某机械制造厂供配电设计任务书

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工厂供电课程设计任务书

工厂供电课程设计任务书

一、某机械厂供配电设计,日最大负荷持续时间8h。

该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V。

照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。

本厂的负荷统计资料如表1所示。

4)、供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10Kv的公用电源线取得工作电源。

该干线的走向参看工厂总平面图。

该干线的导线牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为1.2m;电力系统馈电变电站距本厂6km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MV.A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.5S。

为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。

5)、气象资料:本厂所在地区(泰山区)的年最高气温为40℃,年平均气温为20℃年,年最低气温为-22.7℃,年最热月平均最高气温为31.5℃,年最热月平均气温为26.3℃,年最热月地下0.8米处平均温度28.7℃。

年主导风向为东风,年雷暴日数31.3。

6)、地质水文资料:本厂所在地区平均海拔130m,地层以沙粘土为主,地下水位为3m.7)、电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。

一部分为基本电费,按所装用的主变压器容量来计费。

另一部分为电度电费,按每月时机耗用的电能计费。

工厂最大负荷时的高压侧功率因数不低于0.9。

内容要求:1、负荷计算和无功功率2.变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择3.短路电流计算4.变电所高低压线路的选择其他要求1、设计及计算说明书(1)说明书要求书写整齐,条理分明,表达正确、语言简练。

(2)主要计算过程和步骤完整无误,分析论证过程简单明了,各设计内容列表汇总。

2、图纸(1)绘制电气主接线图(2)原理图要求用标准符号绘制,布置均匀,设备符号大小合适清晰美观。

机械制造厂供配电工程课程设计任务书3 6 9

机械制造厂供配电工程课程设计任务书3 6 9

山东农业大学《电力工程》课程设计任务书一、设计题目二、设计目的:1)使学生初步掌握企业供配电系统和变电所设计的基本思路、方法和步骤;2)使学生学会查阅工程手册,借助资料进行简单设计;3)通过设计将所学理论知识系统化、工程化,从而培养学生分析问题,解决问题的能力。

三、设计要求要求根据本厂或小区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型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,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,最后按要求提交设计计算书及说明书,绘出设计图纸。

四、设计依据五、设计任务(一)设计任务及设计大纲1、高压供电系统设计根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电电压等级。

2、总降压变电站设计<1>主接线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,经过概略分析比较,留下2-3个较优方案,对较优方案进行详细数据计算分析比较(经济计算分析时,设备价格,使用综合投资指标),确定最优方案<2>短路电流计算,根据电气设备选择继电保护需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表<3>主要电器设备选择:主要电气设备选择,包括断路器,隔离开关,导电截面和型号,绝缘子等设备的选择和校验。

选用设备型号、数量、汇成设备一览表。

<4>主要设备继电保护设计,包括主变压器,线路等元件的保护方案、保护方式的选择和整定计算。

<5>配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

<6>防雷、接地设计:包括直击雷保护,进行波保护和接地网设计。

3、车间变电所设计根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数,容量,以及变电所位置的原则考虑。

4、厂区10KV配电系统设计根据所给资料,列出配电系统接线方案,经过详细的设计和分析比较,确定最优方案。

机械工厂供电设计说明书

机械工厂供电设计说明书

机械工厂供电设计说明书机械工厂供电设计说明书一、需求背景机械工厂是一个重要的生产单位,其供电系统的设计对于工厂的正常运营和生产效率起着重要的作用。

机械工厂的供电系统需要稳定可靠、安全高效,并且能够适应工厂的发展和扩展。

二、设计目标1. 稳定可靠:供电系统需要能够长时间稳定地提供电力,保障工厂的正常运营。

2. 安全高效:供电系统需要采取合理的安全措施,以确保工作人员的安全,并且优化能源利用,提高供电效率。

3. 可扩展性:供电系统需要具备一定的可扩展性,以适应工厂的发展和扩张。

三、供电系统概述1. 主配电系统:主配电系统包括变电所、低压配电室、配电柜等,其中变电所将高压电转换为低压电并接入低压配电室,低压配电室再将电力供给到各个配电柜中。

2. 照明系统:照明系统为工厂提供必要的照明设备,以保障工作人员的正常照明需求。

3. 动力系统:动力系统为工厂的机械设备提供电力支持。

4. 备用电源:备用电源为工厂的紧急供电提供保障,以应对突发情况。

四、具体设计方案1. 主配电系统设计(1)变电所:变电所应具备足够的容量,以满足工厂的用电需求,同时要布设在安全易于维护的位置。

(2)低压配电室:低压配电室应设置在离主设备较近、方便供电的位置,配备相应的设备,以便对电力进行分配和监控。

(3)配电柜:配电柜应根据工厂的用电需求进行合理规划和设置,并且配备相应的保护装置,以确保供电系统的正常运行。

2. 照明系统设计(1)照明设备:照明设备应选择高效、节能、寿命较长的产品,并根据工厂的实际情况进行合理布设,以保证照明效果。

(2)光控设备:光控设备可以根据天亮天黑的情况自动调节照明设备的开关,以达到节约能源的目的。

3. 动力系统设计(1)电机选择:选择高效、低噪音、寿命长的电机设备,并且根据设备的实际功率需求进行合理配置。

(2)动力电缆:电缆的选择要符合工厂的用电需求和安全规范,保证电力传输的可靠性和安全性。

4. 备用电源设计(1)发电机组:备用电源可以选择柴油发电机组或者是蓄电池组,根据工厂需求和负载情况进行合理选择。

10KV工厂供配电系统设计任务书

10KV工厂供配电系统设计任务书

10KV工厂供配电系统设计
一.设计任务
1.负荷计算及无功补偿。

机械厂的有功功率视在功率无功功率计算电流。

2.变压器的选择。

根据机械厂的视在功率来选定变压器的台数和型号。

3.导线与电缆的选择。

根据计算电流来选定母线和导线的型号。

4.电气设备的选择。

选择电气开关柜的数量及型号。

5.根据以上计算结果,设计并绘制该工厂10KV供电系统主接线图
三、参考资料:
1.刘介才工厂供配电技术.机械工业出版社
2.苏文成工厂供电技术.机械工业出版社
四、电气CAD大作业报告
按照华中科技大学武昌分校的课程设计报告格式撰写,提交电子版和手写版两个版本。

工程机械制造厂供电系统设计-任务书

工程机械制造厂供电系统设计-任务书
1、本毕业设计(论文)课题应达到的目的:
该厂为一机械工程制造厂,制造中型工具机,根据与电力部门协商,供电电源有两处,1由该厂东北约10公里的区域变电站35KV线路供电。2由该厂西北约8公里的地方变电站10KV线路供电。根据厂区车间布置情况选择总变电所位置及车间变电所位置,及型号规格等,并由该厂给出的设备容量等通过符合计算选择电缆的型号规格,并考虑其接线方式;希望能运用当今世界领先的技术,设备对其设计,以达到在大学期间对所学专业的深入了解和认识,锻炼自己的独立思考研究能力,初步掌握设计的基本要领,且增强团队合作,协调能力,为今后的工作打下良好的基础。以期在毕业设计阶段使自己将几年所知识更好地应用于实践之中,与实际工程接轨。更多的了解并能熟练地应用国家规范和标准,由此来指导整个的设计过程。
河北建筑工程学院
毕业设计(论文)任务书
课题
名称
工程机械制造厂供电系统设计
系别:电气工程系
专业:电气工程及其自动化
班级:电033班
姓名:
学号:21号
起迄日期:20年2室
指导教师:职称:高级实验师
辅导教师:职称:高级实验师
发任务书日期:2007年1月20日
张占松主编.电气技师实用手册. 北京: 机械工业出版社,2006
丁毓山主编.变电所设计.辽宁:辽宁科学出版社,1991
北京照明学会设计委员会组织编写.建筑电气设计实例图册. 北京:中国建筑工业出版社,2003
5、本毕业设计(论文)课题工作进度计划:
起迄日期
工作内容
4月1日-4月15日
4月15日-4月30日
刘宝林主编.电气设备·施工安装·设计应用手册(上下册).北京:中国水利水电出版社,1997
朱林根主编.21世纪建筑电气设计手册(上下册).北京:中国建筑工业出版社,2002

机械制造厂配电系统设计毕业设计说明书

机械制造厂配电系统设计毕业设计说明书

精选 doc 可编辑吉林化工学院毕业设计说明书机械制造厂配电系统设计Machinery Manufacturing Plant and Distribution System Design吉林化工学院Jilin Institute of Chemical Technologyword欢迎下载精选 doc 可编辑毕业设计(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。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

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:word欢迎下载精选 doc 可编辑摘要随着社会不断发展,电力系统在我国工业生产和日常生活中得到广泛应用。

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力,无论是从经济发展还是社会生活方面来说,电力已迅速成为重要能源之一,因此对电力系统的研究也日益重要。

电能作为最广泛使用的能源之一,是因为它在生产、传输、分配、转换、控制和管理等方面都非常便易[1]。

因此对用户的供电能力是电力系统的重要环节,供电的可靠性及功率损耗也值得重视。

电能在工业生产中的重要性,在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,有利于实现生产过程自动化。

工厂供电课程设计某机械制造厂车间变电所及其低压配电系统设计

工厂供电课程设计某机械制造厂车间变电所及其低压配电系统设计

摘要随着国民经济的发展,电能需求量越来越大,其中城市用电量更是急剧增加。

目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。

因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。

以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。

简化配电的层次:如按的电压等级供电。

逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。

提高设备配套能力:对工业企业和一些大型用电设备,将现行的电压升压为电压,可增加输电距离,提高输电能力;减少变压器数量,简化配电系统,提高供电可靠性;缩小电缆截面,节省有色金属;降低功率损耗;扩大异步电动机的制造容量。

只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。

广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。

做到保护、运行、管理的自动化,提高运行人员工作效率,增强供配电系统可靠性。

关键词:电力、供配电系统、高压输电、电流、电压、节能目录第一章课程设计任务书1.1 设计目的 (3)1.2 设计内容 (3)1.3 设计任务书 (3)第二章设计说明书2.1 车间变电所电压等级确定和主接线方案确定 (6)2.2 电力负荷计算 (7)2.3 车间变电所变压器台数及额定容量的选择 (10)2.4 无功补偿及补偿容量确定 (11)2.5 短路电流计算 (11)2.6 车间高低压电器设备选择 (13)2.7 变电所防雷保护及接地装置设计 (15)第三章总结 (18)参考文献 (19)第一章课程设计任务书设计目的工厂供电课程设计是按教学计划安排在供电课程借宿后进行了教学实践环节,设计周。

以加强学生所学供电理论应用,培养学生综合运用所学知识,解决为题及分析问题的能力培养学生初步的工程设计能力。

公国课程实践使学生初步掌握电气工程设计的步骤及方法,学会编写设计说明书,并按国家标准绘制工程图样。

某机械零件加工厂供配电系统电气部分初步设计

某机械零件加工厂供配电系统电气部分初步设计

供配电工程课程设计任务书(8)班级:电气工程及其自动化(本)2011(3)班学时:2周时间:第10、11周指导教师:徐滤非、汤立刚一、设计题目某机械零件加工厂供配电系统电气部分初步设计二、设计目的及要求通过本课程设计,熟悉现行国家标准和设计规范,树立起技术与工程经济相统一的辨证观点;培养综合应用所学理论知识分析解决工程实际问题的能力;掌握电气工程设计计算的方法,为今后从事电力工程设计、建设、运行及管理工作,打下必要的基础。

要求根据用户所能取得的电源及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,确定变配电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。

三、设计依据1、工厂总平面图工厂总平面图如图1所示。

图1 工厂总平面图2、工厂负荷情况本厂是为某冶金公司下属零配件加工厂。

多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数为4500小时,日最大负荷持续时间6小时。

该厂属于三级负荷。

负荷统计资料如表1所示。

表1负荷统计资料3、供电电源情况由总厂35/10kV 总降压变电所10kV 分段单母线提供电源。

该所距加工厂1km ,10kV 侧短路数据:()MVAS k 2003max .=,()MVA S k 1703min .=。

要求加工厂:①过电流保护整定时间不大于1.0s ;②在工厂10kV 电源侧进行电能计量;③功率因数应不低于0.9。

4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-2℃,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0.8m 处平均温度为25℃。

当地主导风向为东南风,年雷暴日数为52.2天。

5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔200m ,地层以砂粘土为主,地下水位为2m 。

6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电价制交纳电费。

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  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)。

某机械制造厂供配电设计任务书2、供电电压的选择本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。

该干线的走向参看工厂总平面图。

该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。

干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。

此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为 1.7s。

为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。

已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25KM。

3、总降压变电所位置及主接线图(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:a)装设一台变压器 型号为S9型,而容量根据式30S S T N ≥⋅,T N S ⋅为主变压器容量,30S 为总的计算负荷。

选T N S ⋅=1000 KVA>30S =898.9 KVA ,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,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。

b)装设两台变压器 型号为S9型,而每台变压器容量根据式(4-1)、(4-2)选择,即⨯≈⋅)7.0~6.0(T N S 898.9 KVA=(539.34~629.23)KVA (4-1) )(30 S S T N ≥⋅=(134.29+165+44.4) KVA=343.7 KVA (4-2) 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,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。

主变压器的联结组均为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:2.1装设一台主变压器的主接线方案 如图4-1所示图4-1 装设一台主变压器的主接线方案2.2装设两台主变压器的主接线方案 如图4-2所示GG1A(J-0GG1A(F -5GG 1A(F -0GG 1A(F -0主联络(备用)高压柜图4-2 装设两台主变压器的主接线方案(3) 主接线方案的技术经济比较GG- 1A(F) -113GG- 1A(F) -11GG- 1A(J) -01GG- 1A(F) -96GG- 1A(F) -07GG- 1A(F) -54主 变 主变 联络 (备用)高压柜列的主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远由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。

4、短路电流计算及高压电气设备选择5.1 绘制计算电路图5-1 短路计算电路5.2 确定短路计算基准值设基准容量d S =100MVA ,基准电压d U =c U =1.05N U ,c U 为短路计算电压,即高压侧1d U =10.5kV ,低压侧2d U =0.4kV ,则10.5kV 0.4kVkA kV MVA U S I d d d 5.55.103100311=⨯==(5-1)kA kVMVA U S I d d d 1444.03100322=⨯==(5-2)5.3 计算短路电路中个元件的电抗标幺值5.3.1电力系统已知电力系统出口断路器的断流容量oc S =500MVA ,故 *1X =100MVA/500MVA=0.2 (5-3)5.3.2架空线路查表得LGJ-150的线路电抗km x /36.00Ω=,而线路长8km ,故6.2)5.10(100)836.0(2202=⨯Ω⨯==*kV MVAU S lx X c d (5-4)5.3.3电力变压器查表得变压器的短路电压百分值%k U =4.5,故kVAMVAS S U X N d k 10001001005.4100%3⨯==*=4.5(5-5)式中,N S 为变压器的额定容量因此绘制短路计算等效电路如图5-2所示。

图5-2 短路计算等效电路5.4 k-1点(10.5kV 侧)的相关计算5.4.1总电抗标幺值*2*1)1(X X X k +=*-∑=0.2+2.6=2.8(5-6)5.4.2 三相短路电流周期分量有效值kA kAXI I k d k 96.18.25.5*)1(1*1===-∑= (5-7)5.4.3 其他短路电流kA I I I k 96.1)3(1)3()3(''===-∞(5-8)kA kA I i sh 0.596.155.255.2)3('')3(=⨯== (5-9) kA kA I I sh 96.296.151.151.1)3('')3(=⨯==(5-10)2.01 k-1 k-26.21 5.415.4.4 三相短路容量MVA MVAX S S k dk 7.358.2100*)1()3(1===-∑- (5-11)5.5 k-2点(0.4kV 侧)的相关计算5.5.1总电抗标幺值*3*2*1)1(X X X X k ++=*-∑=0.2+2.6+4.5=7.3 (5-12)5.5.2三相短路电流周期分量有效值kA kAXI I k d k 7.193.7144*)2(2*2===-∑= (5-13)5.5.3 其他短路电流kA I I I k 7.19)3(1)3()3(''===-∞(5-14)kA kA I i sh 2.367.1984.184.1)3('')3(=⨯==(5-15) kA kA I I sh 5.217.1909.109.1)3('')3(=⨯==(5-16)5.5.4三相短路容量MVA MVAXS S k d k 7.133.7100*)2()3(2===-∑-(5-17)以上短路计算结果综合图表5-1所示。

6.1 10kV 侧一次设备的选择校验6.1.1按工作电压选则设备的额定电压e N U ⋅一般不应小于所在系统的额定电压N U ,即≥⋅e N U N U ,高压设备的额定电压e N U ⋅应不小于其所在系统的最高电压max U ,即≥⋅e N U max U 。

N U =10kV , max U =11.5kV ,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压e N U ⋅=12kV ,穿墙套管额定电压e N U ⋅=11.5kV ,熔断器额定电压e N U ⋅=12kV 。

6.1.2按工作电流选择 设备的额定电流e N I ⋅不应小于所在电路的计算电流30I ,即≥⋅e N I 30I 6.1.3按断流能力选择设备的额定开断电流oc I 或断流容量oc S ,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能分断的最大短路有效值)3(k I 或短路容量)3(k S ,即≥oc I )3(k I 或≥)3(ocS )3(k S 对于分断负荷设备电流的设备来说,则为≥oc I max ⋅OL I ,max ⋅OL I 为最大负荷电流。

6.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验 a)动稳定校验条件≥max i )3(sh i 或)3(m ax sh I I ≥max i 、m ax I 分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,)3(sh i 、)3(sh I 分别为开关所处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值b)热稳定校验条件 ima t t I t I 2)3(2∞= 对于上面的分析,如表6-1所示,由它可知所选一次设备均满足要求。

6.2 380V 侧一次设备的选择校验同样,做出380V 侧一次设备的选择校验,如表6-2所示,所选数据均满足要求。

6.3 高低压母线的选择查表得到,10kV 母线选LMY-3(40⨯4mm),即母线尺寸为40mm ⨯4mm;380V 母线选LMY-3(120⨯10)+80⨯6,即相母线尺寸为120mm ⨯10mm ,而中性线母线尺寸为80mm ⨯6mm 。

5、车间变电所位置和变压器数量、容量选择、厂区高压配电系统7.2 380低压出线的选择7.2.1铸造车间馈电给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。

a )按发热条件需选择 由30I =201A 及地下0.8m 土壤温度为25℃,查表,初选缆芯截面1202mm ,其al I =212A>30I ,满足发热条件。

b )校验电压损耗 由图1.1所示的工厂平面图量得变电所至1号厂房距离约为288m ,而查表得到1202mm 的铝芯电缆的0R =0.31km /Ω (按缆芯工作温度75°计),0X =0.07km /Ω,又1号厂房的30P =94kW, 30Q =91.8 kvar ,故线路电压损耗为VkVk kW U qX pR U N78.2338.0)1.007.0(var 8.91)288.031.0(94)(=⨯⨯+⨯⨯=+=∆∑%3.6%10038078.23%=⨯=∆U >%al U ∆=5%。

c )断路热稳定度校验2)3(min 2247675.019700mm Ct I A ima =⨯==∞不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为2402mm 的电缆,即选VLV22-1000-3⨯240+1⨯120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。

7.2.2 锻压车间馈电给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的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。

7.2.3 热处理车间馈电给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的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。

7.2.4 电镀车间馈电给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的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。

7.2.5 仓库馈电给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。

a )按发热条件需选择由30I =16.2A 及环境温度26C ︒,初选截面积42mm ,其al I =19A>30I ,满足发热条件。

b )校验机械强度 查表得,min A =2.52mm ,因此上面所选的42mm 的导线满足机械强度要求。

c) 所选穿管线估计长50m ,而查表得0R =0.85km /Ω,0X =0.119km /Ω,又仓库的30P =8.8kW, 30Q =6 kvar ,因此V kVk kW U qX pR U N1038.0)05.0119.0(var 6)05.055.8(8.8)(=⨯⨯+⨯⨯=+=∆∑%63.2%10038010%=⨯=∆U <%al U ∆=5%故满足允许电压损耗的要求。

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