电气设备课程设计题目1

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电气工程及其自动化专业毕业课程设计任务书(综合实践)

电气工程及其自动化专业毕业课程设计任务书(综合实践)

信电工程学院电气工程及其自动化专业课程设计任务书(综合实践)课程设计的目的是通过一个实际工程的设计,巩固和加深对课程所学理论知识的理解;培养学生分析问题和独立解决实际问题的能力,理论联系实际的能力,技术与经济全面考虑问题的观点;初步学习工程经济的计算方法等。

因此,课程设计是专业课程教学中重要的实践性环节。

设计题目1:220kV降压变电站电气一次部分设计1、设计任务根据电力系统规划需新建一座220kV终端变电站。

该站建成后与A、B、C三个220kV电网系统相连并供给110、10kV近区用户供电。

2、原始资料2.1 按照规划要求该所有220kV、110kV和10kV 三个电压等级。

本期投产2台变压器预留1台变压器的扩建间隔220kV出线7回其中备用2回110kV出线10回其中备用2回10kV出线14回其中备用2回。

2.2 根据规划本所与系统的连接方式为220kV侧与A及C系统各通过2回架空线路相连与B系统通过1回架空线路相连A与B及B与C之间各有1回架空线路联络。

2.3系统阻抗220kV侧电源A、B、C三个系统容量分别为SA2000MVASB1500MVASC4000MVA系统阻抗标幺值分别为XA 0.3XB 0.4XC 0.2各电抗均以各电源容量为基值计算的标幺值110及10kV侧没有电源。

2.4 110kV侧负荷主要为工厂和地区变电站最大负荷约231MW功率因数cosφ0.9-0.8负荷同时率为0.8其中I、II级负荷占8510kV侧总负荷为12.4MW 功率因数cosφ0.9-0.8负荷同时率为0.7Ⅰ、Ⅱ级负荷占70最大一回出线负荷为2500kW所用负荷为400kVAⅠ、Ⅱ级负荷占50。

2.5 220kV和110kV侧出线主保护动作时间为0.2s后备保护时间为2s变压器主保护动作时间为0.2s后备保护时间为1s220kV和110kV侧断路器燃弧时间按0.05s考虑。

2.6 本站拟建地区位于山坡上南面靠丘陵东西北地势平坦、地质构造稳定、土壤电阻率为 1.5×102欧·米。

电气课程设计- 某工厂35KV降压变电所的电气设计

电气课程设计- 某工厂35KV降压变电所的电气设计

题目某工厂35KV降压变电所的电气设计学院专业名称电气工程及其自动化班级学号姓名指导教师电能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、分配到工厂车间中每一个用电设备上。

工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及合理利用能源。

工厂供电设计方案必须符合国家标准中的有关规定,同时必须满足安全、可靠、优质、经济的要求。

本课程设计为某工厂总降压变电所的设计,该变电所要求的电压等级分别为35kV和6kV,其负荷均为一、二级负荷,根据设计任务书的要求,本设计的主要内容包括:负荷计算及无功补偿,确定变电所的的型式,变电所的主接线方案,短路电流计算,主要用电设备选择和校验,变电所整定继电保护和防雷保护及接地装置的设计等。

关键词:工厂,总降压变电所,电气主接线,电气设备,继电保护第1章设计任务书 (5)1.1设计题目 (5)1.2设计要求 (5)1.3设计依据 (5)1.4设计任务 (6)第2章负荷计算和无功功率补偿 (8)2.2负荷计算过程 (8)2.3补偿电容器的选择 (10)第3章变压器的选择 (12)3.1变压器的型式选择 (12)3.2变压器的台数选择 (13)3.3变压器的容量选择 (13)3.4变压器接地方式 (13)3.5功率因数的校验 (14)第4章电气主接线的设计 (16)4.1电气主接线概述 (16)4.2电气主接线的设计原则和要求 (16)4.2.1电气主接线的设计原则 (16)4.2.2电气主接线设计的基本要求 (16)4.3电气主接线方案的比较 (16)第5章短路电流的计算 (20)5.1 短路电流计算概述 (20)5.1.1短路的原因 (20)5.1.2短路的危害 (20)5.1.3短路的类型 (20)5.2短路回路参数的计算 (20)5.2.1标么值 (20)5.2.2短路电流的计算 (21)第6章电气设备选择和校验 (25)6.1 高压电器选择的一般原则 (25)6.2各种电气设备的选择 (25)6.2.1支柱绝缘子 (25)6.2.3断路器 (27)6.2.4电流互感器 (29)6.2.5电压互感器 (30)6.2.6熔断器 (31)6.2.7隔离开关 (31)6.2.8接地开关 (32)6.2.9所用变 (33)6.2.10开关柜 (33)6.3变电所设备型号总结 (34)第7章导线的选择与校验 (35)7.1导线选择的基本原则 (35)7.2导线的选择与校验 (35)7.2.1母线 (35)7.2.2主变至母线的连线 (36)7.2.3 6KV侧输电线路 (37)7.3变电所线路型号总结 (40)第8章变电所的平面布置 (41)8.1 变配电所型式的选择 (41)8.2 变配电所的总体布置 (41)第9章防雷保护与接地装置的设计 (43)9.1变配电所的防雷措施 (43)9.2电力线路的防雷措施 (43)9.3防雷装置的选择 (43)9.3.1.避雷器的安装位置 (43)9.3.2避雷器的选择列表 (44)9.3.3避雷线的选择 (44)9.3.4避雷针的选择 (44)9.4 变电所公共接地装置的设计 (46)9.4.1接地电阻的要求 (46)9.4.2接地装置的设计 (46)第10章继电保护 (48)10.1继电保护的任务、基本要求 (48)10.2电力变压器的保护 (48)10.2.1电力变压器的保护配置 (48)10.2.2电力变压器的整定计算 (48)10.3 6KV线路的保护 (52)10.3.1 6KV线路的保护配置 (52)10.3.2 6KV线路保护的整定计算 (52)10.4 6KV电容器组的继电保护 (54)10.4.1电容器组的保护配置 (54)10.4.2电容器组的继电保护整定计算 (54)个人体会 (56)参考文献 (57)第1章设计任务书1.1设计题目某工厂35KV降压变电所的电气设计1.2设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及电气设备和进出线,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,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。

4乘25MW火电厂电气部分设计

4乘25MW火电厂电气部分设计

4乘25M W火电厂电气部分设计-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1辽宁工业大学发电厂电气部分课程设计(论文)题目: 4*25MW火电厂电气部分设计(1)院(系):专业班级:学号:学生姓名:指导教师:起止时间:课程设计(论文)任务及评语院(系):教研室:注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,它可以方便的实现将其他能量转换成电能,为国民经济的发展提供源源不断的电能。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是发电厂电气设备投资大小的决定性因素。

在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。

根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识有关内容,设计过程中完成了设计电气主接线方案,完成主变压器容量计算、台数和型号的选择,完成短路电流的计算,完成电气设备的选择与校验。

本次设计建设一座4 25MW的小型热电厂,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。

其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。

最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。

关键词:发电机;主接线;主变压器;短路电流;电气设备;配电装置目录第1章绪论 (1)第2章主变压器的选择 (2)2.1发电厂主变压器的容量和台数的确定 (2)2.2主变压器形式的选择 (2)2.2.1数的选择 (2)2.2.2绕组数量和方式的选择 (2)2.3本厂主变压器的选择 (3)第3章发电厂电气主接线选择 (4)3.1概述 (4)3.2主接线的设计原则 (4)3.2.1主接线设计的基本要求 (4)3.2.2 主接线的可靠要求 (4)3.2.3 主接线的灵活性 (4)3.2.4 主接线的经济性 (5)3.3本厂电气主接线的选择 (5)第4章短路电流的计算 (7)4.1计算短路电流的目的 (7)4.2电力系统短路电流计算 (7)4.3短路计算点的选择 (7)4.4短路计算方法 (7)4.5网络变换 (8)4.6计算步骤 (8)4.6.1 计算步骤 (8)4.6.2参数计算 (8)第5章电气设备的选择与校验 (13)5.1设计原则 (13)5.1.1工作条件 (13)5.1.2 动稳定条件 (13)5.1.3 环境条件 (14)5.2高压断路器的选择 (14)5.2.1参数的选择 (14)5.2.2型式的选择 (14)5.2.3对断路器具体的选择和校验 (14)5.3隔离开关的选择 (15)5.3.1选择和校验的项目 (15)5.3.2型式的选择 (15)5.4电流互感器选择 (16)5.4.1参数和型式的选择 (17)5.4.2按一次额定电压和额定电流选择 (18)5.4.3动稳定和热稳定校验 (18)5.5电压互感器选择 (16)5.5.1电压互感器参数及型式的选择 (16)5.5.2按一次回路和二次回路电压选择 (17)第6章课程设计总结 (19)参考文献 (20)第1章绪论进入21世纪我国如何发展热电事业,是目前热电行业中最关心的问题,而热电行业必须走可持续发展的道路又是行业的共识,也是热电事业快速、健康发展的必由之路。

电气课程设计题目

电气课程设计题目

电气课程设计题目一、教学目标本章节的教学目标旨在让学生掌握电气学科的基本知识和技能,培养他们对电气工程的兴趣和热情。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够了解电气工程的基本概念、原理和应用,如电路、电器、电力系统等。

2.技能目标:学生能够运用所学知识分析和解决电气工程问题,如电路分析、设备选型、系统设计等。

3.情感态度价值观目标:学生能够认识电气工程在现代社会中的重要性,培养对电气工程的关注和责任感。

二、教学内容本章节的教学内容主要包括电气工程的基本概念、电路分析、电器设备、电力系统等方面。

具体安排如下:1.电气工程的基本概念:介绍电气工程的定义、发展历程和应用领域。

2.电路分析:讲解电路的基本元件、电路定律和分析方法,如欧姆定律、基尔霍夫定律等。

3.电器设备:介绍常见电器设备的工作原理、结构和应用,如变压器、电动机、继电器等。

4.电力系统:讲解电力系统的组成、运行原理和设计方法,如发电、输电、配电等。

三、教学方法为了提高教学效果,本章节将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。

具体方法如下:1.讲授法:讲解电气工程的基本概念、原理和应用。

2.讨论法:学生就电气工程相关问题进行讨论,提高他们的思考和表达能力。

3.案例分析法:分析实际案例,让学生了解电气工程在实际应用中的方法和技巧。

4.实验法:安排实验课程,让学生动手操作,加深对电气工程的理解和掌握。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本章节将充分利用以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的电气工程教材,为学生提供系统、全面的学习资料。

2.参考书:推荐学生阅读相关参考书籍,丰富他们的知识储备。

3.多媒体资料:利用PPT、视频等多媒体资料,生动展示电气工程的相关内容。

4.实验设备:准备实验设备,让学生在实验课程中亲身体验电气工程的实践操作。

五、教学评估本章节的教学评估将采用多元化评价方式,全面客观地反映学生的学习成果。

具体评估方式如下:1.平时表现:通过课堂参与、提问、小组讨论等环节,评价学生的学习态度和积极性。

某工厂降压变电所的电气设计

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。

课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计

课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计
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本次设计的变电站的两个电压等级分别为:110kV、10kV,所以选用主变的 接线级别为 YN, d11 接线方式。
(4)容量比的选择 根据原始资料可知, 110kV 侧负荷容量与 10kV侧负荷容量一样大,所以容 量比选择为 100/100。 (5)主变冷却方式的选择 主变压器一般采用冷却方式 有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循 环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。 在水源充足,为了压缩占地面积的情况下,大容量变压器也有采用强迫油循 环水冷却方式的。强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本 身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密 封性能要求高,维护工作量大。而本次设计的变电所位于郊区,对占地要求不是 十分严格,所以应采用强迫油循环风冷却方式。 因此选择 2 台 25 兆伏安主变可满足供电要求; 选择主变型号为:SFZ10-25000/110
4 28 25 17 11 780 23
22
17
5 22 27 19 16 690 21
19
16
附图 发电厂变电所地理位置图 G 一 汽轮发电机 QFS-50-2 ,10.5KV,50MW, cosΦ=O.8, *=0.195; T — 变压器 SF10 —63000/121±2x2 .5%;YNd11;
XXXX 学校
课程设计说明书
题 目:A1# 110/10KV变电站电气一次部分设计
姓 名:
院 (系):
XXXXXXXXX 学院
专业班级:电气工程及其自动化 20XX 级 X 班
学 号:
指导教师:
成 绩XX 年 XX 月 XX 日
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郑州轻工业学院

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。

工厂供电课程设计题目

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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一、设计任务根据电力系统规划需要新建一座220kV区域变电所。

该所建成后与110kV和10kV电网相连,并供给附近用户供电。

二、原始资料1、按规划要求,该所有220kV、110kV和10kV三个电压等级。

220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回),10kV出线12回(其中备用2回)。

2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。

10kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。

3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kV侧cosϕ=0.9 T max=3800小时/年110kV侧cosϕ=0.85 T max=4200小时/年10kV侧cosϕ=0.85 T max=4500小时/年4、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。

5、短路电流表额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA)220 2.242 5.707110 3.926 9.99410 33.414 85.058三、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献一、设计任务根据电力系统规划需要新建一座110kV区域变电所。

该所建成后与35kV和220kV电网相连,并供给附近用户供电。

三、原始资料2、按规划要求,该所有220kV、110kV和35kV三个电压等级。

220kV出线6回(其中备用2回),110kV出线8回(其中备用2回),35kV出线12回(其中备用2回)。

2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为40MV A,其他作为一些地区变电所进线。

35kV侧总负荷为30MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为150KVA。

6、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kV侧cosϕ=0.9 T max=3800小时/年110kV侧cosϕ=0.85 T max=4200小时/年35kV侧cosϕ=0.85 T max=4500小时/年7、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。

8、短路电流表额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA)220 2.242 5.707110 3.926 9.99435 33.414 85.058三、设计要求3、目录4、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)7、体会8、参考文献一、题目概况1、35kV进线3回,分别从35kV的三个分段上直接引接;10kV出线14回。

2、主变压器3台,容量均为50MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h;电压等级35kV/10kV;3、系统短路容量:变电所35kV母线三相最大短路容量为915.18MV A,短路电流15.07kA;10kV母线最大容量为261.78MV A,短路电流14.39kA。

二、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献二、题目概况1、220kV进线2回,分别从220kV的两个分段上直接引接;35kV出线8回。

2、主变压器3台,容量均为630MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h;电压等级220kV/35kV;3、系统短路容量:变电所220kV母线三相最大短路容量为514.8MV A,短路电流2.34kA;35kV母线最大容量为661MV A,短路电流18.9kA。

三、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献三、题目概况1、110kV进线2回,分别从110kV的两个分段上直接引接;35kV出线8回。

2、主变压器3台,容量均为630MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h;电压等级220kV/35kV;3、系统短路容量:变电所220kV母线三相最大短路容量为514.8MV A,短路电流2.34kA;35kV母线最大容量为661MV A,短路电流18.9kA。

四、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献四、题目概况1、110kV进线2回,分别从110kV的两个分段上直接引接;10kV出线10回。

2、主变压器3台,容量均为630MV A,年最大负荷利用小时数均为4200h;电压等级1100kV/10kV;3、系统短路容量:变电所110kV母线三相最大短路容量为401.5MV A,短路电流3.65kA;10kV母线最大容量为295MV A,短路电流29.5kA。

五、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献7、110kV区域变电所的设计一、设计任务根据电力系统规划需要新建一座110kV区域变电所。

该所建成后与35kV和110kV电网相连,并供给附近用户供电。

四、原始资料1、按规划要求,该所有110kV、350kV和10kV三个电压等级。

110kV出线2回,350kV出线10回(其中备用2回),10kV出线10回(其中备用2回)。

2、110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为60MV A,其他作为一些地区变电所进线。

10kV侧总负荷为25MV A,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为3000KVA,变电站总的所用最大负荷为200KVA。

3、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:110kV侧cosϕ=0.9 T max=4200小时/年35kV侧cosϕ=0.85 T max=6000小时/年10kV侧cosϕ=0.85 T max=4500小时/年4、该地区最热月平均温度为28°C,年平均气温16°C,绝对最高气温为40°C,土壤温度为18°C,海拔153m。

5、短路电流表额定电压(kV)短路电流(kA)短路冲击电流(kA)110 2.3 5.70735 4.2 10.210 37.2 88.058三、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献8、2⨯15MW水力发电厂电气一次部分设计一、原始资料:1、待设计发电厂类型:水力发电厂2、发电厂一次设计并建成,计划安装2⨯15MW的水力发电机组,利用小时数4000小时/年,发电机电压为10kV。

3、待设计发电厂接入系统电压等级为110kV,距系统110kV发电厂45km;出线回路数为4回;4、10 kV侧短路电流为42.5kA;110kV侧短路电流为3.8 kA。

5、发电厂造电力系统中所处的地理位置、供电范围示意图如下所示。

6、低压负荷:厂用负荷(厂用电率)1.1%;7、电压负荷:110kV电压级,出线4回,为I级负荷,最大输送电容60MW,cosϕ=0.8.8、环境条件:海拔1000m;本地区污秽等级2级:地震裂度7级;最高气温36°C;最低温度-2.1°C;年平均温度18°C;最热月平均地下温度20°C;年平均雷电日T=56日/年;其他条件不限。

二、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献9、35kV企业变电所电气一次设计一、待建变电所基本资料1、某企业为保证供电需要,要求设计一座35kV降压变电所,以10kV电缆给各车间供电,一次设计并建成。

2、距离本变电所6KM处有一系统变电所,用35kV双回架空线路向待设计的变电所供电。

在最大运行方式下,待设计变电所高压母线上的短路功率为1000MV A。

3、待设计变电所10kV侧无电源,短路电流为2.95kA。

4、本变电所10KV母线到各车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷,Tmax=4000h。

各馈线负荷如下表所示:序号车间名称有功功率(KW)无功功率(KVAR)1 一车间1100 4802 二车间740 5003 机加工车间850 5804 装配车间1000 5005 锻工车间950 3006 高压站1400 320 5、所用电的主要负荷如下表所示:序号设备名称额定容量(KW)功率因数台数1 主充电机20 0.88 12 浮充电机 4.5 0.85 13 蓄电池室通风 3.0 0.88 14 屋内配电装置通风 1.5 0.79 25 交流电焊机11 0.5 16 检修试验用电13.0 0.8 17 载波0.95 0.69 16、环境条件当地海拔高度507.4m,年雷电日36.9个,空气质量优良,无污染,历年平均最高气温29.9℃,土壤电阻率ρ≤500Ω•m。

二、设计要求1、目录2、设计任务书3、该变电所电气主接线图;4、电气设备的选择包括主变压器、高压断路器、高压隔离开关、熔断器、母线。

(各选一个即可。

)5、体会6、参考文献10、某水电厂电气主接线设计一、原始资料1. 安装立式水轮发电机2台,单机容量5MV.A。

年利用小时数3500小时。

水轮发电机型号参数型号:TS260/52-10,S N=5MV.A,U N=6.3kV,COSφ=0.8。

三相;50Hz;2 电力系统与本厂连接情况该水电厂以35kV输电线路一回输送至17km处的城关变电站。

城关变电站主变一台,型号:SFS7-20000/110;容量:20000kV.A;额定电压(kV):110±2×2.5%/35/11;城关变电站110kV侧短路阻抗为0.05,10kV侧无电源。

3 电力负荷水平3.1 发电机电压负荷坝区最大为350kW,COSφ=0.86,Tmax=2300h,二级负荷,馈电回路数为2回。

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