工厂供电课程设计示例复习课程
工厂供电课程设计
工厂供电课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解工厂供电系统的基本构成,掌握其主要设备和部件的功能与作用。
2. 学生能掌握工厂供电系统的运行原理,了解电力传输和分配的基本过程。
3. 学生能了解工厂供电系统中的安全知识,包括电气安全常识和事故预防措施。
技能目标:1. 学生具备分析工厂供电系统故障的能力,能够提出合理的解决措施。
2. 学生能够根据实际需求,设计简单的工厂供电系统,并进行初步的电路计算。
3. 学生能够使用相关工具和仪器,进行工厂供电系统的简单操作和维护。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对工厂供电系统的兴趣,激发学习电力工程相关领域的热情。
2. 学生树立安全意识,认识到工厂供电系统安全运行的重要性,养成良好的操作习惯。
3. 学生培养团队合作精神,学会与他人共同分析、解决问题,提高沟通与协作能力。
课程性质:本课程为实践性较强的课程,以理论教学为基础,结合实际操作,培养学生对工厂供电系统的认识和操作能力。
学生特点:学生已具备一定的物理和数学基础,对电力工程有一定的了解,但对工厂供电系统的具体应用尚不熟悉。
教学要求:教师需结合课本内容,注重理论与实践相结合,采用案例分析、讨论、实验等多种教学方法,提高学生的学习兴趣和实际操作能力。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,并为后续专业课程打下坚实基础。
二、教学内容1. 工厂供电系统概述- 介绍工厂供电系统的基本构成、功能和重要性。
- 分析工厂供电系统的发展历程及未来趋势。
2. 供电设备及其功能- 电源设备:发电机、变压器、高低压配电柜等。
- 输电设备:电缆、架空线路、母线等。
- 保护设备:断路器、熔断器、继电保护等。
- 控制设备:自动化控制系统、监测系统等。
3. 供电系统的运行原理- 电力传输与分配的基本过程。
- 电压、电流、功率等基本参数的计算与测量。
- 电力系统稳定性分析。
4. 工厂供电系统设计- 设计原则、要求和步骤。
- 短路电流计算、设备选型与参数配置。
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》。
供厂供电课程设计
供厂供电课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握供厂供电系统的基本组成和原理,理解其在我国工业发展中的重要性。
2. 使学生了解供厂供电系统的运行维护、能效管理和安全防护等方面的知识。
技能目标:1. 培养学生运用供厂供电知识分析和解决实际问题的能力。
2. 提高学生在供厂供电系统运行、维护和管理方面的实际操作技能。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对供厂供电领域的兴趣,激发他们探索电力科学的精神。
2. 引导学生认识到供厂供电系统在节能减排、环境保护方面的重要性,树立绿色能源观念。
3. 培养学生的团队合作精神,提高他们沟通协调、解决问题的能力。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程将目标分解为以下具体学习成果:1. 学生能够描述供厂供电系统的基本组成和原理,并解释其在工业发展中的作用。
2. 学生能够运用所学知识分析供厂供电系统在实际运行中可能遇到的问题,并提出解决方案。
3. 学生能够在实际操作中,正确使用供厂供电设备,进行基本维护和管理。
4. 学生能够关注供厂供电领域的最新发展,了解绿色能源政策和技术。
5. 学生能够在小组合作中,发挥个人优势,共同完成供厂供电相关项目任务。
二、教学内容本课程教学内容依据课程目标,紧密结合教材,确保科学性和系统性。
主要包括以下部分:1. 供厂供电系统概述:介绍供厂供电系统的基本概念、组成和分类,以及在我国工业中的应用。
2. 供厂供电系统原理:讲解发电、输电、变电、配电等环节的基本原理,以及电力系统稳定性和可靠性分析。
3. 供厂供电设备:学习高压开关、变压器、电缆、保护装置等主要设备的工作原理、选型和维护。
4. 运行维护与管理:探讨供厂供电系统的运行维护、能效管理和安全防护等方面的知识,提高实际操作能力。
5. 节能减排与环保:分析供厂供电系统在节能减排、环境保护方面的措施,了解绿色能源政策和技术。
教学大纲安排如下:第一周:供厂供电系统概述及组成第二周:发电、输电、变电、配电原理第三周:供厂供电设备工作原理及选型第四周:供厂供电系统的运行维护与管理第五周:供厂供电系统的能效提升与环保措施教学内容与教材关联性如下:第一章:供厂供电系统概述(教材第一章)第二章:供厂供电系统原理(教材第二章)第三章:供厂供电设备(教材第三章)第四章:运行维护与管理(教材第四章)第五章:节能减排与环保(教材第五章)三、教学方法本课程将采用多样化的教学方法,旨在激发学生的学习兴趣,提高他们的主动性和实践能力。
《工厂供电》课程教案
∵ Q = I 2 Rt,当 R、 Q一定时, I ∝
1
t
而 P ∝ I ,同一周期的
因此
ε ∝ t,
P ∝
1 ε
3
�
负荷曲线的意义 :一般说来,同类型的系统有着相似的 用电规律,因此进行负荷计算时,会参考已运行的同类 型系统的用电规律。用电规律通常以负荷发生的时间和 负荷的大小之间的规律来表达,根据该关系绘制在直角
�
注:当每组电气设备台数≤3 台时,考虑其同时使用率 非常高,通常取 Kd= 1。 多组设备计算负荷:
Pc = K Σ ∑ Pci
Sc = Pc2 + Qc2
Qc = K Σ ∑ Qci
Ic = Sc 3U N
注: 同时系数 KΣ 的取值见 PPT 课件中表 3.3 所示 题 求取多组设备计算负荷的配套例题见 PPT 课件中例 课件中例题 3-2。
教学 后记
辅助 教学
1、教务处教学平台 2、ftp://202.204.117.41。匿名登陆即可
7
�
坐标系中的曲线即为负荷曲线。 日负荷曲线——两种画法(平滑曲线+阶梯曲线)
需要说明的是 我们给出的阶 梯型的日负荷 曲线取得△ t 不 是 30minutes 。 是多少呢?可 以提出来让学 生思考。 该部分重点和 难 点 所 在 是 Pmax = P30 以 及 年负荷曲线的 绘制。
4
负荷曲线 (25minutes) � 阶梯型负荷曲线的绘制 :每隔一定的时间间隔△ t 读 取功率表的读数,对应相应的时间段绘制在直角坐标 系。 提问 :课件中给出的阶梯型负荷曲线所取的 时间间隔 △t 为多少? 重点 ) 利用阶梯型负荷曲线求计算负荷( 利用阶梯型负荷曲线求计算负荷(重点 重点) � � � 以半小时为时间间隔,取 Pmax=P30。 取△t=30min ?(需要解释 ) ( 该处学生理解起来 ) 会有一定困难 会有一定困难) 当正常工作电流通过载流导体时, 导体经过 (3~ 4)τ(τ为发热时间常数)发热达到某一热平衡 状态。τ一般为 10~ 30 分钟, (参见 PPT 所示表 格)因此达到稳定温度需 30 ~120 分钟。 思考 :△ t 取值跟得到的计算负荷之间有什么关 板书内容: 1) 负荷曲线 2) 分类 a) 日负荷 曲线 年负荷 曲线 3) 利用阶梯 b) 型负荷曲 线求计算 负荷△t =30mins 4) 与负荷曲 线有关的 参数 a) Pmax b) Tmax
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。
工厂供配电的课程设计
工厂供配电的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解工厂供配电的基本概念,掌握电力系统的组成及功能。
2. 学生能够掌握工厂供配电系统中各电气设备的原理、结构及运行特点。
3. 学生能够了解工厂供配电系统中电力负荷的计算方法及电能质量标准。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析并解决工厂供配电系统中的实际问题。
2. 学生能够根据工厂实际需求,设计合理的供配电方案。
3. 学生能够运用电力系统仿真软件,进行工厂供配电系统的模拟与优化。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力工程领域的兴趣,激发其探索精神。
2. 培养学生具备安全意识、节能意识和环保意识,使其在未来的工作中能够关注和践行可持续发展理念。
3. 培养学生具备团队协作精神,提高沟通与交流能力,为将来从事电力工程相关工作奠定基础。
本课程针对高年级学生,结合工厂供配电领域的实际需求,以实用性为导向,注重理论知识与实践技能的结合。
课程目标既体现了知识深度,又关注了学生的实际操作能力。
通过本课程的学习,学生将能够更好地适应未来电力工程领域的发展需求。
二、教学内容1. 工厂供配电系统概述- 电力系统的基本组成与功能- 工厂供配电系统的分类及特点2. 工厂供配电设备- 发电机、变压器、高低压开关设备的工作原理与结构- 电力线路及保护装置的选型与应用3. 电力负荷计算及电能质量- 工厂电力负荷的计算方法- 电能质量标准及其在工厂供配电系统中的应用4. 工厂供配电系统设计- 供配电系统设计原则与步骤- 电气设备选型及电气线路设计5. 电力系统仿真与优化- 电力系统仿真软件的应用- 工厂供配电系统的模拟与优化方法6. 案例分析与实践操作- 典型工厂供配电案例分析- 实践操作:设计简单的工厂供配电系统教学内容依据课程目标,紧密结合教材,注重科学性和系统性。
教学大纲明确指出各章节内容,合理安排教学进度,旨在帮助学生全面掌握工厂供配电知识,提高实际操作能力。
工厂供电课程设计例子
工厂供电课程设计例子一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握工厂供电的基本原理、电力系统的组成、电气设备的选择和应用,以及电力系统的保护和控制。
具体包括以下几个方面:1.知识目标:学生能够理解电力系统的基本概念、电力传输和分配的原理,以及各种电气设备的特点和应用。
2.技能目标:学生能够进行电气设备的选型、设计和安装,能够对电力系统进行保护和控制,并能够对电力系统进行故障分析和维修。
3.情感态度价值观目标:学生能够认识到电力系统在现代工业中的重要性,能够积极地参与到电力系统的设计和维护中,能够遵守相关的安全规定,保护自己和他人的安全。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括电力系统的基本概念、电力传输和分配的原理、电气设备的选型和应用、电力系统的保护和控制等方面的知识。
具体包括以下几个部分:1.电力系统的基本概念:包括电力系统的组成部分、电力系统的等级和电力系统的运行方式。
2.电力传输和分配的原理:包括电力传输和分配的的基本原理、电力线路的设计和计算、变压器的选型和应用。
3.电气设备的选型和应用:包括电动机的选型和应用、变频器的选型和应用、接触器的选型和应用、断路器的选型和应用等。
4.电力系统的保护和控制:包括电力系统的保护原理、保护设备的选型和应用、控制设备的选型和应用等。
三、教学方法为了实现本课程的教学目标,我们将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握电力系统的基本概念、电力传输和分配的原理、电气设备的选型和应用、电力系统的保护和控制等方面的知识。
2.讨论法:通过小组讨论,使学生能够深入理解电力系统的运行原理,提高学生的思考能力和解决问题的能力。
3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生能够了解电力系统的实际运行情况,提高学生的实际操作能力。
4.实验法:通过实验操作,使学生能够亲手接触到电气设备,提高学生的实际操作能力和实验能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用《工厂供电》作为主教材,为学生提供系统的理论知识。
工厂供电课程设计范例
工厂供电课程设计范例一、教学目标本课程旨在让学生掌握工厂供电的基本原理、电力系统组成、电气设备的选择与使用方法,以及电力供应的优化措施。
知识目标要求学生能够理解电力系统的基本概念,包括电压、电流、功率等;技能目标要求学生能够进行电气设备的选型和安装,以及电力系统的运行维护;情感态度价值观目标则是使学生认识到电力供应对于工厂生产的重要性,培养他们节约用电、安全用电的意识。
二、教学内容教学内容主要包括工厂供电的基本原理、电力系统的组成、电气设备的选择与使用、电力供应的优化措施等。
具体包括以下几个方面:1.电力系统的基本概念:电压、电流、功率等;2.电力系统的组成:发电、输电、变电、配电等;3.电气设备的选择与使用:开关、变压器、电缆、电机等;4.电力供应的优化措施:节能、减排、安全等。
三、教学方法本课程采用讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等多种教学方法。
讲授法用于讲解电力系统的基本原理和概念;讨论法用于探讨电气设备的选择和使用方法;案例分析法用于分析电力供应的优化措施;实验法用于让学生亲自动手操作,加深对知识的理解和记忆。
四、教学资源教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备等。
教材和参考书用于提供理论知识,多媒体资料用于丰富教学手段,实验设备用于开展实践操作。
通过选用合适的教学资源,既能保证教学内容的科学性和系统性,又能激发学生的学习兴趣和主动性。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等。
平时表现主要评估学生在课堂上的参与程度和表现;作业主要评估学生的理解和应用能力;考试则是对学生综合掌握程度的评估。
评估方式应客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。
六、教学安排教学安排规定了教学进度、教学时间和教学地点等。
教学进度按照教材的章节进行,确保在有限的时间内完成教学任务。
教学时间安排应考虑学生的作息时间,避免与学生的其他课程冲突。
教学地点选择应便于学生学习和交流。
七、差异化教学根据学生的不同学习风格、兴趣和能力水平,本课程设计了差异化的教学活动和评估方式。
工厂供电课程设计
工厂供电 课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握工厂供电系统的基本组成、工作原理及关键设备的功能。
2. 使学生了解工厂供电系统中涉及的电气参数,如电压、电流、功率等,并理解它们之间的关系。
3. 让学生掌握工厂供电系统的安全操作规程和日常维护知识。
技能目标:1. 培养学生运用所学的工厂供电知识,分析实际工程案例,并提出合理解决方案的能力。
2. 培养学生动手操作能力,能够进行简单的工厂供电系统线路连接和故障排查。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对工厂供电领域的兴趣,激发他们学习相关知识的热情。
2. 培养学生的安全意识,让他们明白遵守操作规程的重要性,形成良好的工作习惯。
3. 引导学生关注能源问题,培养他们的环保意识和责任感。
本课程针对初中年级学生,结合学科特点、学生认知水平和教学要求,将课程目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习,使学生不仅掌握工厂供电的基础知识,还能提高实际操作能力,培养安全意识和环保意识,为将来的学习和工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 工厂供电系统概述:介绍工厂供电系统的基本组成、工作原理及各部分功能,对应教材第一章内容。
- 主要设备及其功能- 供电系统的分类及特点2. 工厂供电系统的电气参数:讲解电压、电流、功率等参数的定义、计算及相互关系,对应教材第二章内容。
- 电气参数的基本概念- 参数的计算方法及应用3. 工厂供电系统的安全操作与维护:阐述安全操作规程、日常维护方法及注意事项,对应教材第三章内容。
- 安全操作规程- 常见故障与排查方法- 日常维护技巧4. 实践操作:安排学生进行工厂供电系统的实践操作,提高动手能力,对应教材第四章内容。
- 线路连接与调试- 故障排查与处理5. 能源与环保:引导学生关注能源问题,培养环保意识,对应教材第五章内容。
- 能源消耗与节能措施- 环保政策与法规教学内容按照教材章节顺序进行组织,注重科学性和系统性。
在教学过程中,教师需根据学生的实际水平和进度,适时调整教学安排,确保学生能够掌握所学知识,达到课程目标。
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。
工业企业供电课程设计 (2)
工业企业供电课程设计一、前言随着工业化的不断发展,工业企业在电力需求方面的要求也越来越高。
电力供应作为工业企业正常运转的基础设施之一,必须具有高可靠性、高效率、低成本等特点。
为此,本课程设计旨在培养学生对工业企业电力需求与供应方面的专业知识,掌握工业企业常见电力设备的选型、布局及管理方法,为工业企业协调解决电力供应问题提供有力保障。
二、课程目标本课程旨在使学生: - 掌握工业企业电力需求与供应方面的专业知识 - 熟悉工业企业常见电力设备的选型、布局及管理方法 - 提高学生的分析、解决实际电力问题的能力 - 培养学生的团队协作、沟通和创新思维能力三、课程大纲第一章电力供应基础•电网的基本结构及运行特点•工业企业电力负载特点•电力系统的可靠性分析•电力市场及电力定价第二章典型电力设备选型•变压器的选型及应用•发电机组的选型及应用•柴油发电机组的选型及应用•电压稳定器的选型及应用•低压开关柜的选型及应用第三章电力系统布局与设计•工业企业电力系统分布式布局•变配电系统的评估与设计第四章电力设备非计划停运处理与维护•负载备份及电源切换方案的选定•预防性维护与定期检测•电力故障排除及日常维修管理第五章高级电力管理技术•系统稳定控制技术分析•电力负荷预测技术分析•电力节能与保护技术四、教学方法本课程采用以下教学方法: 1. 理论授课 2. 实例演示及案例分析 3. 小组讨论 4. 独立实践五、评分方法1.平时成绩占40分,包括作业、考勤、讨论、电力设计等。
2.实验成绩占30分,包括电力设备选型、布局与设计、故障排除等实验。
3.期末考试占30分,闭卷,考试时间为2个小时。
六、参考书目1.李明. 电力系统可靠性分析[M]. 电力出版社,19982.聂继民,李明,季咏琳. 电力市场新论[M]. 中国电力出版社,20013.符闻. 电力系统选型与设计[M]. 电力出版社,2005以上参考书目仅供参考,教师将结合课程实际情况提供更加详细的参考书目。
学校工厂供电课程设计
学校工厂供电课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解工厂供电系统的基本组成、工作原理及相关设备的功能。
2. 学生能掌握工厂供电系统中的主要参数,如电压、电流、功率等,并了解它们之间的关系。
3. 学生能了解工厂供电系统的安全知识,如触电防护、电气火灾的预防等。
技能目标:1. 学生能运用所学知识分析并解决工厂供电系统中的简单问题。
2. 学生能通过实验或模拟操作,掌握工厂供电系统的基本操作技能。
3. 学生能设计简单的工厂供电系统方案,并进行初步的评估和优化。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,培养对电工技术的兴趣和爱好,激发学习热情。
2. 学生在学习过程中,树立安全意识,养成遵守操作规程的好习惯。
3. 学生通过小组合作,培养团队协作精神,增强沟通与表达能力。
课程性质:本课程为职业技能课程,旨在帮助学生掌握工厂供电方面的基本知识和技能,为未来从事相关工作奠定基础。
学生特点:学生为中职二年级学生,具有一定的基础知识,对实践操作感兴趣,但理论学习能力较弱。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,加强实践操作环节,培养学生的实际操作能力和问题解决能力。
同时,注重培养学生的安全意识和团队协作精神。
通过分解课程目标,为教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. 工厂供电系统概述:介绍工厂供电系统的基本组成、工作原理,包括发电机、变压器、高低压配电设备、输电线路等。
相关教材章节:第一章 工厂供电系统概述2. 工厂供电系统参数:讲解电压、电流、功率等主要参数,分析它们之间的关系,如功率三角形、电压降落等。
相关教材章节:第二章 工厂供电系统参数3. 工厂供电系统设备:学习各种供电设备的功能、结构及选型,如断路器、接触器、保护装置等。
相关教材章节:第三章 工厂供电系统设备4. 工厂供电系统设计:介绍工厂供电系统的设计原则、步骤,学习如何进行负荷计算、设备选型及系统优化。
相关教材章节:第四章 工厂供电系统设计5. 工厂供电系统安全:讲解触电防护、电气火灾的预防、急救措施等安全知识,提高学生的安全意识。
工厂供电课程教案
工厂供电课程教案第一章:工厂供电概述1.1 工厂供电系统的组成1.2 工厂供电的基本原理1.3 工厂供电的重要性1.4 工厂供电的发展趋势第二章:工厂供电设备2.1 变压器2.2 开关设备2.3 配电设备2.4 电缆与电线第三章:工厂供电系统的设计3.1 供电系统的设计原则3.2 供电系统的电压选择3.3 供电系统的电源选择3.4 供电系统的保护与控制第四章:工厂供电系统的运行与维护4.1 供电系统的运行管理4.2 供电设备的维护与检修4.3 供电系统的故障处理4.4 供电系统的节能与优化第五章:工厂供电系统的安全与防护5.1 触电防护5.2 电气火灾防护5.3 雷击防护5.4 电磁兼容与干扰防护第六章:工厂供电系统的自动化与监控6.1 供电系统自动化的意义6.2 监控系统的组成与功能6.3 常用监控设备及其应用6.4 供电系统自动化的未来发展第七章:工厂供电系统的改造与升级7.1 供电系统改造的必要性7.2 改造与升级的原则与步骤7.3 改造与升级的技术方案7.4 改造与升级的案例分析第八章:工厂供电系统的环境保护8.1 供电系统对环境的影响8.2 环境保护的原则与要求8.3 环保技术的应用与推广8.4 环保意识的培养与提高第九章:工厂供电系统的经济性与可靠性分析9.1 供电系统的经济性评估9.2 供电系统的可靠性分析9.3 提高供电系统经济性与可靠性的措施9.4 经济性与可靠性分析的案例研究第十章:工厂供电系统的法律法规与标准10.1 工厂供电相关的国家法律法规10.2 工厂供电的标准与规范10.3 法律法规与标准的执行与监督10.4 违反法律法规与标准的相关后果与处理第十一章:工厂供电系统的故障分析与诊断11.1 故障类型及其特征11.2 故障诊断的方法与技术11.3 故障分析与诊断的工具与设备11.4 故障处理案例分析第十二章:工厂供电系统的优化与节能12.1 节能的意义与重要性12.2 节能技术与策略12.3 节能评估与监测12.4 节能案例分析第十三章:工厂供电系统的智能化发展13.1 智能化供电系统的概念13.2 智能化技术的应用13.3 智能化供电系统的优势与挑战13.4 智能化供电系统的未来发展趋势第十四章:工厂供电系统的项目管理14.1 项目管理的基本原理14.2 工厂供电项目管理的特点14.3 项目管理工具与技术在工厂供电中的应用14.4 项目案例分析第十五章:工厂供电系统的培训与教育15.1 培训与教育的重要性15.2 培训内容与目标的设定15.3 培训方法与手段的选择15.4 培训效果的评估与改进重点和难点解析本教案涵盖了工厂供电课程的全面知识体系,重点和难点如下:重点:1. 工厂供电系统的组成、原理、重要性和发展趋势。
工厂供电课程设计2(8-15)
二、无功功率补偿由表1可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.75。
而供电部门要求该厂10kV进线侧最大负荷功率因数不应低于0.90。
考虑到主变压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0.90,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量。
Q C=P30(tanΦ1-tanΦ2)= 677.4[tan(arccos0.74)- (tanarccos0.92)]kvar=308kvar参照图2(PGJ1型低压自动补偿屏),并联电容器为BW-0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)3台相组合,总共容量为:(1+3)Χ6Χ14=336kvar。
因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如附表3所示:图2 PGJ1型低压无功功率的结线方案自动补偿屏附表3 无功补偿后工厂的计算负荷第二节 变电所位置和型式的选择一、 变配电所所址选择的一般原则选择工厂变、配电所的所址,应根据下列要求经技术、经济比较后确定: 1) 接近负荷中心。
2) 进出线方便。
3) 接近电源侧。
4) 设备运输方便。
5) 不应设在有剧烈振动或高温的场所。
6) 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。
7) 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
8) 不应设在有爆炸危险的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
9) 不应设地势低洼和可能积水的场所。
10)高压配电所应将两与邻近车间变电所活有大量高压用电设备的厂房合建在一起。
二、利用负荷功率矩法确定负荷中心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。
江西工厂供电课程设计
江西工厂供电课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解江西工厂供电系统的基本组成和运作原理。
2. 学生能掌握电力系统中常用的设备和元件的功能及作用。
3. 学生能了解工厂供电系统的安全知识及节能措施。
技能目标:1. 学生能运用所学知识分析工厂供电系统中的故障原因。
2. 学生能设计简单的工厂供电系统方案,并进行优化。
3. 学生能运用电工工具和仪器进行简单的电力测量和检修。
情感态度价值观目标:1. 培养学生关注电力工程领域的发展,增强社会责任感和时代使命感。
2. 培养学生热爱电工专业,树立正确的职业观念。
3. 培养学生具备安全意识,注重节能减排,形成绿色环保的观念。
课程性质:本课程为电工电子技术专业的一门实践性较强的专业课程,旨在帮助学生掌握工厂供电系统的基本知识和技能。
学生特点:学生具备一定的电工基础知识,具有较强的动手能力和学习兴趣。
教学要求:结合学生实际情况,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和问题解决能力。
通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面取得具体的学习成果。
二、教学内容1. 工厂供电系统概述- 介绍工厂供电系统的基本组成、工作原理及其在工业生产中的重要性。
- 教材章节:第一章 工厂供电系统概述2. 工厂供电设备及其功能- 学习变压器、高低压开关设备、保护装置、电力线路等主要设备的功能和作用。
- 教材章节:第二章 工厂供电设备3. 工厂供电系统设计及优化- 掌握工厂供电系统设计的基本原则、方法和步骤。
- 学习供电系统优化方案,提高供电可靠性和经济性。
- 教材章节:第三章 工厂供电系统设计及优化4. 工厂供电系统故障分析- 分析工厂供电系统常见故障原因,掌握故障排查方法。
- 教材章节:第四章 工厂供电系统故障分析5. 工厂供电系统安全知识及节能措施- 学习工厂供电系统安全操作规程、安全防护措施及应急预案。
- 探讨工厂供电系统的节能措施,提高能源利用率。
- 教材章节:第五章 工厂供电系统安全与节能6. 实践操作与技能训练- 安排学生进行电工工具和仪器操作、电力测量、简单故障排查等实践操作。
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
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工厂供电课程设计示例工厂供电课程设计示例一、设计任务书(示例)(一)设计题目X X机械厂降压变电所的电气设计(二)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。
(三)设计依据1、工厂总平面图,如图11-3所示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 4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。
低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。
电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。
本厂的负荷统计资料如表11-3所示。
表11-3 工厂负荷统计资料(示例)厂房编号厂房名称负荷类别设备容量(KW)需要系数Kd功率因数cosφP30(KW)Q30(Kvar)S30(KVA)I30(A)1 铸造车间动力300 0.3 0.7照明 6 0.8 1.02 锻压车间动力350 0.3 0.65照明8 0.7 1.07 金工车间动力400 0.2 0.65照明10 0.8 1.03、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,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。
该干线的导线型号为 LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为 500 MVA。
此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为 80 km,电缆线路总长度为 25 km 。
4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为 38°C,年平均气温为 23°C,年最低气温为 -8°C,年最热月平均最高气温为 33°C,年最热月平均气温为 26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为 25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。
5、地质水文资料本厂所在地区平均海拔 500 m,地层土质以砂粘土为主,地下水位为 2 m。
6、电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所的高压侧计量电能,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计为 18元/KVA,动力电费为 0.2 元/KW·h.,照明(含家电)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,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10KV为800元/KVA。
(四)设计任务1、设计说明书需包括:1)前言2)目录3)负荷计算和无功补偿4)变电所位置和型式的选择5)变电所主变压器台数、容量与类型的选择6)变电所主接线方案的设计7)短路电流的计算8)变电所一次设备的选择与校验9)变电所进出线的选择与校验10)变电所二次回路方案的选择及继电保护的整定11)防雷保护和接地装置的设计12)附录——参考文献2、设计图纸需包括1)变电所主接线图1张(A2图纸)。
2)变电所平、剖面图1张(A2图纸)*。
3)其他,如某些二次回路接线图等*。
注:标*号者为课程设计时间为两周增加的设计图纸。
(五)设计时间自年月日至年月日( 2周)二、设计说明书(示例)前言(略)目录(略)(一)负荷计算和无功补偿1、负荷计算各厂房和生活区的负荷计算如表11-4所示。
表11-4 X X机械厂负荷计算表2、无功功率补偿由表11-4可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.75.而供电部门要求该厂10KV侧最大负荷时的功率因数不应低于 0.9。
考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时的功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Q C =P30(tanφ1-tanφ2)=812.2[tan(arccos0.75)- tan(arccos0.92)] kvar=370 kvar 参照图2-6,选PGJ1型低压自动补偿屏*,并联的日期为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相组合,总容量84 kvar×5=420 kvar。
因此,无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如表11-5所示。
[注:补偿屏*型式甚多,有资料的话,可以选择其他型式]表11-5 无功补偿后工厂的计算负荷(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,计算公式为式(3-2)和式(3-3)。
限于本书篇幅,计算过程从略。
(说明,学生设计,不能“从略”,下同。
)∑∑=++++++=ii i Px P P P P x P x P x P x )(321332211(3-2) ∑∑=++++++=ii i Py P P P P y P y P y P y )(321332211(3-3) 由计算结果可知,工厂的负荷中心在5号厂房(仓库)的东南角(参看图11-3)。
考虑到周围环境及进出线方便,决定在5号厂房(仓库)的东侧紧靠厂房建造工厂变电所,其型式为附设式。
(三)变电所主变压器及主接线方案的选择1、变电所主变压器的选择 根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主 变压器考虑有下列两种可供选择的方案:(1)装设一台主变压器 型号采用S9型,而容量根据式(3-4),选S NT =1000kVA >S 30=900kVA ,即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器。
至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
(2)装设两台主变压器 型号亦采用S9型,而每台变压器容量按式(3-5)和式(3-6)选择,即KVA KVA S NT )630~540(900)7.0~6.0(=⨯≈且 KVA KVA S S NT 4.336)4.44160132()(30=++=≥∏因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。
工厂二级负荷所需的备用电源,亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
主变压器的联结组均采用Yyn0。
2、变电所主接线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器方案可设计下列两种 主接线方案:(1)装设一台主变压器的主接线方案 如图11-5所示(低压侧主接线从略)。
(2)装设两台主变压器的主接线方案如图11-6所示(低压侧主接线从略)。
图11-5 装设一台主变压器的主接线方案(附高压柜列图)图11-5 装设两台主变压器的主接线方案(附高压柜列图)3、两种主接线方案的技术经济比较如表11-6所示。
表11-6 两种主接线方案比较比较项目装设一台主变方案(见图11-5)装设两台主变方案(见图11-6)技术指标供电安全性满足要求满足要求供电可靠性基本满足要求满足要求0.09万元/KVA=90万元 台主变方案多交23.4万元×从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案(见图11-6)略优于装设一台主变的主接线方案(见图11-5),但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案优于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案(见图11-5)。
(说明:如果工厂负荷近期可有较大增长的话,则宜采用装设两台主变的主接线方案。
) (四)短路电流的计算1、绘制计算电路 如图11-7所示图11-7短路计算电路2、确定短路计算基准值,设S d =100MVA ,U d =U c =1.05U N ,即高压侧U d1=10.5KV ,低压侧U d2=0.4KV ,则3、计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值。
(1)电力系统 已知MVA 500=Soc ,故2.0500/100*1==MVA MVA XKAKV MVA U S I d d d 5.55.103100311=⨯==KAKVMVA U S I d d d 1444.03100322=⨯==(2)架空线路 查表8-37得LGJ-150的KM X /36.00Ω= ,而线路长8km,故6.2)5.10/(100)836.0(2*2=⨯Ω⨯=KV MVA X(3)电力变压器 查表3-1 ,得U Z %=4.5,故5.410001001005.43*=⨯=KVAMVAX 因此,短路计算等效电路图如图11-8所示。
图11-8 短路计算等效电路4、计算k-1点(10.5KV 侧)的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量: (1)总电抗标幺值(2)三相短路电流周期分量有效值KA 96.18.25.5X I I )1(*1d 31-k ==∑=-KAK )( (3)其他短路电流KA96.296.151.1IKA 0.596.155.2iA96.1I I I 3sh3sh31k 33=⨯==⨯====''-∞)()()()()(K(4)三相短路容量MV A 7.358.2MV A1001k X Sd S *31k ==-=∑-)()( 5、计算k-2点(0.4KV 侧)的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量: (1)总电抗标幺值(2)三相短路电流周期分量有效值8.26.22.0X X X *2*11k *=+=+=-∑)(3.75.46.22.0X X X X *3*2*12k *=++=++=-∑)(KA 7.193.7144X I I )2(*2d 32-k ==∑=-KAK )( (3)其他短路电流KA5.217.1909.1IKA 2.367.1984.1iA7.19I I I 3sh3sh32k 33=⨯==⨯====''-∞)()()()()(K(4)三相短路容量MV A 7.133.7MV A1002k X Sd S *32k ==-=∑-)()( 以上短路计算结果综合如表11-7所示。
(说明:工程设计说明书中可只列出短路计算结果。
)表11-7 短路计算(五)变电所一次设备的选择与校验1、10KV 侧一次设备的选择校验 如表11-8所示.表11-8 10KV 侧一次设备的选择校验表11-8所选一次设备均满足要求。
2、380V侧一次设备的选择校验,如表11-9所示。
表11-9 380V侧一次设备的选择校验表11-9所选一次设备均满足要求。