电气设备课程设计基本资料及任务书(题目)

合集下载

发电厂电气部分课程设计-(2)

发电厂电气部分课程设计-(2)

烟台南山学院发电厂电气部分课程设计题目2×600MV火力发电厂电气部分初步设计?姓名:安佰船所在学院:工学院所学专业:电气工程及其自动化班级:电气工程1401学号: 20指导教师:郭东旭|完成时间: 2017-6-2发电厂电气部分课程设计任务书题目:2X600MW火力发电厂电气部分初步设计原始资料:1. 发电厂情况装机两台,容量2X600MW,发电机额定电压20KV,cosφ=,机组年利用小时数6500h,厂用电率% ,发电机主保护时间,后备保护时间,环境条件可不考虑。

2. 接入电力系统情况发电厂除厂用电外,剩余功率送入330kV电力系统,架空线路4回,系统容量6800MW,通过并网断路器的最大短路电流:I′′=31.2II I2I=27.1II I4I= 26.8II3、附近有110kV电源设计内容:1、发电机和变压器的选择(1)发电机型号、容量、台数、参数的选择(2 )主变压器,厂用变压器,启动/备用变压器型号、容量、台数、参数的选择2、电气主接线设计(1 )电气主接线方案比较(2)电气主接线方案确定(3)厂用电主接线设计3、主要电器设备选择与校验(1)断路器的选择与校验(2)隔离开关的选择与校验(3)电压互感器的选择(4)电流互感器的选择(5)高压熔断器的选择(6)避雷器的选择(7)发电机出口导体及封闭母线的选择4、发电厂电气部分主接线图一张摘要电力工业是国民经济的重要行业之一,它既为现代化工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,且和广大人民群众的日常生活有着密切的联系,我国具有丰富的能源资源,发电厂是把各种天然能源,如煤炭、水能、核能等转换为电能的工厂,以满足人民生活的需要。

由发电、配电、输电、变电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。

本设计为 600MW火力发电厂电气部分初步设计,主要分为两部分,设计说明书和设计主接线图。

某厂降压变电所电气设计

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。

发电厂电气课程设计任务书

发电厂电气课程设计任务书

发电厂电气课程设计任务书
一、课程设计目的和要求
1.目的发电厂电气部分课程设计是在学生学习《发电厂电气部分》后的一次综合训练,通过这次训练不仅使学生复习巩固了本课程及其它课程的有关内容,而且增强学生工程观念,培养他们的电气设计能力
2.要求
1)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规程、规定,树立供电必须安全可靠、经济的观念;
2)掌握发电厂初步设计的基本方法和主要内容:
3)熟悉发电厂初步设计的基本计算;
4)学习工程设计说明书的撰写。

1.发电厂情况:
(1)类型:水电厂;水电厂机组容量与台数:4X50MW,发电机端电压,cos0.85:发电厂年利用小时数Tmax4000hMaX
(2)发电厂所在地最高温度40摄氏度,年平均温度20摄氏度,气象条件一般,所在地海拔高度1000m
2.电力系统负荷情况:
(1)发电厂电压负荷:最大10MW,最小8MW,cos0.85,
Tmax4000h.
(2)35KV电压负荷:最大200MW,最小100MW,cos0.8,
Tmax3800h.
(3)其余功率送入110KV系统,系统容量1000MVA。

归算到
110KV母线阻抗,其中S100MVA:自用电3%
(4)供电线路数目
1.发电机电压,架空线路6回,每回输送容量2MW,cOS0.85 架空线路6回,每回输送容量20MW,cOS0.85
架空线路2回,与系统连接。

三.设计成果
1.课程设计说明书一份。

2.发电厂电气主接线图一张。

3.课程设计计算书一份。

电气课程设计任务书

电气课程设计任务书

电气课程设计任务书一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握电路的基本原理,理解并能够运用欧姆定律、基尔霍夫电压定律等基本电路分析方法。

2. 使学生了解常见电气元件的原理、功能及其在电路中的应用,如电阻、电容、电感等。

3. 引导学生理解并掌握电气设备的安装、调试与维护方法。

技能目标:1. 培养学生具备独立设计简单电路的能力,能运用所学知识解决实际电路问题。

2. 提高学生实际操作电气设备的能力,能够正确使用仪器、仪表进行测量与调试。

3. 培养学生团队协作能力,能够与他人共同完成复杂电路的设计与搭建。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电气工程领域的兴趣,激发学习热情,形成积极的学习态度。

2. 培养学生严谨、细致的科学精神,注重实践与创新,养成良好的学习习惯。

3. 引导学生关注电气技术在生活中的应用,认识到电气技术对社会发展的重要性,树立正确的价值观。

课程性质分析:本课程为电气工程领域的基础课程,旨在让学生掌握基本电路原理、电气元件及其应用,培养实际操作能力。

学生特点分析:学生处于初中阶段,对电气知识有一定的基础,好奇心强,喜欢动手实践,但理论知识相对薄弱。

教学要求:1. 注重理论与实践相结合,强调实际操作能力的培养。

2. 采用启发式教学,引导学生主动探究,激发学习兴趣。

3. 关注学生个体差异,因材施教,使每个学生都能在课程中收获成长。

二、教学内容1. 电路基本原理:包括电流、电压、电阻的概念,欧姆定律及其应用,电路的串联与并联特性。

教材章节:第一章 电路基础2. 电气元件:介绍电阻、电容、电感等常见元件的工作原理、分类及其在电路中的应用。

教材章节:第二章 电气元件3. 基本电路分析方法:包括节点电压法、网孔电流法、基尔霍夫定律等。

教材章节:第三章 电路分析方法4. 电路设计与搭建:培养学生设计简单电路的能力,进行实际操作,学会使用仪器、仪表进行测量与调试。

教材章节:第四章 电路设计与实践5. 电气设备安装、调试与维护:介绍电气设备的安装、调试方法,常见故障分析与维护技巧。

发电厂课程设计--11010kV变电所电气部分设计

发电厂课程设计--11010kV变电所电气部分设计

2.环境温度最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计5.发电厂变电所地理位置图(附图一)6.典型日负荷曲线(附图二)附图一发电厂变电所地理位置图G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8,X〃d=0.124T:变压器SF7-40000/121±2×2.5%P o = 46kW P K = 174kW I o% = 0.8 U K% = 10.5附图二典型日负荷曲线3.课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕成品提交的设计文件和图纸要求:1. 设计说明书1份2. 设计计算书1份3. 图纸:变电所主接线图4.主要参考文献1、姚春球.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社2、范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社3、陈跃.电气工程专业毕业设计指南.电力系统分册.北京:中国水利水电出版社设计说明书一、 对变电所A 在电力系统中的地位,作用及电力用户的分析: (一)变电所A 在电力系统中的地位与作用:由发电厂变电所地理位置图可以得出,变电所A 的电压等级为110kV ,重要负荷所占比例为65%,在整个供电网络中的作用为地区变电所。

即以对地区用户供电为主,是一个地区或城市的主要变电所,电压一般为110kV ~220kV 。

全所停电时,仅使该地区中断供电。

(二)对电力用户的分析:由任务书中,原始资料图表可得:A 变电所的重要负荷占总负荷65%,有功功率P=22MW,有功功率因数ϕcos =0.9。

按其供电可靠性的要求,负荷被分为三个等级,Ⅰ类负荷为重要负荷,任何时候都不能停电,Ⅱ类负荷,仅在必要时可以短时间停电,其余为Ⅲ类负荷,停电时不会造成大的影响,必要时可以长时间停电。

通常,Ⅰ类负荷需要采用两个独立的电源供电,当其中的任一电源发生故障而停电时,不会影响另一个电源持续供电,保证供电连续性。

3×100-MW火力发电厂电气部分设计

3×100-MW火力发电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计课程设计任务书一、前言一、设计任务的内容3X 100 MW火力发电厂电气部分设计1、电厂为3台100MW汽轮发电机组,一次设计完成。

2、有220 kV 和110kV两级电压与系统连接,220KV出线有4回,每回出线最大输送容量为50MVA 110KV出线有3回,每回出线输送容量为35MVA本厂无6〜10 kV及35 kV出线。

3、气象条件:年最高温度38C,年最低温度-7 C。

4、系统阻抗在最大运行方式下(SJ=100MVA,与110kV系统的联系阻为0.012,与220kV系统的联系阻抗为0.068,两系统均视为无穷大容量系统。

5、发电机参数:型号:QFN-100-2 Pe=100MW Ue=10.5kV Ie=6475Acos © =0.85 Xd” =0.183二、设计的目的发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到:1、巩固“发电厂电气部分” 、“电力系统分析”等课程的理论知识。

2、熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。

3、掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。

4、学习工程设计说明书的撰写。

5、培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

三、设计的原则电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书问为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,以保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便、尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。

四、设计的要求1 、分析原始资料2、设计主接线3、计算短路电流4、电气设备选择五、主接线设计的依据1、发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用2、发电厂、变电所的分期和最终建设规模3、负荷大小和重要性4、系统备用容量大小5、系统专业对电气主接线提供的具体资料六、对电气主接线的基本要求可靠性、经济性、灵活性二、原始资料的分析一、本工程情况:从原始资料分析,所要求设计的发电厂类型为大中容量火电厂,总装机容量为300MW,单机容量为100MW二、电力系统情况:一次设计完成。

《电气控制与PLC技术》课程设计任务书

《电气控制与PLC技术》课程设计任务书

《电气控制与P1C技术》课程设计任务书1.必选项目:(以下两个项目为必做项目。

)1.1正次品分拣机1.1.1课程设计目的(1)加深对定时器的理解,掌握各类定时器的使用方法。

(2)理解企业车间产品的分捡原理。

112控制要求及参考图1.1正次品分拣模拟控制图(1)控制要求①用启动和停止按钮控制电动机M运行和停止。

在电动机运行时,被检测的产品(包括正、次品)在皮带上运送。

②产品(包括正、次品)在皮带上运送时,S1(检测器)检测到的次品,经过5秒传送,到达次品剔除位置时,启动电磁铁Y驱动剔除装置,剔除次品(电磁铁通电0.1秒),检测器S2检测到的次品,经过3秒传送,启动Y,剔除次品;正品继续向前输送。

正次品分拣操作流程如图1.2所示。

图1.2正次品分拣流程图(2)参考电路P1CI/O端口分配及参考电路图:SB110.0M启动按钮SB210.1M停止按钮SQ110.2检测站1SQ210.3检测站2M Q0.0电动机(传送带驱动),Y Q0.1次品剔除P1C+MV■"M O'JD ------ —I―T1 ___-+24V N二2≡M图1.3正次品分拣机P1C电气原理图1.1.3.课程设计内容及要求(1)按参考电路图完成P1C程序并调试。

(2)分析各种定时器的使用方法及不同之处。

(3)总结程序输入、调试的方法和经验。

(4)试将S1作为产品计数的检测装置,对每日产量进行统计。

(5)程序要求增加皮带传送机构不工作时,检测机构不允许工作(剔除机构不动作),编写梯形图控制程序。

1.2交通灯自动控制1.2.1课程设计目的(1)练习定时器、计数器的基本使用方法。

(2)掌握P1C的编程和调试方法。

(3)对应用P1C解决实际问题的全过程有个初步了解。

图14交通灯模拟控制122控制要求及参考交通路口红、黄、绿灯的基本控制要求如下:路口某方向绿灯显示(另一方向亮红灯)10秒后,黄灯以占空比为50%的一秒周期(0.5秒脉冲宽度)闪烁3次(另一方向亮红灯),然后变为红灯(另一方向绿灯亮、黄灯闪烁),如此循环工作。

建筑电气设计任务书

建筑电气设计任务书

建筑环境与设备工程专业(暖通方向)《建筑电气》课程设计任务书题目名称:编写教师:段春丽能源动力学院建筑智能教研室《建筑电气》课程设计任务书专业方向:建筑环境与设备工程专业(暖通方向)班级:学生姓名:指导教师:周数:学分: 1分一、设计题目(根据图上的题目填写)二、原始资料(1)电源380/220伏从东侧用直埋电缆进户。

(2)每户容量按4千瓦计且单独计量,计量配电箱设在每层楼梯间,每户设小配电箱。

(3)每户设照明;厨房;卫生间插座;客厅及卧室;客厅空调插座五个回路。

(4)住宅楼梯间采用声控楼梯灯并设公共计量表。

(5)办公室采用吊杆日光灯,墙两侧设单相二三孔组合插座。

(6)建筑平面布置见设计条件图三、设计任务通过课程设计使学生初步熟悉方案的确定,设计程序和设计原则,设计方法和步骤,培养学生查阅和运用设计资料、手册、产品样本的能力。

初步具备选择计算的能力,掌握制图标准,提高工程的制图及编写设计说明书的能力。

1、对设计计算书的要求:(1)使用公式和已知数据来源要准确,计算过程详略要得当,选定结果根据要充分。

(2)字迹要工整,文笔要简练,用词要洽当。

2、对绘制施工图的要求:(1)图纸号,绘图比例和标题栏等都要符合国家制图标准,并与土建图一致为宜。

(2)图面设计要周密考虑全部内容,布局要合理,首先要绘制出草图,做到心中有数,再画正式图(铅笔图或墨线图或计算机绘图),防止返工,提高绘图效率.(3)要用国际或国家标准图例中的图形符号和文字符号表达设计意图。

图形符号的大小和线条粗细要分明得当,系统图要突出网络关系,平面图要画出电气设备和导线。

导线由细到粗的顺序为: 建筑图、设备图、分支线电路、干线电路和主干线电路。

总之,电气设备安装工程图就要突出电气工程的内容。

(4)图面要整洁,图中文字的书写一律采用仿宋字体。

要做到认真书写每一个数字和文字。

应用绘图知识正确使用绘图工具(图板,丁字尺,三角板,比例尺,擦图片,模板计算机绘图软件等),在适当位置处标出应该标注的文字符号或尺寸线或同一用图例形式表示,以便于施工和预算。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电气设备课程设计指导书何自立魏恩甲西北农林科技大学水利与建筑工程学院目录课程设计基本资料及任务书 (1)第一章、设计依据 (2)第二章、主接线的确定 (5)第三章、计算短路电流 (9)第四章、设备选择 (17)第五章、厂用变压器的选择 (31)课程设计基本资料及任务书一、基本资料:某水库位于秦岭北麓,是以灌溉为主的水利工程。

为了充分利用水力资源,准备在其坝后修建一水电站。

站址处海拔高程为594.00米,多年平均温度为12.4℃,最高温度41.4℃,最低温度-16.7℃,雷电活动一般。

经水库水能调节计算,该电站的必须装机容量确定为800KW,最大工作水头为H max=39米,计算水头H js=37.1米,最小工作水头H min=20.0米,为使水轮机工作在高效率区,提高运行的经济效益,并可在水库放水较少时分别检修机组,准备装设400KW的发电机两台,电站最大负荷年利用小时数为max 5000T h=。

该电站建成后与系统在9K m处的一个10.5KV变电所35KV侧并网,电站无近区负荷。

发电机组参数如下:型号: TSW141 同步电抗: X d”=0.27额定电压: 6.3KV 额定转速: n=1000转/分额定电流: 45.8A 效率:η=91.5%额定功率: 400KW 功率因数: COSΦ=0.8发电机装有自动电压调节装置,有阻尼绕组。

上述变电所装有两台主变,并列运行。

其参数如下:1#主变:S9-3200KVA/35/10KV Y/∆-11 U d=7.09%高压侧: I e=52.8A U e=35KV+5%低压侧: I e=176A U e=10.5KV2#主变参数与1#主变相同。

注: 从变电所35KV侧向系统看,可以认为系统阻抗为零,即∞系统。

二、水电站运行方式在电力系统中的小型水电站只能在基荷运行,枯水时一台机组发电,平、丰水季节两台机组发电。

为了充分利用丰水季节水能多发电,可安装一台季节容量,则总装机为3×400KW。

由此可考虑电站的另一种主接线方式,即两台扩大单元接线,另一台为单元接线。

选两台主变压器(S9-1000KVA 、S9-500KVA)方案。

三、设计任务(工作内容)1.选择水轮发电机的型式及出线电压。

两台利用小时数为5000h,另一台为3000h;设计保证率为75%,保证出力为400KW。

2.确定水电站的主接线。

3.计算短路电流。

4.选择主要电器设备。

四、设计要求1.封面及装订按学校统一规定;2.设计说明书、计算书要做到书写整洁(用计算机打印最好)、文字流畅、论点明确、计算准确、思路清晰、文中引用的重点公式、参数选定、方案比较等均交代清楚,有理有据。

3.设计说明书、计算书应有目录、计算程序及过程,必要的插图(如网络变换等),方案比较时,对所选定方案优缺点的分析说明,有关参考文献等。

4.画出利用CAD制图的电气主接线图(标明设备)。

第一章设计依据与一次设计方面有关的资料如下:1.石砭峪的气温、地质及雷电活动强度。

多年平均温度为13.2℃,最高温度为43.4℃,最低温度为-17.1℃,地表气温1981年6月实测最高为49℃,多年平均极大风速为16.5米/秒。

土壤电阻率未经实测,该地区的地质条件,在8米以内的表层均为多石土壤,由此估计:ρ=4×104 Ω·cm。

雷电活动强度按一般为15雷电活动日/年以下考虑。

2.二级水电站各月平均出力计算:根据水能调节计算,已算出一级水电站各月平均出力,而二级水电站是用一级水电站的尾水,所以流量由一级水电站确定,但对二级水电站水头为:Hzd=41.6m,Hzx=40.79m,Hp=41.22m,水头变化一般来说很小,可以认为是平均水头。

二级电3.二级电站选用两台800KW的发电机组,其参数如下:机型: SFW143/44-10 600转/分800KW额定电压: 603KV 额定电流:91.6A功率因数:0.9 频率:50Hz飞逸转速:1378转/分转动惯量:GD2=1.4短路比: 1.26 接线法:Y定子漏抗:0.08894 纵轴同步电:0.963纵轴瞬变电抗:0.223定子测温点:3铁3铜;总重:9吨。

有阻尼线圈,准同期、自动自同期亦可。

转子定子绕组绝缘度等级:B级允许温升:转子90℃定子65℃原配励磁机:ZL28/10-4型(现改为可控硅励磁) 励磁电压:62V励磁电流:空载138A, 额定282A 励磁机绕组电阻:0.172 (75℃) 4.本电站与系统接线如图所示:二级电站出线电压为35KV, 与一级电站的35KV出线“T”接,经8KM的架空线路至太乙变电站的35KV母线,太乙变电站距韦曲变电站25KM(25+8=33)在相距太乙变电站23KM处“T”接。

本电站距指挥部约800m,考虑到指挥部和修造厂的用电, 故给有一条6.3KV出线。

本电站发出的电除部分自用电和指挥部用电外,其余全部送入系统。

5.二级电站主要容量的确定变压器容量与发电机容量及近区用电相适应。

在8月份发电机满负载时可发出2000KVA 而近区用电装置容量仅115KVA,厂用电变压器容量为50KVA,在厂用电及近区用电不满载的情况下投入系统的容量将超过1800KVA,并且同等容量的新系列变压器比旧系列变压器体积小,性能好,故选用SJL -2000KVA/38.5/6.3的变压器,该变压器在西安也有生产。

系统2×1000kV AU d=6.3%C os Φ=0.82×1250kV A U d=7%C os Φ=0.8第二章 电气主接线的确定1.因为机组容量较小,能满足技术要求的几种结线方式如下:(1)方案一:采用单母线接线,两台发电机由一台变压器送出。

在6.3 KV 母线上接指挥部近区负荷。

厂用电由接至6KV 母线上的S9-50 / 6.3/0.4kV 电力变压器正常供电,备用厂用变压器选用一台S9-50 / 35/0.4kV 变压器从系统供电, 并由指挥部与设计组会议决定作为唯一的备用电源方案。

故不再进行经济比较计算。

从月出力曲线可知, 每年1、2月为停水时间, 可以作为设备检修时间,从可靠性角度考虑一台主变压器能够满足要求。

(2)方案二:在此方案中采用两台1000KVA 的变压器并联运行,其优点是运行灵活,其它均与第一方案相同。

采用这种方案在技术上是合理的。

0.4352.两种方案的经济比较:作经济比较时, 仅计及主要设备的不同部分,经济指标依据水电部颁发的“电力工程概算指标”,不同设备的投资包括:设备费、安装费、运行费、基础构架费等。

说明:投资=基价+运行费+基础费基价=设备费+其他设备费+主要材料费+安装费运行费=设备费×6% 油开关单价=油开关本身价格×(1+10%) 从上表的投资比较来看,方案(1)的投资小于方案(2)。

2)两种方案的运行费比较:年运行费 C=K T αT +K y αy +C α+C P 式中: K T —— 变压器的总投资(包括设备费、安装费、运杂费等。

) αT —— 变压器的折旧费率(取为6%) K T αT —— 变压器的折旧费 K y —— 配电装置的总投资 αy —— 配电装置的折旧系数10%K y αy —— 配电装置的折旧费C P —— 设备的管理、维护和小修费,取折旧费的20% C α —— 变压器的损耗费 一年中的电能损耗费按下式计算:∆A=∑[n(∆P fe +K f ∆Q fe )+n 1( ∆P cu + K ∆Q cu )22SeS ]·t式中:n —— 并联运行的变压器台数K f —— 无功当量取1/6(电价0.06元/度) ∆P f —— 变压器的有功铁损 ∆Q fe —— 变压器的无功铁损 ∆P cu —— 变压器的额定有功铜损 ∆Q cu —— 变压器的额定无功铜损 S —— 实际负荷(总负荷) S e —— 变压器的额定容量I.第一方案的运行费计算,对SJL — 2000KVA/35 变压器。

∆P fe = 3.6KW ∆Q fe = I %×100Se =1.4×1002000=28KVAR ∆P cu = 24KW∆Q cu = u d ·100Se =6.5·1002000=130KVAR 损耗固定部分(∆P fe + K f Q fe )t = (36+61×28)×200×24=39700Kwh可变部分: ∑(∆P cu + K f ∆Q cu )22SeS ·t= (24+61×130)[12.382×16+15.052×14+6.692×16+12.622×30+13.922×31+162×31+14.122×10+14.2122×16+15.6522×10+7.9322×26]×2161×24= 45.6×24×2161×[2450+3180+715+4750+6000+7940+2000+3230+2450+2450]= 45.6×24×2561×35125 = 150250Kwh电能损耗:C α =0.06×(150250+39700) = 11400元 II. 第二方的运行费计算: 由负荷曲线可知,只有五月份是一台变压器投入运行16天,其余时间还得两台变压器投入运行。

对SJL — 1000KVA/35 变压器 ∆P fe = 2.2KW ∆Q fe = 1.7×1001000= 17KVA∆P cu = 14KW∆Q cu = 6.5×1001000= 65KVA 损耗固定部分: 2×(∆P fe + K f ∆Q fe )t= 2×(2.2+61×17)×(200+184)/2×24= 50000Kwh可变部分:∑[n 1(∆P cu + K f ∆Q cu )·22Se S ]·t=21×(14+61×65)×(12.382×16+15.052×14+12.62×30+13.92×31+16×31²+14.12×10+14. 12×16+15.652×10+9.732×26)×281×24+(14+61×65)×6.692×16×281×24=21×25×641×24×[2450+3180+4750+6000+7900+2000+3200+2450]+25×715×641×24 =4.7×34410+6725 =162000+6725 =168725kwh电能损耗费: C α = 0.06×(168725+50000)=0.06×218725 = 13150元两种方案的运行费列于下表:由以上方案的比较可见第I 方案无论是投资方面还是从运行费方面都比第II 方案小,所以采用第一方案。

相关文档
最新文档