毕业设计:某钢铁厂车间供配电系统设计

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大学本科工厂配电系统设计毕业设计

大学本科工厂配电系统设计毕业设计

摘要本论文主要是对小型工厂供配电系统的电气部分进行设计。

工厂由户外引入10kV的高压电源,经过工厂变电所降为220/380V的低压电,直接供给工厂车间的动力系统和照明系统。

在选择电气设备之前,先对工厂负荷进行计算,确定工厂总的负荷容量,同时在低压母线侧进行无功功率的补偿,以提高功率因数。

根据补偿后的负荷容量,选择工厂变电所变压器的容量和台数,然后确定工厂采用的供电系统,选择合适的车间配电方案,画出供配电系统主接线图。

高压一次设备、低压一次设备和导线截面积选择时,都必须满足电路正常条件下和短路故障条件下工作的要求。

电气设备不仅要满足在短路故障条件下的工作要求,还必须按最大可能的短路故障时的动稳态度和热稳态度进行校验,以判断设备是否满足工作要求。

电路发生三相短路时的短路电流电流最大,计算三相短路电流,以进行设备的校验。

最后,进行继电保护和防雷接地,来提高系统的安全性和可靠性。

关键词:负荷计算,三相短路,主接线,继电保护AbstartThis thesis is mainly to the small factory power supply system of the electric part design. The factory from outdoor into 10 kv high-voltage power supply, through the factory substation reduced to 220/380 v low voltage electric, direct supply factory workshop of power system andlighting system.In the selection of electrical equipment, before the factory load calculation, determine the factory total load capacity, and at the same time, in the low voltage bus side for reactive power compensation, in order to improve power factor. According to the compensation after the load capacity, choose the factory substation transformer capacity and sets, and then determine the factory power supply system, choose appropriate workshop distribution plan, draw for distribution system main wiring .High pressure a equipment, low pressure a equipment and wire . Keywords: load calculation, three phase short circuit, Lord, relaying protection目录摘要 (I)目录 ............................................................... I II 第1章绪论 .. (1)第2章电力负荷及其计算 (2)2.1 负荷分级及供电电源措施 (2)2.1.1 工厂电力负荷的分级 (2)2.1.2 各级负荷的供电措施 (2)2.2 工厂计算负荷的确定 (3)2.2.1 负荷计算的目的和意义 (3)2.2.2 负荷计算的方法 (3)2.3 无功功率补偿 (4)2.3.1功率因数 (4)2.3.2 无功补偿的选择 (5)第3章变压器的选择及其电气主接线 (7)3.1 变压器的选择 (7)3.1.1 电力变压器及其分类 (7)3.1.2 电力变压器的连接组别 (7)3.1.3 变压器台数和容量的选择 (8)3.1.4电力变压器的校验 (9)3.2 工厂变配电所的主接线图 (9)3.2.1 电气主接线的概况 (9)3.2.2 车间和小型工厂变电所的主接线图 (10)3.2.3 本工厂变电所主接线的确定 (16)第4章设备选择与校验 (17)4.1 导线的选择与校验 (17)4.1.1 车间导线截面及配电箱的选择 (17)4.1.2 车间导线的校验 (24)4.2 高压一次设备的选择与校验 (27)4.2.1 一次设备及其分类 (27)4.2.2 一次设备的选择 (28)4.2.3 一次设备的校验 (31)第5章继电保护与防雷接地 (17)5.1 工厂的继电保护 (34)5.1.1 继电保护的选择 (34)5.1.2 继电保护的整定及计算 (34)5.2 工厂的防雷与接地 (35)总结 (37)参考文献 (38)致谢 ............................................... 错误!未定义书签。

某轧钢厂供电系统设计

某轧钢厂供电系统设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

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作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

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作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

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涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

供配电系统的设计(毕业论文)

供配电系统的设计(毕业论文)

目录摘要 (2)第一章绪论 (3)1.1 供配电所设计的意义 (3)1.2 供配电所设计的要求 (3)1.3 本文的主要内容 (4)第二章全厂设计资料 (5)第三章负荷计算和无功补偿 (8)3.1 负荷计算的目的和意义 (8)3.2 负荷计算 (8)第四章主接线的选择 (12)4.1 接线方案的选择 (12)4.2 主接线的选择及确定 (12)第五章短路电流计算 (15)5.1 短路电流计算 (15)5.2 短路电流计算结果 (17)第六章全厂主设备的选择 (19)6.1 电气设备选择 (19)6.2 所选设备参数 (20)第七章防雷与接地 (21)7.1 防雷设备 (21)7.2 接地装置 (21)结论 (22)参考文献 (23)致谢................................................ 错误!未定义书签。

摘要本文是东盛化工机械厂供电系统的设计(主要是该工厂的机械加工车间)。

设计的目的是通过对该电力系统的地理环境、供电条件、供电方式和公用系统等用电负荷资料的分析,为该车间寻找更加完善的供电设计方案。

电能是工厂运作的主要能源,对工厂的正常运作有举足轻重的作用,因此如何进行合理用电、安全用电、节约用电、高质量用电已经成为工厂建设和运行的主要问题之一。

工厂的安全正常运作、节电节能、提高工厂用电效率,都必须有一个安全、可靠、经济、合理的供电系统和使用电能的系统保障,才能实现工厂电能利用、和节省电能的理想化、经济化。

由于工厂类型很多,且同一类型工厂的生产规模、自动化程度、用电设备布局等情况千变万化,所以工厂供电系统也不同。

基于本次的设计要求,此设计的基本内容主要有以下几个方面:进线电压等级及容量的选择,变配电所主电路接线形式的选择,短路电流计算。

同时针对主接线形式,本方案进行了控制、计算、保护,防雷接地装置设计等。

关键词:工厂供电;总压降(总配电)变电所;电器主接线;供电安全性;高压配电系统;电气设备选择第一章绪论1.1 供配电所设计的意义工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。

钢铁厂供配电系统设计_毕业设计(论文)

钢铁厂供配电系统设计_毕业设计(论文)

毕业设计论文钢铁厂供配电系统设计摘要本文按照供电系统可靠性、经济性的要求,根据钢铁厂的负荷性质、负荷大小和负荷的分布情况对本厂供电系统做了全面综合的分析,详细阐述了工厂总降压变电所实现的理论依据。

通过对整个供电系统的分析和对钢铁厂的电力负荷、功率补偿、短路电流的计算,合理的选择电力变压器、断路器等各种电气设备;对工厂总降压变电所不同的主接线方案进行比较,选择可靠性高,经济性好的主接线方案,实现了工厂供电系统安全、可靠、优质、经济地运行。

关键词电力负荷;功率补偿;短路电流;防雷与接地目录1电力负荷及其计算 (2)1.1工厂的电力负荷 (2)1.2计算负荷确定的方法 (2)1.3变压器功率损耗的计算 (5)1.4工厂的计算负荷和年电能消耗量 (6)2 变配电所选择 (12)2.1变配电所的类型 (12)2.2变电所主变压器容量的选择 (13)3 电气主接线 (14)3.1具有母线的电气主接线 (15)3.2无母线的电气主接线 (16)3.3工厂总降压变电所的主接线方案选择 (17)4 电力线路接线方式 (19)4.1高压放射式接线 (19)4.2高压树干式接线 (19)5 电力线路的敷设 05.1架空线路 05.2电缆线路 06 高压供电线路导线截面及型号的选择 06.1按经济电流密度选择导线截面 06.2导线截面及型号的选择 (1)6.3母线的选择 (2)7 电气设备的选择 (2)7.1电气设备选择的一般条件 (2)7.2高压一次设备的选择 (3)8 短路电流计算 (10)8.1三相短路电流的计算 (10)8.2电力系统的短路电流计算 (11)9 防雷与接地 (13)10 附图纸 (16)11 谢辞 (17)12 参考文献 (18)1电力负荷及其计算1.1 工厂的电力负荷 (1)电力负荷的概念电力负荷又称为电力负载。

它有两重含义:一是指耗用电能的用电设备或用电单位(用户),如说重要负荷、不重要负荷、动力负荷、照明负荷等。

项目二车间供配电系统分析与设计

项目二车间供配电系统分析与设计
32598H171.eps
模块一 车间供配电系统分析
2.2#配电柜分析 它是一台联络柜,用来联络另一配电系统的母线,作为相互间的备用电源,平时处于断开状态。当其他系统由于故障需要用电时,可投入此柜提供电源;或者本系统由于故障进线断电时,可由其他系统向其供电。当由其他线路向其倒送电时,一定要断开1#柜的断路器,才能完成下一步的倒送电。 3.3#~6#配电柜分析 它们是四台出线柜,它们各自从母线上引电,然后通过各自的隔离开关和断路器向车间的各个区域供电。断路器采用塑壳式断路器,无电动操作功能,具有短路和过载保护功能。其隔离开关和断路器的额定电流由具体负载的大小决定,柜上设有电流指示。 4.7#配电柜分析
三、相关实践知识
模块一 车间供配电系统分析
模块一 车间供配电系统分析
它是一台主配电柜(总柜),承担主线的控制功能,其外形尺寸:宽为800mm、深为800mm、高为2200mm。柜内装有一台CW1型抽屉式智能断路器,此断路器的框架电流为3200A,额定电流为2000A。智能式断路器保护功能较全面,可以方便地接通和断开电路,并且在线路发生短路和过电流故障时能断开电路;抽屉式断路器不仅可以省掉隔离开关,而且在更换时也比较方便。
模块二 车间供配电系统设计
2.二项式系数法 1)利用二项式系数法计算负荷时,不仅要考虑用电设备组的平均最大负荷,而且要考虑少数大容量设备运行时对总负荷的附加影响。 2)多组用电设备总计算负荷的确定。 解 1)先求各组bPe、cPx及其计算负荷。 ① 机床组。查附录表2得: b=0.14, c=0.5, x=5, cosφ=0.5, tanφ=1.73 ② 通风机组 查附录表2得: b=0.65, c=0.25, x=5, cosφ=0.8, tanφ=0.75 ③ 电动葫芦, 属机加工起重机组 查附录表2得: b=0.06, c=0.2, x=3, cosφ=0.5, tanφ=1.73 2) 求总的计算负荷。

毕业设计某钢铁厂车间供配电系统设计

毕业设计某钢铁厂车间供配电系统设计

毕业设计某钢铁厂车间供配电系统设计摘要:本文主要围绕钢铁厂车间的供配电系统进行设计,包括正常工作状态下的系统组成、电压等级选择、电源接入方式、输电线路的选择、低压配电系统的设计以及系统的可靠性评估等方面。

通过合理设计和优化,能够提高供配电系统的稳定性和可靠性,确保车间生产正常进行。

关键词:供配电系统;电压等级;电源接入方式;输电线路;低压配电系统;可靠性评估1.引言供配电系统是钢铁厂车间正常运作的关键设施之一,对于保证车间生产安全和稳定运行起着重要作用。

因此,对该车间供配电系统进行合理设计至关重要。

2.正常工作状态下的系统组成车间供配电系统主要由电源接入装置、主配电装置、低压配电系统以及输电线路等组成。

电源接入装置用于将电力系统中的电能引入到车间内,主配电装置用于将电能分配到各个设备或设施,低压配电系统用于将电能进一步分配到车间内的各个电气设备或用电点,输电线路则负责将电能从电源接入装置传输到主配电装置。

3.电压等级选择根据钢铁厂车间的实际需求以及国家标准,可以选择合适的电压等级。

一般情况下,钢铁厂车间的供配电系统电压等级选择为10kV或35kV,以满足车间内设备的电能需求。

4.电源接入方式电源接入方式可以选择直接接入或通过变电站接入。

直接接入方式适用于电力系统供能较为稳定的地区,能够减少设备的中间环节,提高系统的可靠性;而通过变电站接入方式适用于电力系统供能不稳定的地区,能够通过变电站对电能进行调节和稳定,保证车间的正常运行。

5.输电线路的选择输电线路的选择应根据钢铁厂车间的实际情况来确定。

一般情况下,可以选择架空线路或地下电缆线路。

架空线路施工简便、维护方便,适用于较为开阔的场地;地下电缆线路施工较为复杂,但不易受天气条件的影响,适用于较为狭小的场地。

6.低压配电系统的设计低压配电系统主要包括开关设备、电缆和配电柜等。

根据车间内的用电设备情况,合理设计低压配电系统的布置和容量,能够保证车间内各个电气设备的正常运行。

某钢厂供配电系统电气设计

某钢厂供配电系统电气设计

某钢铁企业供配电系统电气设计某钢铁企业变电所保护系统及防护系统设计本企业共有12个车间,承担各附属厂的设备、变压器修理和制造任务。

1、各车间用电设备情况 用电设备明细见表1.1所示。

表1.1 用电设备明细表序号 用电设备名称 设备容量 负荷性质1 电修车间 505 三级负荷2 机械加工车间 7863 新产品试制车间 634 4 原料车间 4145 备件车间 2626 锻造车间 3507 空压站 6228 大线圈车间 3359 成品试验站 290 10 加压站、转供负荷 256 11 大型集中负荷 1600 12锅炉房369二级负荷2、负荷性质本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或者三班制,年最大有功负荷利用小时数为h 2300。

由于锅炉房供生产用高压蒸汽,停电会使锅炉发生危险。

而且该厂距离市区较远,消防用水需厂方自备。

因此,锅炉房供电要求具有较高的可靠性,负荷性质属于二级负荷,其余车间均为三级负荷。

3、变电所数量及供配电系统电压确定(1)根据本企业的厂区范围和负荷分布情况,在该厂区设置一个总降压变电所,可满足本企业的供电要求。

(2)供电电压确定。

根据当地电网的供电电压等级,同时考虑用电设备的负荷容量和供电距离等因素,与电力部门协商确定供电电压为kV 35。

(3)配电电压选择。

高压配电电压的选择,主要取决于高压用电设备的电压及其容量、数量等因素。

考虑到该厂的规模不大,采用kV10作为该企业用电设备配电电压比较经济合理。

4、供电电源条件当地供电部门可提供两个供电电源,供设计部门选定:(1)待设计总降压变电所的主电源由上一级某区域变电站(kV/220)提35供电源,kV5.4。

35架空线引入,作为工作电源进线,此站距企业南侧km (2)另一路10kV电源作为备用电源,从某kV1035变电所经电缆线引入该/企业,此所距企业南侧km4(3)总降压变电所引入两路电源进线,分别在两路进线电源分别设有计量电能的高压计量柜。

浅谈钢铁企业全厂供配电系统规划设计

浅谈钢铁企业全厂供配电系统规划设计

钢铁 企业 的工艺 流程有不 同的方式 : 如 炼铁 可 以用高 炉炼铁 , 也可 以用 c o r e x 炉炼铁 ; 炼钢可 以用 转炉炼 钢 , 也可 以用 电炉炼钢 ; 轧 钢有热 连轧 、 冷 轧 及各种 型材轧 机 。我们说 要 建设 一个 几百 万 吨 的 钢铁联 合企业 , 相 同的产 量 而不 同 的工 艺 流程 、 不 同的生产品种会 使 全厂 供 电负荷 及 耗 电量 相 差很 大, 从 而使 全厂供 配电系统差异很 大。 因此 新建 钢
有3 k V、 6 k V、 l O k V、 3 5 k V、 6 6 k V、 l l O k V、 2 2 0 k V等 。 其中 3 k V、 6 k V、 l O k V为最终 用户 电压等级 ,
l O k V、 3 5 k V、 6 6 k V、 1 l O k V、 2 2 0 k V为受 电及配 电电
转炉炼钢及连铸没有太大的高压电机及变压
器, 可用 6 k V或 l O k V, 由技 术 经 济 比较 确 定 。高 压 电机 负荷 主要 有水泵 、 空 压机 、 除 尘风机 等 。 热 轧主传 动 变压 器 容 量 较 大 , 一般用 3 5 k V, 其 余 负 荷 没 有 太 大 的 高 压 电机 及 变 压 器 , 可 用 6 k V, 也可用 l O k V, 由技 术经 济 比较确 定 。高压 电
确的方法 , 随着工艺条件的不同, 单耗也不同。

较确 定 高压 电机 负荷 主要 有水 泵 、 空 压机 、 除尘
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涟钢科技与管理
2 0 1 4年第 6期
风机 、 热风 炉助燃 风机 、 胶 带机 等 。
也最严 重 。对此 采取 的措施 是 中性点 经过一 个 电
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前言我国的电力工业已居世界前列,但与发达国家相比还是有一定的差距,我们人均电量水平还很低,电力工业分布也不均匀,还不能满足国民经济发展的需要。

电力市场还未完善,管理水平、技术水平都有待提高。

为了使我国电力工业赶上世界电力技术的发展水平,丛21世纪一开始,我国就进一步加强在电网安全、稳定、经济运行、电力系统的自动化调度与管理、电力通信、网络技术、继电保护等领域开展研究,尤其注意完善电力市场,研究电力市场的技术支持系统,促进我们的电力工业不断前进。

工厂供电就是指工厂所需电能的供应和分配。

我们知道,电能是现代工业生产的主要能源和动力,工业生产应用电能和实现电气化以后,能大大增加产量,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,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

但是,工厂的电能供应如果突然中断,则将对工业生产造成严重的后果,甚至可能发生重大的设备损坏事故或人身伤亡事故;由此可见,搞好工厂供电工作对于工业生产的正常进行和实现工业现代化,具有十分重大的意义。

工业企业生产所需电能,一般是由外部电力系统供给,经企业内各级变电所变电压后,分配到各用电设备。

工业企业变电所是企业电力供应的纽约,所处地位十分重要,所以正确计算选择各级变电站的变压器容量及其他设备是实现安全可靠供电的前提。

进行企业电力负荷计算的目的就是为正确选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号,规格以及供电网络所用导线型号等提供科学的依据。

摘要根据某钢铁厂取得的供电电源和该厂用电负荷的实际情况及机电修车间的负荷性质、负荷大小和负荷的分布情况,设计出变配电所的主接线设计方案,提出了采用低压联络线联络一台变压器的方案,解决了该车间负荷小但负荷可靠性要求高的问题。

再通过短路电流的计算、选择合适的导线电缆、按正常条件选择低压设备。

实现安全、可靠、优质、经济的供电系统为设计目的,完成对某钢铁车间供配电系统的设计。

关键词负荷性质;主接线;短路计算;低压联络线(2)基本原则1)变配电所电气主接线,应按照电源情况、生产要求、负荷性质、用电容量和运行方式等条件确定,并应满足运行安全可靠、简单灵活和经济等要求。

2)在满足上述要求时,变电所高压侧应尽量采用断路器少的或不用断路器的接线,如线路-变压器组或桥形接线等。

当能满足电力系统继电保护时,也可采用线路分支接线。

5)在110—220kV配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用单母分段接线;当枢纽变电所的出线在4回及以上时,一般采用双母线。

在6—10 kv配电装置中,一般采用单母线或单母分段接线。

2.2 选择确定主接线根据本车间的情况,负荷量不大,但属于二级负荷,可靠性要求较高;根据上面的设计原则和要求我设计了两种方案比较,其设计比较如下:(1)第一种方案本主接线采用了一台变压器的小型变电所,其高压侧一般采用无母线的结构。

如图2所示:这种主接线采用了高压断路器,因此变电所的停、送电操作十分灵活方便,同时高压断路器都配有继电保护装置,在变电所发生短路和过负荷时均能自动跳闸,而且在短路故障和过负荷情况消除后,又可直接迅速合闸,从而使恢复供电的时间大大缩短。

如果配电自动重合闸装置,则供电可靠性更进一步提高。

但是一般用于三级负荷,但在变电所低压侧有联络线与其它变电所相连时,则可用于二级负荷;因此在考虑该种方案时,选择了一个低压联络线的方式,该车间的低压联络线和轧钢车间距离比较近,可以考虑和它互为备用,但是备用容量因受线路的容量的限制而不能太大,低压联络线开关可采用自动投入或电动操作。

图 2 一台变压器主接线方案(2)第二种方案这种方案是采用装有两台主变压器的小型变电所。

如图3所示这种主接线的供电可靠性较高。

当任一主变压器或任一电源线停电检修或发生故障时,该变电所通过闭合低压母线分段开关,即可迅速恢复对整个变电所的供电。

如果两台主变压器低压侧主开关(采用电磁或电动机合闸操作的万能式低压断路器)都装设互为备用电源自动投入装置(APD),则任一主变压器低压主开关因电源断电(失压)而跳闸时,另一主变压器低压侧的主开关和低压母线分段开关将在APD作用下自动合闸,恢复整个变压所的正常供电。

这种主接线可供一、二级负荷。

图 3 两台变压器主接线方案(3)这两种方案的比较1)从安全性看这两种主接线方式都满足国家的标准的技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。

2) 从可靠性看这两种电力负荷满足该车间的二级负荷要求。

对于第一种主接线的工作方式是当机电修车间或轧钢车间任意一个故障停电检修时,通过联络线由另一个车间提供电源.在低压联络线上,轧钢低压联络线侧的配电瓶将它始终处于打开状态,当机电修车间变压器要检修时,先打开机电修车间侧配电瓶的开关,使其与轧钢车间通电,然后断开其本车间母线上的开关,这样保证了不影响生产断电;当处于故障时,母线和高压的断路器自动断开,联络线上的开关开启,也保证了供电的需要而不间断.对于第二中方案,同样当一个变压器故障,也由另一个变压器供电,它是通过母线分段,通过联络线上的断路器来实现双电源的自动互投.3) 从灵活性看能适应各种不同的运行方式,便于切换操作和检修,且适应负荷的发展。

4)从经济上看,第一种方案比第二种方案少一套高压线路、变压器、高压熔断器、和开关设备,减少了土建面积,因此能节约大量投资。

从第一种来看它由负荷不大的轧钢车间提供低压联络备用电源。

联络线大约60米,因此线路比较短,出现问题的可能性比较小,在加上本机电修车间与轧钢车间的共同负荷也比较小。

根据性能比较可知道,第一种方案利用率更高。

有在综合投资上,有Z1≈1/2Z2;运行年费上F1≈F2,从而可知第一种方案更为理想。

(4)主变压器的选择变电所中主变压器的容量应按照变电所的负荷总容量及主变压器的台数和运行方式确定,还应考虑5年~10年的发展规划。

主变压器应选择低压损耗变压器,同一变电所中的几台主变压器的型号和容量应该相同。

工矿企业变电所主变压器的台数,应根据负荷的重要程度确定。

对于有一、二类负荷的工矿企业的一、二类负荷用电,并不得少于变电所总计算负荷的80%或70%。

即每台变压器的容量应为 c a p t c a p t T N S K COS P K S .....=≥∑ϑ(9) 式中 ∑P ——变电所总的有功率计算负荷,kW ;T N S .——变压器的额定容量,kV ·A ;c a COS .ϑ——变电所人工补偿后的功率因数,一般应在0.95以上; c a S .——变电所人工补偿后的视在容量,kV ·A ;p t K .——故障保证系数,根据全企业一、二类负荷所占比例确定。

当变电所只选一台变压器时,变压器容量的容量应满足全部用电负荷的需要。

此外。

一般还应考虑15% ~25%的富裕容量,即T N S .≥(1.15~1.25)c a S . (10)当两台变压器采用一台工作,一台备用时,则变压器的容量应按下式计算: T N S .≥c a S . (11)当两台变压器采用并列运行时,则每台变压器的容量应按下式计算T N S .≥(0.6~0.7)c a S . (12)根据上面的计算和比较选择一台变压器的方案,可知道当一台承受机电修车间和轧钢车间的总负荷时,将两车间的总容量结合一起来算,由现场查勘得知轧钢车间的容量为493.8kVA ,可得:c a S .=125.7 +493.8=619.5 kV ·A通过查变压器的型号表可选 10/8007 SL可知 T N S .=800≥1.25c a S .=774.4 kV ·A2.3供配电线路的接线及其结构2.3.1低压配电线路的接线方式(1220/380V图4 放射式接线1)配电线路互不影响,供电可靠性较高,但配电设备和导线材料耗用较多,且运行不够灵活。

2)主要用于容量大、负荷集中或重要的用电设备,或者需要集中联锁启动。

(2)树干式接线:如图5图5 树干式接线1)配电设备和导线材料耗用较少,运行灵活性好,特别是采用封闭式母线槽时;但干线故障时影响范围大,供电可靠性较低。

2)一般用于用电设备容量不很大、布置较均匀的场合,例如对机械加工车间的中小机床设备供电以及对照明灯具供电等,均采用树干式接线。

(3)链式接线:如图6所示220/380V图6 链式接线它实质上是一种树干式接线,适用范围与树干式相似,但链式相连的用电设备一般不宜多于5台,链式相连的配电箱不宜多于3台,且总容量不宜超过10kW。

以上介绍了低压配电系统的三种基本接线方案,各有优缺点;总的来说,树干式系统投资较省,但负荷支接点多,检修和事故时停电面大,一般适用于对三级负荷供电。

放射式系统投资大,但线路没有分支接点。

因此,应根据情况具体对待,但对于本机电修车间而言,按可靠性第一的原则,所以采用放射式供电。

如图7形式图7 放射式供电接线图第3章导线、电缆及其选择3.1 导线和电缆选择的一般规定3.1.1架空线路导线的选择在建筑工程中,导线和电缆用量最大、分布最广。

导线和电缆是传递电能的通路,因此,它们的选择将对整个建筑工程的安全和经济运行产生很大的影响。

导线和电缆选择的一般原则:(1)要保证一定的机械强度,在正常工作条件下不能断线:(2)发热必须在允许的范围内,不因过热而引起导线绝缘损坏或加速老化;(3)电压损失应在允许的范围内,以保证供电质量。

选择的内容为:(1)型号它反映导线和电缆的材料以及绝缘方式。

如BV型导线表示聚氯乙烯绝缘铜芯导线。

(2)截面它是导线和电缆选择的主要内容,直接影响工程的技术和经济指标,截面的节位是mm2。

如BV—3×2.5,则表示有3根2.5mm2聚氯乙烯绝缘铜芯导线。

(3)电压导线和电缆的绝缘电压值必须大于或等于线路的额定电压值。

(1)架空线路导线宜采用铝导线,但不得采用单股的铝导线,一般是采用铝合金如钢芯铝导线。

(2)在对导线有腐蚀使用的地段,宜采用防腐型导线。

(3)越过树林以及通道拥挤场所的1kV及以下线路,宜采用架空绝缘线。

按规定,市区10kV及以下架空电力线路,遇下列情况可采用绝缘铝绞线:A:线路走廊狭窄,与建筑物之间的距离不能满足安全要求的地段;B:高层建筑邻近地段;C:繁华街道或人口密集地区;D:游览区和绿化区;E:空气严重污秽地段;F:建筑施工现场。

(4)架空导线连续允许的载流量,应按周围空气温度进行效正。

周围空气温度应采用当地10年或10年以上的最热月的每日最高温度的月平均值。

(5)从供电变电所二次侧出口至线路末端变压器一次侧入口的6~10kV架空线路电压损失,不宜超过供电变电所二次侧额定电压的5%。

(6)架空线路导线的截面不应小于所规定的最小截面。

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