身提供电能。
公共供电是指工厂接入当地电网,通过当地的输电系统和配电系统获取电能。
在选择供电方式时,通常需要考虑工厂的用电负荷、稳定性要求、成本等因素。
4. 电力负荷特点工厂的用电负荷通常具有不确定性和季节性特点。
在生产周期内,工厂用电负荷会有高峰和低谷,而在不同季节也会有用电负荷的差异。
了解和分析工厂用电负荷特点,有助于合理设计供电系统,提高用电效率,并对节能和设备选型等方面提供参考。
5. 供电系统的选择与设计根据工厂的用电负荷特点和产业特点,合理选择和设计供电系统至关重要。
在设计供电系统时,需考虑工厂用电的多样性、用电负荷的稳定性要求、以及对可靠性和安全性的需求。
同时,还需要考虑电网接入方式、变电站的容量和配置、配电线路的布置等因素。
工厂供电技术第二章 负荷计算
3、计算负荷的实际意义
负荷计算主要是确定计算负荷,如前所述,若根据计算负
荷选择导体及电器,则在实际运行中导体及电器的最高温 升不会超过允许值。
计算负荷是设计时作为选择工厂供配电系统供电线路的导
线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的
依据。
正确确定计算负荷意义重大,是供电设计的前提,也是实
3、负荷计算的方法
Байду номын сангаас 需要系数法、二项式法、利用系数法、形状系数法、附加 应用最广泛
系数法。
负 荷 计 算 的 常 用 方 法
需要系数法
需要系数是按照车间以上的负 荷情况来确定的,适用于变、 配电所的负荷计算。
二项式系数法考虑了用电设备 中几台功率较大的设备工作时 对负荷影响的附加功率,一般 适用于低压配电支干线和配电 箱的负荷计算。
用电的特点和规律。 2、负荷曲线的表示 值,横坐标表示对应的时间(一般以小时为单位)。
t /h
在直角坐标系中,纵坐标表示负荷(有功功率或无功功率)
3、负荷曲线的用途
供电系统电气设备选择(导线、开关、变压器等); 安排供电计划;
安排设备的维修方式;
4、负荷曲线的分类
按负荷的功率性质分:
可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线;
按所表示的负荷变动的时间分:
可分为日负荷、月负荷和年负荷曲线。
(1)日负荷曲线
特点
24小时内负荷随时间的变化,随季节、地区不同而变化。
绘制方法
依次连线 梯形连线 负荷曲线时间轴单位长度越小,越能反映出负荷的变化;
日负荷曲线与时间轴围成的面积表示日消耗电能的多少;
Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负
工厂供电
1、工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配,也成工厂配电2、工厂供电的基本要求: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及连续供电的要求;③优质应满足电能用户对电压和频率质量的要求;④经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量3、配电所的人物是接受电能和分配电能,不改变电压;变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。
4、工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂在内的变配电所和所有的高低压供配电线路5、电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户连续起来的一个发电、书店、变电、配电和用电的整体6、电力系统中各级电压的电力线路机器联系的变电所成为电力网或电网7、电力系统加上发电机厂的动力部分及其热能系统和热能用户,称为动力系统8、我国一般交流电动设备的额定频率为50Hz,此频率通称为“工频”(工业频率)9、对工厂供电系统来说,提高电能质量主要是提高电压质量的问题。
电压质量是按照国家标准或规范对电力系统典雅的偏差、波动、波形机器三相的对称性(平衡性)的一种质量评估10、电网(电力线路)的额定电压等级是国家根据国民经济发展的需要和电力工业发展的水平,经全面的技术紧急分析后确定11、用电设备的额定电压(电网)特点:额定电压不可能按使用处线路的实际电压来制造,而只能按线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压Un来制造12、发电机的额定电压:由于电力线路允许的电压偏差一般为+5%,即整个线路允许有10%的电压损耗。
因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首段可较线路额定电压高5%,末端可较额定电压低5%。
所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%13、电压偏差对设备运行的影响:①对异步电动机的影响缩短其使用寿命;②对同步电动机的影响缩短使用寿命,对转矩、电流也有影响14、允许的电压偏差:①电动机为+5%;②电气照明:一般工作均为+5%,对于远离变电所的小面积一般工作场所为+5%~ -10%,应急照明道路照明警卫照明为+5%~ -10%;③其他用电设备,当无特殊规定时为+5%15、电压调整的措施:①正确选择无载调压型变压器的电压分接头或曹永有载调压型变压器;②合理减少系统的阻抗;③合理改变系统的运行方式;④尽量使系统的三相负荷均衡;⑤采用无功频率补偿装置16、《供电营业规则》规定:供电企业(指供电电网)供电的额定电压,低压有单相220V、三相380V;高压油10KV、35(66)KV、110KV、220KV;只有发电厂直配电压可采用3KV 或6KV;工厂采用的高压配电电压通常为6KV;如果当地电网供电电压为35KV,则环境允许时可采用35KV17、电力系统的中性点运行方式:①电源中性点不接地;②中性点经阻抗接点;③中性点直接接地3~10KV 采用中性点不接地110KV以上都采用中性点直接接地18、中性线(N线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;而是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移19、保护线(PE线)功能:保障人身安全、防止发生触电事故20、保护中性线(PEN线)功能:兼有中性线和保护线的功能。
工厂供电知识点
工厂供电知识点工厂供电是指为工厂提供可靠、经济、安全的电力供应的技术和措施。
现代工厂的生产和管理离不开电力,因此掌握工厂供电知识点对于确保工厂生产的顺利进行非常重要。
一、电压等级工厂供电的电压等级分为高、中、低压三个等级。
其中高压电力主要用于送电,而中、低压电力则用于生产用电和辅助设备供电。
高、中、低压电力的使用场景不同,因此供电设备也有所不同。
工厂用电中主要采用中、低压电力。
中压电力的电压等级为10KV,适用于大型工厂的生产用电和辅助设备供电。
低压电力的电压等级为380V或220V,适用于小型工厂或需求量较小的设备供电。
初步理解工厂所需用电的电压等级,有助于合理规划供电设备的选型以及现场供电的布置。
工厂供电设备包括变压器、配电柜、开关柜等。
变压器是将高压电力变成中、低压电力的装置,发挥着电力传输的重要作用。
配电柜是集中放置保护及计量用设备的箱体,是输配电系统的关键部件。
开关柜是用于保护和控制电网络系统的开断装置。
电力设备的选型和布局需要根据具体情况进行,以确保设备能够正常运转和供应足够的电力。
三、电力负荷电力负荷是指所需供电电功率的大小。
电力负荷大小直接决定了供电设备的选型、设计和布置。
因此,合理估计工厂用电负荷是工厂供电设计的关键。
在进行电力设计前,需要对电力负荷做出精确的预估,包括设备负荷、照明负荷、动力负荷等方面,确保正确选用变压器和开关柜的额定容量。
电力安全是工厂供电中最重要的问题之一。
若电力设备使用不当,会给人员和设备带来安全隐患。
因此,加强电力安全管理和教育非常必要。
首先,要确保安全用电制度的落实。
制定相关安全规范,制定安全操作规程。
其次,要建立健全的安全检查机制,及时发现并解决安全隐患。
此外,还应配备专业的电力安全保障人员,协助运营人员进行安全检修和排查。
五、电力节能电力节能对于工厂供电的质量和成本都有着非常重要的影响。
加强电力节能意识和措施,对于提高企业竞争能力和降低生产成本非常有益。
工厂供电_精品文档
工厂供电1. 简介工厂供电是指为工业生产提供电力的过程,是工厂正常运转所必需的基础设施。
在工业化进程中,工厂供电的稳定性和可靠性对于保障生产连续性和提高生产效率至关重要。
本文将介绍工厂供电的主要内容,包括工厂供电系统的组成、供电方式、供电负荷管理以及供电系统的问题与解决方案。
2. 工厂供电系统的组成为了保障工厂正常运转,工厂供电系统通常由以下几个主要组成部分组成:2.1 输电线路输电线路是将电力从电厂输送到工厂的关键部分。
输电线路一般由高压输电线路和中低压输电线路组成。
高压输电线路用于将电力从电厂输送到区域变电站,而中低压输电线路则从区域变电站将电力输送到工厂。
2.2 变电设备变电设备用于将输送到工厂的电压进行变换和分配。
区域变电站负责将高压输电线路传输的电力进行变压处理,并分配到不同的工厂。
在工厂内部,通常还会有变压器用于将电力再次变压,以满足不同用电设备的需求。
2.3 供电设备供电设备是指供应电力给工厂内各种用电设备的设备。
它包括配电柜、开关设备、电缆等。
供电设备的设计和选用直接影响到供电系统的可靠性和安全性。
3. 工厂供电方式工厂供电可以采用不同的方式进行,常见的供电方式包括:3.1 两种供电方式一般情况下,工厂供电可以采用两种方式进行:独立供电和并网供电。
•独立供电:工厂通过发电机组或者独立的供电线路自行供电。
这种方式可以保证工厂在断网或者电力不稳定的情况下仍然能够正常运转。
但是这种方式成本较高,并且需要考虑发电机组的运行和维护。
•并网供电:工厂通过与公共电网连接,从公共电网获取电力供应。
这种方式成本较低,但是在公共电网断电或者电力负荷过大时,工厂供电可能会受到影响。
3.2 其他供电方式除了上述两种供电方式外,还有一些其他供电方式可以根据具体情况进行选择,如:•微电网供电:将工厂和周边的其他负载组成一个微电网,通过微电网系统进行供电,具有更高的可靠性和灵活性。
•太阳能供电:工厂通过安装太阳能发电设备,利用太阳能发电供应电力,节约能源并减少环境污染。
工厂供电 知识点总结
工厂供电知识点总结一、电力系统结构1.1 电力系统概述电力系统是指将发电厂发出的电能,经过输电线路、变电站、配电网等设备输送到用户用电设备中的整个系统。
它由发电厂、变电站、输配电系统和用户构成。
1.2 发电厂发电厂是将各种能源(水能、火力、核能等)转换成电能的场所,它主要包括发电设备、发电机、汽轮机等。
1.3 变电站变电站是将输送来的高压交流电(HV)、超高压直流电(HVDC)或特高压交流电(UHV)等电力,转换成适合送输的低压配电电压等级的设施。
它主要包括变压器、开关设备、保护设备等。
1.4 输配电系统输配电系统主要包括输电线路、配电线路等,它是将发电厂发出的电能经变电站输电到用户用电设备的系统。
输电线路主要承担长距离输电任务,配电线路主要承担近距离配电任务。
1.5 用户用电设备用户用电设备是指利用电力系统供电的各种电气设备,包括发电厂、变电站、输配电系统等。
二、电力系统工作原理2.1 电力的发电电力的发电是指将各种能源如水能、火力能、核能等转换成电能的过程,主要包括发电厂的工作过程。
2.2 电力的输电电力的输电是指利用输电线路、变电站等设施将发电厂发出的高压电力输送到用户用电设备的过程,主要是高压电力的输送。
2.3 电力的配电电力的配电是指将输送来的高压电力通过变电站变压,然后经过配电线路供电给用户用电设备的过程。
2.4 电力的供电电力的供电是指将用户用电设备供给所需要的电能的过程,是电力系统的最后一道工序。
三、电力系统的运行管理3.1 电力系统的调度电力系统的调度是指根据用户的用电负荷情况、发电厂的发电能力等条件,合理调配电力资源的过程,以保证电力系统的运行稳定。
3.2 电力系统的计划电力系统的计划是指根据电力系统的负荷预测、输电线路的维护等情况,合理制定电力系统的运行计划。
3.3 电力系统的监控电力系统的监控是指采用自动化监控系统和远程监控系统等手段,实时监测电力系统的运行情况,以及及时发现和处理电力系统的故障。
工厂供电技术课程设计
进行设备选型和配置
确定设备需求: 根据工厂供电 需求,确定所 需设备类型和
数量
设备选型:根 据设备需求, 选择合适的设 备型号和品牌
设备配置:根 据设备选型结 果,进行设备
配置和布局
设备安装:按 照设备配置方 案,进行设备
安装和调试
设备验收:对 安装完成的设 备进行验收, 确保设备性能 和功能符合要
确定设计目标:根据 设计任务,确定设计 目标,如提高供电效 率、降低能耗等。
确定设计范围:根据设 计任务和目标,确定设 计范围,如工厂供电系 统的设计、改造等。
确定设计内容:根据 设计任务、目标和范 围,确定设计内容, 如供电系统设计、设 备选型、安装调试等 。
进行供电系统设计
确定供电需求:根据工厂的生产需求, 确定供电系统的容量、电压等级等参数
设计供电方案:根据供电需求,设计供电方 案,包括电源选择、线路布置、设备选型等
计算供电系统参数:根据供电方案,计算供 电系统的各项参数,如电流、电压、功率等
绘制供电系统图:根据供电方案,绘制 供电系统图,包括电源、线路、设备等
编写设计报告:根据供电系统设计,编写设计报 告,包括设计依据、设计过程、设计结果等
工厂供电技术课程设计
汇报人:
目录
课程设计目标
01 课程设计步骤 04 课程设计内容
02 课程设计成果 05 课程设计要求
03
课程设计目标
掌握工厂供电系统基本概念
掌握工厂供电系统的基本原 理和运行方式
熟悉工厂供电系统的维护和 保养方法
了解工厂供电系统的组成和 功能
掌握工厂供电系统的安全操 作规程和注意事项
工厂供电技术概述
工厂供电技术概述工厂供电技术概述工厂供电技术是指为工业生产提供电力的技术体系,包括电力线路的设计、电力设备的选型与安装、电力负荷的管理与优化等方面。
随着工业的不断发展和生产设备的不断更新,工厂供电技术也不断演化和改进,以满足不同工厂的供电需求。
工厂供电技术的主要内容包括以下几个方面:1. 电力线路设计与建设:电力线路是电力传输的主要通道,其设计合理与否直接关系到供电的稳定性和效率。
工厂供电技术需要根据工厂的用电负荷和电力设备的特点,合理规划电力线路的走向、容量和配电柜的布局,以确保电力的高效传输。
2. 电力设备选型与安装:不同类型的工厂对电力设备的需求有所差异,工厂供电技术需要根据工厂的产业特点和用电需求选购合适的电力设备,并进行安装和调试。
同时,还需要根据电力设备的运行情况和维护需求,做好设备的日常管理和维修工作,确保设备的正常运行。
3. 电力负荷管理与优化:工厂的用电负荷是会有变化的,有时候会达到峰值,有时候又会低谷。
为了保证供电的稳定性和经济性,工厂供电技术需要合理管理和优化电力负荷。
通过合理分配电力资源、采用合理的工作制度和能源管理策略,最大限度地提高电力利用率,并降低电力成本。
4. 新能源应用:随着环保理念的日益普及,越来越多的工厂开始关注和采用新能源技术,如太阳能、风能、生物质能等。
工厂供电技术需要对新能源的特点和使用要求进行研究,并根据工厂的实际情况进行合理布局和配置,实现新能源与传统能源的互补和优化利用。
5. 电能质量管理:工厂供电技术需要保证电能的质量,包括电压稳定、电流均衡、功率因数等方面。
为了保证电能的质量,需要采取各种措施,如电能质量监测与分析、电能质量改进与控制等,以确保工厂生产设备的正常运行和产品质量的稳定。
总之,工厂供电技术是一项综合性的技术体系,涵盖了电力线路设计与建设、电力设备选型与安装、电力负荷管理与优化、新能源应用以及电能质量管理等多个方面。
通过合理配置和优化利用电力资源,可以提高工厂生产效率,降低能耗成本,同时还有助于保护环境和实现可持续发展。
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或中断后能迅速恢复供电。二级负荷应由两回线路供电, 两回线路应尽可能引自不同的变压器或母线段。 当取得两回线路确有困难时,允许由一回专用架 空线路供电。
3)三级负荷对供电电源的要求
对供电电源无特殊要求,允许较长时间停电,可用
单回线路供电。
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1.1
电力系统基础 在大型工业企业中,一、二级负荷约占总负荷的
1.1电力系统的基本概念
供用电环节
电能的生产
变压
输配电
使用
1.1.1发电厂
发电厂是生产电能的工厂。它把其它形式的能源,如煤 炭、石油、天然气、水能、原子核能、风能、太阳能、地 热、潮汐能等等,通过发电设备转换为电能。我国以火电 发电为主,其次是水电和原子能发电。
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1.1电力系统的基本概念
1.1.1发电厂
对可靠性的要求不同划分
对供电无特殊要求,允 许较长时间停电,可采 用单回路供电。
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1.1
电力系统基础
2 负荷供电要求
1)一级负荷对供电电源的要求 应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时, 另一个电源应不致同时受到损坏。 独立电源是指不受其它电源的影响与干扰的电源。 具备下列两个条件的发电厂或变电所的不同母线段均属 独立电源: ① 每段母线的电源来自不同的发电机,且以后的输、变、 配电各环节叉均为分列运行; ② 母线段之间无联系,或虽有联系但当其中一段母线发 生故障时,能自动断开联系,不影响其余母线段继续供 电。
EXIT
1.1
电力系统基础
特殊重要的一级负荷通常称为保安负荷。对 保安负荷必须备有应急使用的可靠电源。 常用的应急电源有:独立于正常电源的发电 机组,干电池,蓄电池,供电系统中有效地独立 于正常电源的专门供电线路。
EXIT
1.1
电力系统基础
2)二级负荷对供电电源的要求 要求做到当发生供电变压器故障时不致中断供电,
60%以上,因此即使是短时停电所造成的损失也是很
大的。此外,各级负荷不能孤立地看待,一个企业中 只要有一个一级负荷,则该企业的总降压变电所对于 上级供电部门来说就是一级负荷。在掌握了负荷分级 及其对供电的要求后,在设计新建企业的供电系统时
可以根据实际情况来进行方案的拟定和分析比较,使
确定的供电方案在技术经济上最合理。
电解设备工作时负荷均匀稳定,功率因数较低高(0.8~0.9),且不 允许停电 。
电焊设备工作时负荷情况不匀称,功率因数很低。 工厂的照明设备功率因数很高,通常为0.95~1.0。
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三、工厂自备电源 对于工厂的重要负荷,一般要求在正常供电电源之外,设置应急自备电源。
1、柴油发电机组自备电源:操作简便、起动迅速、效率较高。
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1.2电力系统电压和电能质量
2.
线路电压与容量、距离的关系
电压等级(kV) 输送容量 (MVA) 2 0 00~2 5 00 1 000~1500 1 00~5 00 10~50 2~10 输送距离(km) 5 00以上区 1 50~850跨省 1 00~300跨地区 50~100县市 20~50县市内
地区降压变电所又称为一次变电站。位于一个 大用电区或一个大城市附近,从220kV~500kV的超 高压输电网或发电厂直接受电,通过变压器把电压 降为35~110kV,供给该区域的用户或大型工厂用 电。
地区降压变电所
降压变电所
终端变电所
终端变电所又称二次变电站,多位于用电的负荷 中心,高压侧从地区降压变电所受电,经变压器降 到6~10 kV,对某个市区或农村城镇用户供电。
EXIT
1.1
电力系统基础
3 用户对供电的要求
①保证供电安全可靠 安全是指不发生人身触电事故和因电气故障而引
起的爆炸、火灾等重大灾害事故。 供电的可靠性是指供电系统不间断供电的可能程度。
②保证供电电能质量 对于用户,良好的电能质量是指电压偏移不超过
额定值的±5%,频率偏移不超过±0.2~0.5Hz,正弦 交流的波形畸变极限值在3%~5%的允许范围之内。
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1.1.2变配电所
变电所起着变换电能电压、接受电能与分配电能的作用,是联系发电厂和用户的中 间环节。如果变电所只用以接受电能和分配电能,则称为配电所。
变电所有升压和降压之分。升压变电所多建在发电厂内,把电能升高后,再进行长 距离输送。降压变电所多设在用电区域,将高压电适当降低电压后,对某地区或用户供 电。
输电
750 500 220
高中压配电
110 35
10 低压配电 380/220
0 .2~2 楼内、农电
6~20市内
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1.2电力系统电压和电能质量
额定电压就是电器长时间工作时所适用的最佳电压。 通俗的讲,电器正常工作(如灯泡正常发光,电机正常 运转等)时两端的电压值。高了容易烧坏,低了不正常 工作(灯泡发光不正常,电机不正常运转)。
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图1.1
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电力系统示意图
1.1电力系统的基本概念
发电机生产的电能,受发电机制造电压的限制,不能远距离 输送。因此,通常使发电机的电压经过升压达220~500kV,再 通过超高压远距离输电网送往远离发电厂的城市或工业集中地 区,通过那里的区域降压变电所将电压降到35~110kV,然后再 用35~110kV的高压输电线路将电能送至工厂降压变电所降至 6~10kV配电或终端变电所。如图1.2所示。
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高于10kV低于330kV的称高压网;
330kV及以上的称超高压网。
1.1.3电力网
电网按电压高低和供电范围大小可分为区域电网和地方电网。区域电网 的供电范围大,电压一般在220kV及以上;地方电网的供电范围小,电压一般 为35~110kV。电网也往往按电压等级来称呼,如说10kV电网或10kV系统,就 是指相互连接的整个10kV电压的电力线路。 根据供电地区的不同有时也将电网称为城市电网和农电网。
此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作 在最佳状态时,电器的性能才比较稳定,这样电器的寿 命才得以延长。
为了方便的指明某一电气设备或系统的电压级别 (设备应该在额定电压下工作)而设定的标称值,通常 额定电压也称为标称电压。
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1.1.5电能用户 烧结机、连续铸管机、卷取机、回转窑等设备要增加变流环节,而且 功率因数也会降低。 提升机、高炉卷扬机、各种轧钢机以及工厂大量使用的各类吊车、起 重机等的拖动电机,呈周期性工作,其负荷时刻变化,经常处于低负载状 态,功率因数也偏低,一般在0.5~0.6以下。 工业用电炉在精炼期间,三相负荷均匀对称 ,起始熔炼期间,电流可 达其额定值的3.0~3.5倍,以致引起很大的网路电压波动 。
2、交流不停电电源(UPS): 如图所示,由整流器(UR)、逆变器(uV)和蓄电池组(GB) 等三部分组成。
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1
工厂的电力负荷,根据其对供电可靠性的要求及中断 供电造成的损失或影响的程度分为三级 。
一级负荷 二级负荷 这类负荷如果突然断电, 将造成生产设备局部破坏, 或生产流程紊乱且难以恢 复,工厂内部运输停顿, 出现大量废品或大量减产, 因而在经济上造成一定损 失。 三级负荷
图1.3 直流输电 系统结构示意图
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1.1.5电能用户
• 电能用户
•
• 电能用户又称电力负荷。在电力系统中,一切消费
电能的用电设备均称为电能用户。
用电设备按其用途可分为动力用电设备(如电动机等)、 工艺用电设备(如电解、电镀、冶炼、电焊、热处理等)、 电热用电设备(如电炉、干燥箱、空调器等)、照明用电设 备和试验用电设备等,它们将电能转换为机械能、热能和 光能等不同形式,以满足生产、生活的不同需要。
工厂降压变电所 及车间变电所
工厂降压变电所又称工厂总降压变电所,与终端 变电所类似,它是对企业内部输送电能的中心枢纽。 车间变电所接受工厂降压变电所提供的电能,将电 压降为220/380V,对车间各用电设备直接供电。
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1.1.3电力网
电力系统中各级电压的电力线路及与其连接的变电所, 总称为电力网,简称电网。 电力网是电力系统的一部分,是输电线路和配电线路的 统称,是输送电能和分配电能的通道。 电网由各种不同电压等级和不同结构类型的线路组成, 从电压的高低可将电力网分为低压网、中压网、高压网和超 高压网等。 电压在1kV以下的称低压网; 1kV到10kV的称中压网;
火力发电厂
火力发电厂是指用煤、油、天然 气等为燃料的发电厂。将燃料燃 烧加热锅炉中的水,利用高温高 压的水蒸气推动汽轮机,带动与 它联轴的发电机发电。
发电厂
水力发电厂
水力发电厂是把水的位能和动能 转变成电能的发电厂。主要可分 为堤坝式和引水式水力发电厂。
原子能发电厂
原子能发电厂又称核电站, 是利用核裂变能量转化为 热能,再按火力发电厂方 式利用原子核反应堆发电。
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1.1
电力系统基础
③保证供低。在满足前两项要求的前提下,尽可能 节约电能和减少有色金属的消耗量。
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1.2电力系统电压和电能质量
1.2.1 电力系统电压等级
1. 电力网为何要采用高电压?
远距离大容量输电的压降和损耗: S 3UI 容量: V IZ 压降: 2 P I R L 损耗: 电流越小,则导体截面越小,投资越小。 但是电压越高,变压器、塔杆、断路器等设 备绝缘要求就高 a.截面积与损耗 b.绝缘与投资 两方面取折衷
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1.1.4高压直流输电
2.联接两个不同频率的电网,并可实现定电流控制,限制短路电 流。
直流输电一般由整流站、直流线路和逆变站三部分组成。在输送功率的过程 中,整流站把送端系统的三相交流电变为直流电,通过直流电路送到用户,再通 过逆变站把直流电转变为交流电,供给用户。 今天的直流输电是以交流电力系统为基础,在直流输电网的两端是两个换流 站和交流系统,如图1.3所示。若将电能从交流系统A输送到交流系统B,则换流 装置Ⅰ把交流整流成直流,通过直流电网输送给换流装置Ⅱ,换流装置Ⅱ再把直 流逆变为与交流系统B同频率同相位的交流电馈送给交流系统B。