最新中型工厂供配电系统变配电所电气设计
工业厂房车间变电所电气施工设计图
某工厂车间低压配电系统及变电所设计-secret【范本模板】
红河学院课程设计一、设计任务书1.1设计题目某厂的车间变电所及低压配电所系统设计1.2 设计要求要求根据用户所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定配电所及车间变电所的位置与型式,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定车间变电所主变压器的台数与容量、类型,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
1。
3设计任务设计内容包括:负荷计算及无功功率补偿计算,高压配电所所址的选择,配电所主接线方案的选择,车间变压器位置、台数和容量的确定,高低压配电线路及导线截面的选择,短路计算和开关设备的选择,保护配置及整定计算,防雷保护与接地装置设计等。
二、负荷计算一、车间的负荷计算及无功功率补偿1、车间的负荷计算1)车间设备组1负荷计算见表1—1:表1-2 冷镦车间设备组2的负荷计算表设备代号台数单台容量kw总容量kw需要系数Kdϕcosϕtan计算负荷30P/kw30Q/kvar30S/AkV⋅30I/A45 桥式吊车2 18。
7 37。
4 0.15 0。
5 1.73 4.32 8.5 9.3 12。
6 46 梁式吊车1 8.2 8.2 0。
15 0。
5 1。
73 2。
52 3。
3 4。
4 8。
2 小计45。
6 0。
15 0。
5 1。
73 6。
84 11。
8 13。
7 20。
8序号车间名称供电回路代号设备容量kW计算负荷30P(kW) 30Q(kvar) 30S(kVA)30I(A)1 工具车No.1供电47 14.1 16。
5 21。
7 32.9间回路No.2供电回路56 16.8 19。
7 25.9 39。
4 No 。
3供电回路42 12.6 14。
7 19.4 29.5 No.4供电回路35 10。
512。
3 16。
2 24.6 2 机修车间 No 。
5供电回路150 37.543。
9 57。
7 87。
7 小计180 54 63。
工厂变配电所设计毕业设计
工厂变配电所设计毕业设计工厂变配电所设计毕业设计随着工业化的快速发展,工厂的用电需求也日益增长。
为了满足工厂生产的需要,工厂变配电所的设计显得尤为重要。
本文将探讨工厂变配电所设计的相关问题,并提出一些设计上的考虑。
首先,工厂变配电所的设计应考虑到工厂的用电负荷。
根据工厂的生产规模和设备的用电需求,合理确定变配电所的容量。
在计算用电负荷时,要充分考虑到工厂的峰值用电情况,以确保变配电所能够稳定供电。
其次,工厂变配电所的布局也需要合理规划。
变配电所应位于离主要用电设备较近的位置,以减少输电损耗。
同时,为了方便操作和维护,变配电所的设备应布置得井然有序,并设置合适的通道和安全设施。
在变配电所的设备选择上,应优先选择可靠性高、性能稳定的设备。
例如,变压器、开关柜等设备应选择具有较高的绝缘性能和短路承受能力的产品。
此外,还应考虑设备的可扩展性,以便在未来工厂扩大或改造时能够方便地进行升级。
为了确保变配电所的安全运行,还需要考虑到防火防爆等安全问题。
变配电所应设置合适的消防设施,如灭火器、火灾报警系统等,以应对突发火灾的风险。
此外,还应对变配电所进行防爆设计,选择符合防爆标准的设备和材料。
在工厂变配电所的设计中,还应考虑到节能和环保的问题。
可以采用高效节能的变压器和开关柜,减少能源的浪费。
此外,还可以考虑利用可再生能源,如太阳能和风能,以减少对传统能源的依赖。
最后,工厂变配电所的设计还需要考虑到未来的发展和扩展。
随着工厂的发展,用电需求可能会不断增加,因此变配电所的设计应具备一定的扩展性。
可以预留一定的空间和设备接口,以方便未来的升级和改造。
综上所述,工厂变配电所的设计是一个复杂而重要的工作。
在设计过程中,需要充分考虑工厂的用电需求、布局、设备选择、安全、节能和未来发展等因素。
只有综合考虑这些问题,才能设计出安全可靠、高效节能的工厂变配电所。
某工厂供配电系统设计设计
某工厂供配电系统设计设计工厂供配电系统设计一、设计需求分析工厂供配电系统设计的主要目的是确保工厂的电力供应能够满足设备和设施的正常运行,并具备一定的安全性和可靠性。
在设计之前,需要对工厂的用电需求进行详细的分析和调研,包括负荷容量、工作时段、负荷类型等。
同时,还需要考虑到工厂未来的扩展需求,为其留下足够的余地和灵活性。
二、供配电系统设计1.供电方式选择供电方式可以选择来自电网的直接供电,或者是通过自备发电机组供电。
根据工厂的用电需求和电网的可靠性情况,可以综合考虑选择最适合的供电方式。
2.变电站设计变电站是供配电系统的核心,负责将电网的高压电能转化为低压电能供应给工厂内部的各个设备和设施。
在变电站的设计中,需要考虑到负荷容量、电压等级、备用机组、变压器的选择等关键因素。
3.输电线路设计输电线路需要考虑到电流容量、电压降和线路损耗等因素。
同时,还需要考虑到线路的布置和绝缘等级,以确保线路的安全性和可靠性。
4.配电系统设计配电系统是将变电站的供电引入到各个设备和设施的关键环节。
在设计配电系统时,需要考虑到各个设备的负荷容量、回路的划分、线路的选择和保护装置的配置等因素。
5.接地系统设计接地系统是供配电系统中的重要组成部分,用于保护设备和人员免受电击等电气危险。
在接地系统的设计中,需要考虑到接地电阻、接地网的布置和材料的选择等因素。
6.保护装置设计保护装置是供配电系统中的重要组成部分,用于保护电气设备免受过流、短路等故障的影响。
在设计保护装置时,需要根据设备的特性和负荷情况选择合适的电流互感器、断路器和保护继电器等设备。
7.其他设备和控制系统设计除了以上核心的供配电系统,还需要考虑到其他辅助设备和控制系统的设计,如电池组、UPS电源、远程监控系统等。
这些设备和系统的设计需要与供配电系统相互配合,确保工厂的电力供应的连续性和稳定性。
三、施工和调试供配电系统设计完成后,需要进行施工和调试。
在施工过程中,要确保安全,遵守相关的规范和标准。
某工厂10kv车间变电所电气部分设计
某工厂10kV车间变电所电气部分设计摘要本设计的题目为“某工厂10kV车间变电所电气部分设计”。
设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。
其中还对变电所的主接线通过CAD制图直观的展现出来。
本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。
本变电所对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.74提高到0.96;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。
关键词:短路电流计算,继电保护,接地装置,变压器目录前言 (II)第1章任务说明 (IV)1.1 设计要求 (IV)1.2 负荷情况 (IV)1.3 供电电源情况 (V)1.4 气象、地质水文资料 (V)第2章机加工车间的负荷计算 (VI)2.1 负荷计算 (VI)2.2 无功功率补偿 (VIII)第3章工厂变电所的设备选择及主接线设计 (IX)3.1 总降压变电所位置的选择 (IX)3.2 变压器台数及容量的选择 (X)3.3 变电所主结线的选择 (XI)3.3.1 变电所主接线的选择原则 (XI)3.3.2 变电所主接线方案的选择 (XI)第4章工厂供、配电系统短路电流计算 ......................................................................................... X II4.1 短路电流计算的目的及方法.............................................................................................. X II4.2 短路电流计算 .................................................................................................................... X II4.2.1 绘制计算电路图 (XIII)4.2.2 确定基准值 (XIII)4.2.3 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 (XIII)4.2.4 k-1故障点的短路电流计算 (XIV)4.2.5 k-2故障点的短路电流计算 ................................................................................... X V 第5章变电所一次设备的选择校验................................................................................................. X V5.1 变电所高压一次设备的介绍.............................................................................................. X V5.2 一次设备的选择与校验的条件和项目 (XVI)5.3 变电所10kV侧一次设备的选择 ................................................................................... X VIII5.4 变电所380V低压一次设备的选择 (XIX)5.5 高压母线的选择 (XXI)第6章变电所进出线与邻近单位联络线的选择 (XXI)6.1 导线和电缆截面选择时满足的条件 (XXI)6.2 10kV高压进线的选择校验 (XXII)6.2.1 10kV高压进线与邻近单位联络线的选择 (XXII)6.2.2 由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择 (XXII)6.3 380V低压出线的选择 (XXII)6.4 作为备用电源的高压联络线的选择校验 (XXV)第7章变电所二次回路方案的选择............................................................................................. X XVI7.1 高压断路器的操动机构控制与信号回路....................................................................... X XVI7.2 变电所的电能计量回路 ................................................................................................. X XVI7.3 变电所的测量和绝缘监察回路 (XXVII)7.3.1 变电所高压侧测量和绝缘监察回路 (XXVII)7.3.2 变电所低压侧测量和绝缘监察回路 (XXVII)7.4 变电所的保护设备 (XXVIII)7.4.1 对继电保护装置的基本要求 (XXVIII)7.4.2 主变压器的继电保护装置 (XXVIII)7.4.3 作为备用电源的高压联络线的极点保护装置 (XXX)7.4.3 变电所低压侧的保护装置................................................................................. X XXI 第8章变电所的防雷保护与接地装置的设计.............................................................................. X XXI8.1变电所的防雷保护 ......................................................................................................... X XXI8.1.1 直击雷防护 ....................................................................................................... X XXI8.1.2 雷电侵入波的防护............................................................................................ X XXI8.2 变电所公共接地装置的设计.......................................................................................... X XXI8.2.1 接地与接地装置................................................................................................ X XXI8.2.2 确定公共接地装置的垂直接地钢管和连接扁钢 (XXXII)前言变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
工厂供配电系统设计
工厂供配电系统设计供电系统设计是指设计一个适合工厂所在地的电力供应系统。
首先,需要确定工厂的总需电量,包括设备、机器、照明等的总额定功率。
然后,根据工厂所在地的电力负荷情况,选择一个适当的供电方式,例如接入城市电网或建设自备发电系统。
对于大型工厂来说,可能需要考虑建设自备发电系统来保证供电的可靠性和稳定性。
配电系统设计是指设计一个能够将供电系统的电能分配到工厂各个用电设备和用电点的系统。
首先,需要确定供电系统的额定电压和频率。
然后,根据工厂的布局和用电设备的电气性能,设计主配电柜、分配电柜和用电箱等配电设备,并选择合适的导线和开关设备。
此外,还需要设计合适的过载保护和短路保护设备,确保系统的安全性和可靠性。
3.控制系统设计控制系统设计是指设计一个能够实现对工厂供配电系统的远程监控和控制的系统。
首先,需要选择合适的监控设备,例如电能表、电流表、电压表等,用于对供配电系统进行实时监测。
然后,根据工厂的需求,选择合适的控制设备,例如自动开关和智能开关,并设计合适的控制逻辑和控制算法,实现对供配电系统的自动化控制。
在工厂供配电系统设计过程中,需要考虑以下几个方面的因素:-安全性:供配电系统必须符合国家和地方的安全标准和规范,确保供电过程中不会发生事故和故障。
-可靠性:供配电系统必须具备高可靠性,确保工厂的正常运行不受电力供应的影响。
-灵活性:供配电系统必须具备一定的灵活性,能够适应工厂的用电需求变化。
-节能性:供配电系统应尽可能地减少能源的消耗,提高能源利用效率,降低工厂的运行成本。
综上所述,在工厂供配电系统设计时,需要综合考虑供电系统、配电系统和控制系统三个部分的设计,确保整个电气系统能够满足工厂的需求,并具备高安全性、可靠性、灵活性和节能性。
[某工厂变电所设计]某工厂车间变电所供配电设计
[某⼯⼚变电所设计]某⼯⼚车间变电所供配电设计[某⼯⼚变电所设计]某⼯⼚车间变电所供配电设计第⼀章绪论1.1.1机械⼯⼚供电的意义和特点⼯⼚是⼯业⽣产的主要动⼒能源。
⼯⼚供电设计的任务是从电⼒系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到⼯⼚车间中的每⼀个⽤电设备上。
随着⼯业电⽓⾃动化技术的发展,⼯⼚⽤电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠⾏以及技术经济指标等的要求也⽇益提⾼。
供电设计是否完善,不仅影响⼯⼚的基本建设投资,运⾏费⽤和有⾊⾦属的消耗量,⽽且也反映到⼯⼚供电的可靠性和⼯⼚的安全⽣产上,他与企业的经济效益,设备和⼈⾝安全等是密切相关的。
供电设计的任务是从⼚区以外的电⽹取得电源,并通过⼚内的变配电中⼼分配到下⼚的各个供电点。
它是⼯程建设施下的依抓,也是⽇后进⾏验收及运⾏维修的依据。
供电设计⾸先要确定供电系统并进⾏⽤电负荷计算,然后将设计的供电系统图及⽤电容量向供电部门申请。
申请⽤电容量的⼤⼩应满⾜⽣产需要,也要考虑到节省投资和节约能源,这就要求设计者对对⼯艺专业和公⽤专业⽤电负荷系数有⾜够的把握。
在设计计算中除了查找外,还必须借助于设计者在中长期积累的经验数据。
由于机械⼯⼚车间组成类型多,产品、⼯艺⽇新⽉异,对供电要求各不相同,⾮专业设计院或个体设计者⼀不了解机械⽣产⼯艺和⽣产规律,要作出好的设计,相对来说要困难些。
⽐如机加⼯车间,从设备明细表中看出⽤电电量颇⼤,⼤⼩设备⽤电量相差较⼤,⽤电特点是短时下作制的设备多,机加⼯设备辅助传动电机⼀般仅⼯作⼏秒钟,⽽停歇时间却达⼏分钟、甚⾄⼏⼩时。
在作负荷计算时对设备下作时间要了解, 并把不同的⽤电设备按组划分确定其计算功率。
⼯⼚供电⼯作要很好地为⼯业⽣产服务,切实保证⼯⼚⽣产和⽣活⽤电的需要,并做好节能⼯作,就必须达到下列基本要求: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即连续供电的要求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省,运⾏费⽤要低,并尽可能节约电能和减少有⾊⾦属的消耗量此外,在供电⼯作中,应合理的处理局部和全局,当前和长远等关系,既要照顾全局和当前的利益,⼜要有全局观点,能顾全⼤局,适当发展。
工厂变配电所毕业设计
工厂变配电所毕业设计工厂变配电所是工业生产中的关键环节,负责将高压电能向各个生产车间和设备进行供电。
为了保证变配电所的安全稳定运行,需要进行适当的设计。
本文将综合考虑工厂的具体情况和设计要求,提出一份适合的毕业设计方案。
首先,我们需要了解工厂的具体情况。
通过与工厂相关人员的沟通和实地考察,我们了解到该工厂的主要生产设备主要包括电动机、变压器、高压线路、控制系统等。
此外,工厂还有一定的计划扩建空间,未来可能会引入更多的设备。
根据这些情况,我们需要合理地设计变配电所。
在设计变配电所时,我们需要充分考虑其安全性和可靠性。
首先,我们需要选择适当的进线方式。
考虑到工厂可能存在较大的负荷波动,我们可以采用双进线供电方式,即设计两条进线,一条为主进线,一条为备用进线。
主进线和备用进线之间应设置合适的切换装置,以确保供电中断时能够快速切换。
其次,我们需要设计合适的配电系统。
根据工厂的需求,我们可以将配电系统划分为几个电力区域,每个区域的负荷相对独立。
在每个区域内,我们需要合理布置变压器和配电柜,以便根据具体需求分配电能。
变压器的容量应根据负荷计算来确定,以确保变压器的运行稳定。
此外,我们需要考虑变配电所的防护措施。
变压器和配电柜上应设有可靠的避雷装置,以防止雷电等自然灾害对变配电设备的损害。
变配电所还应安装可靠的接地装置,以确保人身安全。
同时,变配电所内应安装可燃气体探测器和自动灭火系统,以应对可能发生的火灾事故。
最后,我们需要考虑变配电所的监测和控制系统。
变配电所应配备合适的监测设备,可以实时监测各个设备的运行状态和负荷情况,以便及时发现问题并采取相应的措施。
同时,变配电所的控制系统应合理布置,方便操作人员对变配电设备进行远程控制和监控。
总之,工厂变配电所的设计需要考虑多个方面的因素,包括进线方式、配电系统、防护措施以及监测和控制系统。
通过合理的设计,可以确保变配电所的安全稳定运行,满足工厂的生产需求。
以上是一份初步的毕业设计方案,具体的实施细节还需要进一步研究和论证。
工厂变电所配电系统及设计
河北理工大学轻工学院QINGGONG COLLEGE, HEBEI UNITED UNIVERSITY毕业设计说明书设计题目:工厂变电所配电系统及设计学生姓名:王晓川学号:专业班级:学部:信息科学与技术部指导教师:2010年06月15日摘要该工厂车间用电设备均为二级负荷。
要求不间断供配电,停电时间过长将会造成产品报废,主要设备损坏。
所以采用双电源引入该厂:从距该厂1.5 KM处引入一路10 KV电压等级电源C和从该1 KM处引入一路10KV电压等级电源D。
为确保全厂供配电的安全、可靠、优质、经济,故全厂建设两个变电所,10 KV电源C承担一号负荷,10 KV电源B承担二号变电所负荷。
考虑工厂的二期工程发展,在变电所内预留发展位置。
变电所内断路器均用户内少油型断路器,采用电磁操动机构。
二次采用继电保护,无功功率补偿采用低压集中自动补偿方式,低压系统采用TN—C—S系统。
关键词:供配电,负荷计算,无功补偿,变压器,断路器,继电保护AbstractThe acreage of the construction is not very big ,the factory has many workshops and the load of each workshop is relative centralism, the distance of transmission is short .The main workshops and the appurtenance is two kind of loads. This factory requires uninterrupted power supply,once the power off time of the factory is long , the productions will be scrapped and the main equipments will be broken down.so this design uses double power sources to introduce this enterprise: C is from it’s 1.5km place an introduction g roup 10 KV voltage rank power source and D is from it’s 1km place an introduction group 10KV voltage rank power source.For firmly preserves the factory power supply is security, reliable, high quality and economy, therefore the design uses a total relief substation and two independent workshop substations, power C assume to the first workshop , power D substations assume to the second workshop. 、Considering the development of the factory, this design has obligated the location for the development in the substations.In transformer substation the circuit breaker all use the few oil indoors high pressure circuit breaker. The high-pressured circuit breaker uses the electromagnetism to hold the drive mechanism. The reactive power compensates selects the low pressure centralism automatic compensation method, the low pressure system uses the TN—C—S system.Key words: for the power distribution,the load computation,the transformer,the reactive power compensates,circuit breaker,relay protection目录摘要 (II)ABSTRACT...................................................................................................................................................... I II 0绪论 .. (1)1 设计要求和概述 (3)1.1工程设计概述 (3)1.2计算范围 (3)1.3设计步骤 (3)1.4设计结果 (4)2 设计原始资料和设计依据 (5)2.1全厂用电设备负荷情况 (5)2.2电源情况 (5)2.3设计依据 (6)3 电源及主接线方案选择 (6)3.1电源选择方案介绍 (6)3.1.1电源选择方案 (6)3.1.2方案比较及确定电源选择方案 (6)3.2变电所主接线方案介绍 (7)3.2.1方案1介绍 (8)3.2.3方案比较 (11)4 全厂负荷分配 (12)5 全厂负荷计算 (13)6 功率补偿及变压器选择 (16)6.1变电所的功率补偿 (16)6.1.1一号变压器的功率补偿 (16)6.1.2二号变压器的功率补偿 (18)6.2变电所的功率补偿及变压器选择 (19)7 短路电流计算 (21)7.1短路计算电路 (21)7.2计算各短路点的短路电流 (21)7.2.1计算短路电流中各主要元件的电抗标幺值 (21)7.2.2短路计算等效电路图 (22)7.2.3计算各短路点的三相短路电流和短路容量 (23)8 电气设备和导线的选择与校验 (27)8.1高压断路器选择 (27)8.1.110KV断路器(QF1)选择 (27)8.1.210KV断路器(QF2)选择 (28)8.1.3 10KV高压断路器(QF3、QF4、QF5)选择 (28)8.2电流互感器选择 (31)8.3电压互感器选择 (35)8.4 熔断器选择 (36)8.5 避雷器选择 (36)8.6 导线选择 (36)8.7 各车间电缆及设备选型 (37)8.8 箱柜的选型 (41)8.8.1高压柜的选择 (41)8.8.2低压柜的选择 (41)9 变电所二次回路和自动装置 (42)9.1二次回路概述 (42)9.2操作电源 (42)9.3高压断路器控制回路 (42)9.3.1高压断路器控制回路的要求 (42)9.3.2电磁操动机构的断路器控制回路 (42)9.4测量和绝缘监视回路 (44)9.4.1变配电装置中,测量仪表的配置 (44)9.4.2电气测量与电能计量的设计原则 (45)9.4.3电气测量仪表和电能计量仪表的安装条件 (46)9.5自动重合闸装置(ARD) (47)9.6 对继电保护装置的基本要求 (48)9.7 10KV系统中配置的继电保护 (48)10 变电所灯具布置 (52)11 变电所防雷 (54)结束语 (55)参考文献 (56)致谢 (57)0绪论电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。
中小型化工厂用电负荷及配电设计
关 键词 用电负荷 计算容量 系数
高低压配电系统
电机控制
作 为化 工 厂 的重 要 组 成 部 分 ,配 电系 统 设 计 的质 量 将 直 接 关 系 到 化 工 厂 的 安 全 和 稳 定 运 行 。 化工 厂生 产 介 质 大 多 属 于 危 险 介 质 ,存 在 易 燃 、
供 电。
该工 程 由 于地 形 和 用 地 条 件 较 好 ,负 荷 分 布 属 常规 布 置 。 按 配 电房 深 入 负 荷 中 心 这 一 要 求 ,
同时 ,在高压侧安装型号为 F 4— 0避雷器 。 S 1
避雷 器 与变压 器 4 0V侧 中性 点及 变 压器 外壳 共 同 0
配 电室 内 。
22 负荷 的 容量计算 . 车 间工艺 负 荷 是 化 工 厂 用 电负 荷 的最 主 要 组 成部 分 。工 厂 各 类 装 置 设 备 使 用 的 同 时 系数 和 需
易爆 、有毒、高 温、高压 的特点 ,一旦 出现 电力 故障或非正常 电力 中断 ,轻则 造成设 备损坏 ,产 品报废 ,重则造 成爆 炸、火灾 、中毒 ,引起人 身 伤亡事故 。因此必 须做好供 配 电系统设计 ,为化 工 厂 的生产 和 生 活 提 供 安 全 、可 靠 、优 质 的 电 能
绝大部分负荷呈半 圆状 环绕在配 电房 周围 ,只有 氨站、消防泵房、压缩 机房 和锅炉房 等负荷呈 一 直 线在 较远 地带 。工艺 负 荷分 布见 图 1 。
接地 ,并将变压器 的接地 中性线 ( E P N线 )引入 变压器选用 s 9型低损耗节能油浸式配 电变压
器 ,绝 缘等 级 A级 ,防 护 等 级 I2 。变 压器 绕 组 P0 采 用 了 D n 1连 接 组 别 ,此 连 接 方 式 可 使 供 电 系 yl
中小型化工企业10kV变配电站一次设计
中小型化工企业10kV变配电站一次设计摘要:本文以某6万吨/年丙烯酸及酯一体化项目10kV总变配电站为例,介绍中小型化工企业10kV变配电站的一次设计。
关键词:变配电站;10kV;一次设计一、10kV变配电站概述10kV变配电站是进行电压升降和电能分配的场所,是连接供电公司和企业的纽带。
站内电气设备主要包括高压开关柜、高压无功补偿柜、变压器、0.4kV低压配电柜、直流屏、微机监控系统等。
二、10kV变配电站一次设计要点变配电站的电气设计,主要分为一次和二次设计,其中一次设计主要包括负荷统计、主接线设计、电气设备选择、配电室布置及防雷接地设计等;二次设计主要包括继电保护及自动装置、测量表计、操作电器及信号设备等内容。
2.1负荷统计根据相关专业用电条件,本项目总需要容量约5100kW,具体详见表1。
表1负荷统计表本项目消防负荷为两台10kV电动消防水泵,功率为220kW/台;根据《工业与民用供配电设计手册》,消防设备不计入本项目总的需要容量。
2.2主接线设计根据本项目负荷统计情况,进线电源电压等级采用10kV。
依据《供配电系统设计规范》,本项目大部分为二级负荷,当一路电源发生故障时,另一路电源可满足全部一、二级负荷的供电要求。
本项目10kV系统采用单母线分段接线,互为备用的用电设备分别接至不同母线段。
对于两台6kV电机,设置两台10/6.3kV干式变压器,一对一分别给两台6kV电机供电;两段6kV母线之间不设置分断断路器。
对于0.4kV熔盐加热器,设置一台10/0.4kV1250kVA干式变压器供电;其余0.4kV用电设备,采用单母线分段接线,每两台干式变压器互为备用。
对于0.4kV一级负荷电机,在低压配电室设置0.4kV应急母线段,两路电源进线,应急电源采用0.4kV120kW柴油发电机组。
2.3电气设备选择根据本项目负荷统计情况及主接线方式,本项目10kV变配电站内需要布置的电气设备详见表2。
表2电气设备统计表2.4配电室布置目前化工企业10kV变配电站主要采用室内布置;根据项目实际情况,可以分为单层、两层或多层。
中型工厂供配电系统变配电所电气设计说明
XX大学XX学院本科生课程设计题目:课程:专业:班级:学号:姓名:指导教师:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计供配电工程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX供电工程课程设计任务书、设计课题题目:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计。
简介:工厂共有生产车间7个,另有综合辅助设施2个。
根据工程的总体规划, 工厂拟设总降压变电所或配电所一座,车间变电所3座。
高压变电所或高压配电所拟与二号车间变电所合建。
3、4车间负荷为二级负荷。
、设计基础资料1、各车间(部门)的用电负荷情况统计如下表1)1号车间变电所STS1 供电负荷:1车间动力150Kw 、Kd=0.75 、cos =0.65照明20Kw、Kd=0.85、cosj=0.72车间动力380Kw 、Kd=0.65 、cos =0.7照明25Kw、Kd=0.85、cosj=0.7综合楼动力180Kw 、Kd=0.75 、cos =0.8照明280Kw 、Kd=0.85 、cosj=0.8(2)2号车间变电所STS2供电负荷:3车间动力400Kw 、Kd=0.65 、cos =0.7照明30Kw、Kd=0.85、cosj=0.74车间动力600Kw 、Kd=0.55 、cos =0.75照明40Kw、Kd=0.85、cosj=0.75车间动力200Kw 、Kd=0.6、cos =0.75照明20Kw、Kd=0.85、cosj=0.7(3)3号车间变电所STS3 供电负荷:6车间动力280Kw 、Kd=0.65 、cos =0.7照明25Kw、Kd=0.85、cosj=0.77车间动力250Kw 、Kd=0.65 、cos =0.7照明20Kw、Kd=0.85、cosj=0.7食堂等动力180Kw 、Kd=0.75 、cos =0.8照明40Kw、Kd=0.8、cosj=0.6注:计算总负荷时,KD取0.9。
2、工厂为三班制连续生产,年最大负荷利用小时6000h。
工厂变配电所的设计
工厂变配电所的设计1. 引言随着工业生产的不断发展和扩大,工厂的用电需求也在不断增加。
为了保障工厂的正常运行,工厂需要建立一个可靠、稳定的变配电系统。
本文将详细介绍工厂变配电所的设计方案,包括变电所选址、变配电设备选型、配电系统布置等内容。
2. 变电所选址在选择变电所的位置时需要考虑以下几个因素:•临近工厂:变电所应尽量靠近工厂,以减少输电损耗和线路长度。
•地势条件:应选择地势较高的地方,以防止水灾等自然灾害对变电所的影响。
•交通便利性:变电所应位于交通便利的地点,以方便设备的运输和维修。
3. 变配电设备选型3.1 变压器变压器是变配电所的核心设备之一,其选型需要考虑主要负荷的容量和供电方式。
根据工厂的用电需求和负荷特点,选择适当容量的变压器,并根据实际情况选用与主要负荷相匹配的供电方式(如三相供电)。
3.2 开关设备开关设备用于控制和保护变配电所的电路。
根据需要选择适当的开关设备,如断路器、隔离开关等,确保电路的安全可靠运行。
3.3 配电盘配电盘用于将电能分配到各个用电设备。
根据工厂的用电需求和布局情况,设计合理的配电盘布置方案,以优化供电效果。
4. 配电系统布置4.1 主配电室主配电室是变配电所的核心区域,包括变压器、开关设备等主要设备。
应合理布置设备,使其易于操作和维修,并确保安全。
4.2 辅助配电室辅助配电室包括配电盘等辅助设备,用于将电能分配到各个用电设备。
应将辅助配电室布置在靠近用电设备的位置,减少电缆长度和损耗。
4.3 线路布置在设计配电系统布置时,需要考虑电缆的走向和布置方式。
应尽量避免电缆交叉和堆积,以提高线路的可靠性和安全性。
5. 安全防护措施为确保变配电所的安全运行,需要采取一些安全防护措施,如:•设置防雷装置,保护设备免受雷击的影响。
•安装温湿度监测器,及时发现变配电所内的异常情况。
•配备火灾报警系统和消防设备,以及时应对火灾风险。
6. 总结本文介绍了工厂变配电所的设计方案,包括变电所选址、变配电设备选型、配电系统布置和安全防护措施等内容。
工厂供配电系统设计设计完整版
工厂供配电系统设计设计完整版首先,工厂供配电系统的设计需要根据工厂的用电负荷大小来确定供电方案。
通常,工厂的用电负荷较大,采用的是高压供电方式。
设计师需要考虑负荷特性、峰值负荷以及用电频率等因素,合理选择变电站容量和供电方式。
其次,工厂供配电系统的设计需要考虑电源的可靠性和备份电源的设置。
为了保证供电的连续性和可靠性,设计师需要合理设置备用电源,并确保备用电源能够及时切换,以防止供电中断。
备用电源可以采用发电机组、UPS(不间断电源)等设备。
第三,工厂供配电系统的设计需要合理设置变电站和配电箱。
变电站是将电压从高压变为低压的设备,通常需要设置在离工厂用电负载近的位置,以减小输电损耗。
配电箱是将电能分配到不同的用电设备的设备,需要按照用电设备的功率需求和距离设置合适的容量和数量,以保证供电的稳定性。
第四,工厂供配电系统的设计还需要考虑电缆线路和接地系统的设置。
电缆线路的选择和布线需要考虑电流负荷、线路长度以及绝缘材料等因素。
设计师需要合理选择电缆规格和适当设置电缆支架、电缆槽等设备。
同时,接地系统的设置也是非常重要的,可以使用接地网、接地电极等设备来确保电源的接地可靠性和用电设备的安全性。
最后,工厂供配电系统的设计还需要考虑电能质量问题。
电能质量是指电流、电压的波形、幅值、频率的稳定性等因素,直接关系到用电设备的正常运行和寿命。
设计师需要合理选择电力设备,保证电源的稳定性和电能的纯净度,同时也需要考虑到用电设备对电能质量的要求,采取合适的电能质量改善措施,如滤波器、稳压器等设备。
综上所述,工厂供配电系统设计需要考虑工厂的用电负荷、供电可靠性、备用电源、变电站和配电箱设置、电缆线路和接地系统布置以及电能质量等因素。
设计师需要综合考虑工厂的实际情况,合理设计供配电系统,以满足工厂的用电需求,确保电力供应的质量和安全。
工厂供配电系统设计
工厂供配电系统设计工厂供配电系统设计的重要性和目的。
工厂供配电系统设计是确保工厂设备和电力供应的安全和可靠运行的关键要素。
一个良好设计的供配电系统能够提供足够的电力,并且能够在需要时可靠地将电力分配到各个设备上。
一个稳定可靠的供配电系统能够避免生产中断和设备损坏,从而提高工厂的生产效率和运行成本效益。
此外,在工厂供配电系统设计中,安全性也必须得到重视。
合理的设计可以降低电气事故的风险,保护工作人员的安全和健康。
因此,工厂供配电系统设计是一个至关重要且需要认真对待的工作。
在设计过程中需要综合考虑工厂的需求、电力负荷、供电方式等因素,以确保系统的可靠性和安全性。
本文旨在阐述设计工厂供电系统时应遵循的原则,包括电力需求计算、设备选型、电缆敷设等方面的考虑。
1.电力需求计算在设计工厂供电系统时,首先要进行准确的电力需求计算。
这包括确定工厂的总用电负荷以及各个设备和系统的功率需求。
基于这些数据,可以确定所需的变压器容量、主配电柜容量以及购买适当的电力设备。
2.设备选型选用合适的电力设备对于工厂供电系统的安全和可靠运行至关重要。
在设备选型过程中,应考虑以下因素:设备的负荷容量和稳定性,以满足工厂的实际电力需求;设备的节能性能,以优化能源利用和降低能耗;设备的可靠性和耐久性,确保系统长期稳定运行;设备的维修与替换成本,以提高系统的可维护性和可管理性。
3.电缆敷设电缆敷设是工厂供电系统设计中不可忽视的部分。
在进行电缆敷设时,应注意以下几点:根据电力需求和设备布局,合理规划电缆的走向和敷设路径;使用符合国家标准和规范的优质电缆,以确保电力传输的安全和可靠;采用合适的敷设方法和保护措施,避免电缆在使用过程中出现损坏或故障;进行电缆的标识和管理,方便后续的检修和维护工作。
通过遵循上述原则,可以设计出满足工厂实际需求的供电系统,保证工厂的电力供应安全可靠,并提高系统的运行效率和维护便利性。
本文将介绍工厂供配电系统的设计方案,包括主变电站、配电室、低压配电盘等的布置和连接方式。
10KV工厂供配电系统设计
10KV工厂供配电系统设计随着现代工业的发展,工厂供配电系统的设计变得越来越重要。
在高压电力系统中,10KV的电压等级是比较常见的,因此本文将重点介绍10KV工厂供配电系统的设计。
1.10KV工厂供配电系统概述10KV工厂供配电系统是指将10KV电力线路引入工厂内部,通过变压器将电压降低至工厂所需的供电电压,然后再进行供配电。
该系统通常包括变电所、配电室、配电线路及配电设备等部分。
其主要功能是将外部供电引入工厂内部,为工厂各种设备提供稳定、可靠的电力供应。
2.10KV工厂供配电系统设计原则在设计10KV工厂供配电系统时,需要遵循以下原则:(1)安全性原则:确保供电系统的安全性,避免电气事故发生。
(2)可靠性原则:确保供电系统的稳定性和可靠性,保证工厂生产的顺利进行。
(3)经济性原则:考虑设计成本和运行成本,使系统在满足需求的同时具有良好的经济性。
(4)合理性原则:根据工厂的实际情况和需求,合理设计供配电系统,满足工厂的电力需求。
3.10KV工厂供配电系统设计步骤(1)确定电力需求:根据工厂的用电需求,确定所需的电力容量和负荷特性。
(2)确定电源接入点:确定10KV电力线路的引入点,包括进线路由、变电所选址等。
(3)选择变压器类型:根据工厂的电力需求和变电站的容量,选择合适的变压器类型和容量。
(4)设计配电线路:设计工厂内的配电线路,包括主干线路和支线路的布置及容量计算。
(5)选用配电设备:选用合适的开关设备、断路器等配电设备,并设计合理的配电方案。
(6)系统保护设计:设计合理的系统保护方案,确保供配电系统的安全性和可靠性。
(7)系统接地设计:设计合理的系统接地方案,保障工厂供配电系统的接地可靠性。
4.10KV工厂供配电系统设计注意事项在设计10KV工厂供配电系统时,需注意以下事项:(1)避免过载现象:根据工厂电力需求合理设计供配电系统的容量,避免发生过载现象。
(2)保证电力质量:采用合适的电力质量监测设备,确保供电质量符合要求。
变配电所的电气设计详解
变配电所的电气设计详解变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。
它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。
本期专题将对变配电所的电气设计进行详细介绍。
变配电所的任务变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。
作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。
变配电所的配电设备变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成的。
变配电所布置的主要设备有:6(10)kV成套配电装置,配电变压器,低压配电装置,6(10)kV电容补偿装置,低电容补偿装置,直流电源设备,EPS或UPS电源装置,电动机软启动设备,电动机变频驱动设备,低压电动机群自动再启动装置,同步电动机的励磁装置,微机监控系统子站设备等。
大型装置(或联合装置)变配电所或区域性变电所可能还包括35kV配电装置和35/6.3(10.5)kV变压器。
变电所类型根据变电所在系统中所处的地位分为枢纽变电所、中间变电所、终端变电所。
根据变电所所在电力网的位置分为区域变电所、地方变电所。
变电所还可分为户内式、户外式和组合式等三种基本类型。
常见变电所有独立式、附设式、露天式、户内式、地下式、杆上式或高台式变电所。
(1)总降压变电所总降压变电所通常是将35~110kV的电源电压降至6~10kV电压,再送至附近的车间变电所或某些6~10kV的高压用电设备。
用户是否要设置总降压变电所,是由地区供电电源的电压等级和用户负荷的大小及分布情况而定的。
一般来讲,大型用户和某些电源进线电压为35kV及以上的中型用户,设总降压变电所,中小型用户不设总降压变电所。
(2)车间变电所车间变电所按其变压器的安装位置不同,分为以下两类:1)车间附设变电所。
浅谈中小型化工厂变配电所电气设计
技术应用与研究中小型化工厂根据用电规模,进线电压等级通常为20(10)kV,所以应在厂区内设置20(10)kV变配电所,它起到电力枢纽和再分配的作用。
在变配电所设计过程,应根据当地的供电条件,理清用电规模,与工艺专业讨论确定负荷等级,并要考虑远期的发展需要预留配电容量;结合总图特点,进行所址选择,并确定主接线的型式;根据用电设备的台数和功率确定变配电所的内部型式与布置、电气接线及附属装置;同时与各专业等互提条件,完善设计;在电气设备选择时应选用节能产品,降低能耗,节约成本。
本文结合某化工厂20(10)kV变配电所的设计案例,对20(10)kV及以下变配电所的设计进行分析。
一、设计方案项目概况:某新建中型化工厂年产50000吨某农药原药,全厂建构筑物包括:两套生产装置,一座包装厂房,三座成品仓库,一座冷冻站,一座循环水池,一座水泵房及附属的食堂宿舍楼,并预留两套生产装置用地为后期扩产建设。
拟建一座20(10)kV变配电所并兼做全厂控制中心。
20(10)kV变配电所主要用电负荷包括:循环水泵、原料进料泵、原料输送泵、自动填料机、尾气回收装置以及各建筑单体的照明、空调、自控电源等,经计算本工程需要负荷为3600kW。
同时生产装置内含一级负荷,需考虑双电源进线。
根据项目的实际情况,在新建化工厂附近外线电网电压为20kV,因为20kV电压等级线路相较传统的10kV线路输电能力更高、节能损耗更低、并可提升供电半径,所以是我国节能改造的重要举措。
了解当地供电部门没有特别要求,而全厂用电设备的电压等级均为交流0.4kV,故采用20kV直降0.4kV的变电方案。
二、详细设计1.变配电所选址变配电所选址首先需要满足靠近负荷中心,还要考虑进出线方便,且生产装置为甲类厂房,变配电所应设置在爆炸危险环境外。
综上考虑并与总图专业协调在全厂接近中心位置设置变配电所,为独立建筑物,生产装置以及其他附属建筑布置在全厂四围。
厂区内部设置多层管廊与各建筑单体相连,管廊顶层设置电缆桥架,动力电缆出变配电所后沿桥架敷设至各单体。
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中型工厂供配电系统变配电所电气设计XX大学XX学院本科生课程设计题目:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计课程:供配电工程专业: XXXXXXXX班级: XXXXX学号: XXXX姓名: XXXX指导教师: XXXX完成日期: 2013.6.13供电工程课程设计任务书一、设计课题题目:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计。
简介:工厂共有生产车间7个,另有综合辅助设施2个。
根据工程的总体规划,工厂拟设总降压变电所或配电所一座,车间变电所3座。
高压变电所或高压配电所拟与二号车间变电所合建。
3、4车间负荷为二级负荷。
二、设计基础资料1、各车间(部门)的用电负荷情况统计如下表(1)1号车间变电所STS1供电负荷:1车间动力 150Kw、Kd=0.75、cosϕ=0.65照明 20Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.72车间动力 380Kw、Kd=0.65、cosϕ=0.7照明 25Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.7综合楼动力 180Kw、Kd=0.75、cosϕ=0.8照明 280Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.8 (2)2号车间变电所STS2供电负荷:3车间动力 400Kw、Kd=0.65、cosϕ=0.7照明 30Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.74车间动力 600Kw、Kd=0.55、cosϕ=0.75照明 40Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.75车间动力 200Kw、Kd=0.6、cosϕ=0.75照明 20Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.7(3)3号车间变电所STS3供电负荷:6车间动力 280Kw、Kd=0.65、cosϕ=0.7照明 25Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.77车间动力 250Kw、Kd=0.65、cosϕ=0.7照明 20Kw、Kd=0.85、cosϕ=0.7食堂等动力 180Kw、Kd=0.75、cosϕ=0.8照明 40Kw、Kd=0.8、cosϕ=0.6注:计算总负荷时,KD取0.9。
2、工厂为三班制连续生产,年最大负荷利用小时6000h。
由于工厂为新建,近5年内负荷发展不超过10%。
无高压用电设备。
厂区内不设架空线路。
3、与供电部门签定的供用电协议:工作电源由电力系统的地区变电所A提供,变电所A有35Kv和10Kv两种电压出线可供工厂选用,变电所A到工厂的架空线路总长度为5Km。
此外,电力系统还有一个变电所B的10Kv线路可向工厂提供所需的备用电源,变电所B到工厂的架空线路长为7Km 。
工作电源和备用电源不允许同时对工厂供电。
供电部门要求在工厂高压进线侧进行用电计量,要求高压侧功率因数不得低于0.9。
不同电价,计量分开。
已知变电所A出口处短路容量为300MVA~400MVA,变电所B出口处短路容量为400MVA~500MVA。
4、其他资料三、设计内容及要求内容:(1)供电方案确定及一次电路设计(2)负荷计算及无功补偿(3)变压器的选择(4)短路计算(5)高压电气设备的选择与校验(6)高压配电线路的选择(7)变配电所电气设备平面布置设计要求:按工程制图要求绘制出工厂变配电所电气主接线图(高低压主电路);变配电所平面布置图;变配电所接地图;按工程设计要求写出计算书(负荷计算、短路计算、设备及导体选择计算等)和方案说明书。
设计成果:设计成果包括设计报告(含计算)和设计图纸。
设计图纸包括:(1)总降压变电所或高压配电所电气主接线图;(2) 2号车间变电所低压电气主接线图;(3)总降压变电所或高压配电所及2号车间变电所平面布置图;注:设计成果应达到工程设计要求。
四、设计日程安排本次课程设计时间一周。
周一:布置设计任务,熟悉有关资料,负荷计算、主变压器选择。
周二:供电一次接线方案确定,短路计算。
进出线电缆及开关设备选择计算。
周三:设计绘制变(配)电所高压电气系统图。
周四:设计绘制变电所低压电气系统图。
周五:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子版、整理打印设计报告,上交设计成果。
目录1负荷等级确定与供电电源 (5)1.1 负荷等级确定………………………………………..…………………….(5)1.2 供电电源 (5)2 负荷计算与无功补偿 (6)2.1 负荷计算 (6)2.2 无功补偿 (8)2.3 总计算负荷 (9)3 变(配)电所所址选择与结构型式 (10)3.1 所址选择 (10)3.2 结构型式 (10)4 变压器类型、台数及容量选择 (10)4.1变压器类型选择 (10)4.2变压器台数选择 (10)4.3变压器容量选择 (10)5 变(配)电所电气主接线设计 (12)5.1 高压系统电气主接线设计 (12)5.2 低压系统电气主接线设计 (13)5.3 低压配电网的接线形式 (13)6 短路计算与电气设备选择校验 (14)6.1 短路电流计算 (14)6.2高压电气设备选择校验 (18)6.3低压电气设备选择校验 (19)7 进出线电缆选择校验 (21)7.1 高压进线电缆选择校验 (21)7.2 高压出线电缆选择校验 (22)7.3 低压出线电缆选择校验 (22)8 变(配)电所电气装置布置 (23)8.1 高压配电室 (23)8.2 变压器室 (23)8.3 低压配电室 (23)9个人总结 (25)10参考文献 (26)11图纸目录 (26)1负荷等级确定与供电电源1.1负荷等级确定根据设计任务书,3、4车间为二级负荷,其他的为3级负荷。
本工程用电设备负荷等级确定见表1-1。
表1-1 负荷等级确定12 5车间照明三级 1 WL513 6车间动力三级 1 WP614 6车间照明三级 1 WL615 7车间动力三级 1 WP716 7车间照明三级 1 WL717 食堂动力三级 1 食P18 食堂照明三级 1 食L1.2供电电源根据设计规范,本工程整体按二级负荷供电,外网供电电源电压二级与三级共18条回路数,变压器应为4台;二级负荷用电设备采用一用一备的方式。
图1-1供电系统概略图2 负荷计算与无功补偿2.1负荷计算采用需要系数法基本公式有功计算负荷e d m c P K P P== 无功计算负荷φtan c c PQ = 视在计算符合φcos CC P S =计算电流NC C U S I 3=各低压配电干线的计算负荷、无功补偿前低压母线计算负荷见表2-1,表2-2,表2-3,表2-4。
表2-1 变压器T1无功补偿前低压母线计算负荷表2-2 变压器T2无功补偿前低压母线计算负荷表2-3 变压器T3无功补偿前低压母线计算负荷表2-4 变压器T4无功补偿前低压母线计算负荷2.2无功补偿由计算结果看出,本工程的功率因数未达到要求,采用低压无功补偿装置进行补偿,采用自动投切方式补偿。
变压器低压侧无功补偿及无功补偿后低压母线计算负荷见表2-5,表2-6,表2-7,表2-8。
表2-5 变压器T1无功补偿后低压母线计算负荷2-7 变压器T3无功补偿后低压母线计算负荷表表2-8 变压器T4无功补偿后低压母线计算负荷2.3总计算负荷高压进线总计算负荷见表2-9。
3 变(配)电所所址选择与结构型式3.1 所址选择根据《低压配电系统设计规范GB50054-95》第3.3.1条配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。
第3.3.2条配电室长度超过7m时应设至少两个出口,并宜不知在配电室的两端。
当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上一部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。
配电室的门均应向外开启,但通向高雅配电室的门应为双向开启门。
本工程变电所位置选于建筑物内,满足规范要求。
3.2 结构型式变电所的结构型式有以下四种类型:(1)独立变电所(2)附设变电所(3)车间内变电所(4)地下变电所。
由于本工程变电所设于工厂内,采用附设变电所。
4 变压器类型、台数及容量选择4.1变压器类型选择变压器类型选择见表4-1。
4.2变压器台数选择有二级负荷,需两台变压器和双回路,选用等容量的变压器且单台变压器不宜大于1250KVA 。
)21(,7.0+≥≈C NT C NT S S S S 。
4.3变压器容量选择变压器容量选择见表4-2,表4-3,表4-4。
表4-3 变压器容量选择所选变压器其他技术参数见表4-5。
5 变(配)电所电气主接线设计本工程中有二级负荷和三级负荷,二级负荷一般采用两台变压器和两回路供电,要求当其中任一变压器或供电回路发生故障时,另一变压器和供电回路不应同时发生故障5.1高压系统电气主接线设计根据设计规范,该工程用两路电源供电,一备一用,单母线形式供电。
(配)变电所电气主接线设计工程的变压器采用一次测用单母线形势,二次侧采用变压器主单元接线。
双回路供电,一备一用,本工程可能采用的两个接线方案见图5-1,5-2.技术经济比较见表5-1.图5-1 主接线方案一图5-2 主接线方案二表5-1 电气主接线方案的比较比较项目主接线方案一(图4-1)主接线方案二(图4-2)供电安全性非常安全比较安全供电可靠性可靠较可靠灵活方便性灵活比较灵活扩建适应性好较好设备的先进性高一般占地面积大小占地多占地少设备的经济性投资高,运行费用高投资一般,运行费用一般从上表可以看出,用方案一投资大,但可靠性高。
而用方案二,投资少但是可靠性低。
综合设计要求,选用方案二,可看性可以到达指标要求。
5.2低压系统电气主接线设计低压配电网采用单母线分段形式供电,安全性高,灵活性好。
5.3 低压配电网的接线形式本工程(配)变电所高压电气系统图见附录图纸电01,变电所低压电气系统图见附录图纸电02。
6 短路计算与电气设备选择校验6.1 短路电流计算 6.1.1 高压系统短路计算采用标幺值法计算最大三相锻炼电流和最小两相短路电流,计算公式如下:22)3(3∑∑+=X R U I ck∑=X U I c k 3)3(dA A A /*=cdd d d U SU S I 33==d c d d d S U I U X 23== 短路计算电路图见图6-1.短路点悬在高压母线k-1点和变压器二次侧k-2点。
短路计算见表6-1图6-1 高压系统短路计算电路表6-1 高压系统短路计算元件及 短路 计算点 元件技术参数 电抗 标么值最大三相短路电流kA最小两相短路电流S d =100MV A,U c1=10.5kV ,U c2=0.4kV X *(3)kI (3)'I(3)I ∞(3)shi (3)shI (2)kI kA 系统 S kmax =400MV A , S kmin =300MV A0.25~0.33 线路 x 0= 0.35Ω/KM , L =5KM 1.59 变压器(T2,T3) U k %= 6 ,S NT =800KV A7.5k -1点 I d1=5.5KA 1.84~1.92 2.99 2.99 2.99 7.62 4.51 2.48 k -2点变压器并联 I d2=144.34KA 5.59~5.67 25.82 25.82 25.82 65.84 38.99 22.05 变压器分列I d2=144.34KA9.34~9.4215.4515.4515.4539.4023.3213.27元件及 短路 计算点 元件技术参数 电抗 标么值最大三相短路电流kA最小两相短路电流S d =100MV A,U c1=10.5kV ,U c2=0.4kV X *(3)kI (3)'I(3)I ∞(3)shi (3)shI (2)kI kA 系统 S kmax =400MV A , S kmin =300MV A0.25~0.33 线路 x 0= 0.35Ω/KM , L =5KM 1.59 变压器(T1,T4) U k %= 6 ,S NT =1000KV A 6U k %= 6 ,S NT =630KV A9.52k -3点I d1=144.34KA7.84~7.9218.4118.4118.4146.9527.8015.78k-4点I d2=144.34KA 11.36~11.4412.71 12.71 12.71 32.41 19.19 10.936.1.2 低压系统短路计算采用有名值法计算主要低压配电干线首端和末端的三相/单相短路电流,计算公式如下:短路电流周期分量有效值:高压侧阻抗:变压器阻抗:低压母线,配电线阻抗Rw=rlXw=xl。