电气部分设计步骤
非标设备技术要求规范电气部分
非标设备技术要求规范电气部分非标设备指的是根据用户需求定制生产的设备,具有个性化和专业化的特点。
在非标设备的开发过程中,电气部分占据了很大的比重。
为了确保非标设备的电气部分的质量和安全性,需要制定一套规范和标准,下面将从电气设计、电气元器件选型和电气安装调试等方面详细介绍非标设备技术要求规范的电气部分。
1. 电气设计(1)设计原则在非标设备的电气设计中,应遵循以下原则:•保证安全性;•确保可靠性;•满足工艺过程的需要;•方便维护和操作;•尽量减少材料成本和能源消耗。
(2)设计流程电气设计流程包括以下几个步骤:•理解用户需求:准确了解用户的需求和要求,包括操作类型、使用场景、负载情况等。
•编制技术方案:根据用户需求编制技术方案,包括电气系统设计、电路设计、控制系统设计等。
•编制工程图纸:根据技术方案编制详细的电气工程图纸,并且要符合国家和行业相关标准。
•选型和采购:根据需求和技术方案选购电气元器件。
•安装和调试:进行电气元器件的安装和调试工作。
2. 电气元器件选型(1)选型原则在非标设备的电气元器件选型中,应遵循以下原则:•确保安全性;•保证可靠性;•满足工艺过程的需要;•符合国家和行业相关标准和规范;•尽量减少材料成本和能源消耗。
(2)选型流程电气元器件选型流程包括以下几个步骤:•确定需要选型的元器件:依据设计方案、工程图纸和用户需求确定需要选型的元器件种类、型号和规格。
•调查市场:了解市场的供应情况、品牌和质量保证等。
•进行技术比较:对市场上满足规定要求的电气元器件进行综合评估和比较,包括参数、性能、价格等。
•选型确认:根据技术比较结果,选出最适合的电气元器件。
3. 电气安装调试(1)安装原则在非标设备的电气安装中,应遵循以下原则:•保证安全性;•周密规划和实现电缆的通道及安装位置;•提高设备的稳定性和可靠性;•明确工作原理,防止误操作。
(2)安装流程电气安装流程包括以下几个步骤:•确认电气元器件的选型和采购情况。
电气系统设计
电气系统设计电气系统设计是现代化建筑中不可或缺的一个部分。
随着科技的不断进步,设计师们需要不断地更新知识和技能来满足客户的不断变化的需求。
电气系统是建筑物中非常重要的一个组成部分,为每个建筑物的正常运转提供了稳定的能源。
本文将会介绍一些与电气系统设计相关的内容,包括电气系统设计的流程、技能要求、常用的软件和工具以及应该注意的事项等。
电气系统设计流程电气系统设计的流程可以大致分为以下几个步骤:1.需求分析:根据客户的需求和建筑物的特点,确定所需的电气设备和系统。
2.可行性研究:评估所需电气设备和系统的可行性,并确定项目的质量标准和预算。
3.设计策略:根据可行性研究的结果和项目需求,设计电气系统的布局和结构,并确定可以实现的技术标准。
4.细节设计:根据设计策略和预算限制,设计电气系统的细节,并确定所需的材料和设备。
5.安装和测试:安装电气设备和系统,并进行测试,以保证它们符合所需的标准和质量要求。
6.运营和维护:为保证电气系统的正常运转,安排运营和维护任务,并确保系统能够长期稳定运行。
技能要求电气系统设计需要一定的电工知识和技能,因此,设计师需要具备以下技能:1.熟悉电气设备和系统:理解电气设备和系统的类型、功能和设计原则,了解其中的潜在风险和安全问题。
2.熟悉电气规范和标准:掌握国家和国际上的电气规范和标准,确保设计符合要求。
3.熟悉电气软件和工具:掌握常用的电气软件和工具,例如AutoCAD、Dialux和ETAP等。
4.沟通能力:与客户、承包商和其他建筑专业人员沟通,协调各方的利益,确保项目的顺利进行。
常用的软件和工具在电气系统设计中,常用的软件和工具有:1. AutoCAD:用于设计电气系统和进行细节设计。
2. Dialux:用于评估建筑物的照明和光度要求,并设计相应的照明系统。
3. ETAP:用于进行电力系统分析,计算各种参数和生成报告。
4. Revit MEP:用于进行建筑信息建模,以便整合各个建筑专业的设计。
毕业设计---220kV降压变电所电气部分初步设计(主接线图)
南京工程学院继续教育学院(本科)220kV 降压变电所电气部分初步设计函授站班级学生姓名朱海峰指导老师毕老师日期2012.06目录第一篇降压变电所设计任务书第二篇降压变电所设计说明书第三篇降压变电所计算书第一篇毕业设计任务书一、设计题目:220kV降压变电所电气部分初步设计二、待建变电所基本资料1.设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有地区负荷。
2.本变电所的电压等级为220 kV/110 kV /10kV,220kV是本变电所的电源电压,110kV和10kV是二次电压。
3.待设计变电所的电源,由对侧220kV变电所双回线路及另一系统双回线路送到本变电所;在中压侧110kV母线,送出2回线路至炼钢厂;在低压侧10kV母线,送出11回线路至地区负荷。
4.该变电所的所址,地势平坦,交通方便。
三、用户负荷统计资料如下:表1 110kV用户负荷统计资料表2 10kV用户负荷统计资料最大负荷利用小时数max T = 5600 h (见P137b ),同时率取 0.9 ,线路损耗取 6 %。
四.待设计变电所与电力系统的连接情况:系统2× ___ kmMVA图1 待设计变电所与电力系统的连接电路图第二篇降压变电所设计说明书一、该变电所在系统中的地位以及所供用户分析该变电所为220kV降压变电所,地处城市近郊,地势平坦、交通方便,向开发区炼钢厂供电负荷约42MW,在变电所附近还有地区负荷.电压等级为220kV/110kV/10kV,220kV是本变电所电源电压,有4回线路,110kV送出两回线路,10kV送出11回线路,由此可见该变电所为枢纽变电所,用户中重要负荷约占65%,均采用双回路供电方式。
二、主变压器的选择1、主变台数:根据《电力工程电气设计手册》的要求,根据本变电所的具体情况及保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响对重要用户的供电,故选用两台同样型号的主变。
2、主变容量:根据选择原则和已确定选用两台主变压器,主变压器总容量可取最大负荷P MAX的1.6倍,且计及每台变压器有40%的过负荷能力,当一台变压器单独运行时能满足70%以上的负荷的电力需要。
电气一次部分设计流程
电气一次部分设计流程## Electrical Primary Design Process.The electrical primary design process is a criticalstep in the development of any electrical system. Itinvolves the following steps:1. System Definition The first step in the electrical primary design process is to define the system. Thisinvolves gathering information about the system's purpose, its operating environment, and its performance requirements.2. Load Analysis Once the system has been defined, the next step is to conduct a load analysis. This involves determining the electrical loads that the system will be required to support. The load analysis should take into account the system's operating modes, its duty cycle, andits environmental conditions.3. Power Distribution The next step in the electricalprimary design process is to design the power distribution system. This involves determining the voltage levels, the conductor sizes, and the overcurrent protection devicesthat will be used to distribute power to the system's loads.4. Protection and Control The next step in theelectrical primary design process is to design theprotection and control system. This involves selecting and installing devices that will protect the system from electrical faults and that will control the system's operation.5. Testing and Commissioning The final step in the electrical primary design process is to test and commission the system. This involves conducting a series of tests to verify that the system meets its performance requirements. Once the system has been tested and commissioned, it can be placed into operation.## 电气一次部分设计流程。
电气设计一般过程
电气设计一般过程电气设计是指根据电气原理和电气设备的特性,结合具体的工程需求和要求,进行电气系统的设计和优化的过程。
电气设计是工程设计的重要组成部分,它在各个领域中都起着至关重要的作用。
电气设计的一般过程可以分为以下几个步骤:1.需求分析:在电气设计的起始阶段,工程师需要与客户或需求方进行充分的沟通,了解工程项目的具体需求和要求。
这包括电气系统的工作条件、负载要求、安全标准、可靠性要求等方面的信息。
通过需求分析,工程师能够准确把握设计的目标和方向。
2.系统设计:在需求分析的基础上,工程师开始进行电气系统的整体设计。
首先,需要确定电气系统的拓扑结构,包括主线路和分支线路的划分、设备的布置等。
然后,根据负载要求和工作条件,选择合适的电气设备和元件,包括电缆、开关、断路器、变压器等。
此外,还需要进行负载计算和电气参数计算,确保系统设计满足工程需求。
3.电气图纸绘制:在系统设计完成后,工程师需要将设计方案转化为电气图纸。
电气图纸是电气设计的重要输出成果,它包括线路图、接线图、布置图等。
电气图纸的绘制需要符合相关的标准和规范,确保图纸的准确性和可读性。
4.电气设备选型:在电气设计过程中,工程师需要根据具体的需求和要求,选择合适的电气设备。
选型的过程中,需要考虑设备的功能和性能、供应商的可靠性和服务水平、成本等因素。
选型结果应该能够满足系统设计的要求,并且具备较高的可靠性和经济性。
5.系统仿真和分析:在设计阶段,工程师可以利用电气仿真软件对电气系统进行仿真和分析。
仿真可以帮助工程师验证设计方案的可行性和可靠性,发现潜在问题并进行优化。
通过仿真和分析,工程师可以进一步完善设计方案,确保系统设计的正确性和优化性。
6.施工和调试:在电气设计完成后,需要进行实际的施工和调试工作。
施工过程中,需要按照电气图纸进行线缆敷设、设备安装和接线等工作。
调试阶段,工程师需要对电气系统进行各项测试,确保系统的正常运行和满足设计要求。
10kV变电站电气部分设计
10kV变电站电气部分设计概述:本文档旨在介绍10kV变电站电气部分的设计要点和流程。
设计要点:1. 变电站布置:根据实际需求和空地情况,确定变电站的布置方案,包括输电、配电、控制等设备的位置和排布方式。
2. 主变压器选型:根据负荷需求和功率因数等因素,选择适当容量和额定电压的主变压器,并进行设计计算。
3. 母线系统设计:设计合理的母线系统,包括输入、输出和联络开关的安装和连接方式。
4. 单元电源设计:根据设备需求,设计稳定可靠的单元电源系统,包括电池组、充电设备和监控系统等。
5. 自动化系统:设计自动化系统,实现对电力设备的监控、测量和保护,包括远动、遥控、遥信等功能。
6. 输电线路设计:根据负荷需求和供电线路条件,设计输电线路的参数和排布。
7. 配电系统设计:根据负荷需求和供电条件,设计配电系统的参数和布置,包括开关设备、保护设备和配电盘等。
8. 接地系统设计:设计合理的接地系统,确保安全可靠的接地电阻。
设计流程:1. 方案设计:根据需求和规范要求,确定变电站的整体设计方案。
2. 详细设计:对各项电气设备进行详细设计,包括选型、布置和接线等。
3. 设备采购:根据设计要求,进行电气设备的采购和交付。
4. 设备安装:按照设计要求,进行电气设备的安装和调试。
5. 系统调试:对整个电气系统进行综合测试和调试,确保各项功能正常。
6. 运行维护:定期进行设备巡检、维护和保养,确保设备的安全可靠运行。
总结:本文档介绍了10kV变电站电气部分设计的要点和流程,包括布置、选型、接线、安装、调试和维护等方面。
通过合理的设计和严格的实施,可以确保变电站的电气系统安全、稳定和可靠运行。
电气一次部分设计指导书
电气一次部分设计指导书文才编工程技术高等专科学校电气工程系2004年6月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即t dz=t pr+t ab而t ab=t in+t a式中t ab——断路器全开断时间;t pr——后备保护动作时间;t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
电气一次部分设计指导书教学
电气一次部分设计指导书xx工程技术高等专科学校电气工程系xx年xx月一、短路电流计算(一)短路电流计算条件为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。
(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。
(如切换厂用变压器时的并列)。
(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。
(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。
(二)短路电流计算方法短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。
(三)短路计算时间当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即t dz=t pr+t ab而 t ab=t in+t a式中t ab——断路器全开断时间;t pr——后备保护动作时间;t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。
当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。
开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。
一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。
二、高压电气设备选择的一般条件电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。
220KV变电站电气部分初步设计方案
c.要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。
d.如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。
(2)占地面积小
主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。
(3)电能损失小
经济合理的选择主变压器的种类、容量和数量,要避免因两次变压而增加电能损失。
3.3.2 第二种方案主接线图(如图3.2):
3.2第二种方案主接线图
一次侧(220KV侧)采用双母线接线形式
二次侧(0KV侧)采用双母线接线形式图
此种方案的特点:
双母线接线形式的特点上面已经介绍。
双母线带旁路接线:
除了具有双母线接线的优点外,双母线带旁路接线还具有许多其它的优点:
当进出线检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。但当设置了专用旁路断路器后,设备的投资和配电装置的占地面积都有所增加。
3.变电所的主变压器一般采用三相变压器,因制造或运输条件限制及初期只装一台主变压器的220KV枢纽变电所中,一般采用相变压器组,当装设一组单相变压器时,应设有备用相,当主变压器超过一台,且各台容量满足上述要求时,单相变压器组可不装设备用相。
4.变电所中的变压器在系统调压有要求时,一般采用带负荷调压变压器,如受设备制造限制时,可采用独立的调压变压器预留位置。
3.3.1第一种方案主接线图(如图3.1):
图3.1第一种方案主接线图
此种方案的特点:
一次侧(220KV侧)采用单母分段接线形式
优点:单母分段按可进行分段检修,对于重要负荷可以从不同段引出两个回路,使重要负荷有两个电源供电,在这种情况下,当一段母线发生故障时,由于分段断路器在继电保护装置的作用下能自动将故障切除,因而保证了正常段母线不间断供电和不致使重要负荷停电。
电气系统设计
电气系统设计电气系统设计是指设计并实现电气系统的过程,它是电气工程中的重要部分。
电气系统涉及到各种电器设备、电子元件、电路板、系统软件等各种因素。
因此,电气系统设计的成功与否对整个项目的成败有着极为重要的影响。
在这篇文档中,我们将会介绍一些常见的电气系统设计的要素和流程。
第一部分:概述电气系统设计的步骤电气系统设计的整个流程可以分为以下几个步骤:1. 需求分析首先需要进行需求分析,确定需要实现的系统功能和性能。
这些需求是从客户、用户、市场等方面获取的。
2. 设计方案为了实现系统的需求,需要结合系统要求,制定系统设计方案。
方案通常都是基于可行性研究报告和需求分析报告,选择合适的技术和平台。
3. 详细设计完成框架设计后,需要进行详细设计。
这包括设计各种电气元件、电路板、系统软件、控制单元的详细实现方案。
这就需要考虑如何连接设备,设计逻辑和演算法、确定系统输入和输出等等。
4. 原型开发和测试在详细设计完成后,设计团队需要基于此制作系统的原型。
这通常是通过小批量生产实现的。
完成原型后需进行测试,以考察原型设计方案和功能的可行性,是否能达到设计要求。
5. 系统检验与调试通过实验和测试后,将会发现一些系统错误和缺陷。
在这个阶段将会对系统的问题进行修复和调试。
6. 发布测试完成后,系统即可准备好发放到市场,进行大规模的使用。
7. 维护和升级长时间使用后会发现一些问题,需要进行维护和更新。
这通常与技术进步、市场需求和客户反馈密切相关。
第二部分:电气系统设计的要素电气系统设计的要素包括以下几方面:1. 系统控制电气系统设计需要考虑如何对设备进行控制和指令输入。
一般通过软件设计中嵌入控制程序实现。
2. 设备选型小型电器设备有很多不同的品牌和型号,因此在系统设计中需要对设备进行选择,这是由应用需求、设备性能、安装环境和可靠性等影响因素综合考虑而得到的终极结论。
3. 数据传输在电气系统设计中,数据传输是必不可少的环节。
电气设计方案模板
电气设计方案模板1. 引言本文档旨在提供一个电气设计方案的模板,以供参考和使用。
电气设计是在工程项目中至关重要的一部分,它涵盖了电气系统的规划、设计和实施。
2. 背景在开始电气设计方案之前,请确保您对项目的背景和需求有充分的了解。
这包括对电气系统的功能、规模和性能要求的明确理解。
3. 目标本电气设计方案的目标是满足以下需求:•实现设计系统的所有功能要求•提供稳定可靠的电气系统•优化电气系统的效率和能源利用•遵守相关法规和标准4. 设计过程电气设计方案的设计过程应包括以下步骤:4.1. 需求分析在需求分析阶段,需要明确电气系统的功能需求和性能指标。
这些指标可能包括输入/输出电压、电流要求、设备间通信要求等。
4.2. 系统设计基于需求分析的结果,进行电气系统的整体设计。
这包括选取合适的电气元件和设备,并设计其连接方式和布局。
4.3. 电气图纸设计根据系统设计结果,制作相应的电气图纸。
这些图纸应包括电气布线图、接线图、电气原理图等。
4.4. 安全性考虑在设计过程中,需要充分考虑电气系统的安全性。
这包括正确使用绝缘材料、合理布局电气设备、采取适当的过载和短路保护措施等。
4.5. 性能验证设计完成后,需要对电气系统的性能进行验证。
可以通过实验室测试、仿真模拟等方式来评估系统的稳定性和性能。
5. 实施计划在设计完成后,需要制定详细的实施计划。
这包括安装、调试、验收等步骤的安排和时间表。
6. 验收标准为了确保电气系统的质量和性能,应制定相应的验收标准。
这些标准应包括系统的功能验证、性能指标的测试、安全性的评估等。
7. 维护和支持在电气系统实施完毕后,需要制定相应的维护和支持计划。
这包括定期检查、预防性维护、故障排除等。
8. 结论本文档提供了一个电气设计方案的模板,通过遵循该模板,可以有效地进行电气系统的规划、设计和实施。
电气设计是一个复杂的过程,需要充分考虑系统的功能、安全性、性能和支持等方面。
通过合理的设计和实施,可以提供稳定可靠的电气系统,满足项目的需求和要求。
110kv降压变电站电气部分设计
110k v降压变电站电气部分设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN110KV降压变电站电气部分设计摘要近年来随着地区经济的发展,城镇用电量呈大副增长趋势。
随之带来一系列在网运行问题,其中在网负荷量不足尤为重要,为保证城镇正常用电,配套变电站的建设成为重中之重。
今拟建一座110KV变电站,向该地区用10KV电压等级供电。
设计110KV线路2回、10KV线路10回,架空出线。
关键词:变电站电气设计参数计算设备选择第一篇前言总则变电所的设计,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,结合国情合理得确定设计方案;同时变电所的设计,必须坚持节约用电的原则。
绪论在本次设计过程中,初步体现了工程设计的精髓内容,如根据规程选择方案,用对比的方法对方案评价等。
教会了我们在工程中运用所学专业知识,锻炼了我们用实际工程的思维方法去分析和解决问题的能力。
一、对电力系统的基本要求(一)保证可靠的持续供电:供电中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失,因此,电力系统运行首先要满足可靠、持续供电的要求。
(二)可扩性的具体要求:扩建时,可容易地从初期接线过度为最终接线二、设计原则(一)本地区电网规划、电网调度自动化系统规划和通信规划,根据电网结构、变电站理环境、交通、消防条件、站地区社会经济状况,因地制宜地制定设计方案;(二)除按照电网规划中规定的变电站在电网中地位和作用考虑其控制方式外,其与电网配合、继电保护及安全自动装置等均应能满足运行方式的要求;(三)自动化技术装备上要坚持安全、可靠、经济实用、正确地处理近期建设与远期发展关系,做到远近结合;(四)节约用电,减少建筑面积,既降低电网造价,又满足了电网安全经济运行;(五)对一、二次设备及土建进行必要简化,取消不必要措施;(六)应满足备用电源自投、无功功率和电压调节。
发电厂电气部分主接线的设计原则和步骤
二、电气主接线的设计程序
工程设计程序:
可行性研究 初步设计 技术设计 施工设计
课程设计:
相当于初步设计,部分可达到技术设计。
二、电气主接线的设计程序
课程设计步骤:
对原始资料分析 拟定主接线方案 短路电流的计算——为电气设备选择做准备 主要电气设备选择——第六章介绍 绘制电气主接线图——将最终确定的主接线,按工程
要求,绘制工程图 工程概算
二、电气主接线的设计程序
对原始资料分析:
① 本工程情况:发电厂类型,设计规划容量,单机容量 及台数,最大负荷利用小时数及可能的运行方式等。
② 电力系统情况:电力系统近期及远景发展规划(5~ 10年)发电厂或变电所在电力系统中的位置和作用; 本工程与电力系统连接方式等。
二、电气主接线的设计程序
经济比较方法:
静态比较法:
以设备、材料和人工等的经济价值固定不变作为前提,认为 经济价值与时间无关。
最常用的为抵偿年限法。
抵偿年限法: 若I1>I2,C1<C2,则抵偿年限为 T I1 I2 C2 C1 如果T小于5年,则采用投资大的第一方案; 如果T大于5年,则采用投资大的第二方案。
① 综合总投资计算 ② 年运行费计算 ③ 经济比较方法
二、电气主接线的设计程序
综合总投资计算:
综合总投资 I 主要包括变压器综合投资,开关设备、 配电装置综合投资以及不可预见的附加投资等。
I
I
0
,包括变压器、开关设备、 母线、配电装置及明显的增修桥梁、公路和拆迁
② 从技术上论证各方案的优、缺点,淘汰一些明显不合 理的方案,保留2~3个技术上相当、又能满足任务书 要求的方案;
③ 经济计算比较:对各方案的综合投资和年运行费进行 综合效益比较;
发电厂电气部分课程设计
❏发电厂容量的确定与国家经济发展规划、电力负 荷增长速度、系统规模和电网结构以及备用容量等 因素有关。发电厂装机容量标志着发电厂的规模和 在电力系统中的地位和作用。在设计时,对发展中 的电力系统,可优先选用较为大型的机组。但是, 最大单机容量不宜大于系统总容量的10%,以保证 在该机检修或事故情况下系统的供电可靠性。
三、主变压器容量的确定原则
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2.具有发电机电压母线接线的主变压器
容台容数确定原则:量数 ②③为当接在发电压机发对电在保接若确当
机电母电母电压
线压电上有负的2接线母压
台最荷及大供以上电一可主变压器时,或修检组机的台者当靠其供容于最大热发量接中性因负母线退出限需故而动荷运制行
不应,主少时他应其力不器出压厂变本行于2台压器。应器其能应总能输容从送量电除母满剩统述几功点的率送倒余上系足线力7要0求%,
❏方案比较常用的方法有最小费用法、净现值法、 内部收益率法、抵偿年限法。
❏在课程设计中,主要采用抵偿年限法。
四、主接线方案的经济比较
如:发电机容量容50量MW确,定功原率则因:数
量0压.8为负,荷厂最用小电15率MW 1投①有负率在母压主剩系在电最扣后应电剩0,%当入统发荷。发线母要余满压小除能压余,则,发运。电 和主电和线 作功足供负厂将母有主主发电行机剩变机升之用率发电荷用发线功变变电机时电余连电高间是送电的负电上和压,压机全,压功接压电将入,机日荷机的无器并器电部容 功容量送人系
❏主变压器和发电机中性点接地方式是一个综合性 问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压 水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、 系统供电的可靠性和连续性、主变压器和发电机的 运行安全以及对通信线路的干扰等。
一、对原始资料分析
火力发电厂电气部分设计
火力发电厂的电气部分设计是确保发电机组和电网之间正常运行的重要环节。
以下是火力发电厂电气部分设计的一般步骤和主要内容:1. 电气系统总体设计:根据发电厂的容量和类型,确定电气系统的总体结构和配置。
包括主变电所、辅助变电所、发电机组、配电系统、控制系统等。
同时,考虑到安全可靠和经济性,确定电气系统的传输和配电电压等级。
2. 发电机组连接:设计发电机组与电网的连接方式和参数。
包括发电机的额定功率、功率因数、电压等级、频率等。
同时,根据电网的要求和稳定性需求,确定发电机组的同步方式和功率控制方式。
3. 变电系统设计:根据总体设计,确定主变电所和辅助变电所的位置、容量和配置。
设计主变电所的主变压器、断路器、隔离开关等设备。
设计辅助变电所的配电变压器、母线、开关设备等。
同时,考虑到电气系统的稳定性和可靠性,设计变电系统的保护装置和自动化控制系统。
4. 配电系统设计:根据电气负荷需求,设计配电系统的布置和容量。
确定配电系统的主配电柜、分配电柜、馈线等设备。
设计配电系统的保护装置、断路器和开关设备。
同时,考虑到电气系统的可靠性和安全性,设计配电系统的接地和绝缘保护措施。
5. 控制系统设计:设计发电厂的自动化控制系统和监控系统。
包括发电机组的自动调节装置、保护装置、控制柜等。
设计电气系统的远程监控和数据采集系统。
同时,确保控制系统与其他系统的通信和互联功能。
6. 电气设备选型:根据设计要求和技术规范,选择合适的电气设备和元器件。
包括发电机、变压器、断路器、开关设备、电缆、电表等。
确保选用的设备符合国家标准和安全规定,能够满足电气系统的要求。
7. 电气系统计算和分析:进行电气系统的负荷计算、短路电流计算、电压降计算等。
通过计算和分析,评估电气系统的稳定性和运行性能,确定电气设备和保护装置的参数和配置。
8. 电气系统布线和安装:根据设计要求,进行电气系统的布线和安装。
包括电缆敷设、接线、连接和固定等。
确保电气系统的布线符合规范,具有良好的绝缘和接地性能。
电气一次部分设计流程
电气一次部分设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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电气工程施工组织设计步骤
电气工程施工组织设计步骤第一部分:工程概况本工程为xx人民医院门诊楼工程,框架结构,建筑面积18000平方米,地下一层,地上六层。
其中地下一层为车库,一~四层为门诊,五、六层为办公用房。
电气安装部分分为以下系统:(一)、低压配电系统:1、本工程于本建筑一层设10KV变电所,采用两路10KV线路供电,分别引自不同的上级变电站。
当一路电源检修或故障时,另一路电源能供所有一、二级负荷用电。
变电室另行设计。
2、本工程电源为380/220三相四线制(加PE)线,由变电室分路引出。
3、照明干线采用树干式配电系统。
由照明和备用干线至各层配电箱切换,备用电源供空调以外的设备用电。
4、放射科设备(CT室、介入治疗室、核磁共振、X光室)由专用变压器供电,采用放射式配电系统。
5、防火卷帘、消防加压水泵、排烟风机、值班室消防设备采用双电源就地切换放射式配电系统。
6、照明干线采用铜芯交联电缆沿吊顶内桥架引至电气管井和配电箱。
消防设备电源采用耐火电缆明敷至配电箱。
(二)、照明系统:1、本工程照明系统包括正常照明、应急照明、夜间照明。
2、正常照明设计照度标准:观察室100lx、候诊室、休息厅:200lx;诊室、治疗室、值班室、会议室、办公室300lx;化验室、药房、CT室、MR室等500lx;手术室、抢救室等750lx;走廊照明50lx。
3、病房、观察室等采用三基色节能灯,走廊采用节能荧光灯。
4、门厅及通道设应急疏散照明系统兼作夜间警卫照明。
应急疏散标志灯为交直流型。
5、本工程采用集中电源型应急照明系统,每层设直流集中应急电源,市电停电时由直流集中应急电源供疏散照明用电。
消防时应具有强制开启功能。
6、所有荧光灯均采取电子镇流器。
7、走廊内照明插座支线采用塑料铜线沿桥架敷设方式,至房间内穿钢管暗敷。
应急照明线路采用耐火导线穿钢管暗敷方式。
(三)、防雷装置:1、本工程按二类防雷建筑设计。
2、采用避雷带作接闪器,利用柱内主筋作引下线,利用基础内钢筋作接地体。
自动化设备电气设计的基本流程
自动化设备电气设计的基本流程English Answer:Step 1: Define Project Scope and Requirements.Determine the purpose and objectives of the automation device.Identify the functional requirements, performance specifications, and safety standards.Establish a budget and timeline.Step 2: Design Concept Development.Brainstorm potential design solutions.Evaluate alternative approaches and select the most optimal solution.Create a preliminary design layout.Step 3: Electrical Schematic Design.Design the electrical schematics using CAD software.Select and specify electrical components (e.g., motors, sensors, controllers)。
Determine wiring connections and signal flow.Step 4: Control System Design.Choose a suitable control system architecture (e.g., PLC, HMI)。
Program the control logic using ladder diagrams orother programming languages.Integrate safety features and interlocks.Step 5: Power Supply and Distribution.Calculate power requirements and select an appropriate power supply.Design the power distribution system, including transformers, circuit breakers, and fuses.Ensure proper grounding and surge protection.Step 6: Panel Layout and Assembly.Design the electrical control panel layout,considering space and accessibility.Assemble the electrical components according to the design.Wire and connect the components as per the schematics.Step 7: Installation and Commissioning.Install the automation device in its intended location.Connect the electrical wiring and power supply.Commission the device, including testing and debugging.Step 8: Documentation and Maintenance.Create comprehensive documentation, includingelectrical schematics, wiring diagrams, and maintenance manuals.Establish a maintenance schedule and procedures.Provide training for operators and maintenance personnel.Chinese Answer:步骤1,定义项目范围和要求。
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电气部分设计步骤
(1)确定供电电源:包括配电变压器是合用(与电力),还是照明专用,需要疏散照明、备用照明等场所,还要确定应急电源方式(如独立电网电源、应急发电机或蓄电池组等),通常应同该项目的电力用电统一考虑确定,以满足使用要求,安全、可靠、经济、合理。
(2)确定配电系统:包括配电分区划分(注意不同用户、不同核算单位、不同楼层的分区),配电箱设置,灯光开关控制要求,配电线路连接。
(3)配电系统接地方式:通常应与该建筑的电力用电统一确定,并注意采用I类灯具时,其外露导电部分应接地(接PE线)的要求。
(4)功率统计和负荷计算:按各级干线、分支线统计照明安装功率(注意包括镇流器和变压器功耗),计算出需求功率、功率因数和计算电流,同时确定无功补偿的方式和设置方案。
(5)配电线路设计:包括各级配电线路导线(或电缆)的选型以及截面的确定。
根据场所环境条件和防火、防爆要求,选择电线(电缆)的类型、敷设方式,并按照允许载流量和机械强度初步选择导体截面积。
(6)计算电压损失:按初选的导线和截面计算各段线路的电压损失,求出末端灯的电压损失值,要求不超过标准规定;如超过,应加大截面,再进行计算。
(7)配电线路保护电器的选型和参数的确定;应计算短路电流和接地故障电流,按短路保护、过负载保护和接地故障保护的要求,选择各级线路首端的保护电器类型(熔断器或断路器)及其额定电流和整定电流值,并应使上下级保护电器间有选择性动作。
如达不到规范的要
求,应调整整定电流值,或加大导线截面积,甚至改变保护电器类型。
(8)开关和控制方式的设计:一般工作房间,按要求设置集中的或分散的手动开关;对于大面积场所、公共场所,要考虑集中的或自动控制方式,包括各种节能的、利用天然光或无人时自动关灯等控制方式。
(9)确定电能计量方式:考虑付费和节能的需要,分用户、分单位装设电能表。
(10)确定灯具和配电箱、开关、控制装置的安装方式,线路敷设方案。