工厂供电毕业论文原文

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河南理工大学

供电技术毕业设计

( 2008 届)

学生姓名耿启辰

院(系)电气工程及其自动化系

专业电气工程及其自动化

学号330819040104

导师姓名、职称许丹

设计(论文)题目工厂供电

起讫时间:年月日~年月日(共周)

目录

摘要 (2)

第一章负荷计算及功率补偿 (4)

1.1负荷计算的内容和目的 (4)

1.2负荷计算的方法 (4)

1.3全厂负荷计算 (4)

1.4功率补偿 (5)

第二章变电所位置和形式的选择 (6)

2.1变电所所址选择的基本要求 (6)

2.2变电所所址选择应具备的条件 (6)

第三章变电所主要变压器及主接线方案的选择 (7)

3.1主变压器台数的选择 (7)

3.2主结线方案的选择 (7)

第四章短路电流的计算 (9)

4.1短路电流计算的目的及方法 (9)

4.2、本设计采用标幺制法进行短路计算 (9)

4.3短路电流计算结果: (11)

第五章变电所一次设备的选择及校验 (13)

第六章导线、变电所高低压线路的选择 (15)

第七章变电所二次回路的方案及断电保护的确定 (16)

7.1变电所二次回路方案 (16)

7.2断电保护 (16)

第八章防雷与接地 (18)

8.1防雷 (18)

8.2接地 (19)

总结 (20)

致谢 (21)

参考文献 (22)

摘要

随着工业生产的发展和科学技术的进步,工厂的供电系统的控制、信号和监测工作,已经由人工管理、就地监测发展为远动化,实现遥控、遥信、和遥测.工厂供电系统远动化后,不仅可以提高工厂供电系统的自动化水平,而且可在一定程度上实现工厂供电系统的优化运行,能够及时处理事故,减少事故停电的时间,更好地保证工厂供电系统的安全经济运行.工厂供电是工厂企业生产生活的必要保障.经过计算比较,根据工厂实际情况选择科学且经济性高的电器设备,从供电的优质、可靠、经济等性能来综合考虑采用最优化的电气设备和供电方式。

【关键词】:负荷计算功率短路电流

Abstract

With the industrial production and the development of science and technology, power plant control systems, signal and monitoring work by the management manual,

on the spot to monitor the development of remote, and the realization of remote control, remote, and remote sensing. Factories for Electrical system of remote, can not only enhance the plant's power supply system automation level, but also to some extent to achieve plant optimal operation of the power supply system capable of dealing with incidents in a timely manner to reduce the incidents of power failures, to better ensure the plant Power supply system of economic security. Power plant production plant is necessary to protect life. Calculated compared to the factory in accordance with the actual situation of economic and scientific selection of high electrical equipment, power supply from the high-quality, reliable and economic performance considered to optimize the use of electrical equipment and power supply. 【Keywords】:Load secretly schemes against Power Short-circuit current

第一章负荷计算及功率补偿

全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。

1.1负荷计算的内容和目的

(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

(2)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。

(3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。

1.2负荷计算的方法

负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe·Kd

无功功率: Q30 = P30 ·tgφ

视在功率: S3O = P30/Cosφ

计算电流: I30 = S30/√3UN

1.3全厂负荷计算

取K∑p= 0.92; K∑q= 0.95

根据上表可算出:∑P30i= 6520kW; ∑Q30i= 5463kvar

则P30 = K∑P∑P30i= 0.9×6520kW= 5999kW

Q30 = K∑q∑Q30i= 0.95×5463kvar= 5190kvar

S30 = (P302+Q302)1/2 ≈7932KV·A

I30 = S30/√3UN≈94.5A

COSф= P30/Q30 = 5999/7932≈0.75

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