工厂供电设计!(详细流程分析)
工厂供电设计

工厂供电设计工厂供电设计是指对工厂的电力供应系统进行设计,确保工厂能够获得稳定、可靠、安全的电力供应。
以下是一些建议和步骤,供您参考:1. 确定电力需求:首先需要明确工厂的电力需求,包括设备、照明、空调等各项用电设备的功率需求,并预留适当的余量。
2. 分析用电特点:对工厂用电特点进行分析,包括用电负荷的大小、峰值等,以便选择适当的供电装置。
3. 设计供电系统:根据工厂用电需求和用电特点,设计供电系统,并决定是否采用主供电和备用供电,以保证电力供应的可靠性和连续性。
4. 考虑用电安全:确保供电系统稳定可靠,并考虑电气安全措施,如接地系统、过载保护、漏电保护等,以提高用电设备和人员的安全。
5. 选择供电设备:选择适当的供电设备,如变压器、开关柜、配电盘等,并确保设备符合工厂用电需求和安全要求。
6. 进行容量计算:根据工厂的用电负荷和用电需求,进行供电系统的容量计算,包括变压器容量、主干线容量等。
7. 进行线路布置:对供电线路进行布置,包括主干线、分支线路、配电线路等,确保供电线路的合理布局和安全性。
8. 进行系统联络:对供电系统进行系统联络设计,确保各个供电设备之间的互联性和互补性,以提高供电系统的可靠性。
9. 进行设备选型:根据工厂的用电需求和供电系统设计,选择适当的供电设备,如变压器、开关柜、配电盘等,并确保设备符合工厂用电需求和安全要求。
10. 进行施工和验收:根据供电系统设计方案,进行供电系统的施工,并进行验收工作,确保供电系统能够正常运行和符合安全要求。
以上是一些工厂供电设计的基本步骤和建议,具体的设计方案还需根据工厂的具体情况进行细化和完善。
建议您咨询专业的电力设计和施工单位,以确保供电系统的可靠性和安全性。
工程供电方案全流程

工程供电方案全流程第一节:项目准备阶段在电力工程项目的准备阶段,需要进行充分的调研和规划。
首先需要确定项目的具体需求,包括供电负荷、用电性质、用电时间等,同时需考虑到项目的地理环境和周边电网情况。
这些信息将会直接影响到后续的供电方案选择和设计。
接下来需要对工程场地进行勘察,包括地形地貌、土壤条件、地质构造等,这些信息将直接影响到电力设施的布置和建设。
根据场地的特点,还需要考虑施工难度和成本,为后续的工程规划提供参考。
在项目准备阶段,还要对相关法律法规和标准进行梳理和了解,明确各项规定对项目的影响,并制定合理的方案来满足要求。
第二节:供电方案选择在收集了项目需求和场地信息后,接下来需要根据这些信息来选择合适的供电方案。
供电方案的选择将直接影响到后续的电力系统设计和建设,因此需要认真对待。
一般来说,供电方案可以分为自备电和接入电两种。
自备电是指项目自行建设发电设施,满足项目的用电需求。
自备电的优点是可以灵活调控供电,不受外部电网限制;缺点是需要投资大量资金来建设和维护设施,成本较高。
接入电是指项目接入外部电网,通过购买电力来满足用电需求。
接入电的优点是成本低,供电可靠;缺点是受外部电网的影响,用电调控不灵活。
供电方案的选择需要考虑到项目的特点和需求,综合考虑成本、供电可靠性等因素。
一般来说,对于大型工业项目和居民区或商业区,采用接入电的方式比较常见,而对于偏远地区或者电网供电不稳定的场所,可以考虑使用自备电。
第三节:电力系统设计在选择好供电方案后,接下来需要进行电力系统的设计。
电力系统设计包括变电站设计、配电线路设计和用电设备选型等。
变电站是电力系统的核心设施,用于变换电压和实现不同电压等级之间的互联。
在变电站设计中,需要考虑到项目的用电特点和需求,包括负荷大小、使用性质等,同时还需要考虑场地的条件和周边环境。
变电站的选址和设计将影响到后续的电网规划和供电质量,因此需要认真对待。
配电线路设计包括主干线路和支路设计,主要是为了确保电力在各个用电点之间的传输和分配。
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。
机械工厂供电系统设计

机械工厂供电系统设计一、引言在机械工厂中,供电系统的设计对于正常运行和生产至关重要。
合理的供电系统设计可以确保设备的稳定供电,避免电力故障给生产带来的影响。
本文将对机械工厂供电系统的设计进行详细介绍。
二、供电系统结构机械工厂供电系统主要由输电线路、变电站和配电系统组成。
1.输电线路输电线路是将电力从供电公司送至机械工厂的主要通道。
输电线路通常由高压输电线和中压输电线组成,根据工厂的功率需求和距离而定。
输电线路需要满足一定的电压降和功率损耗要求,同时要注意防雷和抗干扰能力。
2.变电站变电站是将输送来的电力进行中压到低压的转换设施。
变电站一般由变电设备、开关设备和保护设备等组成。
变电站的选择应根据工厂的电力需求和可靠性要求进行设计。
3.配电系统配电系统是将变电所输送的低压电力供给机械工厂的各个用电设备。
配电系统主要由主配电柜、分配电柜和电力线路组成。
配电系统的设计应考虑设备的功率需求、分布情况和用电负荷的平衡。
三、供电系统设计要点1.供电系统容量计算供电系统的容量计算是供电系统设计的前提。
需要根据机械设备的功率需求、用电负荷和设备数量等指标来确定供电系统的容量。
容量过小会导致供电不足,容量过大则会造成资源浪费。
2.供电系统的可靠性设计供电系统的可靠性是指供电系统正常运行的稳定性和可持续性。
供电系统应考虑备份电源、过载保护和故障自诊断等功能,以保证供电系统的可靠性。
此外,还需对系统的运行情况进行监控和维护。
3.供电系统的电缆选型供电系统的电缆选型是确保电力传输的稳定性和安全性的重要环节。
电缆应选择合适的规格和材质,以满足工厂的电力需求。
同时,还需考虑电缆的敷设和维护要求。
4.供电系统的接地设计供电系统的接地设计是为了确保系统的安全运行。
接地系统应符合国家标准和规范,确保接地电阻不大于规定值,并采取有效的保护措施,防止雷击和漏电等问题。
四、供电系统的安全问题在机械工厂的供电系统设计中,安全问题是需要高度重视的。
工厂供电设计!(详细流程分析)

《工厂供电》课程设计报告书课题名称 XX机械厂降压变电所的电气设计姓名学号专业09级电气工程及其自动化指导教师工学院2012年5月14日目录一、设计任务书 .................................................................................................................... .3(一)设计题目....................................... .3(二)设计要求....................................... .3(三)设计依据....................................... .3 (四)设计时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、设计说明书.......................................... .5(一)负荷计算和无功功率补偿......................... .5(二)变电所位置和型式的选择......................... .7(三)变电所主变压器及主接线方案的选择 ............... .8(四)短路电流的计算................................. .9(五)变电所一次侧设备的选择校验.................... .12(六)变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 .......... .14(七)变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 ...... .19(八)变电所的防雷保护与接地装置的设计 .............. .21三、总结............................................... .23四、参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23【附录】.变电所主接线电路图.一、设计任务书(一)设计题目:XXX 机械厂降压变电所的电气设计。
工厂供电课题设计方案报告

工厂供电课题设计方案报告一想到工厂供电,脑海里瞬间浮现出无数的电线、变压器、配电柜,还有那些日夜运转的机器。
我闭上眼睛,仿佛能听到电流的嗡嗡声,感受到那种强大的能量。
好了,言归正传,下面是我对工厂供电课题的设计方案。
1.项目背景随着我国工业化的快速推进,工厂供电系统的重要性日益凸显。
一个稳定、高效的供电系统,不仅关系到工厂的生产效率,还直接影响到产品质量和安全生产。
因此,本项目旨在针对现有工厂供电系统存在的问题,提出一套切实可行的设计方案,以提高供电系统的稳定性和效率。
2.设计目标(1)确保供电系统的稳定性和可靠性,降低故障率。
(2)提高供电效率,降低能耗。
(3)满足工厂生产需求,适应未来发展。
3.设计方案(1)供电系统布局优化在设计之初,我们要充分考虑工厂的地理位置、占地面积、生产工艺等因素,进行合理的供电系统布局。
具体措施如下:①将高压供电线路尽量布置在工厂周边,减少对厂区内部的干扰。
②低压供电线路采用辐射式布局,确保供电半径合理,降低线损。
③适当增加配电柜的数量,缩短供电距离,提高供电效率。
(2)设备选型及配置①变压器:选择高效、低噪音的变压器,降低能耗,提高供电质量。
②电缆:选用优质电缆,降低线损,提高供电效率。
③配电柜:配置智能化的配电柜,实现远程监控和故障诊断。
④保护和控制系统:采用先进的保护和控制系统,提高供电系统的安全性和稳定性。
(3)供电系统智能化①实现供电系统的远程监控,实时掌握供电状态,及时发现并处理故障。
②建立供电系统数据库,对供电数据进行实时采集和分析,为优化供电策略提供依据。
③利用技术,实现供电系统的自适应调节,提高供电效率。
(4)节能措施①优化供电设备,提高设备效率,降低能耗。
②采用节能型变压器和电缆,降低线损。
③合理调整供电策略,减少无效供电。
④推广绿色能源,如太阳能、风能等,降低化石能源消耗。
4.实施步骤(1)项目启动:明确项目目标、任务分工和时间节点。
(2)调研分析:对现有供电系统进行调研,分析存在的问题和改进方向。
课程设计工厂供电

课程设计工厂供电
一、引言
随着信息技术的发展,计算机的普及,计算机课程设计受到了广大学
子们的重视,学生要完成实际的课程设计,就必须要有一定的供电来支持。
现在,给学生提供课程设计工厂供电的需求正在增加,因此,本文旨在提
出一种可行的课程设计工厂供电方案,帮助学生更好地完成课程设计。
二、工厂供电方案
1.课程设计工厂主要采用220V交流电源,采用普通照明电源接入计
算机,该电源主要是以变压器分配电压,进行稳定输出,以保证计算机的
正常运行。
2.为了提高安全性,建议采用地线接入,地线可以帮助电源设备以及
软件设施的正常运行,能够有效的降低热失控,防止计算机短路而发生意外。
3.工厂供电系统采用可编程控制器,便于用户设置各种功能参数,通
过软件调节系统温度,以及各种智能监控系统,提高电源系统的质量。
4.为了充分利用电力,工厂动力电源系统采用变频调速,可以根据实
际情况调整电源功率,节省电力消耗。
三、工厂供电系统设计
1.工厂供电系统应采用多极性接线系统,采用高品质电源线,以防止
线路热失控而发生意外。
工厂供电课程设计(共5篇)

工厂供电课程设计(共5篇)第一篇:工厂供电课程设计工厂供电课程设计题目:10KV变电站设计——二级负荷防雷接地保护学院:电气工程学院专业班级:姓名:学号:指导老师:摘要:电力系统防雷是供配电工程的重要保护措施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人们生活。
供配电系统的防雷保护应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍供配电系统的防雷保护。
雷的设备主要有接闪器和避雷器。
其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。
接闪的金属称为避雷针。
接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。
接闪的金属带称为避雷带。
接闪的金属网称为避雷网。
避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。
避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。
避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。
关键词:架空线防雷保护、变电所(配电所)防雷保护、接地保护目录1、前言.....................................................................5 1.1 10kv变电所简介................................................5 1.2 变压器简介......................................................5 1.2.1 变压器的工作原理.................................5 1.2.2 变压器的分类 (5)1.2.3 变压器故障类型 (6)2、电力负荷计算.........................................................6 2.1电力负荷计算的内容..........................................6 2.2通过电力负荷计算的选择 (6)3、供电线路及变压器台数的选择....................................6 3.1供电线路的选择................................................6 3.2变压器台数的选择.............................................6 3.2.1变压器台数选择的原则..............................6 3.2.2变压器台数选择及原因 (6)4、变电所主接线的选择................................................6 4.1几种接线方式的比较.......................................6 4.1.1单母线接线 (7)4.1.1.1单母线不分段接线........................7 4.1.1.2单母线分段接线...........................7 4.1.2双母线接线 (7)4.1.3桥形接线 (7)4.1.3.1内桥接线.................................8 4.1.3.2外桥接线.................................8 4.2 主接线的选择及原因 (8)5、继电保护装置 (8)6、变压器的保护............................................................8 6.1瓦斯保护.........................................................9 6.1.1轻瓦斯保护................................................9 6.1.2重瓦斯保护................................................9 6.2电流速断保护...................................................9 6.3过电流保护......................................................9 6.4过负荷保护 (9)7、防雷与接地保护…………………………………………………9 7.1变电所的防雷保护………………………………………9 7.1.1变电所遭受雷击的来源及解法…………………10 7.1.2变电所装设避雷针的原则………………………10 7.1.3避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定…10 7.1.4 装设避雷针的有关规定…………………………11 7.2、电力线路的防雷保护.......................................12 7.2.1 输电线路的防雷保护.................................12 7.2.2 配电线路的防雷保护.................................13 7.2.3 电力电缆线路的防雷保护...........................14 7.3、电气设备与电子设备的防雷保护........................15 7.3.1变电所设备的防雷与接地 (15)7.3.2.计算机、通讯等自动化设备的防雷接地......17 7.4、防雷的管理措施 (18)7.4.1 加强线路的维护.................................18 7.4.2 抓线路管理的源头..............................18 结束语.....................................................................19 主接线图 (21)1、前言本次课程设计是继《工厂供电》课程之后一个重要的实践性教学环节,通过把理论知识运用于实践,加深对这门课程的理解和掌握其精髓,通过实践巩固理论知识,实现理论与实践的完美结合,为今后解决实际问题及毕业设计打下坚实的基础。
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《工厂供电》课程设计报告书课题名称 XX机械厂降压变电所的电气设计姓名学号专业09级电气工程及其自动化指导教师工学院2012年5月14日目录一、设计任务书 .................................................................................................................... .3(一)设计题目....................................... .3(二)设计要求....................................... .3(三)设计依据....................................... .3 (四)设计时间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、设计说明书.......................................... .5(一)负荷计算和无功功率补偿......................... .5(二)变电所位置和型式的选择......................... .7(三)变电所主变压器及主接线方案的选择 ............... .8(四)短路电流的计算................................. .9(五)变电所一次侧设备的选择校验.................... .12(六)变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 .......... .14(七)变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 ...... .19(八)变电所的防雷保护与接地装置的设计 .............. .21三、总结............................................... .23四、参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23【附录】.变电所主接线电路图.一、设计任务书(一)设计题目:XXX 机械厂降压变电所的电气设计。
(二)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,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,选择变电所主结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)设计依据1.工厂总平面图:图11—22.工厂负荷情况本厂大多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3500h,日最大负荷持续时间为6h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
本厂的负荷统计资料如表1所示。
表 1 工厂负荷统计资料2.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线型号为LGJ-120,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距本厂约6km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。
此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。
为满足工厂二级负荷的要求可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70km,电缆线路总长度为15km。
4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35。
C,年平均气温为26。
C,年最低气温为-7。
C,年最热月平均气温为30。
C,年最热月平均气温为27。
C,年最热月地下0.8km处平均温度为24。
C。
当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。
5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m,地层土质以粘土为主,地下水位为3m。
6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。
每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA,动力电费为0.20元/KVh,照明(含家电)电费为元0.56/KVh。
工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。
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____元/KVA。
(四)设计时间2012年5月1日至20112年5 月14日(两周)二、设计说明书前言: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。
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。
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必重多少,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。
(一)负荷计算和无功功率补偿1.负荷计算各厂房的负荷计算如2-6所示表 2 XX机械厂负荷计算2.无功功率补偿由表2-6可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.74.而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不低于0.90。
考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.90,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Q C=P30(tanϕ1-tanϕ2)=1034.2[tan(arccos0.74)-tan(arccos0.92)]kvar=499 kvar选PGJ1型低压自动补偿屏*,并联电容器为BWO.4-14-3型,采用主屏一台与辅屏5台相组合,总共容量84kvar×6=504kvar。
因此无功补偿后工厂380V 侧和10KV 侧的负荷计算如 表3所示。
表 3:(二) 变电所位置和型式的选择变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心。
在工厂平面图的下边和左边,分别作一直角坐标系x 轴和y 轴,然后测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置。
按比例K 在工厂平面图中测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置表4所示:由此可得负荷中心的坐标:112233123P P P P X 12025.8==4.7P +P +P +P 2536.8i i i x x x x +++⋅⋅⋅∑==⋅⋅⋅∑()112233123P P P P 9649.7==3.8P +P +P +P 2536.8i i i y y y y y +++⋅⋅⋅∑==⋅⋅⋅∑()由计算结果可知,x=4.7, y=3.8 ,工厂的负荷中心在5号厂房(仓库内)的附近。
图2 按负荷功率矩法确定负荷中心(三) 变电所主变压器及主接线方案的选择1、 装设两台主变压器 型号采用S9型,而每台变压器容量按下式计算:N T S 0.60.71151KVA=691806KVA ⋅≈⨯()()且 N T 30S S =+158+96KVA=445KVA ⋅≥(Ⅱ)(191) 因此选两台S9-800/10型低损耗配电变压器。
工厂二级负荷所需的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
主变压器的联结组均采用Yyn0。
2、 变电所主接线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器方案可设计下列两种主接线方案:装设两台主变压器的主接线飞方案,接线图3如下所示:图3 (四)短路电流的计算1.绘制计算电路如下所示:2.确定短路计算基准值:N 12S 100MVA U U =1.05U U =10.5KV U =0.4KV d d c d d ==,,即高压侧,低压侧,则kA kVMVA U S I d d d 5.55.103100311=⨯==kA kVMVAU S I d dd 1444.03100322=⨯==3.计算短路电路中各元件的电抗标幺值: (1) 电力系统 已知S oc =500MVA ,故*1100MVA/500MVA=0.2X =(2) 架空线路 查表8-37得LGJ-120的0.35/km,而线路长6km ,故:*22100MVA (0.356)=1.910.5KA X =⨯Ω⨯()(3)电力变压器 查表3-1,的U z %=4.5,故:**34 4.5100MVA==5.6100800KVAX X =⨯ 因此绘短路计算等效电路图如下所示。
4.计算K-1点(10.5KV 侧)的短路电路总阻抗及三相短路电流和短路容量:(1)总电抗标幺值:***(1)120.2 1.9 2.1k X X X ∑-=+=+=(2)三相短路电流周期分量有效值:(3)11*(1)5.5KA=2.6KA 2.1d k k I IX -∑-==(3)其他短路电流:''(3)(3)(3)1 2.6KA k I I I ∞-===(3)''(3)2.55 2.55 2.6KA=6.7KA shi I ==⨯ (3)''(3)1.51 1.51 2.6KA=3.93KA sh I I ==⨯(4)三相短路容量(3)1*(1)100KVA=47.6MVA 2.1dk k S SX -∑-==5.计算K-2点(0.4KV 侧)的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量:(1)总电抗标幺值*****(1)1234 5.6+//0.2 1.9 4.92k X X X X X ∑-=+=++= (2)三相短路电流周期分量有效值(3)22*(2)144KA=29.4KA 4.9d k k I I X -∑-==(3)其他短路电流''(3)(3)(3)229.4KA k I I I ∞-===(3)''(3)1.84 1.8433.1KA=54.1KA sh i I ==⨯(3)''(3)1.09 1.0933.1KA=32.1KA sh I I ==⨯(4)三相电路容量(3)1*(2)100KVA=20.4MVA4.9dk k S S X -∑-==以上短路计算结果综合如下表5所示。