电气课程设计——某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计说明书
工厂供电课程设计――某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计

主接线设计原则及方案比较
设计原则
主接线设计应遵循安全、可靠、灵活、经济等原则,满足工厂供电的连续性、 稳定性和可扩展性要求。
方案比较
根据工厂的实际需求和条件,对多种主接线方案进行综合比较,选择最优方案 。例如,可采用单母线分段接线、双母线接线等方案,并考虑设置备用电源和 自动投入装置等。
主要电气设备选择及校验
03
完成相关设计图纸和计算书,要求内容完整、数据准确、 图表清晰。
设计依据和原则
01 02 03 04
遵守国家相关法规和标准,如《供配电系统设计规范》、《低压配电 设计规范》等。
根据塑料制品厂的生产规模和发展规划,确定供电系统的容量和扩展 性。
保证供电系统的安全性、可靠性和经济性,采用成熟的技术和设备。
分散补偿
在用电设备附近分散装设无功补偿装置。分散补偿的优点 是补偿效果好,能够减少线路损耗和电压波动,缺点是管 理和维护相对困难。
无功补偿的计算
根据负荷计算的结果和全厂功率因数的要求,确定无功补 偿的容量和方式。一般采用等网损微增率准则或等年运行 费用最小准则进行优化计算。
03
变电所位置及主接线设计
配电设备的选择及校验
高压开关柜的选择
根据额定电压、额定电流、短路关合电流等参数选择合适 的高压开关柜,并进行动、热稳定校验。
电力变压器的选择
根据计算负荷选择变压器的容量和台数,考虑负荷的性质 和变压器的经济运行等因素。同时,对变压器的短路阻抗 、空载损耗、负载损耗等参数进行校验。
低压配电屏的选择
根据低压侧的额定电压、计算负荷、短路电流等参数选择 合适的低压配电屏,并进行动、热稳定校验。
节能环保措施不够
完善
虽然采用了部分节能技术,但在 环保方面还可以进一步加强,例 如采用更环保的材料和设备。
塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计

南京塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计摘要塑料制品厂企业内采用何种供配电方式,既能满足生产需要,又能使供配电系统安全、可靠、经济、合理地运行是摆在我们面前急需解决的新问题。
本文根据10kV进线塑料制品厂企业供配电特点,介绍了10kV进线塑料制品厂企业内主要的供配电方式,并对其进行了较详细的分析。
关键词: 10kV进线;企业供配电;变电所AbstractPlastic products factory enterprises used for distribution, which can meet the needs of production, distribution systems make for a safe, reliable, economic and reasonable operation is before us of the urgent need to solve new problems. Based on the 10 kV line into plastic products factory for the distribution characteristics of enterprises, on the 10 kV line into plastic products factory enterprises within the main power supply, and gain a more detailed analysis.Key Words: Progressive 10kV ;distribution lines for enterprises ;Substation目录摘要 0ABSTRACT (1)目录 01. 绪论 01.1 选题的背景及其意义 02. 此设计的主要任务及原始资料分析 (3)2.1 原始数据 (3)2.2 供电协议 (3)3. 负荷计算的意义及相关参数的计算 (5)3.1 负荷计算的意义 (5)3.2 参数的计算 (5)4. 无功补偿的计算 (8)5. 变压器的台数、容量和类型的选择 (12)5.1 变压器的介绍 (12)5.2 厂用变压器 (13)5.3 计算与选择 (14)6. 短路电流的计算 (15)6.1 产生短路电流的原因、危害及计算方法 (15)6.2 短路电流点的计算 (15)6.3 具体计算 (16)7. 高、低压电气一次设备的选择 (20)7.1 电气设备的选择对工厂企业的意义 (20)7.2 电气设备的选择及其效验理论 (20)7.3 高压断路器的选择 (23)7.4 继电保护选择及整定 (24)7.5 电流互感器、电压互感器的选择 (25)8. 电气主接线 (26)8.1 电气主接线的意义及重要性 (26)8.2 电气主接线的设计 (27)9. 导线截面的选择 (30)9.1 10KV侧导线的选择 (30)9.2 车间变电所进线的选择 (31)10. 防雷设计 (32)10.1 防雷接地的理论基础 (32)10.2 防雷接地的保护措施 (38)致谢 (39)参考文献 (40)附录 (41)1.绪论1.1 选题的背景及其意义本课题应用供配电设计的基本原则和方法进行塑料厂的降压变电所设计。
塑料制品厂全厂总降压变电所及配电系统设计(DOC 29页)

7.1防雷目的- 23 -
7.2直击雷的防治- 24 -
7.3雷电侵入波保护- 24 -
7.4接地装置确定- 24 -
8.变电所内外布置情况- 25 -
8.1概述- 25 -
8.2室内布置- 25 -
Hale Waihona Puke 8.3室外布置- 25 -9工厂的电能节约- 26 -
9.1电能节约的意义- 26 -
Keywords:substations, load calculation, equipment selection, relay protection
摘要- 1 -
ABSTRACT- 2 -
目录- 3 -
1设计任务- 5 -
1.1设计原则- 5 -
1.2设计内容- 5 -
1.3设计要求- 5 -
塑料制品厂全厂总降压变电所及配电系统设计(DOC 29页)
课程设计说明书
题目:塑料制品厂全厂总降压变电所及配电系统设计
院(部):电气与信息工程学院
专业班级:电气10-6班
学生姓名:刘飞强 易怀权黄 超
彭德霖李 建 楚衍春
指导教师:杨岸
2013年7月6日
ABSTRACT
The whole plant distribution substation and power distribution system design of a plastic products factory is for power plant design. The design makes the narrative about the factory power supply, main equipment selection, protection device configuration and grounding system for lightning protection, which also includes the load calculation of the factory, the short circuit current calculation of the high pressure side and low pressure side, equipment selection and validation, the main equipment relay protection design, power distribution equipment design, lightning protection and grounding design. This design is based on the calculation of the active power, reactive powerand apparent power transformer and the size of the corresponding main equipment main parameter, then works out the compensation computing power according to user requirements to voltage .Thus it can obtain the desirable size and number of compensation capacitor.
塑料厂供配电课程设计

塑料厂供配电课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握塑料厂供配电的基本原理和设备,了解电力系统的基本组成部分,包括发电、输电、变电、配电和用电等环节。
学生应能理解电力系统的运行原理,掌握电力设备的性能和操作方法,并能够分析电力系统的问题和故障。
此外,学生还应培养对电力系统的兴趣和责任感,能够积极参与电力系统的研究和维护工作。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括电力系统的基本原理、电力设备的性能和操作方法、电力系统的运行和管理等方面。
具体包括以下几个方面:1.电力系统的基本原理:包括电力系统的定义、电力系统的基本组成部分、电力系统的运行原理等。
2.电力设备的性能和操作方法:包括发电机、变压器、开关设备、电缆等电力设备的性能和操作方法。
3.电力系统的运行和管理:包括电力系统的运行模式、电力系统的调度和管理、电力系统的安全和稳定等。
三、教学方法为了实现本节课的教学目标,我将采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法:通过讲解电力系统的基本原理、电力设备的性能和操作方法、电力系统的运行和管理等方面的知识,使学生掌握电力系统的基本知识。
2.案例分析法:通过分析电力系统的实际案例,使学生了解电力系统的运行情况和问题,提高学生的实际操作能力。
3.实验法:通过进行电力系统的实验操作,使学生亲身体验电力系统的运行原理,提高学生的实践能力。
四、教学资源为了支持本节课的教学内容和方法,我将准备以下教学资源:1.教材:选用《电力系统基础》作为主教材,为学生提供系统的电力系统知识。
2.参考书:提供《电力系统运行与管理》、《电力系统设备及其操作》等参考书,为学生提供更多的学习资料。
3.多媒体资料:制作课件和教学视频,通过图文并茂的方式,生动展示电力系统的运行原理和设备性能。
4.实验设备:准备电力系统的实验设备,包括发电机、变压器、开关设备等,为学生提供实践操作的机会。
通过以上教学资源的支持,我相信学生能够更好地学习和理解电力系统的知识,提高实践操作能力。
某塑料制品厂总配电所及配电系统设计

某塑料制品厂总配电所及配电系统设计某塑料制品厂总配电所及配电系统设计一、前言在行业领先的塑料制品生产企业中,电气系统是其生产过程中不可或缺的一部分。
电气控制系统负责从进动到加工、质检、包装等各个环节中的电气控制,是保证塑料生产质量及安全的基础。
因此,某塑料制品厂的总配电所及配电系统设计至关重要,需要满足质量、效率和安全等要求。
二、总配电所设计1.总体规划某塑料制品厂总配电所是整个生产厂区的能源供应和配电中心,总体规划应考虑生产厂区的用电需求和生产特点。
总配电所建设地点应远离有毒气体、异味或有易燃易爆危险场所,建筑设计应符合消防和节能要求。
2.建筑设计总配电所应该设有良好的通风、照明设施,确保工作安全、舒适。
建筑面积应根据生产厂区的用电需求及未来扩展需求进行规划。
同时,在配电室中应保持清洁、安全、整齐的状态。
3.安全要求总配电所的安全要求非常高,设计应考虑配电室的环境、设备的安全、电气设备的可靠性和电气工作人员的安全。
在总配电所中设有安全操作规程和特殊警报系统,确保工作人员在配电室中的安全。
三、配电系统设计配电系统是指总配电设备与机器间的配电系统,它既是电力供应和回收的来源,又是供电设备的状态监控系统。
某塑料制品厂的配电系统需要满足生产要求,并符合当地的国家及行业标准。
1.负载管理在配电系统设计中,需要对不同负载进行科学管理和分配。
可参考前期生产过程的负载和电力需求,并进行负载预测,为未来的扩容预留一定的电力资源。
负载过多可分时供电,保证生产和工人的安全。
2.电源选择在配电系统设计中,需要选择可靠的能源供应设备,如发电机、电能存储装置、变电站等。
可采用双路电源供应方式,避免单点故障所造成的影响,确保生产的安全和稳定。
3.电力监测配电系统设计中,电力监测是很重要的一部分。
应设有适当的监控装置,可对电力质量、电流和电压等进行监控,避免电气故障对生产造成的影响。
同时,对电器设备的运行状态进行定期检查和维护,以确保设备的正常工作。
某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计

某塑料制品⼚全⼚总配变电所及配电系统设计某塑料制品⼚全⼚总配变电所及配电系统设计⼀、某塑料制品⼚⽣产任务及车间组成1.本⼚⽣产规模及产品规格年产量为万吨聚⼄烯及烃塑料制品。
产品有薄膜、单丝、管材和注射等制品。
其原料来源于某⽯油化纤总⼚2.车间组成及布置本⼚设有薄膜、单丝、管材和注射四个车间,设备选型全部采⽤我国最新定型设备。
此外还有辅助车间及其它设施,详见全⼚总平⾯布置图(附后)⼆、设计依据全⼚各车间电器设备及车间变电所负荷计算表(380v侧)说明:上表系根据各车间供电设计所提供的资料。
其中NO.3,NO.4变电所设置⼀台变压器,其余皆设置了两台变压器3.本⼚与电业部门所签订的供⽤电协议主要内容如下:①从电业部门某35/10kV变电所⽤10KV架空线路向本⼚供电,该所在⼚南侧⼀公⾥②电业部门变电所配出线路定时限过电流保护装置的整定时间为两秒,⼯⼚配电所应不⼤于1.3秒③在总配电所10KV侧计量④要求本⼚的功率因数值在0.9以上⑤供电系统技术数据:电业部门10KV母线为⽆限⼤电源系统,其短路容量为200MVA。
供电系统如图(3)t=2S t=1.3S三、设计范围与内容1 设计技术要求(1)全⼚及各车间负荷计算(必做)(2)变压器台数及容量的选择(必做)(3)⾼压配电(或车间)变电所主接线设计(必做)(4)⼚区内⾼压配电系统设计(选做)(5)短路电流计算(必做)(6)主要⾼低压电⽓设备的选型及校验(必做)(7)专题设计(选做)①继电保护的设置及整定②防雷及接地保护的设计2 设计完成内容(1)设计说明书⼀份(2)总降(或车间)变电所电⽓主接线图⼀张3 设计参考⽂献(1)⼯⼚供电教科书(2)⼯⼚配电设计⼿册(3)⼯⼚常⽤电⽓设备⼿册(4)电⼒⼯程设计⼿册(5)城乡建筑电⽓设计施⼯⼿册(6)⼯⼚供电设计(7)电⼒设计规程有关分册(8)有关典型设计图纸。
四、本⼚的负荷性质⽣产车间为三班制,部分车间为单班制或两班制,全年最⼤负荷利⽤⼩时数为5000⼩时,属于三级负荷。
塑料制品厂全厂总配变电所及高压配电系统的电气设计

塑料制品厂全厂总配变电所及高压配电系统的电气设计姓 名 李昊 学 号 20117231 院、系、部 电气工程系 班 号 方1110-4 完成时间2014年6月28日※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2011级 供电技术课程设计目录第1章设计任务 (1)1.1设计要求 (1)1.2 设计依据 (1)1.2.1工厂负荷情况 (1)1.2.2供电电源情况 (1)1.2.3有关情况 (1)1.2.4工厂负荷统计资料 (2)第2章负荷计算和无功功率补偿 (3)2.1 负荷计算 (3)2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式 (3)2.1.2多组用电设备计算负荷的计算公式 (3)2.1.3本厂用电负荷的实际情况 (4)2.2 无功功率补偿 (6)第3章主变压器及主接线方案的选择 (7)3.1主变压器的选择 (7)3.2 变压器主接线方案的选择 (8)3.2.1装设一台主变压器的主接线方案 (8)第4章短路电流的计算 (9)4.1 绘制计算电路 (9)4.2 计算短路电路中短路电流 (9)4.2.1 短路电流计算(欧姆法计算) (9)第5章高低压设备的选择校验 (12)5.1 10kV侧设备的选择校验 (12)5.1.1按工作电压选则 (12)5.1.2按工作电流选择 (12)5.1.3按断流能力选择 (12)5.1.4 隔离开关和断路器的短路稳定度校验 (13)5.2 380V侧设备的选择校验 (13)第6章变压器进线的选择 (14)6.1 10kV高压进线 (14)6.1.1 10kV高压进线的选择校验 (14)6.2电缆的选择校验 (14)第7章电气装置的防雷与接地 (15)7.1直接防雷保护 (15)7.2电气装置的防雷 (15)7.2.1架空线路的防雷措施 (15)7.2.2变电所的防雷措施 (15)7.3电气装置的接地 (16)7.3.1接地装置的要求 (16)第8章设计总结 (16)参考文献 (17)附录塑料制品厂全厂总配变电所及高压配电系统设计的电气设计 (18)第1章设计任务1.1设计要求要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所型式,合理进行该厂全厂总降压变电所及高压配电系统设计,确定该厂变电所变压器的台数与容量、类型选择变电所主接线方案、高低压设备和进出线,确定防雷接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制该厂的主接线图,要求该厂功率因数不低于0.9。
工厂供电课程设计——某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计

东北石油大学课程设计年11月5 日东北石油大学课程设计任务书课程工厂供电课程设计题目某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计专业电气工程及其自动化姓名学号主要内容:对中小型工厂的供配电系统进行设计,采用10kV供电电源,在金工车间东侧1020m处有一座10kV配电所,先用1km的架空线路,后改为电缆线路至本厂变电所,将6—10kV的高压降为一般低压用电设备所需的电压,然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备。
其它各项设计,均应根据本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求进行设计。
参考资料:[1] 刘介才.工厂供电[M] .北京:机械工业出版社,2003.44-48[2] 王健明,苏文成.供电技术[M] .西安:电子工业出版社,2004.[3] 何仰赞,温增银.电力系统分析[M] .武汉:华中科技大学出版社,2004.[4] 张桂香.机电类专业毕业设计指南[M] .北京:机械工业出版社,2005.[5] 江文,许慧中.供配电技术[M] .北京:机械工业出版社,2003.完成期限2010.11.5至2009.11.19指导教师专业负责人2010年11 月3 日目录目录 (1)1 设计要求 (2)2 工厂负荷计算及配电系统的确定 (2)2.1工厂实际情况的介绍 (2)2.1.1 工厂平面布置图 (2)2.1.2供电协议 (3)2.2负荷计算的意义及相关参数的计算 (3)2.2.1 负荷计算的意义 (3)2.2.2 参数的计算 (4)2.2.3 无功补偿的计算 (5)3变压器的台数、容量和类型的选择 (7)3.1 厂用变压器 (7)3.2计算与选择 (7)4配电所主结线设计 (9)5 高压配电系统设计 (11)5.1变电所高压一次设备的选择 (11)5.2变电所低压一次设备的选择 (12)6 配电系统短路电流计算 (13)7继电保护装置的设计 (16)8防雷保护 (17)8.1 防雷装置 (17)8.2 综合防雷措施 (19)8.3避雷器的设置 (21)参考文献 (22)1 设计要求(1)负荷计算;(2)主变压器的台数及容量选择;(3)配电所主结线设计;(4)厂区高压配电系统设计;(5)配电系统短路电流计算;(6)改善功率因数装置设计;(7)高低压供电系统一次元件的选择及校验;(8)继电保护装置的设计。
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电气课程设计——某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计说明书————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计说明书学生姓名木雕小象指导教师×××所在院系信息科学与工程学院专业班级电气工程及其自动化×××目录目录一、概述 (5)1、设计目的 (5)2、设计内容 (5)3、设计要求 (5)二、设计基础资料 (5)三、负荷计算及无功补偿 (7)1、各变电所负荷计算及无功补偿 (7)2、全厂总负荷计算及无功补偿 (9)四、配电所位置和变压器选择 (10)1、配电所位置 (10)2、主变压器选择 (11)五、配电所主接线设计 (12)六、短路电流计算 (12)七、一次元件的电气设备选择 (15)1、一次设备选择的一般原则 (15)2、变电所高压一次设备的选择 (16)3、变电所低压一次设备的选择 (17)八、继电保护装置的设计 (18)九、课程设计体会及建议 (20)参考文献 (20)一、概述1、设计目的(1)复习和巩固《电气工程基础》课程所学知识(2)培养分析问题和解决问题的能力(3)学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法2、设计内容(1)电气主接线设计:可靠性、经济性和灵活性(2)短路电流计算:不同运行方式(大、小、主)、短路点与短路类型(3)主变压器选择:根据负荷的大小、类型,选择主变压器的容量、台数、型式、电压等级、调压方式等(4)主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈、…3、设计要求(1)负荷计算;(2)配电所的位置和主变压器的台数及容量选择;(3)配电所主结线设计;(4)厂区高压配电系统设计;(5)配电系统短路电流计算;(6)改善功率因数装置设计;(7)高低压供电系统一次元件的选择及校验;(8)继电保护装置的设计。
二、设计基础资料1、生产任务及车间组成年产量为万吨聚乙烯塑料制品,产品品种有薄模、单丝、管材和注射等制品。
其原材料来源于某石油化纤总厂。
本厂设有薄模、单丝、管材、注射四个车间,设备选型全部采用我国最新定型设备,此外,还有辅助车间及其它设施,详见全厂总车间布置图1。
2、供用电协议工厂与电业部门所签订的供用电协议主要内容如下:(1)从电业部门某110/10kV变电所用10kV架空线向本厂供电,该所在厂南侧1km(2)供电系统短路技术数据:电业部门变电所10kV母线,为无限大电源系统,其短路容量为200MV A,供电系统如下图(图2)所示:(3)电业部门对本厂提出的技术要求:电业部门配出线路定时限过流保护装置的整定时间为2秒,工厂“总降”不应大于1.3秒;在总配变电所10kV侧进行计量;本厂的功率因数值应在0.9以上3、本厂负荷性质生产车间为三班工作制,部分车间为单班或两班制,最大有功负荷年利用小时数为5000小时,属于三级负荷。
4、自然条件(1)最热月平均最高气温为35 ;(2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20 ;(3)年雷暴日为30天;(4)土壤冻结深度为1.1米;(5)夏季主导风向为南风。
(6)地表面比较平坦,土壤主要成分为积土及砂质粘土,层厚1.6~7m不等;(7)地下水位一般为0.7m;(8)地耐压力为20吨/平方米1-薄模车间;2-原料库;3-成品库;4-包装材料库;5-单丝车间;6-注塑车间;7-管材车间;8-备料复制车间;9-锻工车间;10-仓库;11-机修模具车间;12-锅炉房;13-水泵房;14-油泵房;15-办公楼三、负荷计算及无功补偿1、各变电所负荷计算及无功补偿(1)负荷计算采用需要系数发进行负荷计算,主要涉及的计算公式如下:有功功率计算:N C dP P K =⨯ 无功功率计算: tan C C Q P ϕ=⨯视在功率计算:/cos C C S P ϕ=3 3 45 2 16 7810 10 9 101115131214图1 全场总平面布置图N各车间计算结果如下表所示:序号 车间或用电单位名称 设备容量(kW )X Kφcos φtan计算负荷变压器台数备注∑Kjs P (kW ) jsQ (kVar )jsS (kVA )(1)No.1变电所全厂KP =0.9 KQ= 0.95 1 薄模车间 1680 0.6 0.6 1.33 1008 1340.64 1680 2 2 原料库 36 0.25 0.5 1.73 9 15.57 18 3 生活间 12 0.8 1 - 9.6 0 9.69 4 成品库一300.3 0.5 1.73915.57 18 5 成品库二 28.8 0.3 0.5 1.73 8.64 14.9517.28 6 包装料库 24 0.3 0.5 1.73 7.212.4614.4(2)No.2变电所1 单丝车间 1662 0.6 0.6 1.30 997.2 1296.36 1662 22 水泵房 24 0.65 0.8 0.75 15.6 11.7 19.5(3)No.3变电所1 注塑车间 226.8 0.4 0.6 1.33 90.72 120.66 151.21 2 管材车间 1056 0.3 0.6 1.33 316.8 421.34 528(4)No.4变电所1 复制车间 165.6 0.6 0.5 1.73 99.36 171.89 198.721 2 生活间 12 0.8 1 - 9.6 0 9.63 浴室 3.6 0.8 1 - 2.88 0 2.884 锻工车间 36 0.3 0.65 1.17 10.8 12.64 16.625 原料间 18 0.8 1 - 14.4 0 14.46 仓库 18 0.3 0.5 1.17 5.4 6.32 10.87 模具车间 120 0.25 0.65 1.73 30 51.9 46.15 8 热处理车间 180 0.3 0.7 1.02 54 55.08 77.14 9 铆焊车间 216 0.3 0.5 1.73 64.8 112.10 126.9 (5)No.5变电所 1 锅炉房 240 0.7 0.75 0.88 168 147.84 224 22 实验室 150 0.25 0.5 1.73 37.5 64.88 75 3 辅助材料库 132 0.2 0.5 1.73 26.4 45.67 52.84 油泵房 18 0.65 0.8 0.75 11.7 8.78 14.63 5 加油站 12 0.65 0.8 0.75 7.8 5.85 9.756 办公楼 18 0.6 0.61.3310.814.3618(2)无功补偿各变电所无功补偿如下表所示:(以车间1为例说明计算过程)根据设计要求,功率因数φcos 一般在0.9以上,故取φcos =0.9 功率因数:φcos =0.60<0.9 (需要补偿) 需补偿容量计算:)1(C Q =30P (tan 1ϕ - tan 2ϕ)=1042.44×[tan(arccos0.60) - tan(arccos0.9) ] =885.72Kvar补偿后:)1('30P =30P =1042.44KW)1('30Q =30Q -C Q =1042.44-885.72=513.47Kvar)1('30S ='30'30Q P +=1155.7KV A 功率因数:cos 'ϕ=)1('30P /)1('30S =0.902 (满足要求)2、全厂总负荷计算及无功补偿(1)负荷计算 有功功率:)1(30P =)1(30P K p ∑⋅∑=(1008+9+9.6+9+8.64+7.2+997.2+15.6+90.72+316.8+99.36+9.6+2.88+10.8+14.4+5.4)×0.9=2344.68KW 无功功率:)1(30Q =)1(30Q K q ∑⋅∑=变电所号 补偿前用功功率(KW ) 补偿前无功功率(KVar) 补偿前功率因数无功补偿容量(KVar ) 补偿后无功功率(KVar ) 补偿后功率因数NO.1 1042.44 1399.19 0.60 885.72 513.47 0.902 NO.2 1012.8 1308.06 0.60 861.05 447.01 0.904 NO.3 407.52 542 0.58 338.24 203.76 0.901 NO.4 291.24 409.93 0.59 254.56 155.37 0.903 NO.5 262.2287.380.68204.0280.360.902(1340.64+15.57+0+15.57+14.95+12.46+1296.36+11.7+120.66+421.34+171.89+0+0+12.64+0+6.32)×0.95=3440.10Kvar视在功率:)1(30S =)1()1(230230Q P +=4163.15KV A(2)无功补偿1)功率因数cos ϕ=30P ∑/30S ∑=2344.68/4163.15=0.56<0.9根据设计要求,本厂功率因数COS φ要求在0.9以上(工厂总配电所按国家电力部门的要求,按规定,配电所高压侧的COS φ≥0.9,本设计中要求工厂的功率因数COS φ在0.9以上,所以这里取COS φ=0.92) 3)故需要补偿的容量:C Q =30P (tan 1ϕ-tan 2ϕ)=2344.68×[tan(arccos0.56) - tan(arccos0.92) ] =2470.01Kvar4)补偿后:30'P =30P ∑=2344.68KW30'Q =30Q ∑-C Q =3440.10-2470.01=970.09Kvar 30'S ='30'30Q P +=2537.44KV A功率因数:cos 'ϕ=30'P /30'S =0.924>0.92 (满足要求)高压补偿柜型号:TTB26-1200,单个柜子补偿容量大小为:1200Kvar 故需要选择2个TTB26-1200柜,电容器柜具体画法见主接线图。
四、配电所位置和变压器选择1、配电所位置配电所所址的选择,应根据下列要求并经技术经济分析比较后确定:(1) 尽可能接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量;(2) 考虑电源的进线方向,偏向电源侧。