工厂供电毕业设计

合集下载

工厂供电课程设计毕业设计论文摘要

工厂供电课程设计毕业设计论文摘要

某机械厂降压变电所电气设计《论文摘要》一概述1负荷计算及无功功率补偿2、工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量。

3、工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高、低接线方式4、系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。

5、变电所高、低压侧设备选择6继电保护及二次结线设计7、变电所防雷装置8变电所主接线图,变电所平面和剖面图二负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。

本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有: 1 视在功率: S30 = Pe·Kd (1) 2无功功率: Q30 = P30 ·tgφ (2)3 有功功率: P30 =S30 XCoS φ(3)4 计算电流: I30 = S30/√3UN (4)5 S30XS30=Q30XQ30+P30XP30 (5)使用以上公式计算出各个车间的用电负荷表1 各个车间用电负荷(单位;KW)车间负荷统计表 V A视在功率K 额定功率KW 额定电压额定电流1 铸造车间94.8 67.8 400 1432 锻压车间111.4 73.85 400 1693 热处理车间94 76 400 1434 电镀车间129 104 400 1975 仓库8.8 7.2 400 13.46 工具车间115 71.1 400 1767 金工车间88 60 400 1348 锅炉房36 28.7 400 559 装配车间60 42.6 400 9110 机修车间36 24 400 5511 生活区245 220 400 375三变电所主接线方案设计3.1变压器容量和台数选择总的视在功率是764KW ,考虑发展需要取用SL7-1000一台当地平均温度25度,高压进线为钢芯加强铝线LGJ-3 X 503 .2变电所主结线方案的设计和选择由于该厂的部分负荷属于二级负荷,对电源的供电可靠性要求较高。

工厂供电课程设计 毕业设计

工厂供电课程设计 毕业设计

摘要工厂供电(plant power supply)就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但它在产品成本中所占的比重一般很小。

因此电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而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,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

本次设计根据课题提供的某机械制造厂的用电负荷和供电条件,并适当考虑生产的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定本厂变电所的位置和形式。

通过负荷计算,确定主变压器的台数和容量。

进行短路电流计算,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,合理选择整定继电器保护装置,最后按要求写出设计说明书,并绘出设计图样。

具体过程和步骤:根据工厂总平面图,工厂负荷情况,供电电源情况,气象资料,地区水文资料和电费制度等,先计算电力负荷,判断是否要进行无功功率补偿,接着进行变电所位置和型式选择,并确定变电所变压器台数和容量, 主接线方案选择,最后进行短路电流的计算,并对变电所一次设备选择和校验和高低压线路的选择。

第一章设计题目设计一某车间负荷分布:第二章.负荷计算和无功功率计算及补偿一.负荷计算 :负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有: 有功功率:e d P K P ∙=30 无功功率:ϕtan 3030∙=P Q视在功率:ϕcos 3030P S =计算电流:NU S I 33030= 总的有功计算负荷为 : ∑∑=ipPK P .3030总的无功计算负荷为: ∑∑=i q Q K Q .3030总的视在计算负荷为: 23023030Q P S +=总的计算电流为 : NUS I 33030=()ϕϕarccos tan tan = 1.铸钢车间(1)动力: 6.0cos ,5.0,1800===ϕd e K KW P ()ϕϕarccos tan tan ==1.33 KW KW P 9005.0180030=⨯= var 119733.190030K KW Q =⨯=var6.149711979002230K S =+= KAI 227538036.149730=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,30====ϕϕd K KW Pe KW KW P 24308.030=⨯= 030=Q var240242230K S =+= KAI 1092202430==2.热处理车间(1)动力: 8.0cos ,5.0,2100===ϕd e K KW P ()ϕϕarccos tan tan ==0.75KWKW P 105021005.030=⨯= var 5.78775.0105030K KW Q =⨯=var5.13125.78710502230K S =+= KAI 199438035.131230=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,30====ϕϕd K KW PeKW KW P 24308.030=⨯= 030=Q var240242230K S =+= KAI 1092202430==3.锻工车间:(1)动力:6.0cos ,25.0,1600===ϕd e K KW P ()ϕϕarccos tan tan ==1.33KWKW P 400160025.030=⨯=var 53233.140030K KW Q =⨯=var6.6655324002230K S =+=KAI 101138036.66530=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,30====ϕϕd K KW Pe KW KW P 24308.030=⨯= 030=Q var240242230K S =+= KAI 1092202430==4.焊接车间:(1)动力: 7.0cos ,5.0,200===ϕd e K KW P ()ϕϕarccos tan tan ==1.02KW KW P 1002005.030=⨯= var 10202.110030K KW Q =⨯=var8.1421021002230K S =+=KAI 21738038.14230=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,30====ϕϕd K KW Pe KW KW P 24308.030=⨯= 030=Q var240242230K S =+= KAI 1092202430==5.金工车间:(1)动力:33.1tan ,75.0cos ,25.0,400====ϕϕd e K KW PKW KW P 10040025.030=⨯= var 13333.110030K KW Q =⨯=var4.1661331002230K S =+=KAI 25338034.16630=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,40====ϕϕd K KW PeKWKW P 32408.030=⨯= 030=Qvar320322230K S =+= KAI 5.1452203230==6.总装车间:(1)动力:73.1tan ,5.0cos ,15.0,200====ϕϕd e K KW PKW KW P 3020015.030=⨯= var 9.5173.13030K KW Q =⨯= var 95.599.51302230K S =+= KAI 91380395.5930=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,40====ϕϕd K KW PeKWKW P 32408.030=⨯= 030=Q var320322230K S =+= KAI 5.1452203230==7.空压站:(1)动力:75.0tan ,8.0cos ,8.0,800====ϕϕd e K KW PKW KW P 6408008.030=⨯= var 48075.064030K KW Q =⨯=var8004806402230K S =+=KAI 1216380380030=∙=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,30====ϕϕd K KW Pe KW KW P 24308.030=⨯= 030=Q var240242230K S =+= KAI 1092202430==8.煤气站:(1)动力:75.0tan ,8.0cos ,5.0,500====ϕϕd e K KW PKW KW P 2505005.030=⨯= var 5.18775.025030K KW Q =⨯=(2)照明:0tan ,0.1cos ,8.0,40====ϕϕd K KW PeKW KW P 32408.030=⨯= 030=Qvar320322230K S =+=KAI 5.1452203230==车间总的计算负荷:注:( 9.0=∑pK,95.0=∑qK)AKVA KV I A KV A KV S K K Q KW KW P 710738034.46774.46774.32974.3317var 4.3297var )5.1875.7871197(95.04.3317)322502424105024900(9.03022303030=⨯∙=∙=∙+==++⨯==+++++++⨯=2.2无功功率补偿:COS ф = 30P /30S = 3686/5173.4=0.71该厂380V 侧最大负荷时的功率因数只有0.71。

工厂供电毕业设计资料(1)

工厂供电毕业设计资料(1)

前言毕业设计是实现工科学生培养目标的实践性,综合性教学环节。

它对进一步培养学生的分析咨询题,制造性的解决咨询题的能力,全面提高毕业生的素养,使之能较快地适应工程实践的需要起着极重要的作用。

他要紧考察了我们四年来对理论知识的掌握程度,以及对专业技术的实际应用技能。

通过毕业设计能够有利的衡量我们独立考虑,自行分析,理论应用,以及现场实际操作能力。

通过实习和毕业设计把我们所学的理论知识以及实际动手综合起开,如此不但到达了对实际理论知识“温故而知新〞的目的,而且也到达了有理论到实践,有实践到理论的有机结合,使我的理论“更上一层楼〞,是我耐下心来,不急不燥,不断分析和询咨询,解决了许多碰到的实际咨询题,通过如此一次理论与实际结合的检验,使我受益匪浅,给我以后的学习和工作积存了许多经验。

国内电气系统设计开展及应用差不多比立成熟,不管是一次系统依旧二次系统,有关厂家差不多开发出运行可靠、技术先进相关产品。

因此,为满足供电厂厂用电的需要,依据本厂实际情况,对全厂厂用电配电装置进行设计。

本设计共分十一局部,按照供配电设计程序安排章节的顺序,并依据平安、经济、可靠、灵活的主导思想来设计。

要紧内容有:前言、厂用电的概述、厂用电接线、厂用电的负荷计算、厂用电变压器的选择、短路电流的计算、上下压开关柜的选择等。

1、概述供配电的意义和要求供配电技术,确实是根基研究电力的需求及分配的咨询题。

电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的要紧能源和动力,是现代文明的物质技术根底。

没有电力,就没有国民经济的现代化。

现代社会的信息化和网络化,根基上建立在电气化的根底之上的。

因此,电力需求要是陡然中断,那么将对这些用电部门造成严重的和深远的碍事。

故,作好供配电工作,关于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。

1.供配电工作要特别好的为用电部门及整个国民经济效劳,必须到达以下的全然要求:1)平安——在电力的需求、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。

工厂供电毕业设计[1].

工厂供电毕业设计[1].

机械工厂供电系统设计摘要: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。

关键词:工厂供电、变配电、短路电流、高低压设备第一章设计的基础材料及方案论证1.1.1设计总基础资料表:本厂产品及单耗产品类型单位数量(套)单位重量(kg/套)每公斤重耗电量kwh/kg耗电量(kwh)特大型中型小型共计套套套500020万10万200200.51510100万2000万50万2150万(2)负荷类型及大小配电计点名称设备台数n 设备容量/kw计算有功功率/kw计算无功功率/kw计算视在功率/kw计算电流/A一车间70 1419 470 183 506 770 二车间177 2223 612 416 744 1130 三车间37 1755 920 276 957 1452工具,机修车间811289 496 129 510 775空气站煤气站451266 854 168 872 1374全厂总负荷60410463 4087 1659 4485 6811配电计点名称功率因数cosφtgφ平均有功功率/kw平均无功功率/kvar有功功率损耗/kw无功功率损耗/kw变压器容量/(kv·A一车间0.93 0.39 354 138 10 50 630 二车间0.82 0.68 512 348 15 74 800三车间0.96 0.3 632 190 19 96 10000.92 0.26 400 104 10 51 630工具,机修车间0.98 0.5 633 125 17 87 1000空气站煤气站3159 1325 89 447.6 5000全厂总负荷本厂除动力站,房部分设备为二级负荷外,其余均为三级负荷(3)工厂为二班制全年工厂工作小时数为4500小时,最大负荷利用小时数:Tmax=4000小时。

工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计第一篇:工厂供电毕业设计第一章.概述一、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。

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。

电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。

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。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。

电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而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,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

从另一方面来说,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,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

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,就必须达到以下基本要求:(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少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

二、工厂供电设计的一般原则按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

工业供配电毕业设计说明书毕业论文

工业供配电毕业设计说明书毕业论文

工业供配电毕业设计说明书毕业论文目录设计任务书 (3)一、设计目的 (3)二、毕业设计选题 (3)三、毕业设计容 (3)四、设计的要求 (5)电气一次部分设计说明书 (7)一、确定变电所电气主接线 (7)二、用电负荷的计算 (9)三、变压器的选择 (11)四、拟定的主接线方案 (12)五、进行短路电流计算 (13)六、电气设备的选择和校验 (13)七、确定电压互感器、电流互感器的配置 (19)八、损耗 (20)九、防雷与接地 (28)十、电气设备布置设计 (32)十一、电气部分总体布置方案 (33)十二、布置的基本要求 (33)总结 (34)致谢.......................................... - 35 -主要参考书目.............................................设计任务书一、毕业设计目的毕业设计是实践教学必不可少的实训环节,是学生对课程与专业知识的巩固和综合运用。

通过本毕业设计,让学生初步掌握一个工厂供配电工程设计的思想、要求、容、方法和步骤,加深学生对专业理论知识的理解与运用,锻炼学生分析、处理与解决实际工程问题的能力,培养和提高学生使用技术规、技术资料进行有关计算、设计、绘图和编写技术文件的基本技能与综合能力,为今后参加企业事业单位供配电和变电所电气设计、安装、运行、检修、试验打下基础。

通过毕业设计使学生在以下几方面的能力得到训练和提高:综合运用所学专业知识分析、解决实际问题的能力;掌握文献检索、资料查询的基本方法及获取新知识能力;书面和口头表达的能力;团结协作工作的能力。

二、毕业设计的选题合理的选题,可将专业所学的各知识点联系起来,将理论与工程实际有机结合,并综合运用,有利于培养学生的独立分析与解决问题能力。

供用电技术专业在电气工程中涵养的容很广,适应面较宽,设计选题可选取企事业单位供配电工程电气设计,也可选取中小型变电所变电工程设计。

【优质文档】工厂供电毕业设计-word范文模板 (17页)

【优质文档】工厂供电毕业设计-word范文模板 (17页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==工厂供电毕业设计篇一:某工厂供电系统设计(毕业论文)摘要本毕业设计为工厂变电所设计,对在工厂变电所设计中的若干问题:负荷计算,三相短路分析,短路电流计算,高低压设备的选择与校验,变压器的继电保护,变电所二次回路及自动装置,防雷与接地,变电所的过电压保护,计量,无功补偿等几方面的设计进行了陈述,并对供电主接线的拓扑结构进行了阐述。

该工厂变电所采用10kV单电源进线,采用一台1600kVA的主变压器,最大设备容量1636kW,采用并联电容器进行低压集中补偿,对变压器进行过电流,电流速断,瓦斯保护,按三类防雷建筑物设防,采用强弱电联合接地系统对建筑物进行保护。

在对供电系统短路计算的基础上,进行电力电缆和电气设备的选择设计,同时也对户外平面布置进行了初步的设计。

关键词:工厂供配电,继电保护,防雷与接地,负荷计算ABSTRACTThis graduation project is designed for the factory transformer substation, to certain questions in factory transformer substation design: the load computation, the analysis of three-phase short-circuits, the short-circuit current computation, the choice and verification of high and low pressure equipment, the transformerrelay protection, the secondary circuit of the transformer substation and the automatic device, anti-thunder and the connection to the earth, the transformer substation overvoltage protection, the measurement, the idle work compensated and so on, All the above aspects and the structure of the power supply host wiring topology have been stated.The transformer substation with a 10kV single power source coil in it uses 1600kVA main transformer, the biggest computation shoulders of which is 1636kW.It adopts the shunted capacitor to carry on the lowpressure centralism for compensation and sets protection for the transformer by carring on the electric current to it breaking the speed of the flow gas protection, garrisons accerding to the third kind of anti-thunder buildings,and users the strong and weakelectricity union earth system to carry on the protection to the building.Based on the computation of short-circuits to the power supply system, the project has a choice design of the power cable and the electrical equioment and a preliminary design to the outdoors plane arrangementat the same time.Keywords : the power distribution ,supply in factory,the relay protection目录摘要 .................................................................. ..................................................................... .. IABSTRACT ............................................................ . (II)第一章绪论 .................................................................. . (1)1.1课题设计背景 .................................................................. .. (1)1.2工厂供电设计的一般原则................................................................... (2)1.3工厂供电设计内容及步骤................................................................... (2)第二章负荷计算和功率补偿 .................................................................. (5)2.1负荷计算的内容和目的 .................................................................. (5)2.2负荷计算的方法 .................................................................. .. (5)第三章变压器容量和数量的选择 .................................................................. .. (6)第四章主接线方案的选择................................................................... .. (7)4.1对变电所主结线的一般要求................................................................... . (7)4.2变电所主结线................................................................... . (7)4.2.1单电源进线的变电所主接线 (8)4.2.2双回电源进线变电所主接线 (8)第五章短路电流的计算 .................................................................. (12)5.1短路电流计算的目的及方法................................................................... .. (12)5.2三相短路电流计算................................................................... (12)第六章导线、电缆的选择................................................................... (15)6.1 导线电缆的使用条件................................................................... . (15)6.2 导线电缆的选择................................................................... (15)第七章电气设备的选择 .................................................................. (18)7.1电气设备选择的一般原则................................................................... (18)7.2高压开关电器的选择................................................................... .. (18)7.2.1高压断路器的选择................................................................... . (18)7.2.2高压隔离开关的选择 .................................................................. . (19)7.2.3电流互感器的选择 .................................................................. (19)7.3配电所高压开关柜的选择................................................................... . (20)第八章变压器的继电保护................................................................... (21)8.1概述 .................................................................. (21)。

某工厂10kV供配电系统毕业设计

某工厂10kV供配电系统毕业设计

某工厂10kV供配电系统毕业设计某工厂10kV供配电系统毕业设计摘要本论文主要是对小型工厂供配电系统的电气部分进行设计。

工厂由户外引入10kV的高压电源,经过工厂变电所降为220/380V的低压电,直接供给工厂车间的动力系统和照明系统。

在选择电气设备之前,先对工厂负荷进行计算,确定工厂总的负荷容量,同时在低压母线侧进行无功功率的补偿,以提高功率因数。

根据补偿后的负荷容量,选择工厂变电所变压器的容量和台数,然后确定工厂采用的供电系统,选择合适的车间配电方案,画出供配电系统主接线图。

高压一次设备、低压一次设备和导线截面积选择时,都必须满足电路正常条件下和短路故障条件下工作的要求。

电气设备不仅要满足在短路故障条件下的工作要求,还必须按最大可能的短路故障时的动稳态度和热稳态度进行校验,以判断设备是否满足工作要求。

电路发生三相短路时的短路电流电流最大,计算三相短路电流,以进行设备的校验。

最后,进行继电保护和防雷接地,来提高系统的安全性和可靠性。

关键词:负荷计算,三相短路,主接线,继电保护,设备选择目录摘要IAbstractII目录III1绪论12电力负荷及其计算22.1负荷分级及供电电源措施22.1.1工厂电力负荷的分级22.1.2各级负荷的供电措施22.2工厂计算负荷的确定32.2.1负荷计算的目的和意义32.2.2负荷计算的方法32.2.3需要系数法确定计算负荷42.2.4二项式法确定计算负荷62.2.5工厂负荷的计算62.3无功功率补偿92.3.1功率因数92.3.2无功补偿的选择102.3.3无功补偿的计算113变压器的选择及其电气主接线133.1变压器的选择133.1.1电力变压器及其分类133.1.2电力变压器的连接组别133.1.3变压器台数和容量的选择143.1.4电力变压器的校验153.2工厂变配电所的主接线图153.2.1电气主接线的概况153.2.2车间和小型工厂变电所的主接线图163.2.3本工厂变电所主接线的确定214短路电流的计算224.1短路的原因、后果及其形式224.1.1短路的原因224.1.2短路的后果224.1.3短路的形式234.2无限大容量电力系统的三相短路计算234.2.1无限大容量电力系统234.2.2短路电流的计算方法234.2.3工厂三相短路电流的计算25第5章金工车间的配电285.1低压配电线路接线方式285.2低压配电系统的接地型式29第6章设备选择与校验336.1导线的选择与校验336.1.1车间导线截面及配电箱的选择336.1.2车间导线的校验386.2高压一次设备的选择与校验406.2.1一次设备及其分类406.2.2一次设备的选择416.2.3一次设备的校验436.3低压补偿柜选择45第7章继电保护与防雷接地467.1工厂的继电保护467.1.1继电保护的选择467.1.2继电保护的整定及计算467.2工厂的防雷与接地47总结49参考文献50致谢51附录A1绪论电能是现代工业生产的主要能源和动力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  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)。

第一章变电所的设计1.1车间的负荷计算1.1.1变电所的负荷分级工厂的电力负荷,按照GB 50052—1995《供配电系统设计规范》规定,根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级:1.一级负荷一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者,或者中断供电将在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需长时间才能恢复等。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要的场所不允许中断电源的负荷,应视为特别重要的负荷。

因此如果中断供电造成的后果是十分严重,所以要求由两路电源供电,当中其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏。

另外除上述俩路电源以外,还必须增设应急电源。

为保证对特别重要的负荷供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

常用的应急电源有:1)独立于正常电源的发电机组;2)供电网络中独立于正常电源的专门供电线路;3)蓄电池;4)干电池。

2.二级负荷二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,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。

因二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变电压器也应有两台。

在其中一回路或一台变压器发生常见故障时,二级负荷应不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。

3.三级负荷三级负荷为一般电力负荷,指所有不属于上述一、二级负荷者均属三级负荷,对供电电源无特殊要求。

1.1.2 负荷计算的目的供电系统要能够可靠正常运行,其中各个元件(包括电力变压器、开关设备和导线电缆等)都必须选择得当,除了应满足工作电压和频率的要求外,最重要的就是满足负荷电流的要求。

因此有必要对系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。

计算负荷是供电设计计算的基本依据。

计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。

如果计算负荷确定过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费。

如果计算负荷确定过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至烧毁引发火灾,从而在成更大损失。

由此可见,正确确定计算负荷非常重要。

1.1.3 负荷计算方法的选择我国目前普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法。

需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的基本方法,最为简便实用。

二项式的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之需要系数法合理,且计算也较简便。

供电设计的经验说明,选择低压分支干线或支线时,按需要系数法计算的结果往往偏小,以采用二项式法计算为宜。

我国建筑行业标准JGJ / T 16—1992《民用建筑电气设计规范》也规定:“用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法”。

本次设计采用按二项式法计算各组负荷负荷计算公式及参数列表(表2.1)查刘介才编《工厂供电》附录表1得:14.0=b 5.0=c 5=x 台5.0cos =ϕ 73.1tan =ϕ1.1.4冷镦车间设备组计算负荷 1.1.4.1 1号车间负荷计算:车间装机设备容量:∑==kW PP ne 551车间5台最大容量:kW P x 179=车间有功计算负荷:kW cP bP P x e 64.16630=+=车间无功计算负荷:var 29.288tan 3030k P Q ==ϕ 车间视在计算负荷:A kV Q P S ⋅=+=96.33222303030车间计算电流: A KVAKV U S I N 88.50538.0396.33233030=⨯⋅=⋅=1.1.4.2 2号车间负荷计算:车间装机设备容量:kW P P n e 9.404∑==车间5台最大容量:kW P x 116=车间有功计算负荷:kW cP bP P x e 69.10830=+=车间无功计算负荷:var 03.188tan 3030k P Q =⋅=ϕ车间视在计算负荷:A kV Q P S ⋅=+=18.21722303030车间计算电流:A KVA KV U S I N 85.32938.0318.21733030=⨯⋅=⋅=1.1.4.3 3号车间负荷计算:车间装机设备容量:kW P P n e 42.245∑==车间5台最大容量:kW P x 4.68=车间有功计算负荷:kW cP bP P x e 56.6830=+=var 61.118tan 3030k P Q =⋅=ϕ 车间视在计算负荷: A kV Q P S ⋅=+=137********车间计算电流: A KVAKV U S I N 15.20838.0313733030=⨯⋅=⋅=1.1.5工具、机修车间计算负荷表1-1工具、机修车间的负荷统计表1.1.6车间总负荷计算 车间装机设备总容量:∑=kW Pe32.1531kW P 39.43530=∑车间总无功计算负荷:var 03.70230k Q=∑车间总视在计算负荷:A kV S ⋅=∑82830表1-2冷镦车间总的负荷统计表1.2无功功率补偿1.2.1无功功率补偿的目的工厂中由于有大量的异步电动机、电焊机、电弧炉及气体放电等感性负荷,还有感性的电力变压器,从而使功率因数降低。

如在充分发挥设备潜力、改善设备运行性能、提高其自然功率因数的情况下,上达不到规定的工厂功率因数要求时,则需考虑增设无功功率补偿装置。

在生产过程中,如果功率因数过低将导致系统中输送的总电流增加,使得供电系统中的电气元件,容量增大,从而使工厂内部的起动控制设备、测量仪表等规格尺寸增大,因而增大了初投资费用,而且增加电力网中输电线路上的有功功率损耗和电能损耗,从而影响负荷端的异步电动机及其它用电设备的正常运行,使电力系统内的电气设备容量不能充分利用。

综上可知电力系统功率因数的高低是十分重要的问题,因此无功补偿可以提高电力网中各种有关部分的功率因数,保证电压质量、减少网络中的有功功率的损耗和电压损耗,同时对增强系统的稳定性有重要意义。

1.2.2无功功率补偿的计算1)补偿前的变压器低压侧的视在计算负荷为:A kV Q P S ⋅=+=∑∑828)(230230)1(30因此未进行无功补偿时,主变压器容量应选为了1000 kV ·A 。

这时变电所低压侧的功率因数为:53.0cos 3030)2(==∑∑QP ϕ2)无功补偿容量按规定,变电所高压侧的9.0cos ≥ϕ,考虑到变压器本身的无功功率损耗T Q ∆远大于其有功功率损耗T P ∆,一般T T P Q ∆=∆)5~4(,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90 ,这里取92.0cos '=ϕ。

要使低压侧功率因数由0.53提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为:var 15.511var )]92.0tan(arccos )53.0s [tan(arcco 39.435k k Q c =-⨯=取 var 530k Q c =3)补偿后的变压器容量和功率因数:补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为 A kV kVA Q Q P S c ⋅=-+=∑∑14.468)(230230)2(30变压器的功率损耗为:kW S P T 68.401.0)2(30=≈∆var 40.2305.0)2(30k S Q T =≈∆变电所高压侧的计算负荷为kW kW kW P 07.44068.439.435')1(30=+=var 43.195var 40.23var )53003.702(')1(30k k k Q =+-=kVA S 51.481)43.195()07.440(22')1(30=+=补偿后工厂的功率因数为914.0cos ')1(30')1(30'==S P ϕ 这一功率因数满足要求。

4) 无功补偿前后比较T N T N S S .'.-=1000-500=500KV.A主变压器容量在补偿后减少了500KV.A ,不仅会减少基本电费开支,而且由于提高了功率因数,还会减少电度电费开支。

1.2.3无功补偿方案的选择 1)无功补偿装置类型的选择无功补偿装置可分为两大类:串联补偿装置和并联补偿装置。

目前常用的补偿装置有:静止补偿器、同步调相机、并联电容器。

本次设计应采用并联电容器的低压集中补偿方式。

2)电容器个数的计算在本次设计中选择电容器额定容量100Kvar,额定电容 2.89uF,型号 BWF10.5-100-1,所以电容器个数N 计算如下: N=c C q Q =530/100=6(台)无功功率补偿计算表1-3项目cos计算负荷30P /KW 30Q /kvar 30S /kV A 30I /A 380V 侧补偿前负荷 0.53 435.39 702.03 828 1254.55380V 侧无功补偿容量 530 380V 侧补偿后负荷 0.914 435.39 172.03 468.14 1006.1 主变压器功率损耗4.6823.41.3车间变电所位置和型式的选择变配电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后分配电能的任务。

变配电所是工厂供电系统的枢纽,在工厂中占有特殊重要的地位。

1.3.1变配电所所址的选择原则1)尽量靠近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。

2)进出线方便,特别是要考虑便于架空线出线。

3)靠近电源侧,特别是在选择工厂总变配电所进要考虑这一点。

4)设备运输方便,以便运输电力变压器和高低压开关柜等大型设备。

5)不应设在有剧烈振动或高温以及多尘或有腐蚀性气体的场所。

6)不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方。

7)不应设在有爆炸危险或火灾危险环境的正上方或正下方。

变电所的位置选择应根据选择原则,经技术、经济比较后确定。

根据接近荷中心,偏向电源侧的选择方法。

本车间变电所已给出,位于车间的东北角。

1.3.2变电所型式的选择车间变电所按其主变压器的安装位置来分主要有以下两种类型: 1) 车间附设变电所内附式变电所要占用一定的车间面积,但其在车间内部,故对车间外观没有影响。

外附式变电所在车间的外部,不占用车间面积,便于车间设备的布置,而且安全性也比内附式变电所要高一些。

2) 车间内变电所变压器室位于车间内的单独房间内,屋内式运行维护方便,占地面积少。

在选择工厂总变配电型式时,应根据具体地理环境,因地制宜;技术经济合理时,应优选用屋内式。

本设计选择外附式变电所。

外附式不占或少占车间生产面积,而且变压器室处于车间的墙外,比内附式更安全一些。

相关文档
最新文档