某工厂供电系统的设计_毕业说明书

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某工厂供配电系统设计设计

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

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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AC10kV供电系统设计图纸

某工厂AC10kV供电系统设计图纸
1-10.51.1.1.51.59.14.3~M各 专 业 会 签专业专业专业专业专业专业二送水AC6kV供电系统图图 名二取水AC6kV供电系统图图 名开关柜用途开关柜编号13AH12AH11AH10AH9AH8AH各 专 业 会 签1 变压器柜1 电压互感器+避雷器柜联 络 柜1 电源进线柜专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号1AH2AH3AH#4AH5AH6AH7AH##5 水泵电机#3 水泵电机#1 水泵电机#2 电压互感器+避雷器柜#2 水泵电机#4 水泵电机#6 水泵电机#2 变压器柜#2 电源进线柜#二送水AC6kV供电系统图图 名2 电容器柜2 厂用变压器柜1 冲洗泵电机3 送水泵电机4 送水泵电机开关柜用途2 电源进线柜2 电源进线柜2 电压互感器柜开关柜编号###21AH20AH19AH#####18AH17AH16AH15AH14AH2 避雷器柜联 络 柜#13AH12AH6kV I段ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000SN10-10/630SN10-10/630SN10-10/630JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6100/5ALDJ-6400/5ALDJ-6150/5A100/5A100/5ALDJ-6LDJ-6LDJ-6100/5ALDJ-66kV II段400/5A100/5A100/5A100/5A200/5A100/5A400/5AJDZJ-6200/5ALDJ-6ZN-10/1000LDJ-6SN10-10/630LDJ-6LDJ-6LDJ-6LDJ-6ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000SN10-10/630LDJ-6LDJ-6ZN-10/1000SN10-10/630JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6联 络 柜各 专 业 会 签1 电容器柜1 避雷器柜1 厂用变压器柜2 冲洗泵电机6 送水泵电机7 送水泵电机1 电源进线柜1 电压互感器柜1 电源进线柜5 送水泵电机专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号1AH#2AH3AH##4AH5AH6AH7AH8AH#####9AH10AH11AH##二送水AC6kV供电系统图图 名各 专 业 会 签专业专业专业专业专业专业一取水AC6kV供电系统图图 名各 专 业 会 签1 变压器柜2 机组柜1 电压互感器柜联 络 柜专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号839G1(1AH)#839G2(3AH)839G3(5AH)#839G4(7AH)839G5(9AH)839G6(11AH)839G7(13AH)839G8(15AH)#6kV I段6kV II段1 电源进线柜开关柜用途开关柜编号1AH#6AH6 送水泵电机1 厂用变压器柜2 冲洗泵电机1 电源进线柜1 电压互感器柜#2AH3AH#4AH5AH###11AH1 电容器柜1 避雷器柜7 送水泵电机5 送水泵电机7AH8AH##9AH10AH##联 络 柜6kV II段6kV I段#2 电源进线柜开关柜用途#####2 电压互感器柜2 电源进线柜1 冲洗泵电机2 厂用变压器柜3 送水泵电机#联 络 柜2 避雷器柜##4 送水泵电机2 电容器柜21AH开关柜编号16AH17AH18AH19AH20AH12AH13AH14AH15AH6kV I段6kV II段#1 机组柜5 机组柜#1 送水柜##1 电源进线柜开关柜型号XGN4-10-17(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-34(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)2 电源进线柜839G16(16AH)XGN4-110-05(仿)XGN4-10-27(仿)开关柜型号4 机组柜#839G10(4AH)#839G9(2AH)开关柜编号开关柜用途3 机组柜XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)##2 送水柜#6 机组柜#839G15(14AH)839G14(12AH)839G13(10AH)839G12(8AH)#1 电容柜2 变压器柜1 电压互感器柜#XGN4-10-05(仿)1 电源进线柜1 机组柜#开关柜用途联 络 柜###1 电压互感器柜2 变压器柜6kV I段6kV II段8AH7AH6AH5AH4AH3AH2AH1AH2 电源进线柜#1 电压互感器柜开关柜用途#电 容 柜2 机组柜#开关柜编号#6 机组柜5 机组柜#1,3 变压器柜##3 机组柜##4 机组柜开关柜编号10AH11AH12AH9AH13AH14AH引自一取水6kV1 送水柜#引自一取水6kV2 送水柜#引自能源总厂江边水站1 线#引自能源总厂江边水站2 线#引自能源总厂35kV变电站 II段引自能源总厂35kV变电站 I段引自能源总厂江边水站3 线##引自能源总厂江边水站4 线编辑部:ivpinfo@本图纸由浩辰ICAD软件提供技术支持网易 电气 中国电气行业网络家园;因为专业,所以完美网易 NETEASE ==QQ:447255935Email:xingxinsucai@ TEL:星欣设计图库QQ:396271936

某加工厂供配电系统设计说明书

某加工厂供配电系统设计说明书

WORD完美整理版供配电系统设计报告课题某加工厂供配电系统设计专业班级自动化****姓名***学号0909*****指导老师完成时间201*年**月**日任务书一.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:〔一一号车间一号车间接有下表所列用电设备〔二二号车间二号车间接有下表所列用电设备〔三三号车间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〔五食堂食堂接有下表所列用电设备负荷二、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1。

〔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,动力电费为0.2元/kW·h,照明电费为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 。

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Ⅲ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。

某工厂供配电系统设计设计

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。

某加工厂供配电系统设计

某加工厂供配电系统设计

某加工厂供配电系统设计供配电系统设计在加工厂的运行中起着至关重要的作用。

它是提供电力供应的基础设施,必须高效、可靠、安全、经济地运行。

本文将探讨一个加工厂供配电系统设计的方案,旨在实现这些目标。

首先,我们需要对加工厂的电力需求进行详细的分析。

加工厂通常需要大量的电力,以满足生产设备、照明和办公设备等的需求。

因此,在设计供配电系统时,我们需要确定电力需求的峰值和负荷曲线,以便选择合适的电缆、开关设备和变压器等。

接下来,我们需要考虑主要设备的供电方式。

对于大型设备,如熔炉、压力机和搅拌机等,通常需要独立的供电回路。

这可以提高设备的可靠性和运行效率。

同时,我们还需要考虑设备的起动电流和运行电流,以确保供电系统能够满足设备的需求。

在设计供配电系统时,我们还需要考虑安全因素。

加工厂通常存在较高的电力负荷和电压,因此必须采取适当的安全措施,以保护工人和设备的安全。

这可以通过使用合适的保护器件和过载保护装置来实现。

同时,还需要制定应急故障处理计划,以应对供电系统出现故障的情况。

另一个重要的设计考虑因素是能源效率。

加工厂通常需要大量的电力,因此必须寻找节能的方法来降低能源消耗。

这可以通过使用高效的设备、灯具和变压器等来实现。

此外,还可以考虑使用可再生能源,如太阳能和风能,以减少对传统能源的依赖。

最后,供配电系统设计还需要考虑设备建设和维护的成本。

在设计过程中,我们需要综合考虑设备的价格、运行成本和维护成本等因素,以选择性价比最高的设备。

此外,还需要确保供配电系统的设计符合相关的法规和标准。

总之,加工厂供配电系统设计的关键是考虑电力需求、设备供电方式、安全因素、能源效率和成本等因素。

只有综合考虑这些因素,才能设计出高效、可靠、安全、经济的供配电系统。

通过优化供配电系统的设计,加工厂可以提高生产效率,降低能源消耗,并确保工人和设备的安全。

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计供电系统设计是指设计一个适合工厂所在地的电力供应系统。

首先,需要确定工厂的总需电量,包括设备、机器、照明等的总额定功率。

然后,根据工厂所在地的电力负荷情况,选择一个适当的供电方式,例如接入城市电网或建设自备发电系统。

对于大型工厂来说,可能需要考虑建设自备发电系统来保证供电的可靠性和稳定性。

配电系统设计是指设计一个能够将供电系统的电能分配到工厂各个用电设备和用电点的系统。

首先,需要确定供电系统的额定电压和频率。

然后,根据工厂的布局和用电设备的电气性能,设计主配电柜、分配电柜和用电箱等配电设备,并选择合适的导线和开关设备。

此外,还需要设计合适的过载保护和短路保护设备,确保系统的安全性和可靠性。

3.控制系统设计控制系统设计是指设计一个能够实现对工厂供配电系统的远程监控和控制的系统。

首先,需要选择合适的监控设备,例如电能表、电流表、电压表等,用于对供配电系统进行实时监测。

然后,根据工厂的需求,选择合适的控制设备,例如自动开关和智能开关,并设计合适的控制逻辑和控制算法,实现对供配电系统的自动化控制。

在工厂供配电系统设计过程中,需要考虑以下几个方面的因素:-安全性:供配电系统必须符合国家和地方的安全标准和规范,确保供电过程中不会发生事故和故障。

-可靠性:供配电系统必须具备高可靠性,确保工厂的正常运行不受电力供应的影响。

-灵活性:供配电系统必须具备一定的灵活性,能够适应工厂的用电需求变化。

-节能性:供配电系统应尽可能地减少能源的消耗,提高能源利用效率,降低工厂的运行成本。

综上所述,在工厂供配电系统设计时,需要综合考虑供电系统、配电系统和控制系统三个部分的设计,确保整个电气系统能够满足工厂的需求,并具备高安全性、可靠性、灵活性和节能性。

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
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毕业设计(论文)题目某工厂供电系统的设计摘要作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。

电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。

电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。

因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。

冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。

使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。

最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。

关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流AbstractAs of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of.Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant.Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current目录错误!未定义书签。

第一章前言1.1 选题的背景及意义1.1. 1选题的背景现阶段工厂的供配电系统还不发达,所涉及的常规供配电系统最突出的问题就是设备落后,结构不合理,占地多,投资大,损耗高,效率低等缺点。

虽然这样的现状落后但是方便简单,适合初学者进行锻炼。

并且本次毕业设计的主要目的是运用所学的知识分析和解决生产实际问题的能力。

从最简单的工程设计入手来掌握工厂变电站电气一次侧,二次侧初设的一般过程,运用在工厂供电等专业课中学到的知识解决实际问题如主接线设计、短路电流计算、主要电气设备选择等问题;学习查阅各种相关的手册和参考资料,为以后从事相关专业打下基础。

1.1.2 选题的意义在这个学期的毕业设计过程中,通过学习对工厂供电的设计规范、各种电气设备的选择以及设计过程中应该注意到的问题有了更加深入的认识。

对工厂的供配电技术有了初步的掌握与理解,有助于以后的工作学习。

如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此工厂供电的设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全,在设计过程中要充分的考虑:进线电压的选择,变电所位置的电气设计,短路电流的计算及继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择、防雷接地装置设计等。

做好工厂的供配电工作对于发展工业自动化生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

1.2工厂供电设计的要求及原则工厂供电设计的过程应具备以下几个基本原则:1、遵守规程、执行政策按照国家相关的标准及规定,贯彻国家的相关方针和政策,包括节约资源,合理施工的要求。

2、安全可靠、先进合理在设计过程共要充分考虑工作人员和设备的安全,保证供电设备的安全有序运行。

在经济条件允许的情况下协调各方面的优势,采用经济环保的电器产品。

3、近期为主、考虑将来考虑工作的特点、规模和进一步的发展情况。

合理处理近期和将来的关系,适当考虑扩建的可能性,做到可持续的发展。

4、全局出发、统筹兼顾按照用电情况、负荷特性、地区供电状况、项目特点等,正确制定设计方案。

作为整个工厂设计中的主要环节工厂供电设计方案的设计状况直接关系到工厂是否正确运行。

工厂的供配电设计人员也应该充分考虑各方面的因素,在设计过程中做到心中有数。

1.3 本设计的主要要求在了解冶金厂的生产工艺过程基础上,并适当考虑生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,合理设计一个适合的供配电系统。

设计过程包括:⑴资料收集;⑵进行负荷计算,确定主变压器台数和容量,设计供配电系统图;⑶进行短路容量计算,以确定各高、低压电气设备及导体规格;⑷进行变压器继电保护装置的设计和整定,以及供电电源的设计;⑸根据供电要求设计控制系统图和绘制二次接线图。

要求采用CAD绘制部分图纸。

冶金厂各个车间的负荷如下:表1.1各车间380V负荷资料表1.2 各车间6KV负荷资料1、工厂电源从供电部门某220/35kV变电所以35kV双回路架空线引入本厂,其中一路作为工作电源,另一路作为备用电源。

两个电源不并列运行。

变电站距离厂东侧8km。

2、要求本厂的功率因数在0.9以上。

第二章 负荷计算和无功补偿计算2.1 负荷计算的目的及其计算方法2.1.1 负荷计算的目的作为供电设计的基本依据,计算负荷是否合理会直接影响各种电力器材的选择以及电气设备的使用情况。

计算负荷应该定的合理,否则假如定得过小会造成电气设备工作在过负荷状态,供电系统的线路及电气设备由于承担不了实际负荷电流而过热,影响供电系统的正常运行。

假如把计算负荷定的过小会造成电缆、架空线等有色金属的浪费。

所以考虑到安全、经济等角度应该合理确定计算负荷。

2.1.2负荷计算的计算方法电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。

列出负荷计算表、表达计算成果。

负荷计算的方法有需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,适用于全厂和车间变电所负荷计算;利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷;二项式将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响。

由于在初步设计且无大功率设备时宜采用需要系数法,且需要系数法简单易行所以本设计应采用需要系数法确定。

(1)单台用电设备计算负荷:有功功率 ()kW K P P d e 30= (2.1) 无功功率 ()var k tan P Q 3030ϕ= (2.2)视在功率 ()A ·V k cos /P S 3030ϕ= (2.3) 计算电流 ()A )U 3/(S I N 3030= (2.4) 式中30P 、30Q 、30S ——电设备组的有功、无功、视在功率的计算负荷; e P ——用电设备组的设备总额定容量;ϕtan ——功率因数角的正切值;30I ——用电设备组的计算电流;N U ——额定电压;(2)用电设备组的计算负荷:有功功率 )kW (P ∑ K P 30∑= (2.5)无功功率 var)k (Q ∑K Q i 30Q ∑30= (2.6) 视在功率 )A ·V k (Q P S 23023030+= (2.7) 计算电流 ()A )U 3/(S I N 3030= (2.8)式中30i P ∑——所有设备组有功计算负荷30P 之和;P ∑K ——有功负荷同时系数,本设计取0.9;i Q 30∑——所有设备组无功计算负荷30Q 之和;Q ∑K ——无功负荷同时系数,本设计取0.9。

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