某水泥厂35KV总降压变电所设计

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(完整)35kV总降压变电所及高压配电系统初步设计

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目录1 前言 (1)1.1毕业设计背景 (1)1.2毕业设计意义 (1)1.3设计要求 (1)2 35kV变电所一次系统负荷计算 (2)2.1变电所电力负荷分组与计算 (2)2.2 需要系数法的计算 (2)2.2.1设备负荷计算举例 (3)2.2.2总配电所和车间变电所数量的确定 (4)2.2.3各车间变电所负荷计算及无功功率补偿 (5)2.3 低压变压器的选择与损耗计算 (8)2.3.1低压变压器的选择 (8)2.3.2 各低压变压器的损耗计算 (9)2.4 主变压器的选择 (11)2.4.2主变压器损耗计算 (12)3 系统主接线设计 (13)3.1主接线设计的基本要求 (13)3.1.1供电电源的确定 (13)3.2电气主接线方案的确定 (13)3.2.1 确定35kV、10kV电气主接线 (13)3.2.2供电系统简图 (14)4 短路电流的计算 (15)4.1 短路电流 (15)4.1.1短路的原因 (15)4.1.2 短路的危害 (15)4.1.3 短路电流计算的目的 (15)4.1.4 短路电流计算的标幺值法 (15)4.2 计算各元件的电抗标幺值 (16)4.2.1选取基准值 (16)4.2.2供配电系统中各主要元件电抗标么值 (16)4.2.3短路电流具体计算短路电路中各主要元件的电抗标么值.. 174.2.4 在最大运行方式下 (18)4.2.5在最小运行方式下 (19)5 变电所高压电气设备的选择与校验 (21)5.1. 35KV高压开关柜的选择 (21)5.1.1短路校验的原则 (21)5.2高压设备选择及校验 (21)5.2.1 35KV断路器的选择 (22)5.2.2 35KV隔离开关的选择 (23)5.2.3 35KV电流互感器的选择 (23)5.2.4 35KV电压互感器的选择 (24)5.2.5 35KV熔断器的选择 (24)5.2.6 35KV避雷器的选择 (24)5.3 10KV电气设备的选择 (24)5.3.1 10KV开关柜的选择 (24)5.3.2 10KV断路器的选择 (24)5.3.3 隔离开关的选择 (25)5.3.4电流互感器的选择 (26)5.3.5电压互感器的选择 (26)6 高压配电线路的设计 (26)6.1高压配电线路接线方式的选择 (26)6.2高压配电线路截面的选择与校验 (27)6.2.1 35KV高压进线的选择 (27)6.2.2 截面积的校验 (27)6.2.3 10KV高压出线线路的选择与校验 (28)7 防雷与接地设计 (29)7.1防雷保护 (29)7.1.1 电力线路的防雷措施 (29)7.1.2 变配电所的防雷措施 (30)7.1.3雷电侵入波的防护 (30)7.2接地设计 (30)8 继电保护的整定计算 (31)8.1继电保护的基本任务及要求 (31)8.1.1继电保护的基本任务 (31)8.1.2 继电保护的基本要求 (31)8.2 变压器的继电保护设置 (32)8.3变电所主变压器继电保护的计算 (32)8.3.1装设瓦斯保护 (32)8.3.2装设定时限过电流保护 (32)8.3.3 装设电流速断保护 (33)8.3.4 装设过负荷保护 (34)8.3.5 10kV母线断路器的保护 (34)8.3.6 10kV出线各支路的保护 (35)结论 (35)致谢 (36)参考文献 (37)摘要本设计是为某矿山起重机有限公司设计一座35kV变电所及其配电系统。

35kV总降压站变电所设计毕业设计

35kV总降压站变电所设计毕业设计

毕业设计(论文)学习形式:函授□夜大□脱产□函授站:专业:级别:学生:毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目: 35kV总降压站变电所设计学生:学号: 专业年级:电气工程及其自动化学习形式:函授■夜大□脱产□函授站毕业设计(论文)容:一、高压供电系统设计(根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电方案)二、降压变电所设计1、主接线设计2、短路电流计算3、主要电器设备选择4、主要设备(主变压器)继电保护设计5、配电装置设计6、防雷接地设计(只要求方案)三、设计成果1、设计说明书2、设计图纸二(1)总降压变电站电气主接线图(2)主变压器继电保护展开图设计(论文)指导教师:(签字)主管教学院长:(签字)年月日设计资料某荣安加工厂总降压35KV变电所及配电系统设计一、基础资料1、全厂用电设备情况〈1〉负荷大小用电设备总安装容量:6630KW计算负荷(10KV侧)有功:4522KW 无功:1405Kvar各车间负荷统计见表8-1〈2〉负荷类型本厂绝大部分用电设备均属长期连续负荷,要求不间断供电。

停电时间超过2分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备池,炉将会损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间级辅助设施均为Ⅰ类负荷。

〈3〉本厂为三班工作制,全年工作时数8760小时,最大负荷利用小时数5600小时。

〈4〉全厂负荷分布,见厂区平面布置图。

(图8-1)表8-1 全厂各车间负荷统计表2、电源情况〈1〉工作电源本厂拟由距离其5公里处的A变电站接一回架空线路供电,A变电站110KV母线短路容量为1918MVA,基准容量为1000MVA,A变电站安装两台SFSLZ1-31500KV/110KV三圈变压器,其短路电压u高-中=10.5%,u高-低=17%,u低-中=6%。

详见电力系统与本厂连接图(图8-2)。

供电电压等级:由用户选用35KV或10KV的一种电压供电。

最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑。

35kV降压变电所电气设计-毕业设计论文

35kV降压变电所电气设计-毕业设计论文

目录摘要 (1)1 引言 (2)1.1 设计的原始资料 (2)1.2 设计的基本原则: (2)1.3 本设计的主要内容 (3)2主接线的设计 (4)2.1 电气主接线的概述 (4)2.2 电气主接线基本要求 (4)2.3 电气主接线设计的原则 (4)2.4 主接线的基本接线形式 (5)2.5 主接线的设计 (5)2.6 电气主接线方案的比较 (5)3 负荷计算 (7)3.1 负荷的分类 (7)3.2 10kV侧负荷的计算 (7)4 变压器的选择 (9)4.1 主变压器的选择 (9)4.1.1 变压器容量和台数的确定 (9)4.1.2 变压器型式和结构的选择 (9)4.2 所用变压器的选择 (10)5 无功补偿 (11)5.1 无功补偿概述 (11)5.2 无功补偿计算 (12)5.3 无功补偿装置 (12)5.4 并联电容器装置的分组 (13)5.5 并联电容器的接线 (13)6 短路电流的计算 (14)6.1 产生短路的原因和短路的定义 (14)6.2 电力系统的短路故障类型 (14)6.3 短路电流计算的一般原则 (14)6.4 短路电流计算的目的 (15)6.5 短路电流计算方法 (15)6.6 短路电流的计算 (16)7 高压电器的选择 (18)7.1 电器选择的一般原则 (18)7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (19)7.3 高压电器的校验 (19)7.4 断路器的选择选择 (20)7.5 隔离开关的选择 (23)7.6 电流互感器的选择 (25)7.7 电压互感器的选择 (27)7.8 母线的选择 (28)7.9 熔断器的选择 (29)8 继电保护和主变保护的规划 (30)8.1 继电保护的规划 (30)8.1.1 继电保护的基本作用 (30)8.1.2 继电保护的基本任务 (30)8.1.3 继电保护装置的构成 (30)8.1.4 对继电保护的基本要求 (30)8.1.5 本设计继电保护的规划 (31)8.2 变压器保护的规划 (32)8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (32)8.2.2 变压器保护的配置 (33)8.2.3 本设计变压器保护的整定 (33)9 变电所的防雷保护 (36)9.1 变电所防雷概述 (36)9.2 避雷针的选择 (36)9.3 避雷器的选择 (37)参考文献 (39)工厂35kV总降压变电所一次电路设计摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

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。

某厂35KV总降压变电所电气设计

某厂35KV总降压变电所电气设计
号备名称kwP30 Q30 S30I30
kw kvarkVA A
1铸钢车间电弧炉
2铸铁车间工频炉
3空压站空压机
小计
区域变电站35KV母线短路数据
系统运行方式系统=630MVA系统最小运行方式S =300MVA
3:供用电协议
1)工厂电源从供电部门某110/35KV变电站以双回架空线路引入本厂,其中一路为工作电源,另一路作为备用电源,两个电源不并列运行,变电站距厂东侧10km。
2014届毕业设计(论文)课题任务书
院(系):电气与信息工程学院专业:
指导教师
匡洪海
学生姓名
课题名称
35KV降压变电所电气设计





1:负荷计算和无功功率补偿
2:供电方案的设计(变电所位置和型式的选择)
4:总降压变电所主接线设计
5:总降压变电所相关节点的短路计算
6:总降压变电所主接线电气设备的选择与校验
(2)地址水文资料
平均海拔50m地层以砂粘土为主,地下水位3~5m.
提示:最高年平均温度用于选变压器最热月平均最高温度用于选室外裸导线及母线
最热月平均温度用于选室内导线和母线一年中连续三次的最热日昼平均温度选空气中电缆
土壤中0。7~1。0深度一年中最热月平均温度选地下电缆最热月平均水温选半导体元件等
第五周-第六周
总降压变电所相关节点的短路计算
第七周
总降压变电所主接线电气设备的选择与校验
第八周
总降压变电所继电保护设计
第九周
工厂10kV配电系统设计
第十周
画出相关的图、撰写中英文摘要,结论,修改并打印装订




某化工厂35KV总降压变电所设计毕业论文设计

某化工厂35KV总降压变电所设计毕业论文设计

远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计学习中心:兰州学习中心姓名:专业:电气工程及其自动化指导教师:2012 年 6 月 27 日中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表毕业设计(论文)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表毕业设计(论文)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《某化工厂35KV总降压变电所设计》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。

论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。

对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

论文作者(签字):张文彬日期:2012年 8 月10 日摘要变电所是电力系统中接受电能和分配电能并能变换电压的场所。

在变电所中,直接用于生产、输送和分配电能的电气设备称为电气一次设备.由一次设备依一定规律连接起来所构成的电路称为电气主接线,也称作一次回路或一次系统。

本文针对110KV降压变电所进行了一次部分的初步设计,完成了变电所电气主接线的设计,然后进行了必要的短路电流的计算,根据短路电流选择变电所主要的电气设备并进行相应的校验,最后完成35KV屋外配电装置的设计以及防雷保护的规划。

关键词:电气主接线;短路电流;电气设备;屋外配电目录一、概述 (1)(一)电力系统概况 (1)(二)全厂用电负荷情况 (1)二、供电方式的选择 (2)(一)供电电压的选择 (2)(二)无功补偿 (2)(三)主变容量及型号的选择 (4)(四)主变压器的中性点接地 (4)三、主变压器的选择 (6)(一)主变压器台数的确定 (6)(二)变压器容量的确定 (7)(三)变压器型式的选择 (7)四、总降压变电所的设计 (9)(一)电气主接线 (9)(二)短路电流计算 (9)(三)所用电源和操作电源 (11)(四)主要设备继电保护设计 (12)(五)车间变电所设计 (12)五、电气设备的选择 (14)(一)选择电气设备遵循的一般条件 (14)(二)高压断路器的选择 (16)(三)隔离开关的选择 (20)(四)导线的选择 (23)(五)互感器的选择 (27)六、配电装置的原则、分类与要求 (31)(一)总的原则 (31)(二)配电装置的分类 (32)(三)设计要求 (32)七、防雷保护 (36)(一)雷电过电压及防雷保护 (36)(二)输电线路的防雷 (38)八、设计总结 (40)致谢 (41)参考文献 (41)附图 (45)一、概述(一)电力系统概况本厂主要通过一条长为5公里的架空电力线路与35kvA变电站连接。

某工厂35kV降压变电站设计

某工厂35kV降压变电站设计
所以
根据数据选SFL7-12500/35型变压器。
而 ,

因此校验合格。
实际功率因数:
3.2补偿电容器的选择
变电所对功率因数有这样高的要求,仅仅依靠提高自然功率因数的办法,一般不能满足要求。因此,变电所需装设无功补偿装置,对功率因数进行人工补偿。
计算过程如下:
并联前:
并联后:

所以:
因此选补偿电容器的型号为:BWF6.3-80-1W
操作电源:直流220V
电能计量:采用高供高计,两路35kV进线各设置计量专用的电流、电压互感器及计量屏。
两台所用变设计量用电度表。
1.3论文的主要工作
本文通过对某工厂35kv降压变电站设计需求进行调研,分析现有材料,进行负荷计算,完成主变压器容量、型号、台数选择,进行主接线设计以及短路电流计算,最终完成电气一次设备的选择。
负荷名称
额 定
容 量
(KW)
额定
电压
(KV)
负anφ
供电线路长度
(m)
P30
(KW)
Q30
(KVar)
1# 出线
860
6
0.8
0.75
200
774
580.5
2# 出线
400
6
0.82
0.70
250
360
252
3# 出线
760
6
0.75
0.88
100
684
601.9
4# 出线
1600
3.3主变台数选择
根据题目条件可知,主变台数为两台。
3.4主变型号选择
本变电所有35kV、10kV两个电压等级,根据设计规程规定,“具有两个电压等级的变电所中,首先考虑双绕组变压器。根据以上条件,选择S9-6300/35变压器。

35KV总降压变电所继电保护毕业设计

35KV总降压变电所继电保护毕业设计
(1 )短路电流产生的电弧将短路点的电气设备烧坏; (2 )短路电流通过非故障设备,由于发热和电动力的作用,很可能使非 故障元件损坏或缩短其使用寿命; (3 )电力系统电压水平下降,影响用电单位的生产,出现次品及废品,
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精品资料
甚至烧毁电动机; (4 )电力系统电压下降,可能破坏电力系统的稳定,使系统振荡而导致
“正常”与“不正常”运行状态,被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,
以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的物
理量的变化并对其鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述
各种原理的保护:
(1) 反映电气量的保护
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精品资料
电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比 值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的 种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时 的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如: 反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流 相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。 (2) 反映非电气量的保护
2. 主变压器:
可编辑修改
精品资料
额定容量 Se(kVA)
7500
接线组别
短路电压 Ud%
Y,dll
7.5
标么电抗 X
*B
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毕业设计题目:某机械厂35KV总降压变电所设计姓名:龚丹丹专业:自动化学院:河南工业职业技术学院指导教师:邵红硕2012年1月毕业设计(论文)说明书题目某机械厂35KV总降压变电所设计院别:河南工业职业技术学院专业:电气自动化班级:G电气0801设计人:龚丹丹指导教师:邵红硕毕业设计(论文)任务书一、题目:某机械厂35KV总降压变电所设计二、基础数据: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,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、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电器保护装置,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。

三、内容要求:1. 说明部分:①负荷计算②无功功率补偿③变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择④短路电流计算⑤变电所一次设备及进出线的选择与校验⑥变电所二次回路方案的选择及继电器保护的整定2. 计算部分:电力负荷计算、无功功率补偿计算、短路电流计算等3. 绘图部分:总降压变电所主接线图等四、发给日期:年月日五、要求完成日期:年月日指导教师:系主任:年月日某机械厂35KV总降压变电所设计摘要根据我国能源利用情况,供电设计的原则要求,按照设计任务书的详细要求,对该厂进行总体分析,然后着手对该机械厂高压供配电系统进行设计。

在指导老师的悉心指导下,同时借助参考文献,完成该次设计。

首先,对全厂的负荷进行系统计算,为确定供电系统的电力变压器、各种开关电器的容量、电力线路的截面和变电所的所址等提供依据。

并且对其进行无功补偿,以减少变压器、电力线路、开关设备的功率损耗,从而减少电器元件的规格,降低它的功率损耗和电压损耗,减少投资。

其次,根据本厂的实际情况和经济技术比较电力变压器,确定变电所的地址、类型以及其主接线方案,其中包括变压器容量以及台数的确定,全厂配电系统的设计。

然后,按负荷情况系统地对厂区进行设计,为了校验一次设备的短路稳定度,开关电器的断流能力及电流保护装置的灵敏度,整定电流速断保护装置的动作电流,进行短路电流的计算,进而选择了电力线路和高低压电气设备。

最后,确定全厂配电系统的防雷接地系统设计。

关键词:一次部分;电力变压器;无功补偿;负荷计算;电缆敷设;接地与防雷General Machinery Plant of a 35KV substationstep-down designAbstractAccording to China's energy utilization, power supply in accordance with the principle of design, the design plan descriptions of the factory, the detailed requirements for overall analysis of the factory, and then set high power supply system design. In the guidance, take in your group members, and help with many references to finish the design.First of all, the load calculation system, to determine the power supply system of switch power transformer, electric capacity, power lines and the substation of address, etc. And on the reactive power compensation, to reduce the transformer, electric circuit, the power switch equipment, thereby reducing the loss of electrical components, reduce its specification and voltage loss of power consumption, reducing investment.Secondly, according to the actual situation of our economy and technology power transformer substation, and determine the address, types and its main connection scheme, including transformer capacity and the number of plant distribution system, the design.Then, according to the situation of factory with systematic design, in order to check the equipment, switch short-circuit stability of electric current flow capacity and the sensitivity of protection device, the velocity of electric current protection device, the calculation of short-circuit current, and then choose the power line and high-low voltage electrical equipment.Finally, make sure all distribution system of lightning proof grounding system design.Keywords:major system; Power transformer; reactive power compensation; load calculation; and lightning protection and grounding cables目录摘要 (I)Abstract (II)1 某机械厂基本数据 (1)1.1 工厂总平面布置图,见图1-1 (1)1.2 全厂各车间负荷情况汇总表 (1)1.3 供用电协议 (2)1.4 工厂的负荷性质 (3)1.5 工厂的自然条件 (3)1.6 总变电所设计 (4)2 全厂负荷计算 (5)2.1 用电设备的负荷计算 (5)2.1.1 变压器损耗估算 (6)2.1.2 无功功率补偿计算 (6)2.1.3 变压器选择 (7)3 系统主接线方案的选择 (9)3.1 主接线设计的基本要求 (9)3.2 变电所的主接线方式 (10)3.3 方案的比较与选择 (12)4 变电所位置及变压器、配电装置选择 (14)4.1 变电所位置 (14)4.2 变压器选择 (14)4.2.1 所用变压器选择 (14)4.3 配电装置选择 (14)5 短路电流的计算 (15)5.1 确定计算电路及计算电抗 (15)5.1.1 计算电路图如图5-1所示 (15)5.1.2 计算电抗 (15)5.2 最大运行方式下的短路点计算 (15)5.2.1 d1点的短路电流计算 (15)5.2.2 d2点的短路电流计算 (16)5.3 最小运行方式下的短路点计算 (17)5.3.1 d1点的短路电流计算 (17)5.3.2 d2点的短路电流计算 (17)6 高压电气设备的选择 (19)6.1 35kV架空线的选择 (19)6.1.1 选择导线(按照经济电流密度) (19)6.1.2 热稳定校验(按最大运行方式d2点短路) (19)6.2 10kV母线的选择 (19)6.2.1 选择母线(按照最大工作电流) (20)6.2.2 热稳定的校验(按最大运行方式d2点短路) (20)6.2.3 动稳定校验 (20)6.3 高压断路器的选择 (20)6.3.1 安装在变压器35kV高压侧的断路器 (21)6.3.1.1 35kV断路器参数选择 (21)6.3.1.2 35kV断路器校验 (21)6.3.2 安装在变压器10kV低压侧的断路器 (22)6.3.2.1 10kV断路器参数选择 (22)6.3.2.2 10kV断路器校验 (22)6.4 高压隔离开关的选择 (23)6.4.1 35kV侧隔离开关 (23)6.4.2 校验热稳定(下列时间均取自对应断路器,后备保护取2S): (23)6.4.3 检验动稳定:ish≤ies (23)6.5 电流互感器的选择 (23)6.5.1 安装在35kV高压进线侧的电流互感器 (24)6.5.1.1 35kV主变侧电流互感器的配置原则: (24)6.5.1.2 35kV主变侧电流互感器的一次回路额定电压选择 (24)6.5.1.3 35kV主变侧电流互感器的一次回路额定电流选择 (24)6.5.1.4 准确度选择 (24)6.5.1.5 型号、参数选择 (24)6.5.2安装在10kV变压器低压侧的电流互感器 (24)6.5.2 1 10kV主变侧电流互感器的配置原则: (24)6.5.2.2 10kV主变侧电流互感器的一次回路额定电压选择 (25)6.5.2.3 10kV主变侧电流互感器的一次回路额定电流选择 (25)6.5.2.4 准确度选择 (25)6.5.1.5 型号、参数选择 (25)6.6 电压互感器的选择 (25)6.6.1 35kV电压互感器的参数计算与选择 (25)6.6.1.1 35kV电压互感器的配置原则: (25)6.6.1.2 一次额定电压选择 (26)6.6.1.3 二次额定电压选择 (26)6.6.1.4 额定容量选择 (26)6.6.1.5 准确度选择 (26)6.6.1.6 型号、参数选择 (26)6.6.2 10kV电压互感器的参数计算与选择 (27)6.6.2.1 10kV电压互感器的配置原则: (27)6.6.2.2 一次额定电压选择 (27)6.6.2.3 二次额定电压选择 (27)6.6.2.4 额定容量选择 (27)6.6.2.5 准确度选择 (27)6.6.2.6 型号、参数选择 (28)6.7 10kV高压柜的选择 (28)7 继电保护装置设计 (29)7.1 继电保护配置 (29)7.1.1 主变压器保护配置 (29)7.1.1.1 瓦斯保护 (29)7.1.1.1.2 差动保护 (29)7.1.1.1.3 过流保护 (29)7.1.1.1.4 过负荷保护 (29)7.1.2 10kV线路保护配置 (30)7.1.3 10kV电容器保护配置 (30)7.2 主变压器保护的继保整定 (30)7.2.1 过负荷保护 (30)7.2.2 过电流保护 (30)7.2.3 电流速断保护 (31)8 接地及防雷设计 (33)8.1 防雷设计 (33)8.1.1 防雷措施的选择 (33)8.1.2 避雷器的选择 (33)8.1.3 变电站的进线段保护 (34)8.2 接地设计 (34)结论 (35)参考文献 (36)附录1 电气主接线图 (37)附录2 设备汇总一览表 (38)附录3 系统继电保护全图 (39)辞 (40)1 某机械厂基本数据1.1 工厂总平面布置图,见图1-1图1-11.2 全厂各车间负荷情况汇总表车间名称Pe/kW Kd cosφ电机修理车间2300 0.6 0.7机械加工车间880 0.65 0.65新品试制车间650 0.55 0.6原料车间550 0.35 0.651.3 供用电协议1)当地供电部门可提供两种电源:①从某220/35KV区域变电站提供电源,该站距离厂东北方向5公里;②从某35/10KV变电所,提供10KV备用电源,该所距离厂东北方向5公里。

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