[某工厂变电所设计]某工厂车间变电所供配电设计
某工厂供配电系统设计设计

某工厂供配电系统设计设计工厂供配电系统设计一、设计需求分析工厂供配电系统设计的主要目的是确保工厂的电力供应能够满足设备和设施的正常运行,并具备一定的安全性和可靠性。
在设计之前,需要对工厂的用电需求进行详细的分析和调研,包括负荷容量、工作时段、负荷类型等。
同时,还需要考虑到工厂未来的扩展需求,为其留下足够的余地和灵活性。
二、供配电系统设计1.供电方式选择供电方式可以选择来自电网的直接供电,或者是通过自备发电机组供电。
根据工厂的用电需求和电网的可靠性情况,可以综合考虑选择最适合的供电方式。
2.变电站设计变电站是供配电系统的核心,负责将电网的高压电能转化为低压电能供应给工厂内部的各个设备和设施。
在变电站的设计中,需要考虑到负荷容量、电压等级、备用机组、变压器的选择等关键因素。
3.输电线路设计输电线路需要考虑到电流容量、电压降和线路损耗等因素。
同时,还需要考虑到线路的布置和绝缘等级,以确保线路的安全性和可靠性。
4.配电系统设计配电系统是将变电站的供电引入到各个设备和设施的关键环节。
在设计配电系统时,需要考虑到各个设备的负荷容量、回路的划分、线路的选择和保护装置的配置等因素。
5.接地系统设计接地系统是供配电系统中的重要组成部分,用于保护设备和人员免受电击等电气危险。
在接地系统的设计中,需要考虑到接地电阻、接地网的布置和材料的选择等因素。
6.保护装置设计保护装置是供配电系统中的重要组成部分,用于保护电气设备免受过流、短路等故障的影响。
在设计保护装置时,需要根据设备的特性和负荷情况选择合适的电流互感器、断路器和保护继电器等设备。
7.其他设备和控制系统设计除了以上核心的供配电系统,还需要考虑到其他辅助设备和控制系统的设计,如电池组、UPS电源、远程监控系统等。
这些设备和系统的设计需要与供配电系统相互配合,确保工厂的电力供应的连续性和稳定性。
三、施工和调试供配电系统设计完成后,需要进行施工和调试。
在施工过程中,要确保安全,遵守相关的规范和标准。
某工厂供配电系统设计

供配电作业工厂供配电系统设计班级:080411班学号:080411135姓名:郭水阳工厂供配电系统设计㈠计算负荷和无功功率补偿1、计算负荷:①铸造车间:动力:Kd=0.4 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.4×400kw=160.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×160kw=163.20kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=160+7.20kw=167.20kwQc=Qc2+Qc2=163.20+0kvar=163.20kvar②锻压车间:动力:Kd=0.2 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.2×200kw=40.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×40kw=53.20kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=40+7.20kw=47.20kwQc=Qc2+Qc2=53.20+0kvar=53.20kvar③金工车间:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.3×300kw=90.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×90kw=119.70kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=90+7.20kw=97.20kwQc=Qc2+Qc2=119.70+0kvar=119.70kvar④工具车间:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.3×280kw=84.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×84kw=111.72kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=84+7.20kw=91.20kwQc=Qc2+Qc2=112+0kvar=111.72kvar⑤电镀车间:动力:Kd=0.5 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.5×180kw=90.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×90kw=91.80kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=90+7.20kw=97.20kwQc=Qc2+Qc2=92+0kvar=91.80kva⑥热处理车间:动力:Kd=0.5 c osΦ=0.75 tanΦ=0.88Pc1=Kd Pe=0.5×150kw=75.00kwQc1=Pc1×tanΦ=0.88×75.00kw=66.00kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=75+7.20kw=82.20kwQc=Qc2+Qc2=66+0kvar=66.00kvar⑦机修车间:动力:Kd=0.25 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.25×150kw=37.50kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×37.50kw=49.88kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×3kw=2.70kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=37.50+2.70kw=40.20kwQc=Qc2+Qc2=49.88+0kvar=49.88kvar⑧锅炉房:动力:Kd=0.6 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.6×80kw=48.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×48kw=48.96kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×3kw=2.70kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=48.00+2.70kw=50.70kwQc=Qc2+Qc2=48.96+0kvar=48.96kva⑨仓库:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.80 tanΦ=0.75Pc1=Kd Pe=0.3×10kw=3.00kwQc1=Pc1×tanΦ=0.75×3kw=2.25kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×2kw=1.80kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=3.00+1.80kw=4.80kwQc=Qc2+Qc2=2.25+0kvar=2.25kvar变压器二次侧计算负荷Pc2=Kp∑Pci=0.9×(167.20+47.20+97.20+91.20+97.20+82.20+40.20+50.70+4.80) =610.09kwQc2=Kq∑Qci=0.9×(163.20+53.20+119.70+111.72+91.80+66.00+49.88+48.96+2.25) =636.02kvarSc2=√(Pc^2+Qc^2)=881.35kv.AIc2= Sc/(√3*Un)=1339.11A变压器损耗:△Pt=0.015Sc=13.22kw△Qt=0.06Sc=52.88kvar车间计算负荷表2、无功功率补偿二次侧的功率因数为:cosΦ=Pc2/Sc2=610.11/881.35=0.69变压所高压侧总的计算负荷:Pc1=Pc2+△Pt =610.11+13.22=623.33kwQc1=Qc2+△Qt =636.04+52.88=688.92kvarSc1=√(Pc1*Pc1+Qc1*Qc1)=929.06kvA变压所高压侧功率因数为:cosΦ1= Pc1/Sc1=0.67Qc.c′=Pc2(tanΦ1-tanΦ)=610.11×[tan(arccos0.69)-tan(arccos0.9)]=344.52kvar选择BW0.4-14-3型电容,则Qc.n=14kvarn=Qc.c′/Qc.n=344.52/14=27实际补偿容量为Qc.c=27×14=378kvar补偿后的计算负荷:变电所低压侧视在计算负荷为:Sc2′=√[Pc2^2 +(Qc2-Qc.c)^2]=√[610.11^2+(636.04-378)^2]=662.43kVA 此时变压器的功率损耗:△Pt′=0.015Sc2′=9.94kw△Qt′=0.06Sc2′=39.75kvar变电所高压侧总计算负荷:Pc1′=P c2+△Pt′=610.11+9.94=620.05kwQc1′=Qc2′+△Qt′=(636.04-378)+39.75=297.79kvarSc1′=√(Pc1′^2+Qc1′^2)=687.85kVA△S=929.06-687.85=241.21kVA补偿后的功率因数:cosΦ1′= Pc1′/ Sc1′=620.05/687.85=0.90无功补偿情况表(高压侧)(二)变电所主变压器台数、容量、类型的选择1、一台主变压器:S n≥(1.15~1.4)Sc则,Sn≥(1.15~1.4)*881.35=1013.55~1233.89kVA 所以可选用一台容量为1250 kVA 的变压器,型号为S9—1250/10 2、两台主变压器:S n=(0.6~0.7)Sc=(0.6~0.7)*662.43=453~529kVA且任一台变压器应大于全部一二级负荷∑ScⅡ=315.10kVAS n≥315.10kVA所以,可选两台容量均为630kVA的变压器,型号为S9-630/10(三)变压所主接线方案设计1、当用一台主变压器时,采用线路—变压器组主接线,如下图示2、当用两台主变压器时,采用一次侧单母线,二次侧单母线分段主接线,如下图示(较安全,建议使用)(四)短路电流计算供电系统图:短路计算等效电路图:取基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud=Uav,两个电压等级的基准电压分别为Ud1=10.5kV,Ud2=0.4kV,各元件的标幺值为:系统S:X1﹡=Sd/Soc=100/600=0.17线路1WL:X2﹡=Xol×Sd/ Ud1^2=0.21×10×100/10.5^2=1.9变压器1T和2T:X3﹡=X4﹡=(Uk%/100)×(Sd/Sn)=(4.5/100)×(100/0.63)=7.14短路回路的总阻抗标幺值:Xk﹡= X1﹡+X2﹡+X3﹡∥X4﹡=0.17+1.9+7.14∥7.14=5.64K点所在电压级的基准电流:Id=Sd/(√3Ud2)=100/(√3×0.4)=144.30kAK点三相短路时短路各量Ik﹡=1/ Xk﹡=1/5.64=0.177Ik=IdIk﹡=144.30×0.177=25.59 kAi sh.K2=1.84Ik2=1.84×25.59=47.09 kA(五)电费计算两部制电价就是将电价分成两个部分。
某工厂降压变电所的电气设计

兰州交通大学新能源与动力工程学院课程设计任务书课程名称:电力工程课程设计指导教师(签名):杜露露班级:姓名:学号:目录引言........................................................... 任务书.................................................... - 0 -一、设计题目: (1)二、设计要求: (1)三、设计依据: (1)第一章负荷计算和无功功率补偿............................. - 2 - 第二章变压器台数容量和类型的选择......................... - 6 - 第三章变电所主接线方案设计............................... - 7 - 第一节变压器一次侧主接线 (7)第二节变压器二次侧主接线 (7)第四章短路电流计算....................................... - 8 - 第五章变电所一次设备及进出线的选择与校验................ - 10 - 第一节变压器的选择与校验.. (10)第二节低压两侧隔离开关的选择与校验 (10)第三节高压断路器的选择与检验 (11)第六章选择整定继电保护装置.............................. - 11 - 第七章防雷保护和接地装置的设计.......................... - 12 - 结束语................................................... - 14 - 参考文献................................................. - 15 -引言工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
电能是现代工业生产的主要能源和动力。
某工厂10kV车间变电所电气部分设计

某工厂10kV车间变电所电气部分设计10kV车间变电所电气部分设计一、概述10kV车间变电所作为一座工厂的重要电气设施,负责将供电局提供的高压电力通过变压器降压,将电能供应给车间的各个电气设备。
本文将对10kV车间变电所的电气部分设计进行详细的叙述。
二、所需设备1. 10kV高压开关柜:用于控制和保护高压线路,包括主要开关、保险丝、断路器等。
2. 变压器:将10kV高压电力变压为车间所需要的低压电力。
3. 低压开关柜:包括主供电开关柜、柜式配电装置等,用于控制和保护低压线路。
4. 电能计量装置:用于对供电情况、电能消耗等进行监测和计量。
5. 接地装置:用于将设备和设施的金属外壳和地面接地,保证人员和设备的安全。
6. 照明设备:为车间提供足够的照明。
三、电气系统设计1. 高压侧设计高压侧主要由供电局提供的10kV高压线路、高压开关柜和变压器组成。
高压开关柜具备主开关和断路器等功能,对高压线路进行控制和保护。
变压器通过调整变比,将10kV高压电力变压为车间所需的低压电力。
2. 低压侧设计低压侧由变压器、低压开关柜和柜式配电装置等组成。
低压开关柜通过控制和保护低压线路,将低压电力供应给车间内各个设备。
柜式配电装置对电能进行分配和监测,确保各个设备正常供电。
3. 配电设计根据车间的用电情况和设备功率需求,制定合理的配电方案。
主供电开关柜通过断路器和熔断器对电路进行控制,确保各个设备的正常运行。
柜式配电装置对电能进行计量和监测,实时了解车间的用电情况。
四、安全设计1. 接地设计为保证车间变电所的安全运行,需要对设备和设施进行接地。
通过接地装置,将设备和设施的金属外壳和地面接地,防止电气设备进行漏电或感应电,保证人员和设备的安全。
2. 避雷设计为保证车间变电所在雷电天气下的安全运行,需要进行合理的避雷设计。
采取避雷针和避雷网的形式,将雷击电流引导到大地,保护设备和设施的安全。
3. 灭弧设计高压开关柜的灭弧设计是车间变电所电气部分设计中至关重要的一环。
变电所10kv到380v线路_设计说明

新疆工业高等专科学校电气与信息工程系课程设计某车间变电所设计专业班级:自动化08-37(2)班学生:凯指导教师:何颖完成日期: 2010年12月14日新疆工业高等专科学校电气与信息工程系课程设计任务书10/11学年 1 学期2010年12月 14日教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日新疆工业高等专科学校电气与信息工程系课程设计评定意见设计题目:某车间变电所设计学生:凯专业电气自动化班级 08-37(2)班评定意见:评定成绩:指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲:1.学生完成的工作量与容是否符合任务书的要求。
2.学生的勤勉态度。
3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。
目录第一章工厂供电的意义和要求 (1)1.1工厂供电设计的一般原则 (1)第二章变压器位置选择 (2)2.1工厂总平面图 (2)2.2工厂负荷情况 (2)2.3供电电源情况 (3)第三章变电所主变压器和主结线方案的选择 (4)3.1变电所主变压器的选择 (4)3.2变电所主接线方案的选择 (4)第四章负荷计算和无功补偿 (5)4.1无功功率补偿 (5)4.2负荷计算 (5)第五章短路电流的计算 (7)5.1绘制计算电路 (7)5.2确定基准值 (7)5.3计算短路电流中各元件的电抗标幺值 (7)5.4计算K-1点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量 (8)5.5计算K-2点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量 (8)第六章变电所一次设备的选择校验 (9)6.110KV侧一次设备的选择校验 (9)6.2高低压母线的选择 (10)第七章变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 (10)7.1变电所的电能计量回路 (10)7.2变电所的测量和绝缘监察回路 (10)7.3变电所的保护装置 (11)第八章变电所的防雷保护与接地装置的设计 (13)8.1变电所的防雷保护 (13)总结 (14)致谢 (15)参考文献 (16)第一章工厂供电的意义和要求工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
某工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计年级专业:风能工程系机电1132班学生姓名:龙博指导老师:卢永辉2015年06月15日工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。
电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。
电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。
因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。
本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。
计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。
关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器第1章前言 (4)第2章设计任务 (5)2.1 原始资料 (5)2.2 工厂平面图 (5)2.3 工厂供电电源 (5)2.4 工厂负荷情况 (6)2.5 设计要求 (7)第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8)3.1 负荷计算 (8)3.2 无功功率补偿 (11)第4章变电所高压电器设备选型 (12)4.1 主变压器的选择 (12)4.2 各个车间变压器的选择 (12)4.3 10KV架空线的选择 (13)第5章短路电流的计算 (14)5.1 短路的基本概念 (14)5.2 短路的原 (14)5.3 短路的后果 (14)5.4 短路的形成 (15)5.5 三相短路电流计算的目的 (15)5.6 短路电流的计算 (15)5.7 电费的计算 (16)第6章变电所的设备选择与校验 (17)6.1 10KV侧设备的选择和校验 (17)6.1.1 一次设备的选择 (17)6.2 二次设备的选择 (19)6.3 10KV侧设备的选择 (19)第7章主变压器继电保护 (23)7.1 继电保护装置的概念 (23)7.2 保护作用 (23)7.3 保护装置及整定计算 (23)第8章防雷保护和接地装置的设计 (25)8.1 防雷保护 (25)8.1.1 直击雷的过电压保护 (25)8.1.2 雷电侵入波的防 (25)8.2 接地装置 (25)参考文献 (27)致 (28)附录一主接线图 (29)第1章前言工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。
2022年注册电气工程师供配电专业知识真题卷上

2022年注册电气工程师供配电专业知识真题卷上2022年注册电气工程师供配电专业知识真题卷上单选题(共40题,共40分)1.在建筑照明设计中,作业面临近周围照度可低于作业面照度,规范规定作业面临近周围是指作业面外宽度不小于下列哪项数值的区域?()A.0.5mB.1.0mC.1.5mD.2.0m2.关于柴油发电机供电系统短路电流的计算条件,下列正确的是哪项?()A.励磁方式按并励考虑B.短路计算采用标幺制C.短路时,设故障点处的阻抗为零D.短路电流应按短路点远离发电机的系统短路进行计算3.变电站二次回路的工作电压最高不应超过下列哪项数值?()A.250VB.400VC.500V4.关于35~110kV变电站的站址选择,下列说法错误的是哪项?()A.应靠近负荷中心B.应与城乡或工矿企业规划相协调,并应便于架空和电缆线路的引入和引出C.站址标高宜在50年一遇高水位上,当无法避免时,需采用可靠的防洪措施,此时可低于内涝水位D.变电站主体建筑应与周边环境相协调5.在变电站的电压互感器二次接线设计中,下列设计原则不正确的是哪项?()A.对中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点接地方式B.对中性点非直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组宜采用中性点不接地方式C.电压互感器开口三角形绕组的引出端之一应接地D.35kV以上贸易结算用计量装置的专用电压互感器二次回路不应装设隔离开关辅助接点6.一座35/10kV变电站,35kV、10kV侧均采用高电阻接地方式,当变电站地表层土壤电阻率为500Ω·m,衰减系数取0.4,当发生单相接地故障时,系统并不马上切断故障,这时变电站接地网的接触电位差不应超过下列哪项数值?()A.60VC.90VD.130V7.校核电缆短路热稳定时,下列说法不符合规定的是哪项?()A.短路计算时,系统接线应采用正常运行方式,且按工程建成后5~10年发展规划B.短路点应选取在电缆回路最大短路电流可能发生处C.短路电流的作用时间,应取主保护动作时间与断路器开断时间之和D.短路电流作用的时间,对于直馈的电动机应取主保护动作时间与断路器开断时间之和8.下列有关电压型交-直-交变频器主要特点的描述,错误的是哪项?()A.直流滤波环节采用电抗器B.输出电压波形是矩形C.输出动态阻抗小D.再生制动时需要在电源侧设置反并联逆变器9.下列哪项不是机动车交通道路照明评价指标?()A.道路平均亮度B.路面亮度纵向均匀度C.环境比D.平均水平照度10.为防止或减少光幕反射眩光,不应采取下列哪项措施?()A.采用低光泽度的表面装饰材料B.限制灯具出光口表面发光亮度C.墙面的平均照度不宜低于50lxD.顶棚的平均照度不宜低于20lx11.某住宅楼有四个单元,地下1层(面积2500m2),地上16层,建筑高度50.2m,该住宅楼地下消防泵房内的消防水泵为几级用电负荷?()A.一级负荷中特别重要负荷B.一级负荷C.二级负荷D.三级负荷12.某企业35kV变电所,设计将部分35kV电气设备布置在建筑物2层,当地的抗震设防烈度为多少度以上时,应进行抗震设计?()A.6B.7C.8D.913.某变电站内设置一台单台容量为750kvar的10kV电容器,其内部故障保护采用专业熔断器,该熔断器的熔丝额定电流宜选择下列哪项?()A.40AB.50AC.63AD.80A14.某220/380V馈电线路上有一台20kVA的三相全控整流设备,三、五、七次谐波含量分别为9%、40%、30%,馈电线路的相电流为下列哪项数值?()A.32AB.34AC.36AD.38A15.某110kV无人值守变电所直流系统,事故放电时间为2h,配有一组300Ah阀控式铅酸蓄电池组。
工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。
各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间二号车间接有下表所列用电设备三号车间接有下表所列用电设备(四)办公楼办公楼接有下表所列用电设备负荷(五)食堂二、供用电协议(1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。
该变电站在工厂南侧1km 。
(2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。
(3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。
工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。
(4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。
其配电系统图如图2。
(5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。
此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。
区域变电站图1 配电系统图三.工厂负荷性质生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。
四.工厂自然条件(1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。
当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
(2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。
五.设计任务书1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷2.计算全厂的计算负荷3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量4.供电方式及主接线设计5.短路计算及设备选择6.高压配电系统设计7.保护及接地防雷系统设计六.设计成果1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。
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[某工厂变电所设计]某工厂车间变电所供配电设计第一章绪论1.1.1机械工厂供电的意义和特点工厂是工业生产的主要动力能源。
工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到工厂车间中的每一个用电设备上。
随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠行以及技术经济指标等的要求也日益提高。
供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资,运行费用和有色金属的消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上,他与企业的经济效益,设备和人身安全等是密切相关的。
供电设计的任务是从厂区以外的电网取得电源,并通过厂内的变配电中心分配到下厂的各个供电点。
它是工程建设施下的依抓,也是日后进行验收及运行维修的依据。
供电设计首先要确定供电系统并进行用电负荷计算,然后将设计的供电系统图及用电容量向供电部门申请。
申请用电容量的大小应满足生产需要,也要考虑到节省投资和节约能源,这就要求设计者对对工艺专业和公用专业用电负荷系数有足够的把握。
在设计计算中除了查找外,还必须借助于设计者在中长期积累的经验数据。
由于机械工厂车间组成类型多,产品、工艺日新月异,对供电要求各不相同,非专业设计院或个体设计者一不了解机械生产工艺和生产规律,要作出好的设计,相对来说要困难些。
比如机加工车间,从设备明细表中看出用电电量颇大,大小设备用电量相差较大,用电特点是短时下作制的设备多,机加工设备辅助传动电机一般仅工作几秒钟,而停歇时间却达几分钟、甚至几小时。
在作负荷计算时对设备下作时间要了解, 并把不同的用电设备按组划分确定其计算功率。
工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到下列基本要求:①安全在电能的供应,分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故②可靠应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求③优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求④经济供电系统的投资要省,运行费用要低,并尽可能节约电能和减少有色金属的消耗量此外,在供电工作中,应合理的处理局部和全局,当前和长远等关系,既要照顾全局和当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适当发展。
机械工厂供电设计是机械行业工程设计的重要组成部分,它的设计质量已引起有关部门的关注。
对设计单位的选择应参照国际贯例,采取招、投标的方式。
对设计单位的专业技术水平以及声誉和资历等都应成为能否承担设计任务的重要条件。
设计部门的专业技术水平以及设计的标准化、规范化和发展规划都与机械下程项目的成功、合理、安全、经济密切相关。
1.1.2本工厂负荷性质本厂除空压站,煤气站部分设备为二级负荷外,其余均为三级负荷。
关于负荷性质,按GB50052-5《供配电系统设计规范》规定,根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治经济上所造成的损失或影响程度,电力负荷分为以下三级:一级负荷中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上,经济上造成重大损失,例如重要的交通枢纽,重要通信枢纽,重要宾馆,大型的体育场,经常用与国际活动的大量人员集中的公共场合等用电单位中重要的电力负荷。
在一级负荷中,当中断将发生中毒,爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要的场所的不允许中断供电的负荷,应重视为特别重要的负荷。
二级负荷中断供电将在政治,经济上造成较大损失者,例如主要设备损坏,大量产品报废,连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复,重点企业大量减产等;中断供电将影响重要用电单位的正常工作者,例如交通枢纽,用电枢纽,通信枢纽等用电单位中重要的电力负荷以及中断供电造成大型影剧院,大型商场等较多人员集中的公共场所秩序混乱者。
三级负荷不属于一级负荷和二级负荷的电力负荷。
本机械厂为机械制造工厂,所以要求用两回路供电,供电变压器也应有两太(这两台变压器不一定在同一变压所)。
在其中一回路或一台变压器发生故障时,不至于断电。
1.1.3工厂供电系统总述工厂供电系统是由工厂总降压变电所(高压变电所),高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。
一般中型工厂的电源是6~10kV。
电能先经高压配电所,有高压配电线路将电能分送至各个车间变电所。
车间变电所内装设有电力变压器,将6~10kV的高压降为一般低压用电设备所需的电压,通常降为220/380V(220V 为三相电路相电压,380V 为其线电压)。
如果工厂有6~10kV的高压用电设备,则由高压配电所直接对其配电。
图是一个比较典型的中型工厂供电的简图。
该简图只用一根线来表示三相线路,即绘成单线图的形式,而且该图除母线分段开关和低压联络线上装设的开关外未绘出其他开关电器。
从上图可看出,该厂是典型的“单母线分段制”。
在任一电源进线发生故障或进行检修而被切除后,可以利用闭合母线分段开关,由另一条电源进线对整个配电所(特别是其中的重要负荷)进行配电,从而提高了供电的可靠性。
这类接线的配电所通常的运行方式是;母线分段开关闭合,整个配电所由一条电源进线作为备用。
工作电源通常公共电网(电力系统)。
而备用电源通常通过联络线邻近单位的变,配电所。
上图所示高压配电所有四条高压配电出线,供电给三个车间变电所,其中1车间变电所和3号车间变电所各装有一台配电变压器,而2号车间变电所装有两台,并分别有两段母线供电,其低压侧有采用单母线分段制,因此对重要的低压用电设备可由两段母线交叉供电,各车间变电所的低压侧,均设有低压联络线相互连接,以提高供电系统运行的可靠性和灵活性。
此外,该高压配电所还有一条高压配电线,直接供给一组高压电动机;另有一条高压线,直接与一组高压并联电容器相连。
3号车间变电所低压母线上也连接一组低压并联电容器。
这些并联电容器都是用来补偿无功功率提高功率因数的。
对于大型工厂及某些进线电压为35kV 几以上的中型工厂,通常经过两次降压,也就是电源进厂以后,先经总电压变电所,其中装有较大容量的电力变压器,将35kV 及以上的电源电压降为6~10kV的配电电压,然后通过6~10kV高压配电线将电能送到各个车间变电所,也有的经高压配电所在送到车间变电所,最后经车间变电所的配电变压器降为一般低压设备所需的电压。
其系统简图如下图所示。
有的35kV 进线的工厂,只经一次降压,既35kV 线路直接引入靠近负荷中心的车间变电所,经车间变电所的变压器直接降为低压用电设备所需的电压,如图所示。
这种供电方式,称为高压深入负荷中心的直配方式。
这种直配方式,可省去一级中间变压,从而简化的供电系统,节约的有色金属,降低电能损耗和电压损耗,提高供电质量。
然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”而定,否则不宜采用,以确保供电安全。
由以上分析可知,配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压,而变电所的任务是接受电能,变换电压和分配电能。
以上所讲变,配电所中的母线,有称汇流线,其任务是汇集电能和分配电能。
以上所讲的工厂供电系统,是指从电源进线进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括厂内的变,配电所和所有高低压配电线路。
1.1.4 计算机辅助设计(CAD)在供电系统中的应用计算机辅助设计(CAD)已应用于供电系统,并取得一些可喜成果. 用CAD 技术进行系统分析,并应用于实践,旨在推动CAD 技术在工业等各个领域中的应用. 1供电CAD 系统的分析供电系统CAD ,目前主要用来进行各种参数计算,方案的比较确定,装置、设备的选择,绘图及数据处理等. 因此,从用户的角度来看,作为一个满意的供电的CAD 系统,一般应该有以下的性能品质.1、灵活性即具有各种灵活的输人方式和输出方式,以满足用户的要求.2、交互性即具有最方便的人机对话功能,对话简单易行,使不同水平的用户易于掌握应用.3、可靠性即系统工作的不间断性.4、可扩展性即系统能较容易地进行功能的扩充和完善5、可维护性即系统运行中维护方便,操作简便等. 1.1.5工厂配电电压的选择(一)工厂供电的选择工厂供电电压的选择,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压,容量和供电距离等因素。
由于同样的配送功率和输送距离条件下,配电电压越高,线路电流越小,因而线路采用的导线或电缆截面越小,从而可以减少线路的初投资和有色金属消耗量且可减少线路的电能损耗的电压损耗。
下表示出各级电压线路合理的输送功率和输送距离,供参考。
表:各级电力线路合理的输送功率和输送距离(二)工厂高压配电电压的选择工厂高压配电电压的选择,主要取决于工厂高压用电设备的电压及其容量,数量等因素。
工厂采用的高压配电电压通常为10kV 。
如果工厂拥有相当数量的6kV 用电设备,或者供电电源电压就是6kV ,则可考虑采用6kV 电压作为工厂的高压配电电压。
如果不是上述情况,6kV 用电设备数量不多,则应选择10kV 作为工厂的高压配电电压,而6kV 高压设备则可通过专用的10/6.3kV 的变压器单独供电。
如果当地的电源电压为35kV ,而厂区环境条件又允许采用35kV 架空线路和较经济的35kV 设备时,则可考虑采用35kV 作为高压配电电压深入工厂各车间负荷中心,并经车间变电所直接降为低压用电设备所需的电压。
这种高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,大大简化供电系统接线,节约有色金属,降低电能损耗和电压损耗,提高供电质量,因此有一定的推广价值。
但必须考虑厂区要有满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”,以确保安全。
(三)工厂低压配电电压的选择工厂的低压配电电压,一般采用220/380V,其中线电压380V 接三相动力设备和380V 的单相设备,相电压220V 接一般照明灯具和其他220V 的单相设备。
但某些场合宜采用660V 甚至更高的1140V 作为低压配电电压。
例如矿井下,由于负荷中心往往离变电所较远,因此为保证负荷端的电压水平而采用比380V 更高的电压配电。
采用660V 或1140V (只用于矿井下)电压配电,较之采用380V 配电,不仅可以减少线路的电压损耗,提高负荷端的电压水平,而且能减少线路的电能损耗,降低线路的有色金属消耗量和初投资,增大配电范围,提高供电能力,减少变电点,简化供配电系统。
因此提高低压配电电压有明显的经济效益,是节电的有效措施之一,这在世界各国已成为发展的趋势。
但是将380V 升高为660V ,需电器制造部门全面配合。
我国现在采用660V 电压的工业,尚只限于采矿,石油和化工等少数部门。
至于220V 电压,现在规定 __低压三相配电电压,而只作为单相配电电压和单相用电设备的额定电压。
1.1.6‘ABC ’法简述我国工厂设计工作者提出‘ABC ’法求计算负荷,其特点是: 1运用概率论的基本原则找出计算负荷与设备容量之间的关系;2利用单元功率的概念和‘AB ‘列表法,将繁杂的功率运算简化为台数的运算,使运算简单准确,适宜工厂设计利用。