某厂降压变电所电气部分设计
某工厂降压变电所的电气设计
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。
某机械厂降压变电所电气设计
某机械厂降压变电所电气设计一、设计要求:1.变电所的功率6000KVA,负荷主要为机械厂的设备;2.变电所的主要电气设备包括主变压器、低压开关柜、配电室等;3.变电所应具备稳定可靠的供电能力,满足机械厂的用电需求;4.设计应符合相关电气安全规范和标准。
二、设计方案:1.主变压器:根据题设条件,主变压器的额定功率为6000KVA。
选用三相油浸式变压器,额定电压为10kV/0.4kV。
变压器的绕组应选用C级绝缘材料,以保证变压器的可靠性和耐久性。
变压器还应配备绝缘油温控制装置、油温表、避雷器等保护设备,以确保变压器的安全运行。
2.低压开关柜:低压开关柜是变电所的重要组成部分,主要用于供电和配电控制。
选用三相交流380V低压开关柜,额定电流根据机械厂的负荷需求确定。
低压开关柜的主要配电设备包括断路器、接触器、过载保护器等。
开关柜还应配备漏电保护器、短路保护装置等安全设备,以确保供电过程中的安全性。
3.配电室:配电室是变电所的重要组成部分,主要用于对电力进行配电控制。
配电室的主要设备包括配电柜、电流互感器、电能仪表等。
配电室的电缆布线应合理,防火性能要符合相关标准要求,以确保供电过程中的安全性。
配电室还应配备消防器材,以确保供电过程中的安全性。
4.接地系统:接地系统是变电所电气设计的重要组成部分,用于确保供电过程中的安全性。
设计中应设置地网以确保设备和人员的安全。
地网的设计应根据地质条件和相关规范确定,地网的接地电阻要符合相关标准要求。
地网还应与设备的金属外壳、框架等导电部分连接,以确保设备的安全运行。
5.照明系统:变电所的照明系统是为了提供工作环境的照明,确保工作人员的安全。
设计中应选用高效节能的照明设备,并合理设置灯具位置,保证照明光线的均匀性和良好的照明效果。
照明系统还应具备防爆、防水等安全特性,以确保供电过程中的安全性。
三、安全措施:为确保供电过程中的安全,设计中应采取以下安全措施:1.设备选择应符合相关国家标准和规范;2.电气设备布局合理,各设备之间保持安全距离;3.设备的维护保养应定期进行,确保设备的正常运行;4.设置明显的安全警示标志,提醒人员注意安全;5.加强人员的电气安全培训,提高人员的安全意识。
某厂降压变电所电气设计
课程设计(论文)课程设计(论文)题目某厂降压变电所的电气设计学生姓名班级电气工程及其自动化(2)班学号指导教师完成日期2011 年12 月 2 日课程设计(论文)任务书一、课程设计(论文)题目:某厂降压变电所的电气设计二、课程设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求:(一)设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷情况,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,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与数量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按照要求写出设计说明书,绘出设计图样。
(二)设计依据1、工厂总平面图2、工厂负荷情况该厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200小时,日最大负荷持续时间为6小时。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V。
电气照明及1机械与电气工程学院系电气工程及其自动化(1)班学生:日期:自 2010 年 11 月 22 日至 2010 年 12 月 5 日指导教师:助理指导教师(并指出所负责的部分):教研室:电气工程教研室主任:某厂降压变电所的电气设计Certain Factory Step-down Substation The Electrical Design总计课程设计(论文)页表格个插图幅摘要设计过程中运用了很多的知识,因此如何将知识系统化就成了关键。
如本设计中用到了工厂供电的绝大多数的基础理论和设计方案,因此在设计过程中侧重了知识系统化能力的培养。
设计可分为几部分:负荷计算和无功功率计算及补偿;变电所位置和形式的选择;变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所一次设备的选择与校验;变电所高、低压线路的选择;变电所二次回路方案选择及继电保护的整定;防雷和接地装置的确定。
关键词:负荷计算无功功率主接线AbstractThe design process using a lot of knowledge, therefore how knowledge systematic became the key. If this design using the factory of the overwhelming majority of power supply of basic theory and design scheme, so in the design process emphasis on knowledge systematic ability. Design can be divided into several parts: load calculation and reactive power calculation and compensation, Substation position and form the choice, Main transformer substation sets and capacity and main wiring schemes choice; The calculation of short-circuit current, Once substation equipment choice and calibration, Substation high and low voltage circuit choice; The secondary circuit substation plan selection and relay protection setting, Lightning protection and grounding device is identified.Key Words: Load calculation Reactive power The Lord wiring目录前言 (1)一、负荷计算和无功功率计算及补偿 (2)二、变电所位置和形式的选择 (5)三、变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (6)四、短路电流的计算 (8)五、变电所一次设备的选择与校验 (10)六、变电所高、低压线路的选择 (14)七、变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (15)八、防雷和接地装置的确定 (20)九、心得和体会 (21)十、附录参考文献 (22)十一、附图 (22)前言课程设计是教学过程中的一个重要环节,通过课程设计可以巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。
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10kV车间变电所电气部分设计一、概述10kV车间变电所作为一座工厂的重要电气设施,负责将供电局提供的高压电力通过变压器降压,将电能供应给车间的各个电气设备。
本文将对10kV车间变电所的电气部分设计进行详细的叙述。
二、所需设备1. 10kV高压开关柜:用于控制和保护高压线路,包括主要开关、保险丝、断路器等。
2. 变压器:将10kV高压电力变压为车间所需要的低压电力。
3. 低压开关柜:包括主供电开关柜、柜式配电装置等,用于控制和保护低压线路。
4. 电能计量装置:用于对供电情况、电能消耗等进行监测和计量。
5. 接地装置:用于将设备和设施的金属外壳和地面接地,保证人员和设备的安全。
6. 照明设备:为车间提供足够的照明。
三、电气系统设计1. 高压侧设计高压侧主要由供电局提供的10kV高压线路、高压开关柜和变压器组成。
高压开关柜具备主开关和断路器等功能,对高压线路进行控制和保护。
变压器通过调整变比,将10kV高压电力变压为车间所需的低压电力。
2. 低压侧设计低压侧由变压器、低压开关柜和柜式配电装置等组成。
低压开关柜通过控制和保护低压线路,将低压电力供应给车间内各个设备。
柜式配电装置对电能进行分配和监测,确保各个设备正常供电。
3. 配电设计根据车间的用电情况和设备功率需求,制定合理的配电方案。
主供电开关柜通过断路器和熔断器对电路进行控制,确保各个设备的正常运行。
柜式配电装置对电能进行计量和监测,实时了解车间的用电情况。
四、安全设计1. 接地设计为保证车间变电所的安全运行,需要对设备和设施进行接地。
通过接地装置,将设备和设施的金属外壳和地面接地,防止电气设备进行漏电或感应电,保证人员和设备的安全。
2. 避雷设计为保证车间变电所在雷电天气下的安全运行,需要进行合理的避雷设计。
采取避雷针和避雷网的形式,将雷击电流引导到大地,保护设备和设施的安全。
3. 灭弧设计高压开关柜的灭弧设计是车间变电所电气部分设计中至关重要的一环。
电气课程设计- 某工厂35KV降压变电所的电气设计
题目某工厂35KV降压变电所的电气设计学院专业名称电气工程及其自动化班级学号姓名指导教师电能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、分配到工厂车间中每一个用电设备上。
工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及合理利用能源。
工厂供电设计方案必须符合国家标准中的有关规定,同时必须满足安全、可靠、优质、经济的要求。
本课程设计为某工厂总降压变电所的设计,该变电所要求的电压等级分别为35kV和6kV,其负荷均为一、二级负荷,根据设计任务书的要求,本设计的主要内容包括:负荷计算及无功补偿,确定变电所的的型式,变电所的主接线方案,短路电流计算,主要用电设备选择和校验,变电所整定继电保护和防雷保护及接地装置的设计等。
关键词:工厂,总降压变电所,电气主接线,电气设备,继电保护第1章设计任务书 (5)1.1设计题目 (5)1.2设计要求 (5)1.3设计依据 (5)1.4设计任务 (6)第2章负荷计算和无功功率补偿 (8)2.2负荷计算过程 (8)2.3补偿电容器的选择 (10)第3章变压器的选择 (12)3.1变压器的型式选择 (12)3.2变压器的台数选择 (13)3.3变压器的容量选择 (13)3.4变压器接地方式 (13)3.5功率因数的校验 (14)第4章电气主接线的设计 (16)4.1电气主接线概述 (16)4.2电气主接线的设计原则和要求 (16)4.2.1电气主接线的设计原则 (16)4.2.2电气主接线设计的基本要求 (16)4.3电气主接线方案的比较 (16)第5章短路电流的计算 (20)5.1 短路电流计算概述 (20)5.1.1短路的原因 (20)5.1.2短路的危害 (20)5.1.3短路的类型 (20)5.2短路回路参数的计算 (20)5.2.1标么值 (20)5.2.2短路电流的计算 (21)第6章电气设备选择和校验 (25)6.1 高压电器选择的一般原则 (25)6.2各种电气设备的选择 (25)6.2.1支柱绝缘子 (25)6.2.3断路器 (27)6.2.4电流互感器 (29)6.2.5电压互感器 (30)6.2.6熔断器 (31)6.2.7隔离开关 (31)6.2.8接地开关 (32)6.2.9所用变 (33)6.2.10开关柜 (33)6.3变电所设备型号总结 (34)第7章导线的选择与校验 (35)7.1导线选择的基本原则 (35)7.2导线的选择与校验 (35)7.2.1母线 (35)7.2.2主变至母线的连线 (36)7.2.3 6KV侧输电线路 (37)7.3变电所线路型号总结 (40)第8章变电所的平面布置 (41)8.1 变配电所型式的选择 (41)8.2 变配电所的总体布置 (41)第9章防雷保护与接地装置的设计 (43)9.1变配电所的防雷措施 (43)9.2电力线路的防雷措施 (43)9.3防雷装置的选择 (43)9.3.1.避雷器的安装位置 (43)9.3.2避雷器的选择列表 (44)9.3.3避雷线的选择 (44)9.3.4避雷针的选择 (44)9.4 变电所公共接地装置的设计 (46)9.4.1接地电阻的要求 (46)9.4.2接地装置的设计 (46)第10章继电保护 (48)10.1继电保护的任务、基本要求 (48)10.2电力变压器的保护 (48)10.2.1电力变压器的保护配置 (48)10.2.2电力变压器的整定计算 (48)10.3 6KV线路的保护 (52)10.3.1 6KV线路的保护配置 (52)10.3.2 6KV线路保护的整定计算 (52)10.4 6KV电容器组的继电保护 (54)10.4.1电容器组的保护配置 (54)10.4.2电容器组的继电保护整定计算 (54)个人体会 (56)参考文献 (57)第1章设计任务书1.1设计题目某工厂35KV降压变电所的电气设计1.2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,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及电气设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,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。
某机械厂降压变电所的电气设计
110KV/0.4KV降压变电所设计1基础资料1.1负荷情况本变电所为某机加企业10/0.4kV变电所电气一次部分,有4回路0.4KV出线,每回路负荷按 KW考虑,cos¢=0.8,T max=4500h,一、二级负荷各占50%。
1.2系统情况本变电所有两回路10KV进线,长度为2km,系统阻抗0.5(Sb=100MVA Ub=37kv)。
本变电所与系统的连接情况如图附1-1所示。
最大运行方式下,两台变压器均投入运行;最小运行方式下,只投入一台发电机。
1.3自然条件本变电所所在地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5,最低温度-18.6,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3;。
1.4设计任务本设计只作电气初步设计,不做施工设计。
设计内容包括:(1)主变压器选择;(2)确定电气主接线方案;(3)短路电流计算;(4)主要电气设备及导线选择和校验;2,电气部分设计说明2.1主变压器的选择本变电所由两回路供电,两个电压等级,只有少量一、二级负荷,所以装设两台两相变压器即可。
0.4KV侧总负荷为P30 = ,即总负荷S30 = ;每台主变压器容量应该满足全部负荷70%的需要,并能满足全部一、二级负荷的需要,即S NT≥0.7 S30 =且故主变压器容量选为 MVA,查表,选用变压器。
2.2 电气主接线本变电所10KV有两回路进线,可采用单母线分段接线,当一段母线发生故障时,分段断路器自动切除故障段,保证正常母线不间断供电。
0.4KV出线供电如果出现故障,轻则工件损坏,重则加工机床报废,所以均采用单母线分段接线方式,主变压器10KV侧中性点经过隔离开关接地,并装设避雷器进行防雷保护。
本所设两台所用变压器,分别接在0.4KV分段母线上。
电气主接线如附图1-2所示。
2.3短路电流计算2.3.1 绘制短路等效电路图根据系统接线图,绘制短路等效电路图如图附1-3所示。
取基准容量Sb=100MVA ,基准电压Ub=37kv。
机械厂降压变电所电气设计
机械厂降压变电所电气设计1. 引言降压变电所作为机械厂的重要电力设施,承担着将高压电能转换为适合机械设备使用的低压电能的任务。
本文旨在介绍机械厂降压变电所的电气设计,包括主要设备、接线方式、保护措施等方面的内容。
2. 设备选择与布置2.1 主变压器主变压器是降压变电所的重要设备,其主要功能是将高压电能转换为低压电能。
在选择主变压器时,需要考虑机械厂负荷的需求和电能质量要求。
通常情况下,主变压器的额定容量应略大于机械厂负荷的峰值,以确保供电的稳定性。
主变压器的布置应考虑安全性和便利性,通常选择在变电所的高压侧与低压侧接线方便的位置进行布置。
2.2 开关设备降压变电所的开关设备主要包括高压侧的断路器和低压侧的隔离开关。
断路器用于在发生故障时切断电路,隔离开关用于将主变压器与低压配电系统隔离。
在选择开关设备时,需要考虑其额定电流和断开能力,以满足机械厂的负荷需求与故障切除能力。
2.3 自动化控制系统降压变电所的自动化控制系统用于监测和控制变电所的运行状态。
主要包括远动控制装置、测量与保护装置等。
远动控制装置能实现对变电所的遥控操作,测量与保护装置能实时监测变电所的电流、电压等参数,并在故障发生时及时切除电路。
3. 接线方式降压变电所的接线方式通常分为两种:非开关接线和开关接线。
3.1 非开关接线非开关接线方式适用于变电所负荷较小且变动性不大的情况。
高压侧通过电路提供给主变压器,主变压器通过低压侧电缆连接到机械厂的低压配电系统。
3.2 开关接线开关接线方式适用于变电所负荷较大且变动性较大的情况。
高压侧通过断路器提供给主变压器,主变压器通过隔离开关与机械厂的低压配电系统相连。
开关接线方式具有较高的灵活性和可靠性,能够满足机械厂负荷的变动和重分布的需求。
4. 保护措施4.1 过流保护降压变电所的过流保护系统能够在发生过载或短路时及时切除电路,以避免设备损坏和事故发生。
过流保护系统一般由电流互感器、保护继电器和断路器组成。
某机械厂降压变电所电气设计
某机械厂降压变电所电气设计1. 引言本文档是关于某机械厂降压变电所电气设计的详细说明。
降压变电所是机械厂电力系统的重要组成部分,负责将高压电流转换为适用于机械设备使用的低压电流。
本文档将介绍降压变电所的电气设计要求、设计流程、主要设备及其选型等内容。
2. 设计要求2.1 电源接入方式降压变电所的电源接入方式一般分为两种:直接接入变电站和通过配电变压器接入变电站。
根据某机械厂的实际情况,选择适合的电源接入方式,确保供电的可靠性和稳定性。
2.2 降压变电设备容量根据某机械厂的用电负荷需求,确定降压变电所的设备容量。
考虑到未来的扩展需求,建议留有一定的余量,以便后续增加负荷时不需更换或增加设备。
2.3 电气设备安装布局根据厂区的实际布局和安全要求,确定降压变电所的电气设备的安装布局。
保证设备之间的合理距离,便于运行和维护。
3. 设计流程3.1 方案设计根据电源接入方式和设备容量要求,设计降压变电所的初步方案。
考虑到降压变电所的安全性和可靠性,建议采用双路供电方案,以确保在一路电源故障时仍能正常供电。
3.2 设备选型根据初步方案确定的设备容量,选择合适的降压变电设备。
要考虑设备的质量和性能,确保其稳定运行和长寿命。
3.3 系统设计根据设备选型结果,进行降压变电所的系统设计。
设计系统的电缆和配电线路,确保其满足负荷需求,并且具备合适的安全保护机制。
3.4 施工图纸根据系统设计结果,绘制降压变电所的施工图纸。
图纸应包括设备布局、电缆线路、接地系统等详细信息,以便施工人员进行准确的安装和调试。
4. 主要设备及其选型4.1 变压器降压变电所的核心设备为变压器,用于将高压电流降压为适用于机械设备使用的低压电流。
变压器的选型应考虑负载容量、绝缘等级、效率等因素。
4.2 开关柜开关柜用于控制和保护降压变电所的电路。
根据需求选择合适的开关柜,应考虑其负载容量、保护功能、操作方式等因素。
4.3 电缆和配电线路电缆和配电线路是降压变电所的输电通道,负责将电能传输到各个用电设备。
厂用降压变电所电气部分设计
厂用降压变电所电气部分设计首先,需要根据工厂的电力需求和供电条件选择合适的降压变电所主设备。
主要设备包括高压开关柜、断路器和变压器等。
高压开关柜是保护和控制系统的核心,断路器用于开断和闭合高压电路,变压器用于将高压电能转换为低压电能。
在选择主设备时,需要考虑工厂的负荷情况、电能消耗量、供电可靠性等因素。
其次,电气线缆的布置和接线也是设计中的重要一环。
电气线缆的布置需要考虑各个设备之间的距离、线缆通道的规划、线缆的敷设方式等。
接线方面,需要根据设备的电气连接图进行正确的接线,确保电能的传输正常。
另外,保护和控制系统的设计也是不可忽视的部分。
保护系统主要用于监测和保护变压器和相关设备,包括过电流保护、过载保护、短路保护等。
控制系统用于对变压器和相关设备进行远程控制和监控,包括参数设置、状态显示、操作控制等。
保护和控制系统的设计需要根据工厂的具体情况进行配置,确保设备的安全运行。
最后,还需要考虑变电所的综合设计。
包括变电所的布置和结构设计、接地系统的设计、消防安全的设计等。
变电所的布置需要考虑到设备的相对位置,以便运维和维护。
接地系统的设计需要根据工厂的地质条件和电气设备的电气特性进行合理的设计,确保系统的地电阻满足要求。
消防安全的设计需要考虑到变电所的防火隔离、消防器材的配置和排水系统的设计等,以提供必要的安全措施。
总之,厂用降压变电所电气部分设计需要全面考虑工厂的电力需求和供电条件,选择合适的设备和线缆,并设计合理的保护和控制系统,同时综合考虑变电所的布局和安全设计。
只有通过全面的设计和合理的配置,才能确保变电所的电气部分正常运行、安全可靠。
某厂降压变电所电气部分设计
某厂降压变电所电气部分设计电气部分设计是降压变电所的重要组成部分,主要负责变电所内电力系统的安全、可靠运行。
下面是厂降压变电所电气部分设计的1200字以上的相关信息。
1.项目背景厂降压变电所是为了满足厂区用电需求而建设的,主要包括降压变电设备、开关设备、保护设备等。
通过合理的电气部分设计,可实现稳定供电、安全运行。
2.设计原则在电气部分设计中,首先要遵循以下原则:(1)符合国家电气设计规范和标准,保证安全可靠;(2)合理配置设备容量,满足厂区用电需求;(3)考虑未来扩容和升级的需求;(4)充分考虑节能和环保要求。
3.设计内容(1)变电所布置设计:根据厂区的地形、用电负荷分布等情况,确定变电所的布置位置和朝向;(2)供电方案设计:确定供电方式和供电站点,设计供电线路和接地装置;(3)变压器选择和配置:根据用电负荷需求,选择合适的变压器,并设计变压器的容量、绝缘等级等参数;(4)开关设备设计:根据供电方案,设计开关设备的类型、数量和分布,确保供电系统的可靠性和灵活性;(5)保护设备设计:根据供电设备和负荷特性,设计保护装置的类型、参数和配置;(6)配电系统设计:设计配电系统的布置、线路、电缆等,确保供电可靠性和安全性;(7)接地设计:设计接地系统的类型和参数,确保电气设备和人员的安全;(8)照明设计:根据厂区的照明需求,设计照明系统的类型、布局和控制方式;(9)监控与报警设计:设计监控系统和报警系统,实时监测电气设备状态,及时发现和处理故障。
4.设计要求(1)供电系统要能满足厂区的用电需求,保证电力供应的可靠性和稳定性;(2)各种设备和线路要符合国家标准和规范,相关设备和材料要具备合格证明;(3)设备和线路要具备良好的绝缘性能和耐久性能,确保长期安全运行;(4)供电系统要具备远程监控和自动化控制能力,减少人为操作的风险;(5)设计要考虑设备运行的灵活性和扩容的可能性,为未来的发展和升级留下余地。
以上是厂降压变电所电气部分设计的相关信息,通过合理的设计和配置,可使变电所的电气设备安全可靠运行,并满足厂区的用电需求。
某厂10KV降压变电所电气设计要点
某厂10KV降压变电所电气设计要点厂10KV降压变电所是电力系统中非常重要的一环,电气设计的合理性和稳定性直接关系到变电所的正常运行。
本文将从以下几个方面介绍该变电所电气设计的要点。
首先,降压变电所电气设计需要合理选取变压器。
变压器是变电所的核心设备,其选择要根据变电所的负荷需求以及供电电网的特点来确定。
例如,如果负荷量大且供电电网电压波动大,则应选用容量较大、抗短路能力强的变压器。
同时,还应注意选择合适的冷却方式以保证变压器的正常运行。
其次,变电所电气设计需要合理设计输电线路和开关设备。
输电线路应满足负荷需要以及未来的扩容需求,充分考虑线路的电压降、回路容量和可靠性等因素。
开关设备的选型要符合负荷需求,同时具备防护和控制功能,确保变电所的安全运行。
此外,变电所需要合理布置电力设备。
电力设备的布置应尽量紧凑,便于操作和维护,且符合安全规范。
同时,还需要根据负荷特点,合理划分电力设备的区域,便于管理和控制。
在电气设计中,对于变电所的地线系统也要给予足够重视。
地线系统的设计合理性直接关系到变电所的安全性和电气设备的可靠性。
地线系统应符合国家和地方规范要求,确保变电所在雷电和故障电流下的安全操作。
最后,变电所电气设计还需要考虑监控和保护系统。
监控系统应覆盖变电所各个重要环节,通过实时监测和报警功能,保障变电所的正常运行。
保护系统应具备对电力设备进行有效保护的功能,能够及时检测和隔离故障,保护电气设备和人身安全。
综上所述,厂10KV降压变电所电气设计的要点涉及变压器的选择,输电线路和开关设备的设计,电力设备的合理布置,地线系统的设计,以及监控和保护系统的建设。
通过合理设计和选择,可以确保变电所的安全运行和电气设备的可靠性。
「某机械厂降压变电所的电气设计」
「某机械厂降压变电所的电气设计」机械厂的降压变电所是该厂电力系统的重要组成部分,其电气设计需要满足工艺流程需求和相关电力设备的要求。
本文将对该降压变电所的电气设计进行详细介绍。
首先,根据工艺流程及设备要求,确定了变电所的容量和电压等级。
经过综合考虑,确定了该工地的降压变电所的容量为1000KVA,中压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV。
根据变电所的负荷需求及工艺流程,设计了变电所的主要电气系统和设备,包括高压侧进线柜、10KV主变压器、低压配电柜等。
其中,高压侧进线柜采用了固定式进线柜,能够对10KV进线的电能进行安全的接入和切断。
主变压器选择了适当容量的变压器,可以进行中压侧到低压侧的电能变压。
低压配电柜则用于对变压器输出的低压电能进行分配和控制。
根据电气安装规范和设备使用要求,进行了降压变电所的布置设计。
根据设备的尺寸和安全距离要求,合理安排了高低压设备的布置位置,并保证了设备之间的安全间距。
此外,在设备的周围还设置了足够的通道和未来的扩容空间。
为了保证降压变电所的安全可靠运行,进行了相应的电气保护和接地设计。
电气保护方面,采用了过电流保护、短路保护、过载保护等安全措施,能够对系统的异常情况进行及时切断和保护。
接地设计方面,根据电气设备的接地要求,设计了合适规模的接地装置,确保电气设备和工人的安全。
此外,还进行了低压配电系统的设计。
根据工艺流程和设备需求,设计了适当容量的低压配电柜,并设置了合适的断路器、接触器和保护装置,以实现对电能的分配和控制。
同时,根据设备的耗电量、负载需求等因素,合理划分了不同区域的配电线路和断路器。
最后,对降压变电所的接线和布线进行了详细设计。
根据设备的电气连接要求,进行了线缆的选择和敷设方案的设计。
在敷设时,考虑了线缆长度、散热、敷设通道等因素,避免了电缆拥挤、短路等问题。
总之,机械厂降压变电所的电气设计充分考虑了工艺流程需求和设备要求,通过合理选择设备、布置设计、保护装置和接线布线等措施,确保了系统的安全可靠运行。
某冶金机械厂降压变电所的电气设计(1)知识分享
某冶金机械厂降压变电所的电气设计(1)某冶金机械厂降压变电所的电气设计1.设计资料1.1工厂总平面图工厂总平面图如图1所示图1 工厂总平面图1.2工厂负荷情况该厂多数车间为两班制,年最大负荷小时数为4600h,日最大负荷持续时间为6h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷处,其余为三级负荷。
该厂的负荷统计资料如下表1。
表1 工厂各车间负荷情况厂房编厂房名负荷类设备容量需要系数功率因数tan1 铸造车间动力520 0.4 0.7 1.02照明10 0.9 1.0 02 锻压车间动力240 0.3 0.65 1.17照明10 0.9 1.0 03 金工动力390 0.32 0.65 1.12车间照明10 0.9 1.0 04 工具车间动力290 0.35 0.65 1.33照明10 0.9 1.0 0续表1厂房编厂房名负荷类设备容量需要系数功率因数tan5 电镀车间动力450 0.6 0.80 0.75照明10 0.9 1.0 06 热处理车间动力260 0.62 0.82 0.82照明10 0.9 1.0 07 装配车间动力170 0.4 0.75 1.02照明10 0.9 1.0 08 机修车间动力100 0.3 0.7 1.17照明 5 0.9 1.0 09锅炉车间动力115 0.8 0.8 1.05 照明 3 0.9 1.0 010仓库动力50 0.4 0.9 0.75照明 2 0.9 1.0 0 11生活区照明400 0.8 1.0 0.481.3供电电源情况按照工厂与当地供电部门登定的供用电协议规定,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。
该干线的导线牌号为LGT-150(0.36 Ω/km),干线首端距离本厂约8km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
1.4气象资料本地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。
某厂降压变电所的电气设计
某厂降压变电所的电气设计1. 引言电气设计是降压变电所建设过程中至关重要的一环。
某厂降压变电所的电气设计必须符合国家相关标准和要求,确保变电设备的安全可靠运行,提高供电质量。
本文档将详细介绍某厂降压变电所的电气设计内容和相关技术要点。
2. 设计任务设计任务包括以下几个方面:•变电站的选址和布置•电气主接线图设计•变电设备选型与配置•电气设备的接地设计•电气保护与控制系统设计•照明系统设计•低压配电系统设计•系统运行监控与管理3. 变电站选址和布置变电站选址要考虑到供电范围、道路交通、环境保护等诸多因素,以确保变电站的使用便利和安全。
布置设计要满足变电设备的布置要求,合理安排设备间距,保证设备运行时的安全空间。
4. 电气主接线图设计电气主接线图是变电站电气系统的重要图纸,反映了整个变电站的电力流向和连接关系。
在设计过程中,需要合理配置不同的开关设备和变压器等设备,确保电力传输的安全可靠。
5. 变电设备选型与配置变电设备选型要根据需要供电的负荷容量和电流要求来确定。
同时,还需要综合考虑设备的运行可靠性、维护成本和场地布局等因素。
配置方面,根据实际需求确定变电站主要设备和辅助设备的数量、规格和布置方式。
6. 电气设备的接地设计电气设备的接地设计是变电站电气系统中至关重要的一部分,能够有效保护人员和设备的安全。
在接地设计中,要根据具体情况选择合适的接地形式,并采取必要的防雷措施。
7. 电气保护与控制系统设计电气保护与控制系统是变电站电气系统中重要的组成部分,通过对变电设备的监测和保护,确保电力系统的安全运行。
在设计过程中,要考虑到短路保护、过电压保护、过载保护等因素,并选用合适的保护装置和控制系统。
8. 照明系统设计照明系统设计要满足变电站的照明需求,同时考虑到能源消耗和环境保护。
在设计过程中,要选择合适的照明设备和照明方案,提高照明效果,降低能源消耗。
9. 低压配电系统设计低压配电系统是变电站电气系统中重要的组成部分,负责将电力输送到各个用户。
某机械厂降压变电所的电气设计
某机械厂降压变电所的电气设计1. 引言本文档旨在对某机械厂降压变电所的电气设计进行详细介绍和说明。
该变电所是为了满足机械厂正常运营所需的电能供应而建设的。
电气设计是变电所建设的关键环节,包括供电系统、变压器选型、保护设备等方面的设计。
2. 变电所概述2.1 变电所位置和规模该变电所位于某机械厂占地面积内,距离主生产区较近,方便供电。
变电所设计容量为XXX kW,以满足全厂的电能需求。
2.2 变电所布置图变电所布置图如下所示:变电所布置图变电所布置图3. 供电系统设计供电系统设计是变电所电气设计的核心之一,包括主要设备的选型和系统的配置。
3.1 主变压器选型根据机械厂的电能需求以及电网情况,我们选择了一台XXX kVA的主变压器作为供电系统的核心设备。
主变压器的选型需要考虑负载容量、变比、温升等因素,以确保电能的稳定供应。
3.2 主开关柜设计主开关柜作为供电系统的控制中心,选用合适的开关设备和保护装置非常重要。
我们选择了XXX型号的主开关柜,配备了过电流保护装置、欠压保护装置等功能,以保证供电系统的可靠性和安全性。
3.3 配电柜设计变电所配电柜的设计需要考虑供电负荷的分配和系统的可靠性。
根据实际需求,我们设计了多台配电柜,分别连接到不同的设备和区域。
配电柜配备了相应的断路器、接触器、电能表等设备,以实现对不同电路的控制和计量。
4. 保护系统设计为了确保供电系统的安全运行,我们设计了完善的保护系统,包括过电流保护、短路保护、接地保护等。
4.1 过电流保护过电流保护是变电所保护系统的重要组成部分。
我们选用了电流互感器配合继电器,实现对供电系统中过电流的及时检测和保护。
4.2 短路保护短路保护是变电所保护系统的另一个关键方面。
我们选择了短路保护器件,实现对供电系统中短路故障的迅速切断和保护,以避免设备损坏和人员安全事故的发生。
4.3 接地保护为确保供电系统的安全接地,我们设计了接地系统。
接地系统包括接地装置和接地线,通过对设备和设施的接地,降低了电气设备的绝缘电阻,减少了触电危险。
某机械厂降压变电所电气设计-(附答案)
一、设计任务书(一)设计题目某机械厂降压变电所电气一次设计(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,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
(三)设计依据1.工厂总平面图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5000h,日最大负荷持续时间为8h。
该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V。
电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。
3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10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(附图1-4)。
该干线的导线品牌号为185,导线为等边三角形排列,线距为 2.0m。
干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500,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1.2s。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100,电缆线路长度为25。
表1 工厂负荷统计资料厂房编号厂房名称负荷类别设备容量需用系数功率因数1 铸造车间动力400 0.4 0.70照明10 0.8 1.002 锻造车间动力300 0.2 0.65照明10 0.8 1.003 金工车间动力350 0.2 0.65照明10 0.7 1.004 工具车间动力380 0.2 0.60照明10 0.8 1.005 电镀车间动力260 0.5 0.80照明7 0.7 1.006 热处理室动力200 0.5 0.75照明8 0.7 1.007 装配车间动力150 0.4 0.70照明 5 0.8 1.008 机修车间动力150 0.3 0.60照明 4 0.7 1.009 锅炉房动力80 0.7 0.8照明 1 0.9 1.0010 仓库动力25 0.4 0.80 照明 1 0.9 1.0011 生活区动力300 0.8 1.004.气象条件:本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。
某化纤厂降压变电所电气设计
生产实习工厂供电课程设计-—某化纤厂降压变电所电气设计专业班级姓名:号:指导教师:第一部分设计任务书一.设计题目某化纤厂降压变电所电气设计二.设计要求根据本厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定工厂变电所的位置与型式,通过负荷计算,确定主变压器台数及容量,进行短路电流计算,选择变电所的主接线及髙、低压电气设备,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。
三.设计资料设计工程项目情况如下(I)工厂总平面图见图b本计算示例选用数据是:安装容量为乙类,组合方案为乙。
图1车间为3班制,年最大负荷利用小时数6400 学生组合方案见表2。
序号车间设备称安装容量(KW)KdIan(P COS0计算负荷甲乙丙T P(kW)Q(kvar)S(kVA)纺炼车间A 食堂宿舍宿舍办公楼表2(3)供电电源情况:按与供电局协议,本厂可山东南方19公里处的城北变电所110/38. 5/11KV, 50MVA变压器供电,供电电压可任选。
另外,与本厂相距5公里处的其他J:厂可以引入IOKV线路做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的30%重要负荷,平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。
(4)电源的短路容量(城北变电所):当35KV母线的出线断路器断流容量为1300MVA; IoKV母线的出线断路器断流容量为35OmO(5)供电局要求的功率因数:当33KV供电时,要求工厂变电所高压侧cos^≥ 0.9:当以IOKV供电时,要求工厂高压侧CoS^ ≥ 0.95 o(6)电费制度:按两部分制电费计算。
变压器安装容量每IKVA为13元/月,动力电费为0.3元/kWh,照明电费为0.55元/ (kW∙h)o(7)气象资料;本厂地区最高温度为38βC ,最热月平均最高气温29βC,最热月地下0.8处平均温度为22βC,年主导风向为东南风,年雷暴雨日数为20天。
(8)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层一砂黏土为主,地下水位为2m。
某厂降压变电所的电气设计
某厂降压变电所的电气设计电气设计是降压变电所建设中非常重要的一环,它涉及到电气设备的选型、系统的布置及电气图纸的绘制等内容。
下面将详细介绍厂降压变电所的电气设计。
首先,电气设计要根据厂区的用电需求,确定变电所的总负荷,包括主要用电设备(如生产设备、照明设备等)的功率及其投运模式,以及预留电容补偿等因素,计算出变电所的总容量。
同时,还要考虑到未来用电扩容的可能性,以便后续进行升级改造。
在变电所的电气设计中,首先要确定变压器的额定容量和数量。
根据总负荷计算出变压器的额定容量,并根据实际需求确定数量。
变压器的选型还要考虑其绝缘等级、冷却方式、耐压等级等技术指标,并满足国家相关标准的要求。
其次,根据变压器的额定容量和数量,设计变电所的主接线方案。
主接线方案要考虑到变压器的并联运行、故障切换、备用容量的分配等因素,在保证供电可靠性的基础上,尽量减少线路损耗,并确保整个系统的灵活性和可维护性。
接下来,根据主接线方案,进行各个电气设备的选型。
根据负荷特性和工作环境等因素,选取合适的低压开关设备、保护设备、电缆线路等。
同时,还要根据电气设备的工作性质和要求,确定相应的控制方案,并设计相应的电气系统,如电力自动化系统、远程监控系统等。
在电气设计中,还要制定相应的安全措施和防护措施,确保变电所的电气设备和工作人员的安全。
例如,在设计电缆线路时,要合理规划线路走向和通道,避免与其它设备或结构物的干扰和冲突。
同时,还要设计相应的过电压保护方案,防止因外界电源故障或雷击等原因引起的过电压对设备的损坏。
最后,电气设计还包括电气图纸的绘制。
根据电气设计的方案和要求,绘制详细的电气系统图、接线图、设备平面布置图等。
图纸要符合国家相关标准的要求,并标明电气设备的型号、参数等信息,以便后续的采购和施工。
总之,厂降压变电所的电气设计是为满足厂区用电需求,保障供电可靠性和电气设备的安全性而进行的一项重要工作。
通过合理的选型、布置和设计,能够实现经济、安全、高效的供电管理,并为后续的运行和维护提供便利。
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1前言1.1 工厂供电的意义和要求工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
众所周知,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)。
电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。
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。
因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。
由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。
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,就必须达到以下基本要求:(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少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。
此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。
1.2 工厂供电设计的一般原则按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则: (1) 遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。
(2) 安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。
(3) 近期为主、考虑发展;应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。
(4) 全局出发、统筹兼顾。
按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。
工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。
工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。
作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。
2. 负荷计算和无功功率补偿2.1 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。
单组用电设备计算负荷的计算式:有功计算负荷d e K P P *= 无功计算负荷Φ*=tan P Q 视在计算负荷Φ=cos PS 计算电流NU S I 3=运用公式对各车间进行负荷计算,结果如表2.1所示。
2.2无功功率补偿由表2.1可知,该厂380V侧最大负荷是的功率因数只有0.76.而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷是功率因数不应该低于0.92。
考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷是功率因素应稍大于0.92,暂取0.93来计算380V侧所需无功功率补偿容量:故选PGJ1型低压自动补偿屏,并联电容器为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,总共容量84kvar 5=420kvar ⨯。
因此无功补偿后工厂380V 侧和10KV 侧的负荷计算如表2.2所示。
表2.2 无功补偿后工厂的计算的负荷项 目cos ϕ计算负荷30P kW30var Q k 30S kVA 30I A380V 侧补偿前负荷 0.76 956.34 813.90 1410.211953.74380V 侧无功补偿容量 -420 380V 侧补偿后负荷 0.93 956.34 393.90 1034.281571.43主变压器功率损耗 11.68 47 10kV 侧负荷总计0.92741.68317806.6746.572.3 年耗电量的估算年有功电能消耗量及年无功电能耗电量可由下式计算得到: 年有功电能消耗量:p W PT ααα⋅=年无功电能耗电量: q W Q T ααβ⋅=结合本厂的情况,年最大负荷利用小时数T α为4800h ,取年平均有功负荷系数0.72α=,年平均无功负荷系数0.78β=。
由此可得本厂:年有功耗电量: 60.72960.534800 3.3210p W kW h kW h α⋅=⨯⨯=⨯⋅; 年无功耗电量:60.78451.91var 4800 1.6910q W k h kW h α⋅=⨯⨯=⨯⋅。
3 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。
工厂的负荷中心按功率矩法来确定,计算公式为式(3.1)和(3.2)。
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.即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.而工厂的负荷中心设在P(x,y),P 为P 1+P 2+P 3+…=∑P i .因此仿照《力学》中计算重心的力矩方程,可得负荷中心的坐标:i i i 321332211P )x P (P P P x P x P x P x ∑∑=++++=⋯⋯ (3.1)ii i 321332211P )y P (P P P y P y P y P y ∑∑=++++=⋯⋯ (3.2)图3.1 机械厂总平面图按比例K 在工厂平面图中测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置表3.1所示表3.1 各车间和宿舍区负荷点的坐标位置坐标轴 1234 5 6 7 8 9 10 生活区 X(㎝) 1.3 1.3 3.5 3.5 4.2 6.6 6.6 6.6 6.6 9.4 0.7 Y(㎝)5.3 3.7 5.33.71.86.44.83.21.54.80.4由计算结果可知,x=3.3 y=3.7工厂的负荷中心在6号厂房的西南角。
考虑的方便进出线及周围环境情况,决定在4号厂房的西侧紧靠厂房修建工厂变电所,其型式为附设式。
4 变电所主变压器的选择和主结线方案的选择4.1 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式采用S9型,而容量根据式.30N T S S ≥,选,301000N T S kVA S =>=806.67kVA ,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,而每台变压器容量按式i iip yy p=∑∑和式().3012N T S S +≥选择,即,(0.6~0.7)806.67(484~565.7)N T S kVA kVA ≈⨯=。
因此选两台S9630/10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。
4.2 变压器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4.1所示 (2)装设两台主变压器的主接线方案,如图4.2所示图4.1 装设一台主变压器的主结线方案图4.2 装设两台主变压器的主结线方案4.3两种主结线方案的技术经济比较。
表4.1 两种主接线方案的比较从表4.1可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主接线方案,因此决定采用装设两台主变的方案。
5 短路电流的计算5.1 绘制计算电路如图5.1所示图5.1 短路计算电路5.2 确定短路计算基准值设100d S MVA =, 1.05d c N U U U ==,即高压侧110.5d U kV =,低压侧20.4d U kV =,则 11 5.53310.5d d d I kA U kV===⨯ 22144330.4d d d I kA U kV===⨯ 5.3 计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (1)电力系统 已知400oc S MVA =,故11000.2X MVA MVA *==(2)架空线路 查表8-37,得LJ-150的0X =0.34/km Ω,而线路长12km ,故22100(0.349) 2.8(10.5)MVAX kV *=⨯Ω⨯= (3)电力变压器 查表2-8,得z U %=4.5,故3 4.51007.1100630MVAX kVA*=⨯= 因此绘短路计算等效电路如图5.2所示。
图5.2 等效电路 5.4 10KV 侧三相短路电流和短路容量 (1) 总电抗标幺值(1)120.2 2.8 3.0k X X X ***∑-=+=+=(2)三相短路电流周期分量有效值(3)11(1)5.5 1.833d k k I kAI kA X -*∑-=== (3)其他短路电流"(3)(3)(3)(1) 1.83k I I I kA ∞-===(3)"(3)2.55 2.55 1.83 4.67sh i I kA kA ==⨯= (3)"(3)1.51 1.51 1.83 2.76sh I I kA kA ==⨯=(4)三相短路容量(3)1(1)10033.33dk k S MVAS MVA X -*∑-=== 5.5 380KV 侧三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值(2)1230.2 2.8 3.55 6.55k X X X X ****∑-=++=++=(2)三相短路电流周期分量有效值(3)22(2)14421.96.55d k k I kAI kA X -*∑-=== (3)其他短路电流"(3)(3)(3)(2)21.9k I I I kA ∞-===(3)"(3)1.84 1.8421.940.29sh i I kA kA ==⨯= (3)"(3)1.09 1.0921.923.87sh I I kA kA ==⨯=(4)三相短路容量(3)2(2)10015.276.55dk k S MVAS MVA X -*∑-=== 以上计算结果综合如表5.1表5.1 短路的计算结果6 变电所一次设备的选择校验6.1 10kV侧一次设备的选择校验如表6.1所示。