5.21工厂供电课程设计示例

合集下载

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计

《工厂供电》课程设计一、课程设计的目的通过本次设计环节的实际训练,加深学生对该课程基础知识和基本理论的理解和掌握,巩固课堂上所学的理论,培养学生综合运用所学知识的能力,使之在理论分析、设计、计算、制图、运用标准和规范、查阅设计手册与资料等方面得到初步训练,促进学生养成严谨求实的科学态度。

使学生掌握电力系统初步设计的方法和识读能力。

二、课程设计基本要求1、通过对“工业企业配电系统的设计(部分)”,使学生掌握工业企业供电初步设计的步骤、内容的方法;2、了解供电设计相关的国家标准、规程、规范以及电气接线图的绘制方法;3、方案的确定在满足供电负荷等级要求的前提下技术合理,经济、结线简单;工程设计准确,元件和设备选型合理。

三、课程设计内容1、查阅、收集设计相关资料;参考典型设计,查阅设备相关参数2、进行负荷计算,短路计算等相关计算;利用需用系数法计算需用负荷,利用标么值进行短路计算3、设计电气系统接线;参考典型接线方式,设计接线方案并进行经济比较4、电气设备选择;按正常工作条件进行选择5、电气设备校验;按短路条件进行校验6、继电保护选择、整定计算;设计保护方案,计算定值,进行灵敏度校验7、绘制图表;要求规范绘图8、完成课程设计报告。

四、课程设计报告格式要求1、课程设计报告封面由学院统一模板印制,文档用A4纸、画图用2号图纸(两张A4纸加起来叫A3纸,就是三号图,两张A3纸加起来就叫二号图)完成。

2、课程设计报告编排结构:封面;目录;任务书;正文部分;结束语;附图(如电气主接线图、继电保护二次回路原理及展开图)参考文献(书写格式);作者1,作者2. 书名.(版次). 出版地:出版社,出版年份.3、书写要求工整,图表要求规范。

五、成绩的考核、评定学生课程设计成绩按“优”、“良”、“中”、“及格”、“不及格”五级评分。

具体分配比例如下:1.方案技术经济合理占总成绩40%;2.工程计算的准确占总成绩30%;3.说明书条理分明、详实10%;4.图纸规范20%。

《工厂供电》课程设计

《工厂供电》课程设计

课程设计报告课设名称:院:专业:班级:学号:学生姓名:指导教师:职称:年月日《工厂供电》课程设计任务书一、设计目的:该课程设计是《工厂供电》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。

其目的是培养学生照明、动力或变电所等实际工程的设计能力,学习CAD画图能力。

具体如下:1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力;2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法;3、提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法;4、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识理解。

二、设计题目:某锅炉房配电设计三、设计内容:1、确定锅炉房计算负荷,编制负荷总表。

2、拟定供配电方案拟定配电箱接线方案,并选择元件和设备的型号规格。

3、选择各线路的导线型号规格及敷设方式。

4、进行动力工程和照明工程的必要计算。

5、绘制系统图和平面图等必要的图纸。

四、设计要求:1、按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》,及GB50054-95《低压配电设计规范》及相关锅炉房设计的规范,进行供配电设计.做到"安全,可靠,优质,经济"的基本要求.并处理好局部与全局,当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题.2、设计说明书应包括设计题目,方案论证,负荷计算,设备及导线的选择等.3、设计说明书要求方案可行,计算方法正确,图纸规范无误,条理清楚,语言通顺.4、图纸内容为锅炉房配电系统图和平面图.五、有关说明:1、某地一商住楼,需设置两台2.8MW和2.1MW的锅炉取暖,本工程是给锅炉房的动力,照明工程配电。

具体内容如下:锅炉房是30*6*5m(各房间大小如建筑底图),其内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中,两台锅炉根据工艺要求各配置一台5.5KW的电动机拖动鼓风机,三台循环水泵各配置一台37KW的电动机,两台盐泵各配置一台4KW的电动机。

工厂供电课程设计道客

工厂供电课程设计道客

工厂供电课程设计道客一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握工厂供电的基本原理和应用,包括电力系统的基本概念、电力传输和分配的原理、电气设备的选型和安装、电力系统的保护和控制等内容。

通过本课程的学习,学生应能够理解并应用工厂供电的相关知识,解决实际工程问题。

具体来说,知识目标包括:1.掌握电力系统的基本概念,如电压、电流、功率等。

2.理解电力传输和分配的原理,包括线路损耗、变压器的工作原理等。

3.学习电气设备的选型和安装,包括开关设备、电缆、配电柜等。

4.掌握电力系统的保护和控制,包括过载保护、短路保护、接地保护等。

技能目标包括:1.能够进行电气设备的选型和设计。

2.能够进行电力系统的保护和控制方案的设计。

3.能够进行电气设备的安装和调试。

情感态度价值观目标包括:1.培养学生的工程意识和创新精神,使其能够将所学知识应用于实际工程中。

2.培养学生的团队合作能力,使其能够在工程实践中与他人合作。

3.培养学生的社会责任感和职业道德,使其能够在工程实践中遵守相关法律法规和道德规范。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括电力系统的基本概念、电力传输和分配的原理、电气设备的选型和安装、电力系统的保护和控制等内容。

具体包括以下几个方面:1.电力系统的基本概念:电压、电流、功率等。

2.电力传输和分配的原理:线路损耗、变压器的工作原理等。

3.电气设备的选型和安装:开关设备、电缆、配电柜等。

4.电力系统的保护和控制:过载保护、短路保护、接地保护等。

以上内容将根据教材的章节进行详细的安排和进度制定。

三、教学方法本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。

通过多样化的教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。

讲授法将用于传授基本概念和理论知识,通过教师的讲解,学生能够系统地掌握电力系统的基本原理和应用。

讨论法将用于引导学生进行思考和交流,通过小组讨论或全班讨论,学生能够深入理解和探讨问题,培养其批判性思维和解决问题的能力。

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电
一、引言
随着信息技术的发展,计算机的普及,计算机课程设计受到了广大学
子们的重视,学生要完成实际的课程设计,就必须要有一定的供电来支持。

现在,给学生提供课程设计工厂供电的需求正在增加,因此,本文旨在提
出一种可行的课程设计工厂供电方案,帮助学生更好地完成课程设计。

二、工厂供电方案
1.课程设计工厂主要采用220V交流电源,采用普通照明电源接入计
算机,该电源主要是以变压器分配电压,进行稳定输出,以保证计算机的
正常运行。

2.为了提高安全性,建议采用地线接入,地线可以帮助电源设备以及
软件设施的正常运行,能够有效的降低热失控,防止计算机短路而发生意外。

3.工厂供电系统采用可编程控制器,便于用户设置各种功能参数,通
过软件调节系统温度,以及各种智能监控系统,提高电源系统的质量。

4.为了充分利用电力,工厂动力电源系统采用变频调速,可以根据实
际情况调整电源功率,节省电力消耗。

三、工厂供电系统设计
1.工厂供电系统应采用多极性接线系统,采用高品质电源线,以防止
线路热失控而发生意外。

工厂供电技术课程设计

工厂供电技术课程设计

工厂供电技术课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握工厂供电技术的基本原理和应用,培养学生对电力系统的认识和理解,提高学生解决实际工程问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:(1)掌握电力系统的基本概念、组成和特点;(2)了解工厂供电系统的配置、设计和运行原则;(3)熟悉电力线路、变压器、开关设备等主要设施的原理和应用;(4)学习电力系统保护、自动化和节能技术。

2.技能目标:(1)能够分析电力系统的运行状况,判断故障原因;(2)具备设计简单工厂供电系统的能力;(3)熟练使用相关仪器仪表,进行电力系统的调试和维护;(4)掌握电力系统保护装置的配置和调整方法。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对电力工程的热爱和敬业精神;(2)增强学生对安全生产的认识,提高安全意识;(3)培养学生具备节能环保意识,关注可持续发展。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.电力系统的基本概念、组成和特点;2.工厂供电系统的配置、设计和运行原则;3.电力线路、变压器、开关设备等主要设施的原理和应用;4.电力系统保护、自动化和节能技术;5.电力系统的调试和维护方法;6.电力系统案例分析。

三、教学方法为实现教学目标,将采用以下教学方法:1.讲授法:传授电力系统的基本概念、原理和应用;2.案例分析法:分析实际工程案例,提高学生解决实际问题的能力;3.实验法:动手实践,熟悉电力系统的运行和维护;4.讨论法:分组讨论,培养学生的团队合作意识和沟通能力。

四、教学资源为实现教学目标,将准备以下教学资源:1.教材:《工厂供电技术》;2.参考书:电力系统相关著作;3.多媒体资料:电力系统运行演示视频、动画等;4.实验设备:电力线路、变压器、开关设备等实验装置。

教学资源将贯穿整个教学过程,支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验。

五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评价方式,全面、客观地评价学生的学习成果。

工厂供电课程设计(共5篇)

工厂供电课程设计(共5篇)

工厂供电课程设计(共5篇)第一篇:工厂供电课程设计工厂供电课程设计题目:10KV变电站设计——二级负荷防雷接地保护学院:电气工程学院专业班级:姓名:学号:指导老师:摘要:电力系统防雷是供配电工程的重要保护措施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人们生活。

供配电系统的防雷保护应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍供配电系统的防雷保护。

雷的设备主要有接闪器和避雷器。

其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。

接闪的金属称为避雷针。

接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。

接闪的金属带称为避雷带。

接闪的金属网称为避雷网。

避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。

避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。

当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。

避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。

关键词:架空线防雷保护、变电所(配电所)防雷保护、接地保护目录1、前言.....................................................................5 1.1 10kv变电所简介................................................5 1.2 变压器简介......................................................5 1.2.1 变压器的工作原理.................................5 1.2.2 变压器的分类 (5)1.2.3 变压器故障类型 (6)2、电力负荷计算.........................................................6 2.1电力负荷计算的内容..........................................6 2.2通过电力负荷计算的选择 (6)3、供电线路及变压器台数的选择....................................6 3.1供电线路的选择................................................6 3.2变压器台数的选择.............................................6 3.2.1变压器台数选择的原则..............................6 3.2.2变压器台数选择及原因 (6)4、变电所主接线的选择................................................6 4.1几种接线方式的比较.......................................6 4.1.1单母线接线 (7)4.1.1.1单母线不分段接线........................7 4.1.1.2单母线分段接线...........................7 4.1.2双母线接线 (7)4.1.3桥形接线 (7)4.1.3.1内桥接线.................................8 4.1.3.2外桥接线.................................8 4.2 主接线的选择及原因 (8)5、继电保护装置 (8)6、变压器的保护............................................................8 6.1瓦斯保护.........................................................9 6.1.1轻瓦斯保护................................................9 6.1.2重瓦斯保护................................................9 6.2电流速断保护...................................................9 6.3过电流保护......................................................9 6.4过负荷保护 (9)7、防雷与接地保护…………………………………………………9 7.1变电所的防雷保护………………………………………9 7.1.1变电所遭受雷击的来源及解法…………………10 7.1.2变电所装设避雷针的原则………………………10 7.1.3避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定…10 7.1.4 装设避雷针的有关规定…………………………11 7.2、电力线路的防雷保护.......................................12 7.2.1 输电线路的防雷保护.................................12 7.2.2 配电线路的防雷保护.................................13 7.2.3 电力电缆线路的防雷保护...........................14 7.3、电气设备与电子设备的防雷保护........................15 7.3.1变电所设备的防雷与接地 (15)7.3.2.计算机、通讯等自动化设备的防雷接地......17 7.4、防雷的管理措施 (18)7.4.1 加强线路的维护.................................18 7.4.2 抓线路管理的源头..............................18 结束语.....................................................................19 主接线图 (21)1、前言本次课程设计是继《工厂供电》课程之后一个重要的实践性教学环节,通过把理论知识运用于实践,加深对这门课程的理解和掌握其精髓,通过实践巩固理论知识,实现理论与实践的完美结合,为今后解决实际问题及毕业设计打下坚实的基础。

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电

课程设计工厂供电一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握工厂供电的基本原理和应用,包括电力系统的基本概念、电路理论、电动机的工作原理、电力电子技术以及工厂供电系统的运行和管理等方面的知识。

通过本课程的学习,学生应能够:1.掌握电力系统的基本概念和电路理论,理解电动机的工作原理和电力电子技术的应用。

2.能够分析和解决工厂供电系统中的实际问题,提高学生的实际操作能力和创新能力。

3.培养学生的团队合作意识和责任感,使其能够适应未来的职业发展和社会需求。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.电力系统的基本概念:包括电力系统的基本组成部分、电压等级、电力线路和变电站等方面的知识。

2.电路理论:包括电路的基本定律、电路分析方法、电路元件的特性等方面的内容。

3.电动机的工作原理:包括直流电动机和交流电动机的工作原理、电动机的启动和制动等方面的知识。

4.电力电子技术:包括电力电子器件的工作原理、电力电子电路的应用和设计等方面的内容。

5.工厂供电系统的运行和管理:包括工厂供电系统的组成、运行原理、维护和管理等方面的知识。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过教师的讲解,让学生掌握电力系统的基本概念和电路理论,了解电动机的工作原理和电力电子技术的应用。

2.案例分析法:通过分析工厂供电系统中的实际案例,让学生学会分析和解决实际问题。

3.实验法:通过实验操作,让学生深入了解电动机的工作原理和电力电子技术的应用,提高学生的实际操作能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选择一本适合本课程的教材,为学生提供系统的理论知识。

2.参考书:提供一些相关的参考书,帮助学生深入理解课程内容。

3.多媒体资料:制作一些多媒体课件和教学视频,生动形象地展示电动机的工作原理和电力电子技术的应用。

4.实验设备:准备一些实验设备,让学生能够亲自动手进行实验操作,提高实际操作能力。

供电工厂课程设计

供电工厂课程设计

供电工厂课程设计一、教学目标本节课的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握供电系统的基本原理和组成部分,理解各种电力设备和电路的工作原理及应用。

技能目标要求学生能够分析电力系统故障,并提出解决措施。

情感态度价值观目标要求学生培养对电力工程的兴趣,增强环保意识,认识到电力工程对社会发展的重要性。

通过分析课程性质、学生特点和教学要求,我们将目标分解为具体的学习成果。

学生能够熟练运用所学知识分析实际问题,提高解决实际问题的能力。

同时,培养学生团队合作、创新精神和责任感,为我国电力事业的发展储备优秀人才。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括供电系统的基本原理、电力设备的结构和工作原理、电力电路的分析和设计等。

教学大纲按照教材的章节进行安排,具体内容包括:1.第一章:供电系统的基本原理,介绍电力系统的发展历程、组成和功能。

2.第二章:电力设备,讲解发电机、变压器、开关设备等的基本结构和原理。

3.第三章:电力电路,分析电路的基本元件、电压和电流的计算方法。

4.第四章:电力系统故障与保护,介绍故障类型、保护装置及其作用。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本节课采用多种教学方法。

包括:1.讲授法:讲解供电系统的基本原理、电力设备的结构和工作原理。

2.讨论法:分组讨论电力电路的分析和设计方法,提高学生的参与度。

3.案例分析法:分析实际电力系统故障案例,培养学生解决实际问题的能力。

4.实验法:安排课后实验,让学生动手操作,加深对电力设备的理解。

四、教学资源本节课的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

教材选用我国权威出版的《电力工程》教材,内容系统、易懂。

参考书则选取电力工程领域的经典著作,丰富学生的知识体系。

多媒体资料包括电力系统动画、实验视频等,增强学生的直观感受。

实验设备包括发电机、变压器、开关设备等模型,让学生亲身体验电力设备的工作原理。

五、教学评估本节课的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分,以保证评估的客观性和公正性。

  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)。

工厂供电课程设计说明书前言(略)目录(略)(一)负荷计算和无功补偿1、负荷计算各厂房和生活区的负荷计算如表11-4所示。

表11-4 天鹤机械厂负荷计算表2、无功功率补偿由表11-4可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.75.而供电部门要求该厂10KV侧最大负荷时的功率因数不应低于0.9。

考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时的功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Q C =P30(tanφ1-tanφ2)=812.2[tan(arccos0.75)- tan(arccos0.92)] kvar=370 kvar 参照图2-6,选PGJ1型低压自动补偿屏*,并联的日期为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,总容量84 kvar×5=420 kvar。

因此,无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如表11-5所示。

[注:补偿屏*型式甚多,有资料的话,可以选择其他型式]表11-5 无功补偿后工厂的计算负荷(二) 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。

工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定,计算公式为式(3-2)和式(3-3)。

限于本书篇幅,计算过程从略。

(说明,学生设计,不能“从略”,下同。

)∑∑=++++++=ii i Px P P P P x P x P x P x )(321332211(3-2) ∑∑=++++++=ii i Py P P P P y P y P y P y )(321332211(3-3) 由计算结果可知,工厂的负荷中心在5号厂房(仓库)的东南角(参看图11-3)。

考虑到周围环境及进出线方便,决定在5号厂房(仓库)的东侧紧靠厂房建造工厂变电所,其型式为附设式。

(三)变电所主变压器及主接线方案的选择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 型号采用S9型,而容量根据式(3-4),选S NT =1000kV A>S 30=900kV A ,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型,而每台变压器容量按式(3-5)和式(3-6)选择,即KVA KVA S NT )630~540(900)7.0~6.0(=⨯≈且 K V A K V A S S NT 4.336)4.44160132()(30=++=≥∏因此选两台S9-630/10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。

2、变电所主接线方案的选择 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11-5所示(低压侧主接线从略)。

(2)装设两台主变压器的主接线方案 如图11-6所示(低压侧主接线从略)。

图11-5 装设一台主变压器的主接线方案(附高压柜列图)图11-5 装设两台主变压器的主接线方案(附高压柜列图)3、两种主接线方案的技术经济比较如表11-6所示。

表11-6 两种主接线方案比较从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案(见图11-6)略优于装设一台主变的主接线方案(见图11-5),但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案优于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案(见图11-5)。

(说明:如果工厂负荷近期可有较大增长的话,则宜采用装设两台主变的主接线方案。

)(四)短路电流的计算1、绘制计算电路如图11-7所示图11-7短路计算电路2、确定短路计算基准值,设S d =100MV A ,U d =U c =1.05U N ,即高压侧U d1=10.5KV ,低压侧U d2=0.4KV ,则3、计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值。

(1)电力系统 已知MV A 500=Soc ,故2.0500/100*1==MVA MVA X(2)架空线路 查表8-37得LGJ-150的KM X /36.00Ω= ,而线路长8km,故6.2)5.10/(100)836.0(2*2=⨯Ω⨯=KV MVA X(3)电力变压器 查表3-1 ,得U Z %=4.5,故5.410001001005.43*=⨯=KVAMVAX 因此,短路计算等效电路图如图11-8所示。

图11-8 短路计算等效电路4、计算k-1点(10.5KV 侧)的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量: (1)总电抗标幺值KAKV MVA U S I d d d 5.55.103100311=⨯==KAKVMVA U S I d d d 1444.03100322=⨯==.26.22.0X X X *2*11k *=+=+=-∑)((2)三相短路电流周期分量有效值KA 96.18.25.5X I I )1(*1d 31-k ==∑=-KAK )( (3)其他短路电流KA96.296.151.1IKA 0.596.155.2iA96.1I I I 3sh3sh31k 33=⨯==⨯====''-∞)()()()()(K(4)三相短路容量MVA 7.358.2MVA1001k X Sd S *31k ==-=∑-)()( 5、计算k-2点(0.4KV 侧)的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量: (1)总电抗标幺值(2)三相短路电流周期分量有效值KA 7.193.7144X I I )2(*2d 32-k ==∑=-KAK )( (3)其他短路电流KA5.217.1909.1IKA 2.367.1984.1iA7.19I I I 3sh3sh32k 33=⨯==⨯====''-∞)()()()()(K(4)三相短路容量MVA 7.133.7MVA1002k X Sd S *32k ==-=∑-)()( 以上短路计算结果综合如表11-7所示。

(说明:工程设计说明书中可只列出短路计算结果。

)表11-7 短路计算3.75.46.22.0X X X X *3*2*12k *=++=++=-∑)((五)变电所一次设备的选择与校验1、10KV侧一次设备的选择校验如表11-8所示.表11-8 10KV侧一次设备的选择校验表11-8所选一次设备均满足要求。

2、380V侧一次设备的选择校验,如表11-9所示。

表11-9 380V侧一次设备的选择校验表11-9所选一次设备均满足要求。

3、高低压母线的选择参照表5-28, 10KV母线选LMY-3(40×4),即母线尺寸为40mm×4mm;380V母线选LMY-3(120×10)+80×6,即母线尺寸为120mm×10mm,而中性线尺寸为80mm×6mm。

.(六) 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择1、10KV高压进线和引入电缆的选择(1)10KV高压进线的选择校验采用LJ型铝绞线架空敷设,接往10KV公用干线。

1)按发热条件选择由I30=I1N.T=57.7A及室外环境温度33℃,查表8-36初选LJ-16,其35℃时的Ial=93.5A≥I30,满足发热条件。

2)校验机械强度 查表8-34,最小允许截面A min =35mm 2,因此按发热条件选择的LJ-16不满足机械强度要求,故改选LJ-35。

由于此线路很短,所以不需要校验电压损耗。

(2)由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验 采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆直接埋地敷设。

1)按发热条件选择 由I 30=I 1N.T =57.7A 及土壤温度25℃,查表8-44,初选缆芯截面为25mm 2的交联电缆,其Ial=90A >I 30,满足发热条件。

2)校验短路热稳定度 按式(5-41)计算满足短路热稳定度的最小截面 A min =Ct Iima )3(∞=1960×7775.0mm 2 = 22 mm 2< A = 25 mm 2 式中C 值由表5-13差得;ima t 按终端变电所保护动作时间0.5s ,加断路器断路时间0.2s ,再加0.05s 计,故ima t = 0.75s 。

因此YJL22-10000-3×25电缆满足短路热稳定条件。

2、380V 低压出线的选择(1)馈电给1号厂房(铸造车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。

1)按发热条件选择 由I 30=210A 及地下0.8m 土壤温度为25℃,查表8-43初选缆芯截面120mm 2,其Ial=212A >I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗 由图11-3所示工厂平面图量得变电所至1号厂房的距离约为100m ,而由表8-42查得1200mm 2的铝芯电缆的R 0=0.31Ω/km (按缆芯工作温度75℃计),X 0=0.07Ω/km ,又1号厂房的P 30=94.8 kw ,Q 30=91.8 kar ,因此按式(8-14)得:V KVk KW U 4.938.0)1.007.0(var 8.91)1.031.0(8.94=Ω⨯⨯+Ω⨯⨯=∆%5.2%1003804.9%=⨯=∆V VU < %5%U =∆al故满足允许电压损耗的要求。

3)短路热稳定度校验 按式(5-41)计算满足短路热稳定度的最小截面A min =Ct I ima )3(∞=19700×7675.0mm 2 = 224 mm 2由于前面按发热条件所选120 mm 2的缆芯截面小于A min ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm 2的电缆,即选VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。

(2)馈电给2号厂房(锻压车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直埋敷设。

(方法同上,从略)。

(3)馈电给3号厂房(热处理车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直埋敷设。

(方法同上,从略)。

(4)馈电给4号厂房(电镀车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直埋敷设。

(方法同上,从略)。

(5)馈电给5号厂房(仓库)的线路 由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型(见表8-30)5根(包括3根相线、1根N 线、1根PE 线)穿硬塑料管埋地敷设。

相关文档
最新文档