某工厂降压变电所的电气设计
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兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露
班级:姓名:学号:
目录
引言........................................................... 任务书.................................................... - 0 -
一、设计题目: (1)
二、设计要求: (1)
三、设计依据: (1)
第一章负荷计算和无功功率补偿............................. - 2 - 第二章变压器台数容量和类型的选择......................... - 6 - 第三章变电所主接线方案设计............................... - 7 - 第一节变压器一次侧主接线 (7)
第二节变压器二次侧主接线 (7)
第四章短路电流计算....................................... - 8 - 第五章变电所一次设备及进出线的选择与校验................ - 10 - 第一节变压器的选择与校验.. (10)
第二节低压两侧隔离开关的选择与校验 (10)
第三节高压断路器的选择与检验 (11)
第六章选择整定继电保护装置.............................. - 11 - 第七章防雷保护和接地装置的设计.......................... - 12 - 结束语................................................... - 14 - 参考文献................................................. - 15 -
引言
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)。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。
本次设计根据课题提供的某机械制造厂的用电负荷和供电条件,并适当考虑生产的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定本厂变电所的位置和形式。通过负荷计算,确定主变压器的台数和容量。进行短路电流计算,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,最后按要求写出设计说明书,并绘出设计图样。
具体过程和步骤:根据工厂总平面图,工厂负荷情况,供电电源情况,气象资料,地区水文资料和电费制度等,先计算电力负荷,判断是否要进行无功功率补偿,接着进行变电所位置和型式选择,并确定变电所变压器台数和容量, 主接线方案选择,最后进行短路电流的计算,并对变电所一次设备选择和校验和高低压线路的选择。
任务书
一、设计题目:某工厂降压变电所的电气设计。
二、设计要求:
1、选择变电所主接线方案
2、确定变电所主变压器的台数和设备容量、类型
3、选择高低压设备和进出线
4、选择相应的保护装置
三、设计依据:
1 工厂负荷情况
本厂大多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数3500h,日最大负荷持续时间为6h,低压动力负荷为三相,额定电压为380V;电气照明为单相,额定电压为220V。
注:生活区距供电所200m,生活区的照明负荷中含有家用电器。
2、供电电源情况
本厂从附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源,干线导线型号LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距1m,干线首端(电力系统的馈电变电站)距离本厂8km。干线首段断路器容量为400MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护动作时间为1.7S。为满足工厂二级负荷要求,采用长度为20 Km架空线路取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长为80Km,电缆线路总长度为25Km。
变电所最大负荷时功率因数不低于0.9。
3、气象资料
年最高气温38℃,年最低气温-8℃。
年平均气温23℃,年最热月平均气温33℃。
年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。
年雷暴日数为20日。
第一章负荷计算和无功功率补偿
(一)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:锻压车间:动力部分,
30(11)3500.3105P kW kW =⨯=;30(11)105 1.1115.5var Q kW k =⨯=
30(11)399S k VA ==; 30(11)399606.231.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(12)80.7 5.6P kW kW =⨯=;30(12)0Q = 工具车间:动力部分,
30(21)3600.3108P kW kW =⨯=;30(21)108 1.33143.64var Q kW k =⨯=
30(21)179.71S k VA ==30(21)179.71273.051.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(22)70.99.3P kW kW =⨯=;30(22)0Q = 锅炉房:动力部分,
30(31)500.735P kW kW =⨯=;30(31)350.7526.25var Q kW k =⨯=
30(31)43.75S k VA == 30(31)43.7566.471.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(32)10.80.8P kW kW =⨯=;30(32)0Q = 金工车间:动力部分,
30(41)4000.280P kW kW =⨯=;30(41)80 1.188var Q kW k =⨯=
30(41)118.93S k VA ==30(41)118.93180.691.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(42)100.88P kW kW =⨯=;30(42)0Q = 装配车间车间:动力部分,
30(51)1800.354P kW kW =⨯=;30(51)54 1.0255.08var Q kW k =⨯=
30(51)77.13S k VA == 30(51)77.13117.191.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(52)60.8 4.8P kW kW =⨯=;30(52)0Q = 仓库:动力部分,
30(61)200.48P kW kW =⨯=;30(61)80.756var Q kW k =⨯=
30(61)10S k VA == 30(61)1015.191.7320.38k VA
I A kV
=
=⨯
照明部分,30(62)10.80.8P kW kW =⨯=;30(62)0Q =