毕业设计矿区供配电设计说明
供配电毕业设计
供配电毕业设计
供配电毕业设计可以包括以下几个方面的内容:
1. 总体设计:根据项目需求和用电负荷情况,确定供配电系统的布置和容量,包括主变电站、配电室、负荷中心等设备的选择和布置。
2. 主变电站设计:确定主变电站的容量和配置,选择合适的变压器和开关设备,设计变电站的布置和接地系统,进行变电站的电气计算和短路分析。
3. 配电室设计:确定配电室的容量和配置,选择合适的开关设备和保护装置,设计配电室的布置和接地系统,进行配电室的电气计算和短路分析。
4. 负荷中心设计:根据实际负荷情况,确定负荷中心的容量和配置,选择合适的开关设备和保护装置,设计负荷中心的布置和接地系统,进行负荷中心的电气计算和短路分析。
5. 供配电线路设计:根据供配电系统的布置和用电负荷情况,设计供配电线路的布置和参数,进行线路的电气计算和短路分析,确定线路的容量和规格。
6. 保护装置设计:根据供配电系统的用电负荷和对电气设备的保护要求,选择合适的保护装置,对主变电站、配电室、负荷中心和供配电线路等进行保护装置的设计和配置。
7. 接地系统设计:根据供配电系统的需求和地质条件,设计合适的接地系统,包括主变电站、配电室、负荷中心和供配电线路等的接地设计和配置。
8. 自动化与监控系统设计:根据供配电系统的自动化与监控要求,设计合适的自动化与监控系统,包括对供配电系统的远程监控、故障诊断和操作控制等功能的设计与实现。
以上是供配电毕业设计的一些内容,具体的设计方案可以根据实际情况进行调整和补充。
另外,在进行供配电毕业设计时,需要注意电气安全和可靠性的要求,合理选用设备和材料,进行计算分析和工程验证,确保设计方案的可行性和安全性。
供配电毕业设计
供配电毕业设计电气配电设计是工程实践中非常重要的一个环节,电气配电在提供电能的同时,保障了电力系统的安全可靠运行。
以下是一份供配电毕业设计的范文,共计700字,供参考:设计题目:某工业园区的供配电设计设计目标:1. 设计一个满足工业园区电能需求的配电系统,以保障电力供应的可靠性。
2. 探索采用新技术,提高配电系统的能效,降低电能损耗。
3. 设计一个合理的配电结构,保障系统的安全性。
设计内容:1. 根据工业园区的负荷需求,确定总负荷容量。
结合工业园区土地面积、用户类型等因素,确定主变压器容量,以满足整个园区的总负荷需求。
2. 设计一套合理的地下电力配电线路,在园区内建设相应的配电设施。
根据各个用户的负荷需求和电缆截面积计算,确定合理的电缆容量。
3. 设计高低压配电系统,并确定合理的变压器容量。
在设计低压配电系统时,根据用户的负荷需求以及远近因素,选取合适的线缆容量和线缆保护装置。
4. 开展有效的电能质量分析,针对较大负荷的工业用户,采用合适的电能质量改善措施,以提高用电效率和质量。
5. 结合工业园区的特点,设计适当的应急电源,如发电机组和蓄电池组,以保障系统的连续供电能力。
6. 对系统进行故障与负载稳定性分析,制定相应的故障排除和检修方案。
7. 设计合理的继电保护及自动化装置,以及实施科学的保护装置设置。
8. 使用虚拟仿真技术,进行电气配电系统的模拟和优化,评估系统的性能和可靠性。
设计成果:1. 基于工业园区的供需情况和电能需求,设计并完成一套完整的供配电系统。
2. 根据设计目标,采用新技术,实现供配电系统的能效提升,降低电能损耗。
3. 设计一种合理的配电结构,确保系统运行的安全可靠性。
以上是一份供配电毕业设计的示范,希望对您的设计有所帮助。
煤矿供电毕业设计
摘要本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。
其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择等。
通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。
用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。
根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。
其中35KV侧为内桥接线,10KV主接线为单母分段。
两台主变压器采用分列运行方式。
并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。
关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式SummaryThe design of the preliminary design of the design of the Ground 35kV substation. The design process includes load calculation, the main wiring design, short circuit calculations, electrical equipment selection. Through Mine 35KV substation load statistics do with required load factor method to calculate, determine the station's main transformer station number, capacity and type of load calculation based on the results. With a unit value method of the power supply system of the short-circuit current calculation, for the selection and verification of electrical equipment to provide data. According to the characteristics of coal mine power system, develop a mine substation main connection mode, operation mode, relay protection scheme. Which side is the innerbridge connection 35KV, 10KV main connection is a single mother segments. Two main transformer breakdown operation mode. And according to the current setting and check relevant data and choose the circuit breakers, isolation switches, relays, transformers and other electrical equipment.Keywords: load calculation; substation; protection; Run目录摘要 (1)第一章概述 (1)第一节矿井地面供电设计目的 (2)第二节矿井地面供电设计一般步骤 (2)第三节矿井供电设计原始资料 (2)第二章全矿负荷统计 (3)第一节负荷计算的目的 (3)第二节负荷计算方法....................................... 错误!未定义书签。
供配电毕业设计说明书_毕业设计(论文)
毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。
除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。
对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。
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3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。
4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。
论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。
学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。
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同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。
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毕业设计某钢铁厂车间供配电系统设计
毕业设计某钢铁厂车间供配电系统设计摘要:本文主要围绕钢铁厂车间的供配电系统进行设计,包括正常工作状态下的系统组成、电压等级选择、电源接入方式、输电线路的选择、低压配电系统的设计以及系统的可靠性评估等方面。
通过合理设计和优化,能够提高供配电系统的稳定性和可靠性,确保车间生产正常进行。
关键词:供配电系统;电压等级;电源接入方式;输电线路;低压配电系统;可靠性评估1.引言供配电系统是钢铁厂车间正常运作的关键设施之一,对于保证车间生产安全和稳定运行起着重要作用。
因此,对该车间供配电系统进行合理设计至关重要。
2.正常工作状态下的系统组成车间供配电系统主要由电源接入装置、主配电装置、低压配电系统以及输电线路等组成。
电源接入装置用于将电力系统中的电能引入到车间内,主配电装置用于将电能分配到各个设备或设施,低压配电系统用于将电能进一步分配到车间内的各个电气设备或用电点,输电线路则负责将电能从电源接入装置传输到主配电装置。
3.电压等级选择根据钢铁厂车间的实际需求以及国家标准,可以选择合适的电压等级。
一般情况下,钢铁厂车间的供配电系统电压等级选择为10kV或35kV,以满足车间内设备的电能需求。
4.电源接入方式电源接入方式可以选择直接接入或通过变电站接入。
直接接入方式适用于电力系统供能较为稳定的地区,能够减少设备的中间环节,提高系统的可靠性;而通过变电站接入方式适用于电力系统供能不稳定的地区,能够通过变电站对电能进行调节和稳定,保证车间的正常运行。
5.输电线路的选择输电线路的选择应根据钢铁厂车间的实际情况来确定。
一般情况下,可以选择架空线路或地下电缆线路。
架空线路施工简便、维护方便,适用于较为开阔的场地;地下电缆线路施工较为复杂,但不易受天气条件的影响,适用于较为狭小的场地。
6.低压配电系统的设计低压配电系统主要包括开关设备、电缆和配电柜等。
根据车间内的用电设备情况,合理设计低压配电系统的布置和容量,能够保证车间内各个电气设备的正常运行。
某采区供电设计说明书_
第一章采区原始资料 (3)1.1采区巷道布置及开采方法 (3)1.2运输及通风方式 (3)1.3电源及负荷情况 (3)第二章采区供电系统设计及高压电缆效验 (4)2.1 采区供电系统设计 (4)2.2 高压电缆效验 (6)第三章综采工作面供电设计 (7)3.1计算说明 (7)3.2供电系统图 (27)第四章采区供电系统其它要求 (27)4.1采区接地系统要求 (27)4.2采区电缆吊挂标准 (29)第一章采区原始资料1.1采区巷道布置及开采方法该采区一面回采,另一面准备,采煤机采用机载式交流变频调速装置的MG650/1620-QWD型无链电牵引采煤机。
掘进工作面前期2煤7岩,2煤选用总功率321kW的综掘机,7岩中3个是某采区开拓大巷,4个是瓦斯底抽巷,其中某采区开拓大巷选用2综掘1炮掘,综掘均选用(318+200+4×11)kW的综掘机;掘进工作面后期4煤4岩,4煤选用总功率321kW的综掘机。
因后期采区内部需建立2#变电所,所以此1#变电所设计以掘进工作面前期负荷为计算依据。
1.2运输及通风方式工作面落煤由刮板运输机,经破碎机、转载机、可伸缩带式输送机通过机巷(或机巷底抽巷)煤眼落到采区运输大巷带式输送机上,再由东翼皮带大巷主运皮带、33采区运输大巷主运皮带、东翼主运皮带将煤运送至主井煤仓。
掘进落煤和矸石均由可伸缩带式皮带机通过巷道煤眼落到采区运输大巷带式输送机上,然后方式同上运至主井煤仓。
工作面所需材料和设备的运输,采区大巷内采用矿车、进入工作面采用单轨吊运输。
采区通风系统的新鲜风流由副井井底车场,经东翼轨道石门、33轨道大巷、东翼轨道大巷、某轨道大巷进入工作面,污浊风流经某回风大巷、东翼回风大巷、33回风大巷、东翼总回风巷至中央风井。
1.3电源及负荷情况井下中央变电所至某采区1#变电所距离为3260m,某采区1#变电所至某采区2#变电所距离为1300m,配电电压为6kV,中央变电所母线短路容量最大为76.9MVA,最小为75.2MVA。
XX煤矿供电设计说明
鹤岗市华鑫矿业有限公司供电设计龙煤矿业股份有限公司规划设计院2017年6月28日目录第一章-------------------------------------------矿井概况第二章-------------------------------------------供电电源第三章---------------------------------供电方案及电气保护第四章---------------------------------------电力负荷统计第五章---------------------------------------矿井无功补偿第六章---------------------------------高压线路选择及计算第七章-----------------------------------------地面供配电第八章-----------------------------------------井下供配电第九章---------------------------------供电系统的保护整定第十章-----------------------------------监控、信号及通讯第一章矿井概况一、交通及地理位置鹤岗市华鑫矿业有限公司位于黑龙江省鹤岗市中部,行政区划属鹤岗市东山区管辖。
该井东部有砂石路南北通过,该路向北500米与哈萝公路相连接,通过原哈萝公路可与市区及其它县市相通,该矿距鹤岗火车站4公里,交通运输十分方便。
二、地形及河流本井田内地势为西高东低的山坡地,坡度约5°,局部有小树林和荒地,主井井口地面高程+米(国标为+米),工业场地标高+270~+310m(国标为+~+米)。
矿区周边小煤矿较多,矿区范围内有多处已报废的小煤矿井口,地表有一条雨裂沟,最大深度达2米。
三、采煤方法本矿地质构造较简单,煤层赋存稳定,煤层倾角较小,所采煤层煤厚~,倾角3~5°,煤质中硬,可放性较好,顶板为细砂岩,较易冒落。
矿井下采区供电设计毕业设计[管理资料]
毕业设计(论文)(说明书)题目姓名:编号:平顶山工业职业技术学院年月日毕业设计(论文)任务书姓名专业任务下达日期 2010 年 3 月 10 日设计(论文)开始日期 2010 年 3 月 15 日设计(论文)完成日期 2010 年 5 月 10 日设计(论文)题目:井下采区供电设计A·编制设计B·设计专题(毕业论文)指导教师系(部)主任年月日毕业设计(论文)答辩委员会记录进行了毕业设计(论文)答辩。
设计题目:井下采区供电设计专题(论文)题目:井下采区供电设计指导老师:答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生毕业设计(论文)成绩为。
答辩委员会人,出席人答辩委员会主任(签字):答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员:,,,,,,平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语第页共页毕业设计(论文)及答辩评语:摘要采区变电所是采区供电中心,它担负着整个采区的受电、配电、变电任务。
采区变电所的基本组成有;高压配电箱、防暴型干式变压器或移动变电站,高低压自动馈电开关等主要部分。
本次设计论的是采区变电所移动变电所移动变电站、工作面配电点、采区变电所硐室等如何确定;负荷的统计及变压器型号、容量、台数的选择;高、低压电缆的选择及开关的确定等;最后来设计整套的采区供电系统。
关键词:供电系统;移动变电站;电缆目录摘要 0目录 (1)第一章采区供电设计概述 (3) (3) (3) (3) (4)第二章采区原始资料 (5)采区巷道布置及开采发法 (5)运输及通风情况 (5)电源及负荷情况 (5)第三章采区变电所、工作面[配电点及变电站位置的确定 (8) (8) (8) (8) (9) (10) (11)变压器型号、选择确定 (16)第四章井下高、低压电缆的选择 (19)井下高压动力电缆的选择确定 (19) (19) (20) (22)第五章短路电流计算 (31)短路回路阻抗计算 (32)计算短路电流 (34)第六章井下电气设备选择 (37) (37) (37) (38)选择原则 (38) (38) (41) (41)第七章井下漏点保护及保护接地系统 (46) (46)漏电继电器的整定动作电阻 (48)井下保护接地系统的目的及要求 (48) (49)致谢 (50)参考文献 (52)第一章采区供电设计概述采区供电是整个井下供电的一个重要组成部分,同时也是井下采煤机械化,电气化的物质基础,它对整个采区的正常生产和安全应影响极大。
供配电毕业设计
国内外研究现状及发展趋势
国内研究现状
国内在供配电系统领域的研究主要集中在系统优化、新能源接入、智能化技术等方面,取 得了一系列重要成果。
国外研究现状
国外在供配电系统领域的研究较为先进,主要集中在智能电网、分布式能源、电动汽车充 电设施等方面。
发展趋势
未来供配电系统将朝着智能化、绿色化、高效化方向发展,注重提高系统供电可靠性、经 济性和环保性。同时,随着新能源技术的不断发展,供配电系统将更加注重与可再生能源 的融合发展。
社会经济效益综合评价
1 2
促进经济发展
通过提供可靠的电力供应,促进当地经济发展和 社会进步。
提高生活质量
通过改善电力供应质量和服务水平,提高居民生 活质量。
3
推动绿色发展
通过节能减排和环保措施,推动当地绿色发展和 可持续发展。
06
总结与展望
本次毕业设计成果总结
1
设计实现了一套完整、可靠的供配电系统方案, 包括电源、变压器、配电柜、控制系统等各个部 分的设计和选型。
供配电毕业设计
contents
目录
• 毕业设计背景与意义 • 供配电系统分析与设计 • 配电网络优化与自动化技术应用 • 节能降耗措施及新能源接入方案 • 经济性评估与环保效益分析 • 总结与展望
01
毕业设计背景与意义
供配电系统概述
01
02
03
供配电系统定义
供配电系统是指将电能从 电源输送到用户设备,并 分配、控制、保护及监测 电能的系统。
采用先进的智能化监控和管理技术,实时 监测新能源发电设备的运行状态和电量数 据,确保系统安全稳定运行。
案例分析:某地区光伏电站接入方案
接入方案设计
供配电系统设计毕业设计
现场勘查
对现场进行实地勘查,了解用电 设备的布局、用电负荷的性质和 大小等。
负荷计算和负荷分级
负荷计算
根据用电设备的功率、使用时间和同 时率等因素,计算用电负荷的大小。
负荷分级
根据用电负荷的重要性和对供电可靠 性的要求,将负荷分为不同等级,如 一级负荷、二级负荷等。
供配电系统方案设计
确定供电方案
确保商业综合体各区域用电需 求得到满足,提高供配电系统 的运行效率,降低能耗和运营 成本。
采用分层分布式供配电系统架 构,设置主变电站和多个分配 电站,实现负荷均衡分配;选 用高效节能的电气设备和智能 化控制系统,提高系统能效和 自动化水平。
通过优化供配电系统设计,实 现了商业综合体用电需求的高 效满足,降低了能耗和运营成 本,提高了系统可靠性和安全 性。
07
结论与展望
本次设计成果总结
完成供配电系统的整体设计, 包括负荷计算、短路计算、设 备选择、保护配置等关键步骤 。
实现供配电系统的自动化和智 能化,提高了系统的运行效率 和可靠性。
通过仿真和实验验证,证明了 设计方案的可行性和有效性。
对未来研究的展望
01
深入研究供配电系统的优化和控制策略,进一步提高系统的运 行效率和稳定性。
背景
随着社会的不断发展和科技的进步,电力系统作为现代社会的基础设施之一,其 安全性和稳定性越来越受到人们的关注。因此,供配电系统设计作为电力系统领 域的重要组成部分,具有广泛的应用前景和重要的实际意义。
设计任务和要求
设计任务:根据给定的负荷需求和电源条件,进行供配 电系统的规划和设计,包括负荷计算、短路电流计算、 设备选择、保护配置、接地设计等方面。 保证供配电系统的安全、可靠、经济运行;
某工厂供配电系统毕业设计
某工厂供配电系统毕业设计某工厂供配电系统毕业设计设计目的:工厂供配电系统是一个工厂正常运行的重要支撑系统,它的设计关系到工厂的安全运行,节能降耗以及生产效率的提高。
本文旨在设计一个高效、可靠、安全的工厂供配电系统,满足工厂的用电需求。
设计要求:1. 系统可靠性:确保工厂的供电系统能稳定、持续地为主要设备供电,以避免因供电故障而造成的生产中断。
2. 能效优化:通过有效的电能控制和优化设备的选择,减少电能消耗和线损,提高能效。
3. 安全保障:确保供配电系统的安全运行,防止火灾、电击等事故发生。
4. 灵活性和可扩展性:考虑到工厂的生产发展和设备升级,设计一个灵活可扩展的系统,便于未来对系统进行升级和改造。
设计方案:1. 主配电系统设计:主配电系统是工厂供电系统的核心,主要包括发电机、变压器、开关柜等设备。
在设计上,应采用双回路供电设计,确保供电的可靠性。
同时,根据工厂的用电需求和动力负荷特点,合理选择发电机和变压器容量。
为了提高能效,可以在主配电系统中引入电力电子设备,如变频器、有源滤波器等,通过控制电压和频率来达到能效优化的目的。
此外,还需考虑到主配电系统的安全性,采取过电压、过电流等保护措施,确保系统的安全运行。
2. 照明系统设计:照明系统是工厂供配电系统中的重要部分,它直接关系到工厂的生产效率和员工的工作环境。
在设计上,应根据工厂的使用需求和照明标准,选择适合的照明设备,如LED灯具等。
同时,要合理布置照明设备的位置,确保整个工厂区域都能得到均匀明亮的照明。
3. 控制系统设计:控制系统是供配电系统的智能化管理部分,用于实时监测和控制工厂的电能消耗和设备运行情况。
在设计上,可以采用自动化控制系统,通过传感器和计算机控制设备,实现对供配电系统的远程监控和运行调节。
同时,还应设计系统安全措施,保护控制系统免受网络攻击和恶意软件的侵害。
4. 可扩展性和改造性:为了适应工厂的生产发展和设备升级,供配电系统应具备一定的可扩展性和改造性。
毕业设计供配电系统设计
毕业设计供配电系统设计毕业设计供配电系统设计在现代社会中,电力供应是各个行业和领域都离不开的基础设施。
而在电力供应系统中,供配电系统的设计是至关重要的一环。
供配电系统的设计直接关系到电力的稳定性、可靠性和安全性。
因此,毕业设计中的供配电系统设计是一个非常重要的课题。
首先,供配电系统的设计需要考虑到电力的负荷需求。
负荷需求是指供配电系统所需要承载的电力负荷大小。
在设计过程中,需要根据实际情况对负荷进行合理的预测和估计。
这样可以确保供配电系统能够满足未来的电力需求,避免因负荷过大而导致系统过载或者因负荷过小而造成资源浪费。
其次,供配电系统的设计还需要考虑到电力的传输和分配。
传输和分配是指将发电厂产生的电力通过输电线路传输到各个用户,并进行合理的分配。
在设计过程中,需要考虑到输电线路的长度、电压等因素,以及用户的分布情况和用电需求。
通过合理的传输和分配,可以确保电力能够高效地传输到各个用户,满足用户的用电需求。
此外,供配电系统的设计还需要考虑到电力的稳定性和可靠性。
稳定性和可靠性是指供配电系统在面对各种异常情况时能够保持正常运行的能力。
在设计过程中,需要考虑到电力的备份和自动切换等措施,以及对电力设备的合理选择和配置。
通过这些措施,可以提高供配电系统的稳定性和可靠性,降低故障发生的概率,保障电力供应的连续性。
最后,供配电系统的设计还需要考虑到电力的安全性。
安全性是指供配电系统在运行过程中能够保障人员和设备的安全。
在设计过程中,需要考虑到电力设备的绝缘和防护措施,以及对电力设备的定期检测和维护。
通过这些措施,可以降低供配电系统发生事故的风险,保障人员和设备的安全。
综上所述,毕业设计中的供配电系统设计是一个非常重要且复杂的课题。
在设计过程中,需要综合考虑负荷需求、电力传输和分配、稳定性和可靠性以及安全性等因素。
通过合理的设计,可以确保供配电系统能够满足未来的电力需求,保障电力供应的稳定性、可靠性和安全性。
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毕业论文题目:矿区供配电设计系:自动控制系专业:电气自动化技术2013 年 5 月矿区供配电设计摘要:全矿总降压变电所及配电系统设计,是根据各个部门负荷数量和性质及其对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。
解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。
矿上如果供电电断,不仅会影响产量,而且有可能发生人身事故或设备损坏,严重时会造成矿井的破坏,由于矿山生产环境复杂,自然条件恶劣。
供电设备容易受损害,可能造成触电及电火花引起的火灾和瓦斯煤尘爆炸等事故,所以供电一定要可靠与安全。
在满足可靠与安全的前提下,还应保证供电质量技术合理,还要做到供电系统简单,安装、运行操作方便,使建设投资少和运行费用低。
关键词:变电所供电系统设计运行目录第一章引言 (1)第二章设计资料 (2)第三章负荷计算和无功补偿 (3)3.1、负荷分析 (3)3.2、负荷计算 (3)3.3、无功补偿 (7)第四章变压器选择 (11)4.1、变压器型式选择 (11)4.2、变压器台数确定 (11)4.3、变压器容量确定 (12)第五章电气主接线设计 (13)5.1、电气主接线概述 (13)5.2、电气主接线设计原则 (13)5.3、电气主接线设计 (13)第六章短路计算 (15)6.1、概述 (15)6.2短路计算方法 (15)6.3、短路计算 (16)第七章电气设备的选择及校验 (20)7.1、电气设备选择的一般条件 (20)7.2、断路器的选择及校验 (22)7.3、隔离开关的选择及校验 (23)7.4、电流互感器的选择及校验 (24)7.5、电压互感器的选择及校验 (26)7.6、母线的选择 (26)7.7、导线的选择 (26)第八章线路保护 (31)8.1、变压器保护 (31)8.2、母线保护 (33)第九章结论 (35)致 (36)参考文献 (37)第一章引言电力工业的发展直接影响我国社会主义现代化建设,与人民生活息息相关,因此,提高电力系统运行的可靠性,保证安全供电是从事电力设计的重要任务。
电气设备除要承受正常工作电压、电流外,还要承受异常和故障情况下的过电压、电流外。
电力系统在运行中可能发生各种故障或出现各种不正常运行状态,从而在电力系统中引发事故,故障一旦发生,能迅速而有选择性切除故障元件,是保证电力系统安全经济运行的有效方法之一。
本次设计是在学习《工厂供配电设计》专业学科的基础上,结合实际对35kV 变电所电气部分供电方案进行经济性、可靠性的综合比较,着重对负荷计算、一次系统图的设计、变压器选择及变电所布置、短路电流计算、导线及电缆的选择、整定二次保、护高低压设备选择选择及校验进行阐述,了解工矿企业变电所接线方式以及绘制变电所的主接线,保护回路二次接线等,本次设计是的宗旨是设计变电所,我通过在对四年的学习进行总结和应用,在本次设计中找到一个理论联系实践的切入点,提高了本人深化和巩固所学的理论知识,提高综合分析能力和独立工作能力。
了解和熟悉设计方法和设计过程,初步掌握设计技巧。
能较熟练地看懂有关专业的工程设计图。
由于时间仓促和本人水平有限,设计中难免有不足之处,恳求老师提出宝贵的意见,!第二章设计资料第三章 负荷计算和无功补偿3.1、负荷分析根据用电的重要性和突然中断供电造成的损失程度可以将负荷分为以下三类:1.一类负荷一类负荷,又称为一级负荷,是指突然中断供电将造成人身伤亡或引起对周围环境的严重污染,造成经济上的巨大损失。
如重要大型设备损失、重要产品或重要原料生产的产品大量报废、连续生产过程被打乱且需要长时间才能恢复、造成社会秩序严重混乱或产生政治上的重大影响、重要的交通和通讯枢纽中断、国际社交场所没有照明等。
2.二类负荷二类负荷,又称为二级负荷,是指突然中断供电会造成经济上的较大损失。
如生产的主要设备损坏、产品大量报废或减产、连续生产过程需要较长时间才能恢复、造成社会秩序混乱、在政治上产生较大影响、交通和通讯枢纽以及城市供水中断、广播电视、商贸中心被迫停止运营等。
3.三类负荷三类负荷,又称为三级负荷,是指不属于以上一类和二类负荷的其他用电负荷。
对于这类负荷,供电所所造成的损失不大或不会直接造成损失。
用电负荷的分类,其主要目的是确定供电工程设计和建设的标准,保证建成投入运行工程供电的可靠性,能满足生产或社会安定的需要。
对于一级负荷的用电设备,应有两个及以上的独立电源供电,并辅之一其他必要的非电保安设施。
二级负荷应由两回线供电,但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。
三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
这次设计的变电所所带的负荷均为三级负荷,因此可以用单回线路供电。
3.2、负荷计算一、负荷计算 (一)地面高压 1.主井提升机:20000.92117.6()cos 0.85e d P S K kV A φ=⨯=⨯=20000.91800()e d P P K kW =⨯=⨯=1115.5()Q kVA == 2.副井提升机:16000.81505.9()cos 0.85e d P S K kV A φ=⨯=⨯= 16000.81280()e d P P K kW =⨯=⨯=793.2(var)Q k == 3.压风机:12000.81066.7()cos 0.9e d P S K kV A φ=⨯=⨯=12000.8960()e d P P K kW =⨯=⨯=465()Q kVA === (二)南风井:16000.931566.3()cos 0.95e d P S K kV A φ=⨯=⨯=16000.931488()e d P P K kW =⨯=⨯=489.1(var)Q k == (三)北风井:16000.931566.3()cos 0.95e d P S K kV A φ=⨯=⨯=16000.931488()e d P P K kW =⨯=⨯=489.1()Q kVA === (四)地面低压 1.机修厂:8880.4546.3()cos 0.65e d P S K kV A φ=⨯=⨯=8880.4355.2()e d P P K kW =⨯=⨯=415.3()Q kVA === 2.家属区:7350.5525()cos 0.7e d P S K kV A φ=⨯=⨯=7350.5367.5()e d P P K kW =⨯=⨯=374.9()Q kVA === 3.工业广场:1879.60.6781648.6()cos 0.773e d P S K kV A φ=⨯=⨯=1879.60.6781274.4()e d P P K kW =⨯=⨯=1045.9()Q kVA == 4.排矸系统:1277.10.651141.8()cos 0.727e d P S K kV A φ=⨯=⨯=1277.10.65830.1()e d P P K kW =⨯=⨯=784()Q kVA === 5.洗煤厂:31640.62373()cos 0.8e d P S K kV A φ=⨯=⨯=31640.61898.4()e d P P K kW =⨯=⨯=1423.8()Q kVA == 6.水井源:1750.8175()cos 0.8e d P S K kV A φ=⨯=⨯=1750.8140()e d P P K kW =⨯=⨯=105()Q kVA == (五)井下高压:1.主排水泵(最大涌水量):37500.853750()cos 0.85e d P S K kV A φ=⨯=⨯=37500.853187.5()e d P P K kW =⨯=⨯=1975.4()Q kVA == 2.主排水泵(最小涌水量):25000.852500()cos 0.85e d P S K kV A φ=⨯=⨯=25000.852125()e d P P K kW =⨯=⨯=1317()Q kVA === (六)井下低压: 1.350变电所:9120.6781.7()cos 0.7e d P S K kV A φ=⨯=⨯=9120.6547.2()e d P P K kW =⨯=⨯=558.2()Q kVA === 2.430变电所:9050.6775.7()cos 0.7e d P S K kV A φ=⨯=⨯=9120.6543()e d P P K kW =⨯=⨯=554()Q kVA === 3.520变电所:8990.62796.3()cos 0.7e d P S K kV A φ=⨯=⨯=9120.6543()e d P P K kW =⨯=⨯=568.7()Q kVA ==4.井下车场:6420.6481.5()cos 0.8d P S K kV A φ=⨯=⨯=6240.6385.2()e d P P K kW =⨯=⨯=288.9()Q kVA === 二、全矿符合统计 1.全矿总负荷为:2117.61505.91066.71566.31566.3546.55251648.61141.8237317537507817775.7796.3481.520817.9()S kV A =+++++++++++++++=∑ 1800128096014881488355.2367.51274.4830.11898.41403187.5547.2543557.4385.217101.9()P kW =+++++++++++++++=∑1115.5793.2465489.1489.1415.3374.91045.97841423.81051975.4558.2554568.7288.911446(var)Q k =+++++++++++++++=∑2.根据实际情况,全矿计算负荷应考虑到最大负荷同时工作情况,所以要乘以一个同时系数s K 。
s K 平时去0.9~0.95之间,考虑是煤矿企业去0.9。
计算负荷如下:17101.90.915391.7()d P K P kW =⨯=⨯=∑∑ 114460.910301.4()d Q K Q kW =⨯=⨯=∑∑ 20817.90.918736.1()S S K S kW =⨯=⨯=∑∑ 15391.7cos 0.82118736.1P S φ∑===∑3.3、无功补偿一、无功补偿概述电力系统中有许多根据电磁感应原理工作的电气设备,如变压器、电动机、感应炉等。
都是依靠磁场来传送和转换电能的电感性负载,在电力系统中感应电动机约占全部负荷的50%以上。
电力系统中的无功功率很大,必须有足够的无功电源,才能维持一定的电压水平,满足系统安全稳定运行的要求。
电力系统中的无功电源由三部分组成:1.发电机可能发出的无功功率(一般为有功功率的40%~50%)。