《供配电系统的设计》PPT课件
供配电系统 ppt课件
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变配电所的主接线(续)
231.2 变压器的台数和容量选择 a. 35(110)kV主变压器: 一般为两台;有充分理由时可为一台或三台以上。 容量按一台退出时, 其余变压器能带全部一级和二级负荷考虑。 b. 10kV配电变压器(不包括专用变): 每一变电所以两台为宜,负荷密度很高时,可为四台或更多。只装一 台者应为负荷小、可靠性要求低或有低压联络线。 c. 专用变压器: 照明(负荷大;IT系统);冲击性负荷;非线性负荷;季节性负荷; 单相负荷很大时; 3~6kV电动机。 d. 关于变压器负荷率问题: * 主要偏向是偏低,负荷计算方法仍不合理。 * 按5—10年预期负荷问题,适用于公用变电所,用户变要具体分析, 以近期为主。 * 对经济负荷率应进一步讨论。要考虑负荷计算误差和年利用小时。 TOC法可试用。
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2.3 供配电系统的接线
2.3.1 变配电所的主接线
231.1 接线方式 -1 基本形式及其适用范围 单母线: 6~10kV出线≤5回;35~63kV出线≤3回;110kV出线≤2回。 分段单母线: 6~10kV出线≥6回;35~63kV出线4~8回;110kV出线3~4回。 双母线: 6~10kV出线带电抗器时;35~63kV出线>8回;110kV出线≥5回。 分段双母线、带旁路母线的接线: 大型重要变电所,企业少见。 -2 其他形式 内桥和外桥、线路—变压器组、变压器—电动机组。
a、优先由地区电网取得。 b、四种情况下可设自备电源。 c、一定条件下可从邻近单位接第二电源。 -2 电压选择 (A)供电电压:取决于地区电网条件和线路的送电能力(表2-4)。 a、多路进线宜采用同级电压,但不排除不同电压。 b、小负荷宜接低压电网。 (B)配电电压:取决于配电范围、负荷大小及分布、用电设备电压。 a、配电电压优先采用10kV;有大量6kV电动机时可考虑用6kV。 b、技术经济合理时,一级配电电压可用35kV(包括直降0.4kV)或 110kV。 c、低压配电电压应采用220/380V。
《供配电系统设计规范讲解 PPT GB 50052-2009 》
布的淘汰产品。
1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关 标准的规定。
2 术语
2.0.1 一级负荷中特别重要的负荷 Vital Load in First Grade
Load
中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重 要场所的不允许中断供电的负荷。
2.0.2 双重电源 Duplicate Supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电
次
7 低压配电
本规范用词说明 引用标准目录
1 总则
1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保 障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于用户端供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。
说明:由于工业用电负荷增大,有些企业内部设有110kV电压等级的变电所, 甚至有些企业(如石化行业)已建220kV电压等级用户终端变电所。本规范原 规定其适用范围为110kV及以下的供配电系统,与目前适用状况已显示出一定 的局限性,且在现有的标准中也没有任何关于强制要求公用供电部门保证安 全供电的条文,公用供电部门为实现和用户签订的合同中可靠供电,自然会 按实际需要考虑到用哪一级的供电电压。为此,本规范修订为:适用于用户 端供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。
认真总结实践经验,并参考了有关国际标准和国外先进标准,先后完成了
初稿、征求意见稿、送审稿和报批稿等阶段,最后经有关部门审查定稿。 本规范主要技术内容包括:1.总则;2.术语;3.负荷分级及供电要求;
4.电源及供电系统;5.电压选择和电能质量;6.无功补偿;7.低压配电。
目
1 总则 2 术语 3 负荷分级及供电要求 4 电源及供电系统 5 电压选择和电能质量 6 无功补偿
供配电系统的构成PPT课件
(三)主结线中主要电气元件的功能
主结线图是一种电路图,以单线表示法绘图,用单线表示三相,其中各电气元件以IEC标 准或国家标准统一规定的图形符号和文字符号表示,如表2-1所示,表中部分电气元件的 主要功能如下:
(二)单母线分段结线
母线用隔离开关或“断路器+隔离开关”分成两段或多段,通常用于有两回或多回进 线线路的情况,如图2-4所示。
单母线分段结线通常有双电源并列运行、双电源分列运行和双电源一用一备运行三 种运行方式。当一段母线故障时,可保证部分负荷不中断供电。当一回电源故障时,若 另一回电源有足够的容量,可保证所有负荷不中断供电。
2)一级负荷中特别重要的负荷,除由满足上述条件的两个电源供电外,尚应增设应急电 源专门对此类负荷供电。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网络中独立于 正常电源的专用的馈电线路、蓄电池、干电池等。其中“供电网络中独立于正常电源的专 用的馈电线路”是指能够保证两条供电线路不同时中断供电的线路。
主结线可分为有母线结线和无母线结线两大类。有母线结统又可分为单母线结线和双母线 结线;无母线结线可分为单元式结线、桥式结线和多角形结线。中、低压供配电系统中主要采 用单母线结线、单元式结线和桥式结统。
(二)对主结线的基本要求
1.安全性必须保证在任何可能的运行方式及检修状态下运行人员及设备的安全。
2.可靠性主结线的可靠性要求由用电负荷的等级确定。要保证主结线的可靠性可以采用多种 措施。如系统中某一电气元件故障时,可以由保护装置自动把故障元件迅速切除,使之不影响 系统其他部分的继续运行;也可以在系统中设置备用元件,当工作元件故障时,由自动装置立 即投入备用元件来替代工作元件。因此,在主结线中就要考虑是否方便电气元件的投切操作。
隧道供配电系统设计(课件)
隧道供配电系统设计1.一般规定1 . 1 供配电系统的设计内容隧道供配电系统的设计内容包括高压输电线路、高压配电系统、低压配电系统、备用电源系统、变电所、电力设备的选型等设计内容。
不同的隧道,其供配电系统的设计规模、设计内容不尽相同,应根据拟建项目的实际情况及隧道交通工程级别合理确定隧道供配电系统的设计内容。
1 .2 供配电系统的设计原则应做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。
应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点犯地区供电条件,合理确定供配电系统的设计方案。
供配电系统的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气设备产品。
2.隧道负荷分级及供电要求2.1隧道重要电力负荷分级表2 . 1 隧道重要电力负荷分级隧道是公路交通的要道,隧道的应急照明中断供电,隧道内突然漆黑一片,容易出现车辆追尾、碰撞等重大交通事故,造成人员伤亡和交通阻塞。
隧道的交通监控设施、电光标志、通风及照明控制设施、紧急呼叫设施、火灾的检侧、报警、控制设施及中央控制设施中断供电,监控中心无法了解隧道的运行状况,对经过隧道的车辆难以及时进行引导、指示、控制,将造成交通堵塞。
若此时隧道内发生火灾、交通事故等,监控中心将无法确定隧道内事故发生的具体位置,难以合理地调度人力、物力进行施救,将扩大事故的发生面,造成更严重的政治影响和经济损失。
所以,上迷隧道电力负荷列为一级负荷中特别重要的负荷。
其中,交通监控设施包括车辆分辨器、摄像机、区域控制单元、可变限速标志、车道指示器等。
隧道的消防水泵中断供电,在隧道发生火灾时,消防泵无法正常供水,火势难以得到控制,将造成更多的生命、财产损失,因此消防水泵列为一级负荷。
基本照明是指隧道照明系统中除入口段、过渡段、出口段加强照明以外,整座隧道按中间段亮度要求布设的照明灯组成的照明系统。
供配电课件.ppt
目录
• 供配电系统概述 • 供配电系统的电源与负荷 • 供配电系统的设计与运行 • 供配电系统的保护与控制 • 供配电系统的安全与维护 • 供配电系统的未来发展与挑战
01
供配电系统概述
供配电系统的定义与组成
定义
供配电系统是指将电能从电源输 送到用户的整个过程所涉及的设 备和设施的总称。
供配电系统的保护装置
断路器
用于在电流超过预定值时断开电路, 保护电路和设备不受损坏。
熔断器
当电流超过预定值时,熔断器会熔断 ,断开电路。
过流保护继电器
监测电流并当电流超过预定值时触发 保护机制。
漏电保护装置
检测漏电电流,并在漏电发生时断开 电路。
供配电系统的控制方式
手动控制
自动控制
通过人工操作开关或按钮来控制电源的通 断。
ABCD
分布式控制系统(DCS)
用于集中监控和管理供配电系统。
能源管理系统(EMS)
用于监控、管理和优化供配电系统的能源使用。
05
供配电系统的安全与维护
供配电系统的安全措施
确保设备接地Leabharlann 配置过流保护为了防止触电事故,供配电设备应进 行接地处理,并定期检查接地电阻是 否符合标准。
为了防止电流过大导致设备损坏或火 灾事故,应配置过流保护装置,如熔 断器或断路器。
术创新、完善政策法规、提高投资回报等方面的对策。
智能电网的建设与发展
智能电网概述
智能电网是指通过先进的传感量测、通信、信息技术以及控制手段 ,实现电网的智能化管理和运行。
智能电网的主要功能
智能电网的主要功能包括需求响应、分布式电源接入、储能系统管 理、电网安全与控制等,能够提高供电可靠性和能源利用效率。
《供配电系统》PPT课件
1.可能不同时工作,存在同时使用系数Kt。 2.未必全部在满负荷情况下运行,存在负载系数Kf。 3. 如果是由人工控制的用电设备组要考虑工人操作水平对 用电设备取用功率的影响,存在工作系数Kg。 其中Kt、Kf两项起主要作用。需要系数Kx一般是经过大量 实测数据积累得到的,并且随着工艺进步、技术发展而变化。
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1866年德国的科学家西门子以电磁铁代替永磁铁,研制出自 激励式发电机,发电机开始进入实用阶段。1870年比利时的克拉 姆又研制出了自激励式直流发电机,1877年真正实用的发电机开 始进入商业化生产阶段。
发电机可以由水轮机、汽轮机、柴油机或其它动力驱动,将 机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
1.功率的概念: 在电网中,由电源供给负载的电功率有两种:有功功率和
无功功率。电阻消耗有功功率,是耗能元件,电感、电容不消 耗有功功率,是储能元件。
1)有功功率P (active power ):单位KW P=UI cosφ ,其中,cosφ称为功率因素。
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例如40W的日光灯,除需40W有功功率(镇流器也需消耗 一部分有功功率)来发光外,还需80var左右的无功功率供镇 流器的线圈建立交变磁场用。由于它对外不做功,才被称之为 无功功率。
2)无功功率Q (reactive power ):单位VAR
Q=UI sinφ 电容是不连接的两块极板,用来储存电荷,并放出电荷,
把电能转化为电场能;在具有电感(或电容)的电路里,电感 (或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场) 的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或 电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没 有真正消耗能量。
某机械厂低压供配电系统设计.ppt
设计任务
气象资料
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-9℃,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0.8米处平均气温为 25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
地质水文资料
本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下 水位为2m。
在无功补偿前,该变电所主变压器T的容量 为应选为1250kVA,才能满足负荷用电的需 要;而采取无功补偿后,主变压器T的容量 选为1000kVA的就足够了。同时由于计算电 流的减少,使补偿点在供电系统中各元件 上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿 的经济效益十分可观。
变电所位置与型式的选择
一、变配电所的任务
d)、总的计算电流
= I 30
S30 1089 1655 A 3U N 3 0.38
负荷计算和无功功率补偿
无功功率补偿
无功功率的人工补偿装置主要有同步补偿机和并联
电容器两种。由于并联电容器具有安装简单、运行 维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方 便等优点,因此并联电容器在供电系统中应用最为普
接线方案 10kv
GN-10/200 FS4-10 LQJ-10 JDJ-10 GN-10/200 RN2-10
GG-1A(J)-03
GG-1A(F)-07 Y0 Y 0
GG-1A(F)-54 GG-1A(F)-07
FS4-10 GN-10/200
DW20-630 LMZ1-0.5 DW20-630
负荷计算和无功功率补偿?计算公式单组用电设备a有功计算负荷单位为kw30pdkepdk为系数b无功计算负荷单位为kvar30q30ptan?c视在计算负荷单位为kva30s?cos30pd计算电流单位为a30inus330nu为用电设备的额定电压单位为kv负荷计算和无功功率补偿?多组用电设备a有功计算负荷单位为kw30pippk????30式中ip??30是所有设备组有功计算负荷之和pk??是有功负荷同时系数可取085095b无功计算负荷单位为kvar30qiqqk????30式中iq??30是所有设备无功计算负荷之和
第一课-供配电工程设计(下)课件
2. 10KV供电:
客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250 kVA及 以上至8000kVA时,采用10kV供电。
3. 35KV供电:
客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在8000 kVA 及以上至40000kVA时,采用35kV供电。
4. 110KV供电:
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第一课-供配电工程设计(下)
重点
第四节 系统的接地方式(后续一章)
高压: 1.不接地; 2.小电阻接地; 3.其他接地;
低压:***** 1.TN系统;(建筑内) 2.TT系统;(室外设备) 3.IT系统
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第一课-供配电工程设计(下)
应知应会
第五节 无功补偿
补偿的分类: 1.高压补偿;低压补偿; 2.固定补偿、自动补偿,分相补偿、混合补 偿。 ; 3.分散补偿、集中补偿。
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第一课-供配电工程设计(下)
应知应会
第一节 供配电系统的构成及接线方式
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第一课-供配电工程设计(下)
应知应会
第一节 供配电系统的构成及接线方式
低压配电:
1.放射式; 2.树干式; 3.链式;
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第一课-供配电工程设计(下)
应知应会
第二节 电压、容量、供电半径
一、供电公司供电的额定电压为:
1. 低压供电:单相220V,三相220/380V;
2. 高压供电:10、35、110、220kV。
二、根据使Leabharlann 的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式:
1. 低压供电:
(1)居民客户
① 居民住户实行用电负荷管理;
S≤120m2 8kW;
120m2<S≤150m2 12kW
《供配电系统的设计》课件
供配电系统的设计
掌握供配电系统的概念和原理,了解设计步骤和方法,能够根据不同需求设 计出符合实际情况的供配电系统。
课程目标
• 了解供配电系统的基本概念和原理 • 掌握供配电系统的设计步骤和方法 • 能够根据不同需求设计供配电系统
课程大纲
1. 供配电系统概述
• 供配电系统的基本概念和组成 • 供配电系统的分类和特点 2. 供配电系统的设计步骤 • 确定用电负荷和功率因数 • 选择配电设备和线路 • 设计配电系统的接线和保护 • 设计地网系统和接地装置 3. 供配电系统的设计方法 • 最小电路原理 • 峰值法 • 容量均衡法 • 短路电流法 4. 供配电系统的设计实例 • 住宅区配电系统设计 • 工业区配电系统设计 • 商业区配电系统设计
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学习单元一 电气主接线的设计
二、供配电系统的设计任务实施
供配电系统的设计任务包括原始基础资料、设计任务及设计过程等。 1.原始基础资料
1)规模 2)供电电源 3)工厂的负荷情况 4)变电所选址 5)电价制度
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学习单元一 电气主接线的设计
2.设计任务 (1)编写设计说明书 (2)绘制设计图纸
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学习单元一 电气主接线的设计
一、供配电系统设计的基本知识
1. 供配电系统设计的基本原则 (1)严格遵循规范、规程。 (2)供配电系统的设计要求从全局出发,统筹兼顾,结合 负荷的性质、用电容量、地区供电条件等情况,合理地确定设 计方案,从而满足供电的要求。 (3)供配电系统设计要考虑工程的特点、规模以及发展规 划,并以近期建设为主,近期建设和远期发展相结合,适当考 虑扩建的可能。 (4)供配电系统设计要选用效率高、能耗低、性能先进的 新型产品,从而节约能源
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问题与思考
1.供配电系统设计的基本内容有哪些?
2.工厂电气照明的设计包括哪些部分?
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学习单元二
电力负荷的计算
知识目标 掌握确定用电设备计算负荷的两种计算方法,掌握用电设备的工 作制以及负荷曲线。 能力目标 掌握工厂计算负荷的确定方法,了解无功补偿的措施,掌握照明 负荷的计算方法。
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用电单位,也可以指用电设备或用电单位的功率或电流的大小。
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学习单元二 电力负荷的计算
工厂常用的用电设备按工作制可分为以下3类。 1)长期连续工作制设备 这类用电设备的特点是能长期连续运行,每次连续工作时间超
过8 h,其负荷基本均匀稳定,如水泵、通风机、空气压缩机、电热 设备、电镀设备、照明设备、发电机组等。
通常用“暂载率”(又称“负荷持续率” )来描述此类设备的工作 特征。暂载率是指一个周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε 表示,即
t10% 0 t 10% 0
(7-1)
T
tt0
式中,T为工作周期;t为工作周期内的工作时间;t0为工作 周期内的停歇时间。
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学习单元二
电力负荷的计算
同一设备在不同的暂载率下工作时,其输出功率是不同的。在
2)短时工作制设备 这类用电设备的特点是工作时间很短,而停歇时间相对较长, 如水闸用电动机、机床上的某些辅助电动机等。
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1荷的计算
3)反复短时工作制设备 这类用电设备的特点是工作呈周期性,时而工作时而停歇,如此 反复,但工作周期一般不超过10 min,如起重机电动机和电焊变压器 等。
模块七 供配电系统的设计
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学习单元一 电气主接线的设计
知识目标 掌握电气主接线的读取方法,学会根据原始资料对变配电所 进行主接线设计的方法。 能力目标 了解供配电系统设计技术规程,初步掌握工程设计的方法, 能够根据原始资料拟定合理的电气主接线方案,能够绘制方案 草图。
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学习单元一 电气主接线的设计 一、供配电系统设计的基本知识 二、供配电系统的设计任务实施
学习单元二 电力负荷的计算
一、电力负荷和负荷曲线 二、电力负荷的计算 三、单相用电设备计算负荷的确定 四、工厂电气照明负荷的确定 五、全厂计算负荷的确定 六、工厂的功率因数及无功补偿
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学习单元二 电力负荷的计算
一、电力负荷和负荷曲线
1.电力负荷的工作制及用电设备的容量 “电力负荷”在不同的场合可以有不同的含义,它可以指用电设备或
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学习单元一 电气主接线的设计
2.供配电系统设计的基本内容 1)变配电所的设计
变配电所的设计包括变配电所所址的选取,负荷计算,无功 功率补偿,变电所主变压器台数和容量的选择、主接线方案的选 择、短路电流计算、开关设备的选择、二次回路方案的确定、继 电保护的选择、电气设备的接地与防雷设计等。
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学习单元一 电气主接线的设计
计算其设备容量时,必须首先转换到一个统一的ε下。经过换算至统
一规定工作制下的“额定功率”称为设备容量。
设计图纸应包括变电所主接线图1张,变电所平面布置图1张和主 变压器继电保护原理图1张。 3.设计过程 (1)分析原始资料,初步拟订多个技术可行的方案。 (2)选择主变压器:台数、运行方式、容量、型式、参数。 (3)拟订高压侧、低压侧的基本接线形式。 (4)通过技术比较,选出2~3个较优的方案。 (5)通过经济比较,确定最优方案。
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学习单元一 电气主接线的设计
3.工厂电气照明的设计
供配电系统设计包括室外照明设计、各车间照明设计、工厂内各 建筑物的照明设计、变配电所内的照明设计等。
4.供配电系统设计的步骤及要求 1)扩大初步设计 扩大初步设计的主要任务是根据设计任务书的要求,进行负荷
的统计计算,确定工厂的用电容量,选择供配电系统的方案以及主 要设备,编制主要设备材料清单、工程预算,还需报上级主管部门 审批。
2)施工设计 施工设计是在扩大初步设计经上级主管部门批准后,为了满足 安装施工要求进行的技术设计,重点绘制安装施工图。
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学习单元一 电气主接线的设计
5.供配电系统设计的基础资料
应向当地供电部门收集以下资料。 (1)工厂的可供电源容量以及备用电源容量。 (2)供电电源的电压等级、供电方式、供电电源的回路数、导线和 电缆的型号、长度、进入工厂的方位。 (3)工厂供电的电力系统在最大和最小运行方式下的短路数据或供 电电源线路首端的断路器断流容量。 (4)供电电源首端的继电保护方式以及动作电流、动作时限的整定 值,向工厂供电的电力系统对工厂进线端继电保护方式以及动作时限配 合的要求。 (5)供电部门对工厂电能计量方式及动作时限配合的要求。 (6)对工厂功率因数的要求。 (7)电源线路工厂外部设计和施工的工厂应负担的投资费用等。
2)供配电线路的设计 工厂范围的供配电线路设计内容包括供配电线路电压等级的确
定、线路路径、线路结构型式的确定、电力负荷的计算、导线及电 缆型号和截面的选择,配电设备的选择、架空线路电杆位置的确定、 架空线路其他配件的选择、电缆线的敷设方式、电缆线配件的选择、 防雷接地装置的设计及计算等。
车间供配电线路的设计包括车间供配电线路布线方案的确定、 负荷的计算、线路导线的选择、配电设备的选择、保护设备的选择、 线路敷设方式等。