35KV变6KV总降压变电所及配电系统设计

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电机修造厂全厂总降压变电所及高压配电系统设计

电机修造厂全厂总降压变电所及高压配电系统设计

电机修造厂全厂总降压变电所及高压配电系统设计姓 名学 号 院、系、部 班 号 完成时间※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2011级 供电技术课程设计目录第1章设计的要求 (1)第2章设计的依据 (1)2.1 设计所需数据 (1)2.2 供用电协议 (2)2.3 气象条件 (2)2.4 地质及水文条件 (3)第3章参数的计算 (3)3.1 负荷计算的方法 (3)3.2 全厂负荷计算 (3)3.3 功率补偿 (4)3.4 变压器容量及台数的选择 (4)3.5 主结线方案选择 (5)3.6 配电所的主接线选择 (7)3.7 短路电流的计算 (8)3.8 变电所一次侧的选择校验: (10)3.9变电所的防雷保护与接地装置的设计 (12)第4章设计总结 (13)参考文献 (14)第1章设计的要求合理进行该厂全厂总降压变电所及高压配电系统设计,确定该厂变电所变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案、高低压设备和进出线,确定防雷接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制该厂的主接线图,要求该厂功率因数不低于0.9。

第2章设计的依据2.1 设计所需数据本厂主要承担某大型钢铁联合企业各附属厂的电机、变压器修理和制造任务。

年生产规模为:修理电机7500台,制造电机总容量60000kW,制造单机最大容量5520 kW;修理变压器500台;生产电气设备件60万件。

全厂各车间负荷计算表如表2-1和2-2。

表2-1 全厂各车间380V负荷统计资料及负荷计算表表2-2 各车间10千伏高压负荷统计资料及负荷计算表2.2 供用电协议工厂与电业部门所签订的供电协议主要内容如下:(1)工厂电源从电业部门某220/35千伏变电所,用35千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。

(2)供电系统短路技术数据如表3-1。

2.3 气象条件(1)最热月平均最高温度为30℃;(2)土壤中0.7-1米深处一年最热月平均温度为28℃;(3)年雷暴日为31天;(4)土壤冻结深度为1.10米; (5)夏季主导风向为南风。

(完整)35kV总降压变电所及高压配电系统初步设计

(完整)35kV总降压变电所及高压配电系统初步设计

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。

工厂35KV总降压变电所设计方案

工厂35KV总降压变电所设计方案

工厂35KV总降压变电所设计方案某××厂总降压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:4522 kW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。

停电时间超过两分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备,电炉将会损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间及辅助设施均为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。

〈3〉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1000 MVA,A变电站安装两台SFSLZ1—31500kVA/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联接图(图8—2)。

图8—1 厂区平面布置示意图 8—2 电力系统与本厂联接示意图供电电压等级,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。

最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑。

〈2〉备用电源拟由B变电站接一回架空线作为备用电源。

系统要求,只有在工作电源停电时,才允许备用电源供电。

〈3〉功率因数供电部门对本厂功率因数要求值为:当以35kV供电时,cosφ=0.9当以10kV供电时,cosφ=0.95〈4〉电价供电局实行两部电价。

基本电价:按变压器安装容量每1千伏安每月4元计费。

电度电价:35kV β=0.05元/kWh10kV β=0.06元/kWh〈5〉线路的功率损失在发电厂引起的附加投资按每千瓦1000元。

前言电力工业对我国社会主义建设、工农业生产和人民生活影响很大,因此,提高电力系统运行的可靠性,保证安全供电是从事电力设计的重要任务。

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录摘要................................................................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..........................................................5.1 无功补偿概述.................................................5.2 无功补偿计算.................................................5.3 无功补偿装置.................................................5.4 并联电容器装置的分组.........................................5.5 并联电容器的接线.............................................6 短路电流的计算....................................................6.1 产生短路的原因和短路的定义...................................6.2 电力系统的短路故障类型.......................................6.3 短路电流计算的一般原则.......................................6.4 短路电流计算的目的...........................................6.5 短路电流计算方法.............................................6.6 短路电流的计算...............................................7 高压电器的选择....................................................7.1 电器选择的一般原则...........................................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.............................................7.5 隔离开关的选择...............................................7.6 电流互感器的选择.............................................7.7 电压互感器的选择.............................................7.8 母线的选择...................................................7.9 熔断器的选择 (29)8 继电保护和主变保护的规划 ..........................................8.1 继电保护的规划...............................................8.1.1 继电保护的基本作用....................................8.1.2 继电保护的基本任务....................................8.1.3 继电保护装置的构成....................................8.1.4 对继电保护的基本要求..................................8.1.5 本设计继电保护的规划..................................8.2 变压器保护的规划.............................................8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态......................8.2.2 变压器保护的配置......................................8.2.3 本设计变压器保护的整定................................9 变电所的防雷保护 ..................................................9.1 变电所防雷概述...............................................9.2 避雷针的选择.................................................9.3 避雷器的选择................................................. 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。

35kV变电所电气部分设计

35kV变电所电气部分设计

引言变电所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(所)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,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴1 设计任务书1.1 设计内容要求设计一35KV/10KV降压变电所的电气部分1.2 原始资料1、所设计的35KV/10KV降压变电所为企业变电所,一次设计并建成。

2、距本变电所6.17KM 处有一系统变电所,该所与本所以双回线路相连接,该系统变电所在该所高压母线上的短路容量为600MVA。

3、待设计的变电所10KV无电源,4、负荷情况:本变电所10KV侧共向8个车间的负荷供电,其中一类负荷占25%,其余为二类负荷。

一、二类负荷共计6000KW。

5、本变电所的自用负荷约78KVA。

6、环境条件年最高气温:40℃最高月平均气温:34℃年最低气温:-4℃地震烈度:7度以上年平均雷电日:90天海拔高度:75M7、一些负荷参数的取值:a.负荷功率因数均取cosφ=0.85b.负荷同期率 Kt=0.9c.年最大负荷利用小时数Tmax=4000小时/年d.各电压等级的出线回路数在设计中根据实际需要来决定。

各电压等级是否预备用线路请自行考虑决定。

1.3 设计任务1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。

110KV35KV6.3KV变电所初步设计

110KV35KV6.3KV变电所初步设计

湖南科技大学毕业设计(论文)题目110-35-6.3KV变电所设计作者学院信息与电气工程学院专业电气工程及自动化学号指导教师二〇一三年五月二十四日湖南科技大学毕业设计(论文)任务书信息与电气工程学院电气工程及其自动化系(教研室)系(教研室)主任:(签名)年月日学生姓名学号: 专业:1 设计(论文)题目及专题:110/35/6.3kV变电所设计2 学生设计(论文)时间:自 2013 年 2 月 28 日开始至 2013 年 5 月 24 日止3 设计(论文)所用资源和参考资料:电源和用户资料,供电技术,计算机在厂矿供电中的应用,电气工程设计手册,工厂供电。

4 设计(论文)应完成的主要内容:(1)变电所概况说明;(2)负荷计算与功率因数补偿;(3)变压器选择;(4)供电系统主接线方案选择(5)短路电流计算;(6)供电线路选择;(7)主要电气设备选择;(8)继电保护方案设计;(9)防雷设计;(10)接地及其他。

5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求:1)论文,严格按照《湖南科技大学本科生毕业设计(论文)工作规范》的有关要求打印装订。

2)主接线原来图。

6 发题时间: 2013 年 2 月 28 日指导教师:(签名)学生:(签名)湖南科技大学毕业设计(论文)指导人评语[主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价]指导人:(签名)年月日指导人评定成绩:湖南科技大学毕业设计(论文)评阅人评语[主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价]评阅人:(签名)年月日评阅人评定成绩:湖南科技大学毕业设计(论文)答辩记录日期:学生:学号:班级:题目:提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料:1 设计(论文)说明书共页2 设计(论文)图纸共页3 指导人、评阅人评语共页毕业设计(论文)答辩委员会评语:[主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价]答辩委员会主任:(签名)委员:(签名)(签名)(签名)(签名)答辩成绩:总评成绩:摘要变电所是一个电源汇集、电力分配和电压升降的场所,直接影响着整个的电力系统经济和安全运行,成为联系用户与发电厂的中间重要环节,其作用是分配与变换电能吃。

供配电系统设计

供配电系统设计

供配电系统设计供配电系统第⼀节供电电源产业升级后,⽣产能⼒提⾼,矿井负荷发⽣变化,地⾯设35kV变电站⼀座。

本矿双回路电源供电电源电压为35kV,双回路分别引⾃鸿畅镇变电站和神垕镇变电站,电源线路均为LGJ-120mm2架空线路,鸿凤线路长3.4km,⼤凤线路长4km。

经校核计算,供电线路可以满⾜要求。

当任⼀回路发⽣故障停⽌供电时,另⼀回路能担负矿井全部负荷供电。

以上两回电源线路均为矿井专⽤电源线路,不分接其他负荷。

第⼆节电⼒负荷根据⽤电负荷统计与计算,矿井产业升级后,⽤电负荷如下:地⾯负荷合计:有功功率 P=2413.5kW⽆功功率 Q=1951.52kVar视在功率 S=3104kVA功率因素 cosφ=0.78井下负荷合计(最⼤):有功负荷 P=4956.3kW⽆功负荷 Q=3974.9kVar视在功率 S=6244kVA功率因素 cosφ=0.79为了提⾼矿井⽤电功率因数,减少电能损耗,提⾼电⽓设备的利⽤率,考虑0.85、0.9的同时系数,矿井产业升级后,本矿井地⾯35kV变电站6kV母线上安装3060kVar⽆功功率补偿装置,补偿后本矿井地⾯变电所6kV母线上负荷为:最⼤涌⽔量时:有功负荷 P=6264.3kW⽆功负荷 Q=2273.8kVar视在功率 S=6664kVA功率因素 cosφ=0.94吨煤电耗: 63.22kW·h。

有关计算详见负荷统计表12-2-1、12-2-1、12-2-3、12-2-4、12-2-5。

第三节输变电⼀、供电系统技术特征矿井两回35kV电源以架空⽅式引⾃鸿畅镇变电站和神垕镇变电站。

35kV输电线路导线选⽤LGJ-120mm2架空线路,避雷线选⽤GJ—35钢绞线(全线架设),鸿凤线线路长3.4km,线路电压降为1.50%,鸿凤线长4km,线路电压降为1.80%,经校核计算,供电线路可以满⾜要求。

当任⼀回路发⽣故障停⽌供电时,另⼀回路能担负矿井全部负荷供电,以上两回电源线路均为矿井专⽤电源线路,不分接其他负荷。

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P' js 4522+34.73=4556.73KW
Q , js =1405+309.04=1714.04KVAR
√4556.732 + 1714.042 = 4868.44������������
I js = 4868.44 = 281.08������
√3×10
按发热条件选择导线 LGJ-95,查的其允许电流为 335A>281.08A 满足要求,且
√3×35
按发热条件选择导线 LGJ-35,查的其允许电流为 170A>65.76A 满足要求, 且 LGJ-35 导线的 r0 =0.89,x0=0.39 因此,35KV 线路电压损耗有:
△ u%

1 10u 2变
r0
pi Li

x0qi Li
%
=
1 10 ×352
×
(0.89
×
3755.45
两分钟将选成产品报废;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,故主要车间及辅助设施均为 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,合理设计变电所的位置和数量。

计算负荷

S9-4000/35 型 变 压 器 的 主 要 技 术 数 据 如 下 , △ P0=4.52Kw, △ Pd=28.8Kw,Ud%=7,I0%=0.7,变压器功率损耗计算

P

n

P0
+
1 n

Pd
Sjs 2 Se
= 2 × 4.52 + 1 × 28.8 × (4735)2 = 29.21������������������
120 的 r 0 =0.28,x0=0.30 计算出 10KV 线路的电压损失为:

u%

=
1 10×102
×
(0.28
×
3724
×
5
+
0.30
×
1407.6
×
5)
=
11.19%
35KV 备用线路仅考虑供一级负荷之用,计算得一级有功负荷:3724KVA,一级无
功负荷:1047.6KVAR,一级视在负荷:3868.55KVA。根据计算负荷情况,厂内总
LGJ-95 导线的 r0 =0.35,x0=0.35 因此,35KV 线路电压损耗有:
△ u% =
1 10 ×102
× (0.35 × 4556.73 × 5
+ 0.35
× 1714.04 × 5)%
=10.97%
线路功率因素:
cosψ=4556.73/4868.44=0.936<0.95 不满足要求,正如前 面 所述 ,
用户选用 35KV 或 10KV 的一种电压供电。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 SFSLZ1-31500KVA/110KV 三 卷变压器,其短路电压 U 高-中=10.5%,U 高-低=17%,U 低-中=6%。最大运行方式:按 A 变电站两台变压器并列运行考虑。最小运行方式:按 A 变电站两台变压器分 列运行考虑。
△ u%

1 10u 2变
r0
pi Li

x0qi Li
%
=
1 10 ×352
×
(0.89
×
4551.21
×
5
+
0.39
×
1657.76
×
5)%
=1.92%
35kv 线路功率因素:
cosψ=4551.21/4843.73=0.94>0.9 满足要求
方案二: 用 10/6KV 电压供电,由于没有额定容量超过 2500KVA 的 10/6KV 变压器标准
×
5
+
0.39
×
1337.5
35kv 线路功率因数:
cosψ=3755.45/3986.52=0.94>0.9 满足要求
方案四: 正常运行时以 35KV 单回路供电,另设一条 35KV 线路作为备用电源。根据计算 负荷情况,厂内总降压变电所设一台容量为 5000KVA 的变压器,型号为 S95000/35 型,电压为 35/6KV,△P0=5.4Kw, △Pd=33.03Kw,Ud%=7,I0%=0.6,变压器
△ P 5.4 + 33.03 × (4735)2 = 51.68 kVA
4000
△Q = 0.6 × 5000 +
7
×
5000
×
(4735
2
)
=
343.88kVAR
100
100
5000
35KV 线路功率等于计算负荷与变压器损耗之和
P' js 4522+51.68=4573.68KW
Q , js =1405+343.88=1748.88KVAR
5
3
4
2
7 1
9
8 6
电源
6.备用电源
拟由 B 变电站接一回架空线作为备用电源。系统要求,只有在工作电源停电
时,才允许备用电源供电。
7.功率因数 供电部门对本厂功率因数要求值为: 当以 35KV 供电时,cosψ=0.9,当以
10KV 供电时,cosψ=0.95。 8.电价
供电局实行两部电价。基本电价:电度电价:35KV β=0.05 元/kwh; 10KV β=0.06 元/kwh。 9.在本厂总变电站高压侧计算,要求功率因数在 0.95 以上。
降压变电所设一台容量为 4000KVA 的变压器,型号为 S9-4000/35 型,电压为
35/10KV,△P0=4.52Kw, △Pd=28.8Kw,Ud%=7,I0%=0.7,变压器功率损耗计算
△P=△P0+△ Pd
Sjs 2
Se
=
4.52
+
28.8
×
(3868
.55
2
)
=
31.45������������������
Q , js =1405+252.76=1657.76KVAR
√4551.212 + 1657.762 = 4843.73������������
I js = 4843.73 = 79.90������
√3×35
按发热条件选择导线 LGJ-35,查的其允许电流为 170A>79.90A 满足要求, 且 LGJ-35 导线的 r0 =0.89, 0=0.39 因此,35KV 线路电压损耗有:
参数,所以厂内两台 10/6KV 额定容量 2500KVA 的 SC9-2500/10 的变压器同时供
电。△P0=3.2KW, △Pd=15.8,Ud%=6,I0%=0.8 计算负荷:

P

n

P0
+
1 n

Pd
Sjs 2 Se
= 2 × 3.2 + 1 × 15.8 × (4735)2 = 34.73������������������
型的变压器供电。△P0=3.2KW, △Pd=15.8,Ud%=6,I0%=0.8 计算得一级有功负荷:
3724,KVA,一级无功负荷:1047.6,一级视在负荷:3868.55KVA
计算负荷:

P

n

P0
+
1 n

Pd
Sjs 2 Se
= 2 × 3.2 + 1 × 15.8 × (4735)2 = 34.73������������������
负荷
车间名称 负荷 Pjs
Qjs
Sjs
车间名称 类型

类型 (KW) (KVAR) (KVA) 号
计算负荷 Pjs Qjs Sjs KW KVAR KVA
1 空气压缩 I
780
180
800 7
锅炉房
I
420 110 434
车间
2 磨具车间 I
560
150
580 8 厂区其他 I-II 400 168 434
负荷
3 磨抛车间 I
590
170
614 9
(一) II-III 440 200 483
厂区其他
4 熔制车间 I
650
220
686
负荷 (二)
4760 1448
5 封接车间 I
560
150
580
共计
0.95 0.97
6 配料车间 I
360
100
374
同时系数 全厂计算
负荷
4522 1405 4735
5.工作电源 本厂拟由距其 5 公里处的 A 度电站接一回架空线路供电,供电电压等级,由
电力工程课程设计
设计题目: 35/6KV 总降压变电所及配电系统设计设计 班 级: 姓 名: 学 号: 同组成员:
设计题目 14 某厂 35/6kv 总降压变电所及配电系统设计
一、基础资料
1,负载大小 各车间负荷统计见下表
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
P js 4522+34.73=4556.73KW
Q , js =1405+309.04=1714.04KVAR
√4556.732 + 1714.042 = 4868.44������������
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