某工厂供配电系统设计论文
工厂供电论文

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工厂供电论文篇1摘要:根据高等教育对自动化专业的重视及新时代高等教育对工厂供电课程的需求,文章从教学思路,教学内容,教学方式以及课程设计等方面分析了工厂供电课程的教学方法。
关键词:自动化;工厂供电;教学改革;工程实践工厂供电课程是难度较大的一门课程,该课程与大学生之前学过的基础理论课,如高等数学、大学物理以及专业课如自动控制原理、电机拖动之类的课程有很大的不同,一般的课程都有一套理论,而供电课更多的是依靠经验公式、查表,各章节之间缺乏必然的联系,使得学生学习困难,缺乏兴趣。
因此,探究一种合适的教学方法显得非常重要。
一、理论结合实际,启发式教学由于学生没有实际经验,直接照本宣科肯定会让学生觉得枯燥,因此教学可结合社会情况以及教师的工程实践经历来激发学生的学习兴趣。
如在介绍电力系统的构成之前可先介绍一下中外电力系统的发展史,为什么最初是直流输电,为什么现在是交流输电为主,直流与交流输电各自的优缺点是什么。
介绍为什么发电厂发电后要升压进行远距离传输的时候,先告诉学生目前铜是多少钱一吨,帮助学生理解为什么要节省有色金属。
在讲负荷计算的章节时,结合具体的计算机电量监测项目直观地说明什么叫三班倒的工作方式,日负荷曲线在工厂中的作用,传统抄表方式的误差以及计算机连续采集的优点。
介绍工厂供配电系统的一次接线和二次接线时,教师应带领学生到校变电所,让学生实际观察隔离开关、断路器、高压开关柜、功率表等,对单母线分段形式有一个直观认识。
在介绍需用系数法时,可以日常生活中电用具为例,如一盏灯是多少瓦,让学生对教室的灯盏数进行计算,投影仪计算机各是多大功率,根据观察让学生计算出教室应该选多大的空开,应该选多大的变压器等等。
某工厂总配变电所及配电系统设计论文

某工厂总配变电所及配电系统设计论文重庆大学网络教育学院毕业设计(论文)题目某工厂总配变电所及配电系统设计学生所在校外学习中心四川遂宁校外学习中心批次层次专业201601、专科起点本科、电气工程及其自动化学号W1420345学生杨敏指导教师董光德起止日期2016.02.14-2016.4.8在国民经济高速发展的今天,电能的应用越来越广泛,生产、科学、研究、日常生活都对电能的供应提出更高的要求,因此确保良好的供电质量十分必要。
论文注重理论联系实际,理论知识力求全面、深入浅出和通俗易懂,实践技能注重实用性,可操作性和有针对性。
本设计选择进行了一个模拟的中小型工厂10/0.4kV、容量为2149.01KV A的降压变电所,区域变电站经10KV双回进线对该厂供电。
该厂多数车间为三班制。
本厂绝大部分用电设备属长期连续负荷,要求不间断供电。
全年为306个工作日,年最大负荷利用小时为6000小时。
属于二级负荷。
论文论述了供配系统的整体功能和相关的技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成和部分。
系统的设计和计算相关系统的运行,并根据工厂所能取得的电源及工厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定了变电所的位置与形式及变电所至变压的台数与容量、类型及选择变电所主接线方案及高低设备与进出线。
本论文共分部分包括:负荷计算和无功功率补偿、变电所位置和形式选择、变电所主变压器的台数、类型容量及主接线方案的选择、短路电流的计算、变电所一次设备的选择与校验、变电所电气主结线图、工厂二次回路方案的选择继电保护的设计与整定以及防雷、接地设计:包括直击雷保护、行波保护和接地网设计。
关键词:负荷计算短路计算主接线无功补偿设备选择中文摘要 (1)1 引言 (1)2 原始材料分析 (2)2.1 工厂供电设计的一般原则 (2)2.2 工程概况 (2)2.3 供电条件 (2)2.4全厂负荷计算 (3)3 无功功率的补偿及变压器的选择 (4)3.1 就地补偿 (4)3.2低压集中补偿 (4)3.3 变压器的选择及高压集中补偿 (5)4 主接线设计 (6)4.1 主接线设计的原则 (6)4.2 变配电所主接线方案的经济指标 (7)5 短路电流计算 (8)5.1 短路电流的计算 (8)6 变电所的一次设备选择和校验 (12)6.1高压设备器件的选择及校验 (12)6.1.1断路器的选择与校验 (12)6.1.2隔离开关的选择与校验 (13)6.1.3电流互感器选择与校验(高压侧电流互感器) (13)6.1.4 电压互感器的选择与校验 (14)6.1.5 高压熔断器的选择与校验 (14)6.1.6避雷器的选择 (14)6.1.7 10kV进线与各车间变电所进线的校验 (14)6.2低压设备器件的选择及校验 (16)6.3各车间的进线装设低压熔断器 (20)6.4母线的选择与校验 (21)6.4.1高压母线选择与校验 (21)6.4.2低压母线选择与校验 (22)6.5绝缘子和套管选择与校验 (23)6.5.1户内支柱绝缘子 (23)6.5.2穿墙套管 (24)7 变配电所得布置与机构设计 (24)8 防雷装置及接地装置设计 (25)8.1直击雷保护 (25)8.2配电所公共接地装置的设计 (25)8.3行波保护 (26)9 二次回路方案的选择及继电保护的整定计算 (26)9.1 二次回路方案的选择 (26)9.2 变电所继电保护装置配置 (27)9.2.1 电力线路继电保护 (27)9.2.2变压器继电保护配置 (28)10 结束语 (30)参考文献 (30)1 引言工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
某机械厂供配电设计

课程设计(论文)题目某机械厂供配电系统设计学院机电与车辆工程学院专业电气工程与自动化学生学号 0205指导教师2016 年前言 (4)第一章选题背景 (6)设计的意义 (6)第二章系统总体方案设计 (7)设计内容及步骤 (7)第三章负荷计算 (8)计算负荷及无功功率补偿 (8)全厂负荷计算: (11)第四章变电所位置和型式的选择 (13)第五章变电所变压器和主接线方案设计 (15)主变压器的选择 (15)变电所主接线方案的选择 (15)装设一台主变压器的主接线方案 (15)主接线方案的选择 (16)第六章短路电流的计算 (17)确定短路计算基准值 (17)计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (17)(1).电力系统的电抗标幺值 (17)(2).架空线路的电抗标幺值 (18)(3).电力变压器的电抗标幺值 (18)K-1点(侧)的相关计算 (18)(1).总电抗标幺值 (18)(2).三相短路电流周期分量有效值 (18)(3).其他三相短路电流 (19)(4).三相短路容量 (19)K-2点(侧)的相关计算 (19)(1).总电抗标幺值 (19)(2).三相短路电流周期分量有效值 (19)(3).其他三相短路电流 (19)(4).三相短路容量 (19)第七章变电所一次设备的选择校验 (20)10kv侧一次设备的选择校验 (20)按工作电压选择 (20)按照工作电流选择 (20)按断流能力选择 (20)隔离开关,负荷开关和断路器的短路稳定度校验 (21)380V侧一次设备的选择校验 (25)高低压母线的选择 (27)第八章变压所进出与邻近单位联络线的选择 (27)10KV高压进线和引入电缆的选择 (27)10KV高压进线的选择校验 (27)由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验 (28)作为备用电源的高压联络线的选择校验 (28)按发热条件选择 (29)校验电压损耗 (29)第九章降压变电所防雷与接地装置的设计 (31)变电所的防雷保护 (31)直击雷防护 (31)雷电波入侵的防护 (31)变电所公共接地装置的设置 (32)第十章设计总结 (33)总结 (33)参考文献 (34)前言电能是现代工业生产的主要能源和动力,电能不仅易于转换为其他形式的能量加以运用,而且容易从其他形式的能量转换而来:电能的输送有利于实现生产过程自动化,因为它的分配十分简单经济,便于控制,调节和测量。
工厂配电论文范文

工厂配电论文范文引言工厂配电系统是工业生产过程中的重要组成部分,它负责将来自变电站的电能分配给不同的负载设备,确保工厂正常运行。
然而,在实际的工厂配电系统中,由于负荷变化、线路老化、设备故障等原因,可能会出现电压不稳、电流过载以及电能浪费等问题。
因此,对工厂配电系统进行合理的设计和优化,对保障工厂的安全稳定运行具有重要意义。
本论文将基于一个实际工厂的配电系统,对其中的问题进行分析和解决方案的提出。
首先,将对工厂的负荷特点进行分析,包括负荷类型、负荷特性以及负荷变化规律。
然后,将对现有的配电系统进行评估,分析其存在的问题和改进的空间。
最后,根据分析结果提出相应的优化方案,并进行经济性分析和可行性评估。
负荷特点分析工厂配电系统的负荷特点对系统设计和优化具有重要影响。
在实际分析中,可以将负荷分为三类:恒定负荷、可变负荷和瞬变负荷。
恒定负荷是指在工作过程中电流和功率基本保持不变的负荷,比如照明和空调系统。
可变负荷是指在工作过程中电流和功率会有一定变化的负荷,比如生产机器和设备。
瞬变负荷是指在特定情况下电流和功率会出现突变的负荷,比如启动大功率设备和短路故障。
在具体分析负荷特点时,还需要考虑负荷的功率因数和功率因数的波动。
功率因数是指电流和电压之间的相位差,其数值范围在0到1之间。
当功率因数接近1时,表示负荷的有功功率占主导地位,负荷对系统的影响较小;当功率因数接近0时,表示负荷的无功功率占主导地位,负荷对系统的影响较大。
功率因数的波动可能会导致系统电压波动和电流谐波问题,对系统稳定性和设备寿命产生不良影响。
现有系统评估对现有工厂配电系统的评估可以从三个方面来进行:系统的接地方式、系统的电力负荷和系统的电力因数。
系统的接地方式工厂配电系统的接地方式主要有三种:单点接地、多点接地和无中点接地。
单点接地是指只存在一个接地点,多点接地是指存在多个接地点,无中点接地是指系统没有接地点。
不同的接地方式对系统的故障处理、保护及设备安全都有一定的影响。
工厂配电设计范文

工厂配电设计范文一、基本原理工厂配电系统主要由配电变压器、开关设备、配电线路和电力仪表等组成。
其基本原理是将主变电站输出的高压电能通过变压器降低到合适的电压,再通过开关设备分配给不同的电器设备。
配电线路要根据功率需求和电流负荷来布置,电力仪表用于监测电能的使用情况。
二、设计思路1.根据工厂的用电需求来确定配电系统的容量。
要考虑到工厂的负荷特点,如峰谷差、负荷波动等因素,确保系统容量足够满足工厂用电需求。
2.根据工厂的安全要求来选择开关设备。
要考虑到开关设备的额定电流、断电容量等指标,确保设备能够正常运行并保证工厂的安全。
3.根据工厂的空间限制和布置要求来设计配电线路。
要合理布置线路,避免线路重叠和交叉,同时要考虑到电缆敷设的原则和技术要求,确保线路的安全可靠。
4.考虑到电能的有效利用,可以采用能源管理系统对电能进行监测和控制,实现对电能的合理分配和使用,降低能耗,提高工厂的能源利用效率。
三、设备选型1.配电变压器的选型要根据工厂的用电需求来确定。
要考虑到工厂的总负荷、负荷特点、过载能力等因素,选择合适的变压器容量和压降。
2.开关设备的选型要根据负荷特点和维护要求来确定。
要考虑到设备的额定电流、断流能力、电气性能等指标,确保设备能够正常运行并方便维护。
3.配电线路的选型要根据工厂的用电需求和负荷特点来确定。
要考虑到电流负荷、电压降、敷设环境等因素,选择适当规格和品牌的电缆和线槽。
四、优化设计1.采用合理的电力线路布置和敷设方式,减少线路的长度和损耗,提高电能的传输效率。
2.使用高品质的设备和材料,提高系统的可靠性和安全性,减少故障和停电的可能性。
3.增加系统的监测和控制功能,实现对配电系统的实时监测和管理,及时发现故障和异常,提高系统的可靠性和维护效率。
4.采用节能技术和设备,降低能耗,提高工厂的能源利用效率和环境保护水平。
以上是关于工厂配电设计的一些基本原理、设计思路、设备选型和优化设计的介绍。
机械工厂供电系统设计毕业论文

机械工厂供电系统设计毕业论文第一章绪论1.1工厂供电的意义工厂供电,就是指工厂所须要电能的供应和分配,亦称工厂配电。
众所周知,电能就是现代工业生产的主要能源和动力。
电能既不易由其它形式的能量切换而去,又不易切换为其它形式的能量以供应用;电能的运送的分配既直观经济,又易于掌控、调节和测量,有助于同时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领域极为广为。
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,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,同时实现工业现代化,具备十分关键的意义。
由于能源节约就是工厂供电工作的一个关键方面,而能源节约对于国家经济建设具备十分关键的战略意义,因此搞好工厂供电工作,对于节约能源、支持国家经济建设,也具备关键性的促进作用。
变电所就是电力系统的一个关键组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所形成,他从电力系统获得1电能,通过其转换、分配、运送与维护等功能,然后将电能安全、可信、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。
工厂供电,就是指工厂所须要电能的供应和分配,亦称工厂配电。
众所周知,电能就是现代工业生产的主要能源和动力。
电能既不易由其它形式的能量切换而去,又不易切换为其它形式的能量以供应用;电能的运送的分配既直观经济,又易于掌控、调节和测量,有助于同时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领域极为广为。
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。
钢铁厂供配电系统设计_毕业设计(论文)

毕业设计论文钢铁厂供配电系统设计摘要本文按照供电系统可靠性、经济性的要求,根据钢铁厂的负荷性质、负荷大小和负荷的分布情况对本厂供电系统做了全面综合的分析,详细阐述了工厂总降压变电所实现的理论依据。
通过对整个供电系统的分析和对钢铁厂的电力负荷、功率补偿、短路电流的计算,合理的选择电力变压器、断路器等各种电气设备;对工厂总降压变电所不同的主接线方案进行比较,选择可靠性高,经济性好的主接线方案,实现了工厂供电系统安全、可靠、优质、经济地运行。
关键词电力负荷;功率补偿;短路电流;防雷与接地目录1电力负荷及其计算 (2)1.1工厂的电力负荷 (2)1.2计算负荷确定的方法 (2)1.3变压器功率损耗的计算 (5)1.4工厂的计算负荷和年电能消耗量 (6)2 变配电所选择 (12)2.1变配电所的类型 (12)2.2变电所主变压器容量的选择 (13)3 电气主接线 (14)3.1具有母线的电气主接线 (15)3.2无母线的电气主接线 (16)3.3工厂总降压变电所的主接线方案选择 (17)4 电力线路接线方式 (19)4.1高压放射式接线 (19)4.2高压树干式接线 (19)5 电力线路的敷设 05.1架空线路 05.2电缆线路 06 高压供电线路导线截面及型号的选择 06.1按经济电流密度选择导线截面 06.2导线截面及型号的选择 (1)6.3母线的选择 (2)7 电气设备的选择 (2)7.1电气设备选择的一般条件 (2)7.2高压一次设备的选择 (3)8 短路电流计算 (10)8.1三相短路电流的计算 (10)8.2电力系统的短路电流计算 (11)9 防雷与接地 (13)10 附图纸 (16)11 谢辞 (17)12 参考文献 (18)1电力负荷及其计算1.1 工厂的电力负荷 (1)电力负荷的概念电力负荷又称为电力负载。
它有两重含义:一是指耗用电能的用电设备或用电单位(用户),如说重要负荷、不重要负荷、动力负荷、照明负荷等。
机械工厂供配电系统电气设计毕业论文设计

机械工厂供配电系统电气设计毕业论文设计在机械制造行业中,供配电系统在生产中起着至关重要的作用。
这个系统由一系列的设备和设施组成,包括发电机、变压器、断路器、开关和电缆等。
这些设备和设施的设计和配备会直接影响机械工厂的生产效率和质量。
因此,我们的毕业论文选择了机械工厂的供配电系统电气设计作为研究主题。
供配电系统电气设计包括了多个方面,如负载计算、设备选型、线路设计、接线方式和系统保护等。
其中,最重要的是负载计算。
我们根据机械工厂每个车间的总功率需求,计算出每个车间的负载,并进一步根据负载特点,选择相应的设备。
为了确保供配电系统的可靠性,设备选择是至关重要的。
具体包括发电机和变压器的容量和介质类型、断路器和开关的额定电流、电缆的截面积和材料等。
在选择中,我们不仅要考虑设备的性能和稳定性,也要考虑成本和使用寿命。
在进行线路设计时,我们还要保证线路的合理布局和合适的距离,以免因不当的设计导致电路短路、漏电等问题。
在接线方式选择时也需要注意,以免出现接错或接不牢等极端情况,避免出现短路或其他事故。
此外,系统保护也是电气设计中不可忽视的一环。
我们要保证系统在故障时能够及时跳闸,避免对设备以及人员的伤害。
对于系统的保护,我们可以使用保护继电器、接地保护和过载保护等方式来保护系统的安全和稳定性。
通过合理配置的保护和自动控制设备,可以有效地减少供电中断的几率。
同时,在电气设计中,我们也需要考虑到系统的扩展性。
为了适应不同生产情况的变化,我们在选用设备和搭建系统时也要考虑到未来的扩展需求。
因此,在设计时应排除冗余投资,低成本、高效建设是我们努力的方向。
在实践中,我们还要认真解决设备运行中出现的问题。
比如,我们会遇到因设备老化、环境影响、因长时间运行导致的设备故障等问题。
在这种情况下,我们首先需要对设备进行诊断,找到问题的根源,然后采取针对性措施进行解决。
综上所述,机械工厂供配电系统电气设计需要考虑系统的可靠性、可扩展性、以及系统保护。
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[键入文字]XX厂供配电系统设计摘要: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;电能在工业生产中的重要性,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。
因此,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。
关键词:配电所电力负荷功率补偿短路电流目录1 工厂供电概述 (2)1.1工厂供电的意义和要求 (2)1.2设计内容及步骤 (3)2 负荷计算及功率补偿 (5)2.1负荷计算的内容和目的 (5)2.2负荷计算的方法 (5)2.3功率补偿 (7)3 变配电所选型及总体布置 (9)3.1变配电所位置的选择 (9)3.2变电所总体布置要求 (10)4 变压器、主接线方案的选择 (12)4.1主变压器台数的选择 (12)4.2变电所主变压器容量的选择 (12)4.3变电所主变压器型式、主接线的选择 (13)4.4主接线方案选择 (14)5 电力线路接线及敷设方式 (16)5.1电力线路的接线方式 (16)5.2线路敷设 (18)6 短路计算 (19)6.1短路电流计算的目的及方法 (19)6.2短路电流计算 (20)7 主要电气设备选择 (24)7.1电气设备选择的条件 (24)7.2高压设备的选择要求 (25)7.3配电所高压开关柜的选择 (26)8 电测量仪表与绝缘监视装置 (26)8.1电测量仪表 (26)8.2绝缘监视装置 (27)9 防雷与接地 (27)10 供电系统电气原理图及说明 (28)11谢辞 (30)12 参考文献 (31)11 工厂供电概述1.1 工厂供电的意义和要求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。
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。
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。
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;24、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。
1.2 设计内容及步骤全厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,接合国家供电情况,解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题,以电子厂为例,其基本内容有以下几方面。
1.2.1 负荷计算全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。
考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。
列出负荷计算表、表达计算成果。
1.2.2 工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量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,接合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。
1.2.3 工厂总降压变电所主接线设计根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。
对它的基本要求,即要安全可靠又要灵活经济、安装容易、维修方便。
31.2.4 厂区高压配电系统设计根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。
参考负荷布局及总降压变电所位置,比较几种可行的高压配电网布置方案,由不同方案的可靠性、电压损失、基建投资、年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。
按选定配电系统作线路接构与敷设方式设计。
用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位。
1.2.5工厂供、配电系统短路电流计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。
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。
1.2.6 改善功率因数装置设计按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。
由手册或产品样本选用所需移相电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。
1.2.7 变电所高、低压侧设备选择参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,选择变电所高、低压侧电器设备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、开关柜等设备。
1.2.8 变电所防雷装置设计4参考本地区气象地质材料,设计防雷接地装置。
进行防直击的避雷针保护范围计算,避免产生反击现象的空间距离计算,按避雷器的基本参数选择防雷电冲击波的避雷器的规格型号,并确定其接线部位。
对接地和接地体做具体的理解。
2 负荷计算及功率补偿2.1 负荷计算的内容2.1.1 计算负荷计算负荷又称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
2.1.2 平均负荷平均负荷指一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。
常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。
平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。
2.2 负荷计算的方法负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种。
本设计由于设备台数比较多,而单台设备容量相差不大所以采用需要系数法确定。
主要计算公式有:5有功功率:P30 = P e〃K d无功功率: Q30 = P30〃tgφ视在功率: S30 = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/3U N下表是该电子厂的各个车间负荷的情况:672.2.1 全厂负荷计算取K∑p = 0.95; K∑q = 0.97根据上表可算出:∑P 30i = 7485.7kW; ∑Q 30i = 4798kvar 则 P 30 = K∑P∑P 30i = 0.95×7485.7kW = 7111kW Q 30 = K∑q∑Q 30i = 0.97×4798.4kvar = 4654kvarS 30≈8499KV〃AI 30 = S 30/3U N ≈140 ACosφ= P 30/S 30 = 7111/8499≈0.84 2.3 功率补偿工厂中由于有大量的感应电动机、电焊机、电弧炉及气体放电灯等 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,尚达 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。
上图表示功率因数提高与无功功率和视在功率变化的关系。
假设功率因数有φcos 提高到φcos ′,这时在用户需用的有功功率30P 不变的条件8下,无功功率将由30Q 减小到30Q ′,视在功率将由30S 减小到30S ′。
相应地负荷电流30I 也得以减小,这将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,又提高了电压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆,因此提高功率因数对供电系统大有好处。
由上图可知,要使功率因数由φcos 提高到φcos ′,必须装设无功补偿装置(并联电容器),其容量为:'-=3030Q Q Q c )tan (tan 30φφ'-=P30p q Q c c ∆=Q c在确定了总的补偿容量后,即可根据所选并联电容器的单个容量c q 来确定电容器的个数,即:ccq Q n =由于本设计中要求Cos φ≥0.9,而由上面计算可知Cos φ=0.84<0.9,因此需要进行无功补偿。
综合考虑在这里采用并联电容器进行高压集中补偿。
Qc = 7111×(tanarcCos0.84-tanarcCos0.95)Kvar=2275Kvar 取Qc=2300 Kvar因此,其电容器的个数为: n = Qc/q C = 2300/150 =15 而由于电容器是单相的,所以应为3的倍数,取15个正好。
无功补偿后,变电所低压侧的计算负荷为: S 30(2=7538KV〃A 变压器的功率损耗为:9△QT = 0.06 S 30′= 0.06 * 7538= 452Kvar △PT = 0.015 S 30′= 0.015 * 7538= 113 Kw 变电所高压侧计算负荷为: P 30′= 7111+ 113 = 7224 KwQ 30′= (4798-2300)+ 452= 2950 Kvar S 30′ = 无功率补偿后,工厂的功率因数为: C osφ′= P 30′/ S 30′=7224/7803= 0.9则工厂的功率因数为:cosφ′= P 30′/S 30′= 0.9≥0.9因此,符合本设计的要求。
3 变配电所选型及总体布置3.1 变配电所位置的选择 变配电所所址选择的一般原则: 1、尽量靠近负荷中心; 2、尽量靠近电源侧; 3、进出线方便;4、尽量避开污染源,或者在污染源上方口;5、尽量避开振动、潮湿、高温及有易燃易爆物品的场所;6、设备运输方便;7、有扩建和发展的余地;8、高压配电所与邻近车间的变电所合建。
3.2 变电所总体布置要求3.2.1 便于运行维护和检修有人值班的的变配电所,一般应设置值班室。
值班室应靠近高低压配电室,而且有门直通。
如值班室靠近高压配电室有困难时,则值班室可经走廊与高压配电室相通。
值班室也可以与低压配电室合并,但在放置值班工作桌的一面或一端,低压配电装置到墙的距离不应小于3m。