某大学供电系统设计

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35KV变电站计算表

35KV变电站计算表

容量Sd=150MVA。 容量Sd=75MVA。
底层内。
一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈ 负荷的水平与类型
⑴ 负荷水平:(见附表) ⑵ 负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶ 该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉ 电源情况 ⑴ 由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量Sd=150MVA。 ⑵ 由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量Sd=75MVA。 ⑶ 功率因数:电源A要求功率因数大于0.95,电源B要求功率因数大于0.97。 ⑷ 供电电价为两部电价
8 五教消防梯 25 15 9 六教消防梯 25 15 10 七教消防梯 25 15 No3 10kV变电所 1 第一食堂 500 320 2 第二食堂 480 320 3 图书馆 600 180 4 实验楼 420 300 5 一食堂消防泵 20 10 6 二食堂消防泵 20 10 7 图书馆消防泵 20 10 8 实验楼消防泵 20 10 No4 10kV变电所 1 第一宿舍 300 180 2 第二宿舍 440 240 3 第三宿舍 280 200 4 第四宿舍 460 250 5 一宿舍消防泵 20 10 6 二宿舍消防泵 20 10 7 三宿舍消防泵 20 10 8 四宿舍消防泵 20 10
基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.80元/kwh,10KV供电电压时0.85元/kwh。
⒊ 环境情况 ⑴ 环境年平均气温10℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶ 各级变压器均为室内布置。

石家庄铁道大学毕业设计1 田春苗

石家庄铁道大学毕业设计1 田春苗

石家庄铁道大学毕业设计北京地铁4号线牵引供电设计Design of beijing 4th Subway Power SupplySystem2013 届电气与电子工程学院专业电气工程及其自动化学号 20093179学生姓名田春苗指导教师刘靖纳完成日期 2013 年 6月日毕业设计成绩单毕业设计任务书毕业设计开题报告摘要牵引供电系统对地铁的正常运营起至关重要的作用,为轨道交通系统中的电力车辆供电,确保轨道交通电动列车的正常运行。

在我国加快地铁工程建设,解决公共交通问题的时代背景下,研究地铁牵引供电系统的工程设计,具有十分重要的意义。

通过对供电方案的比较,北京地铁四号线供电系统采用:集中供电(开闭所)方式;双环网中压供电网络;双边供电及大双边供电的牵引供电方式;750V接触轨正极供电、走行轨负极回流的供电方式。

结合实际分析,牵引供电系统采用:24相整流机组从而有效抑制谐波;以防为主以排为辅、防排结合、加强监测的杂散电流防护措施。

对牵引供电系统继电保护进行举例分析。

在设计最后进行牵引供电计算,包括运用平均运量法进行牵引负荷计算和用电路图发进行直流系统短路计算。

关键词:集中供电方式牵引变电所DC750V接触轨牵引负荷计算直流短路计算AbstractTraction power supply system has the very important function to subway’s normal operation, It provides power for rail transit system, ensure the normal operation of rail transit electric train. Under the background of accelerating construction of subway’s engineering for resolving the mass transit problems in our country, the research on project design of traction power supply system in subway is very important.Through the comparison of the power supply scheme, beijing 4th Subway power system uses centralized power (switch station) supply mode; Double-loop network medium voltage power network; Traction power supply system of bilateral power and large bilateral power supply; 750V contact rail power supply anode power, running rail negative return. Combined with the practical analysis, traction power supply system uses: 24 phase rectifier unit to effectively restrain the harmonic; Preventing to row, supplemented by combination of waterproofing and drainage, strengthening preventive measures for stray current monitoring. To analyze power system relay protection of traction. In the final design and calculation of traction power supply, including traction load calculation using average volume method and circuit for the DC system short circuit calculation using average volume method.Key words: Centralized power supply system Traction substation DC750V contact rail The traction load calculation DC short-circuit calculation目录第1章概论 (1)1.1地铁牵引供电系统设计的背景和意义 (1)1.2供电系统的功能及要求 (2)1.2.1系统的总体功能 (2)1.2.2系统的基本要求 (2)1.3供电系统的构成 (3)1.3.1牵引供电系统 (3)1.3.2供配电系统 (3)1.3.3中压网环网供电系统 (3)第2章地铁4号线供电方案 (4)2.1电源系统 (4)2.1.1地铁4号线供电方式 (4)2.1.2 北京地铁4号线供电方案 (5)2.2供电系统基本运行方式 (6)2.3中压供电网络 (7)2.3.1 中压供电网络的概念 (7)2.3.2 中压供电网络的电压等级 (7)2.3.4北京地铁4号线中压供电网络方案 (8)第3章牵引供电系统 (9)3.1牵引电压制式及供电方式 (9)3.1.1 牵引电压制式 (9)3.1.2 牵引供电运行方式 (9)3.1.3牵引供电方式设计方案 (10)3.1.3.1牵引供电系统按双边供电设计 (10)3.1.3.2大双边供电的两种方式 (11)3.2牵引供电系统保护 (12)3.2.1 牵引变电所内部联跳保护 (13)3.2.2直流馈线开关失灵拒动保护 (14)3.2.3直流馈线保护 (14)3.2.3.1.死区的形成 (15)3.2.3.2直流馈线保护 (16)3.2.4牵引整流机组保护 (16)3.3牵引变电所 (17)3.3.1牵引变电所设置 (17)3.3.2主接线 (18)3.3.2.1中压交流侧主接线 (18)3.3.2.2牵引直流侧主接线 (19)3.3.3地铁四号线牵引变电所方案 (19)3.4地铁4号线牵引网方案 (21)3.4.1牵引网的馈电方式 (21)3.4.2牵引网的回流方式 (22)3.4.2.1辅助回流线 (22)3.4.2.2断电区的设置 (22)3.4.3接触轨 (23)3.5牵引供电系统的谐波治理措施 (24)3.5电能再生吸收装置 (25)3.6牵引供电系统杂散电流防护 (26)第4章牵引供电计算 (27)4.1牵引负荷的特点 (27)4.2牵引供电计算方法简介 (27)4.3平均运量法 (28)4.3.1计算条件 (28)4.3.2计算原理 ...................................................................... 错误!未定义书签。

某大学实验室供配电设计

某大学实验室供配电设计

华北理工大学轻工学院Qing Gong College North China University of Science and Technology《供配电技术》课程设计报告设计题目:某大学实验室供配电设计学生姓名:学号:201324390218 201324390234 201324390228专业班级:13电气2班学部:信息科学与技术部指导教师:杨萍萍讲师2016年7月6日摘要本工程为某大学实验室供配电系统设计,建筑功能主要作为电工实验室、焊接实验室,PLC实验室,教师办公室.设计内容主要有楼层的负荷计算、插座的选择、导线的选择、电缆的选择、照度计算、灯具的选择、开关的选择、应急照明的设计的选择以及实验楼的防雷接地保护等。

在照明设计中,照度计算采用工程中常用的“单位容量法”.普通照明设备选用了嵌入式荧光灯,在此基础上完成了电气照明的平面布置图,并根据需要对该建筑的应急照明给出了具体的设计。

为每个实验室安装了单相插座,并完成了插座回路的布置。

配电设计中,负荷计算采用的是“需用系数法”。

通过负荷计算,完成了整个实验楼的配电系统设计,并且在各层楼都安装了应急照明灯。

关键词配电系统;照明系统;防雷接地;综合布线;变压器目录摘要 (II)第1章绪论 01.1建筑电气设计的概念 01。

1.1设计的概念 01.1.2服务的对象 01。

2建筑电气设计的具体内容 (1)1.2.1供电系统设计 (1)1.2.2照明设计 (1)1。

2。

3防雷设计 (1)1。

2。

4 信息系统设计 (2)1。

3建筑电气设计中存在的一些问题 (2)1。

4本工程设计背景 (2)1。

5本工程设计的要求、目的、意义及预期目标 (3)1.5.1设计要求 (3)1。

5。

2设计目的及意义 (3)1。

5。

3预期目标 (3)2.1本工程供电设计的要求及负荷分级 02。

1.1设计要求 02.1.2负荷分级及供电要求 02。

2供电系统中的负荷计算 (1)2。

学生宿舍楼供配电系统设计1

学生宿舍楼供配电系统设计1

学生宿舍楼供配电系统设计1
为改善在校大学生生活与学习环境,江苏建筑职业技术学院拟在学生宿舍11#、12#、13#、14#、18#楼的每间宿舍安装空调,并在每层安装电热水器。

因为空调用电量较大,学生宿舍在建设时,未考虑空调的用电容量问题,原有的配电变压器、输电线路和配电开关均不能满足安装空调与热水器后的负荷容量要求,所以需重新设计供电系统。

五栋学生宿舍楼基本情况表
楼号房间数楼层数楼号房间数楼层数
学11 245 6 学13 233 7
学12 245 6 学14 233 7
学18 166 7
各间宿舍拟分别安装一台1.5匹空调(需在专门位置配专用插座),另外有一支日光灯用于室内照明,每个桌位有一个电源插座,供笔记本电脑或台灯使用,宿舍楼每层分别安装一台12kW的电热水器。

10kV高压电源来自拟建的学7、学8之间的开闭所。

根据实际负荷用电情况,对这五栋学生宿舍楼进行供配电系统设计,具体有以下几个方面内容:
1)负荷计算,总进线与支干线计算电流的确定;
2)变压器台数、容量及类型的确定;
3)变电所位置、形式、进线、出线及布局;
4)变/配电所主接线方案的设计(含高、低压配电所屏及一次设备的选用);
5)变/配电所进出线缆的截面积及敷设方式的选择;
6)短路相关参数的计算;
7)二次回路方案的确定;
8)继保方案及整定参数的确定。

需提交的材料:
1)绘制各层照明平面图和插座平面图;
2)绘制供配电系统图,并列出设备材料表;
3)对设计进行必要的说明,写出设计说明书。

西南交通大学电力系统实验报告2

西南交通大学电力系统实验报告2

电力系统及其自动化实验(一)实验报告姓名:班级:学号:实验时间:2016年3月15日1.实验内容:实验的目的:1、通过模拟牵引供电系统,了解牵引供电系统的结构及工作过程;2、了解认识微电网及控制实验系统;3、了解西南交通大学—施耐德电气联合实验室。

实验的原理:1、牵引供电系统实验室初步设计的联合实验室平台体系架构,平台的设计在充分考虑供电可靠性、实验室布局与实现不便的客观条件的基础上,最大限度地保留了铁路牵引供电系统与配电系统的特点。

采用400V 配电网络来模拟实际铁路的10kV 配电。

同时,依托施耐德电气强大的行业背景,通过采用相应智能设备方便地实现了对整个实验室系统的集中管理、保护与控制自动化、电能质量监测等。

牵引供电部分模拟实际牵引变电所,通过升压变压器将10kV 升至27.5kV 为牵引负荷供电。

配电部分模拟铁路配电网,采用400V 电压模拟实际线路采用的10kV 电压。

在一级负荷贯通线路上设置有故障模块,模拟实际铁路配电线路的各种故障,借以观察故障后保护以及断路器等的动作情况,实际铁路配电网络中的分段装置开关房用施耐德电气的配电柜来模拟。

2、微电网及控制实验系统微网系统是一种相对于配电网规模较小的分散式独立系统,它基于以现代电力电子技术,将风电,光伏发电,储能设备组合在一起,直接供小型用户使用,它可以被视为电网中的一个可控单元,在短时间内动作以满足外部输配电网络及负载的需求。

微电网保证以下功能:1) 任意电源接入对系统不造成影响,确保人员电气安全;2) 自主可选择运行点,微电网控制应该做到能够基于本地信息对电网中的事件进行反映,并自动切换至独立运行方式;3) 并网或脱网平滑;4) 有功无功独立控制;5) 具有校正电压跌落和系统不平衡能力该系统由 6 个子系统组成,每个子系统有主要控制器通过以太网上层计算机进行高速实时通讯。

各子系统内部运行通过子系统逆变器独立控制。

如下图所示3、西南交通大学-施耐德电气联合实验室采用400V配电网络来模拟实际铁路的10kV配电。

大学教学楼供配电设计规范

大学教学楼供配电设计规范

大学教学楼供配电设计规范一、引言大学教学楼作为教育机构的重要组成部分,需要满足正常的用电需求,并保障安全和可靠的供电。

供配电系统的设计规范对于确保教学楼的正常运行,提高用电效率以及减少故障和事故的发生具有重要意义。

本文将介绍大学教学楼供配电设计规范,以指导相关工程师和设计人员进行供配电系统的规划和设计。

二、电力供应1. 电力供应来源大学教学楼的电力供应可以分为两种方式:主电和备用电。

主电是指由电力供应公司提供的供电方式,而备用电则是为了应对主电线路故障或紧急情况而设计的备用电力系统。

为确保供电的连续性和可靠性,主电源线路和备用电源线路应分开布置,并具备相应的切换装置和保护措施。

2. 电力供应容量根据大学教学楼的规模和用电负荷情况,需确定供电容量。

设计人员应根据教学楼的平均用电负荷、峰值用电负荷等数据进行合理估算,并考虑未来的扩充和增长空间。

供电容量的选择应满足教学楼正常用电需求,同时也要兼顾安全和经济性。

三、配电系统设计1. 配电线路规划根据大学教学楼的布局和用电需求,设计人员应规划合理的配电线路。

主要配电线路应由总配电室开始,经过变压器室和配电室,最终连接到各个用电点。

在设计线路时,应考虑线路的长度、负荷分布和用电功率因数等因素,合理选择线缆的规格和容量。

2. 电缆敷设规范为了确保电缆敷设的质量和安全,在教学楼的供配电系统设计中,应遵循以下规范:- 电缆敷设应避免与其他管线交叉,并留有足够的安全间隔;- 电缆敷设应避免在消防通道和紧急通道内;- 电缆敷设时应考虑材料的耐热、耐寒、耐腐蚀等特性;- 电缆敷设时应按照标准的弯曲半径和最大拉力进行施工;- 电缆敷设应使用电缆槽、槽道或者电缆桥架等设施进行保护和固定。

3. 配电设备选择在大学教学楼供配电系统设计中,选用合适的配电设备对系统的可靠性和安全性具有重要影响。

设计人员应选择具备以下特点的设备:- 设备符合国家标准和行业规范;- 设备具备可靠的保护功能,包括过载保护、短路保护和漏电保护等;- 设备具备良好的传热性能和耐高温性能。

南昌大学供配电实验报告

南昌大学供配电实验报告

电磁型电流继电器和电压继电器一、实验目的1、熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理,基本特性。

2、掌握动作电流、动作电压参数的整定。

二、实验原理DL-20G系列电流继电器和DY-20C系列电压继电器为电磁式继电器。

由电磁系统,整定装置,接触点系统组成。

当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而作用,使动合触点闭合。

转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值.改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。

继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电器保护装置中。

DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。

继电器用于反映发电机,变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置。

三、实验仪器四、实验步骤1.整定点的动作值,返回值及返回系数测试。

实验接线图1-2,图1-4分别为过流继电器及低压继电器的实验接线。

(1) 电流继电器的动作电流和返回电流测试:a.选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器(额定电流为6A),确定动作值并进行整定.本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。

注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到2.7A,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电流整定值。

b.根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式:注意:1.过流继电器线圈可采用串联或并联接法,如右图所示.其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流读出,并联接法电流动作值则为串联接法的2倍。

2.串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则就得不到预期的动作电流值。

c.按图1-2接线,调压器T 、变压器T2和电阻R 均位于EPL-20,220V 直流电源位于EPL-18,交流电流位于EPL-12,量程为10安,并把调压器表按钮逆时针调到低。

d. 检查无误后,合上主电路电源开关和220V 直流电源船型开关,顺时针调节自藕调压器,增大输出电流,并同时观察交流电流表的读数和光示牌的动作情况。

某小区供配电系统设计本科生设计

某小区供配电系统设计本科生设计

某小区供配电系统设计本科生设计本科生毕业设计(论文)某小区供配电系统设计Design for the Power Supply and distribution systemof a residence community总计: 36 页表格: 10 个插图: 9 幅南阳理工学院本科毕业设计(论文)某小区供配电系统设计Design for the Power Supply and distribution systemof a residence community学院:电子与电气工程学院专业:电气工程及其自动化学生姓名:学号:指导教师(职称):评阅教师:完成日期:南阳理工学院Nanyang Institute of Technology毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

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目录第一章绪论 (1)供配电设计的意义和要求 (1)供配电设计必须遵循的一般原则 (2)第二章供电系统分析 (4)供电系统结构 (4)供电系统要求 (4)第三章10kv变电站的相关计算 (5)NO1变电站的相关计算 (5)变电站负荷计算、功率补偿 (5)变压器的相关计算 (6)第四章10KV线路相关计算 (9)10KV电缆的选择及损耗 (9)第五章35KV变电站相关参数计算 (11)35KV变电站负荷计算、功率补偿 (11)变压器TA负荷计算、功率补偿 (11)变压器的相关计算 (12)35KV线路计算与损耗 (13)线缆的选择 (13)35KV电缆线路功率损耗 (13)第六章短路计算及断路器选择 (15)35KV站短路计算 (15)10KV电源进线的短路计算 (16)10KV站短路计算与断路器的选择 (17)第七章总结 (19)参考文献: (20)第一章绪论供配电设计的意义和要求在日常生活、工厂中,电能虽然是生产生活的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小。

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。

但是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。

从另一方面来说,电能不光给我们的日常生活带来许多便利,更重要的是它已经成为我们赖以生存的必需品。

因此,做好供配电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,促进人类文明具有十分重要的意义。

由于能源节约是供配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,因此做好供配电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

供配电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和日常生活用电的需要,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、传输、分配和使用中,应确保不发生人身事故和设备事故。

2、可靠在电力系统的运行过程中,应避免发生供电中断,满足电能用户对供电可靠性的要求。

3、优质就是要满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

4、经济降低电力系统的投资和运行费用,并尽可能地节约有色金属的消耗量,通过合理规划和调度,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。

此外,在供配电工作中,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。

供配电设计必须遵循的一般原则1)必须遵循国家的有关法令、标准和规范,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。

2)应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,设计中应采用符合国家现行有关标准的效率高、耗能低、性能先进的电气。

3)必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。

4)应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。

关于负荷性质,按GB50052-95《供配电系统设计规范》规定,根据电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度,电力负荷分为以下三级:1、一级负荷中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治、经济上造成重大损失者。

2、二级负荷中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,例如: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;中断供电将影响重要用电单位的正常工作者。

3、三级负荷不属于一级和二级负荷电力负荷。

对一级负荷,应由两个电源供电。

当一个电源发生故障时,另一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

一级负荷中特别重要的负荷,除应由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接应急供电系统。

对二级负荷,宜由两回线路供电。

在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。

当采用架空线时,可为一回架空线供电。

当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

第二章供电系统分析供电系统结构中国大多数用电设备均为电压等级,从高电压降到低电压,考虑电能损耗及经济性,采用逐级降压供电方式。

目前中国城市供电电压等级一般为220/110/10/6kv或220/35/10/6kv。

在多级电压供电网络中,为了既保证供电系统可靠性与安全性,又避免变压器与线路形成电磁环网进而产生电磁环流即功率损耗,供电系统应采用“闭环结构,开环运行”结构。

供电系统的设计与运行,要实现安全、可靠、优质、经济的特性。

供电系统要求供电系统有正常、故障、事故三种运行状态,要根据三种状态设计系统的结构与控制体系。

1.保证正常供电。

即可采用一主一备、互为备用、双电源供电结构模式及桥式、分段或不分段母线式供电;在变压器低压侧进行无功补偿及配置相应的调压措施;装设仪器仪表实现电量与参数的计量与测量。

2.进行系统保护。

供电系统配置完整的保护系统,从而实现在系统发生故障、事故时能自动、迅速、准确地切除故障,发出报警信号。

3.满足异常要求。

系统元件能切除相应故障,并且当故障切除后,变压器与线路有一定的备用容量保证系统正常运行。

根据设计要求该本课程设计针对某大学校区供电系统设计。

根据设计要求其供电区域符合属于二级负荷,要求不间断符合,所以提供的是双电源供电,一个35KV电源和一个10KV电源构成双电源。

根据附表要求分别设有四个10kv变电站,一个35kv变电站,本系统采用放射式结构。

第三章 10kv 变电站的相关计算基本关系式包括:计算负荷:∑∑=P K P p c ;∑∑=Q K Q C q ;22c c c Q P S +=;Nc c U S I 3= 变压器损耗:20⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+∆=∆N C K T S S P P P ;N N C K T S S S U I Q ⨯⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆20100%100% 功率因数:CC S P =ϕcos 电容补偿:()111c tan -tan ϕϕ''=P Q cc NO1变电站的相关计算消防负荷不计入正常工作状态。

由于是2级负荷需要双电源供电,所以负载分配问题,由于变压器负荷曲线,所以平均分配负荷可以使变压器损耗最小,即对变压器负荷进行配比,使有功负荷两边基本相等(无功靠补偿电容找平)。

10kv 变电站NO1站内安装1T 、2T 两个变压器,1T 带第一教学楼、第二教学楼,2T 带第三教学楼和第四教学楼,其中一台变压器出现故障时,另一台可以带NO1站全站负荷。

变电站负荷计算、功率补偿1.变压器1T 低压侧负荷计算有功功率:()()kw P C 5.48432025085.01=+⨯=无功功率:()()var 32320018085.01k Q C =+⨯=视在功率:()VA Q P S C C C k 30.58221211=+=2.无功功率补偿 补偿前低压侧功率因数:83.030.5825.484cos 1==ϕ为保证高压侧功率因数大于,试取低压侧补偿后的功率因数为,则需要补偿容量为:()111c tan -tan ϕϕ''=P Q cc =⨯需要的单组三相电容器容量为96.161249.203=(kvar),选取型号三相电容器,则实际补偿量为:2402012=⨯==N CC nQ Q (kvar),符合要求。

3.变压器2T 低压侧负荷计算有功功率:()()kw P C 5.46734021085.01=+⨯=无功功率:()()var 5.29720015085.01k Q C =+⨯=视在功率:()VA Q P S C C C k 13.55421211=+= 计算电流:N C c U S I 311==(A)4.无功功率补偿 补偿前低压侧功率因数:84.013.5545.467cos 1==ϕ为保证高压侧功率因数大于,试取低压侧补偿后的功率因数为,则需要补偿容量为: ()111c tan -tan ϕϕ''=P Q cc =⨯()=(kvar ) 需要的单组三相电容器容量为05.9203.180=(kvar),选取号三相电容器,则实际补偿量为:2002010=⨯==N CC nQ Q (kvar),符合要求。

变压器的相关计算1.变压器的选择安装两台变压器,任一台变压器的设计容量为任何一台变压器单独运行时,满足两个条件:(1)满足全站总计算负荷的60%—70%的要求,即C N S S )7.0~6.0(=。

(2)满足全站一、二级负荷的要求,即)21(、C N S S ≥。

有功功率:=C P ⨯(250+320+210+340)=952(kw)无功功率:=C Q ⨯(180+200+150+200)-440=(kvar) 视在功率:22C C C Q P S +==(KVA)查表选择变压器SC10-1250/10,变压器额定容量=N S 1250KVA,载损耗为0P ∆=1770W ,负载损耗为K P ∆=8460W ,空载电流为%0I =,短路阻抗为 %K U =6。

变压器的实际容量为:S T =—10020θav -)S N -T =⨯=。

变压器损耗计算及功率因数校验 变压器有功损耗:kw S S P P P N C K T 3.611250582.3046.81.7722101=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+∆=∆ 变压器无功损耗:20.03kvar 10012501250582.3063.0100%100%22101=⨯⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=⨯⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆N N C K T S S S U I Q变压器高压侧有功功率:2c P =1c P +T P ∆=+=变压器高压侧无功功率:2c Q =1c Q +T Q ∆-cc Q =323+= 变压器高压侧视在功率:22222c c c Q P S +==10kv 高压侧功率因数:'cos ϕ==>,所以所选择的补偿电容器符合要求。

变压器损耗计算及功率因数校验 变压器有功损耗:kw S S P P P N C K T 3.431250544.1346.81.7722101=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+∆=∆ 变压器无功损耗:kvar 49.1810012501250544.1363.0100%100%22101=⨯⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+=⨯⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆N N C K T S S S U I Q 变压器高压侧有功功率:2c P =1c P +T P ∆=+=变压器高压侧无功功率:2c Q =1c Q +T Q ∆-cc Q =297+= 变压器高压侧视在功率:22222c c c Q P S +==10kv 高压侧功率因数:'cos ϕ==>,所以所选择的补偿电容器符合要求。

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