某五金厂金工车间配电系统设计 ppt

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金工车间配电系统图

金工车间配电系统图

金工车间配电系统图摘要:本次是设计一个金工车间配电系统。

设计的主要内容包括整个车间整体配电方案的确定,车间配电系统主接线设计和配电干线、支线、配电箱、保护设备的选择。

该设计的计算量比较大,要计算每台设备的计算电流并根据计算电流进行选线,同时还要考虑系统中的尖峰电流,据此选择低压断路器,所以在计算时特别细心和谨慎。

除此之外,我还用CAD画出车间配电平面图。

至于车间的接线方式,我采用的是低压树干式。

关键词:车间配电系统;计算电流;设备选线;低压断路器1.概论1.1车间配电电系统设计1.1.1确定车间配电线路车间配电线路包括:车间配电线路布线;线路导线及其配电设备和保护设备的选择。

1.2车间配电系统接线方式设计1.2.1工厂低压线路的基本接线方式常用的工厂低压线路的基本接线方式分为3种:放射式;树干式;环形供电。

低压放射式的特点是能避免故障时的互相影响,安全可靠性较高;树干式接线的特点却与放射社相反,但相对其较为灵活;环形接线供电可靠性高,但有较高的操作难度和较大的风险。

在一般的车间,当电气设备无其他要求时,采用树干式接线较为合理,1.2对配电箱进行分配根据要求,并结合车间的实际平面图,按照设备的摆放位置,根据就近原则,选择多台配电箱供电,并用CAD画出车间低压配电系统图。

2.金工车间负荷计算2.1负荷计算的目的计算负荷,是计算求出所选元器件的负荷值,根据计算数据来选择相应的电气设备和导线,一般情况下用半小时最大负荷来表示有功计算负荷,用、和分别表示无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流。

2.2负荷计算的方法我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法,主要用到需要系数法和二项式系数法。

使用需要系数法计算负荷相对方便,而且由于该方法使用时间较久已经有大量的数据基础,因此该方法较为常用。

但是该方法考虑不全面,所以还需要用到二项式系数法,用二项式系数法进行负荷计算时,还要考虑到最大的用电设备产生的额外负荷。

2.3金工车间的负荷计算2.3.1各台设备的计算负荷导线允许通过最大电流所采用的环境温度;为导线铺设地点实际的环境温度) 。

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计某工厂供配电系统设计一、该厂的用电情况如图所示:二、依据上图求计算负荷和无功功率补偿(设同时系数为0.9)1、计算负荷:铸造车间:动力:Kd=0.4 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.4×400kw=160.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×160kw=163.20kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=160+7.20kw=167.20kwQc=Qc2+Qc2=163.20+0kvar=163.20kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=233.65kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 354.99A锻压车间:动力:Kd=0.2 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.2×200kw=40.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×40kw=53.20kvar 照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=40+7.20kw=47.20kwQc=Qc2+Qc2=53.20+0kvar=53.20kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=71.12kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 108.06A金工车间:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.3×300kw=90.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×90kw=119.70kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=90+7.20kw=97.20kwQc=Qc2+Qc2=119.70+0kvar=119.70kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=154.19kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 234.27A工具车间:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.3×280kw=84.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×84kw=111.72kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=84+7.20kw=91.20kwQc=Qc2+Qc2=112+0kvar=111.72kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=144.22kv.AIc=Sc/(√3*Un)=219.12A电镀车间:动力:Kd=0.5 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.5×180kw=90.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×90kw=91.80kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=90+7.20kw=97.20kwQc=Qc2+Qc2=92+0kvar=91.80kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=133.70kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 203.14A热处理车间:动力:Kd=0.5 cosΦ=0.75 tanΦ=0.88Pc1=Kd Pe=0.5×150kw=75.00kwQc1=Pc1×tanΦ=0.88×75.00kw=66.00kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×8kw=7.20kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=75+7.20kw=82.20kwQc=Qc2+Qc2=66+0kvar=66.00kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=105.42kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 160.17A机修车间:动力:Kd=0.25 cosΦ=0.60 tanΦ=1.33Pc1=Kd Pe=0.25×150kw=37.50kwQc1=Pc1×tanΦ=1.33×37.50kw=49.88kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×3kw=2.70kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=37.50+2.70kw=40.20kwQc=Qc2+Qc2=49.88+0kvar=49.88kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=64.06kv.AIc=Sc/(√3*Un)=97.34A锅炉房:动力:Kd=0.6 cosΦ=0.70 tanΦ=1.02Pc1=Kd Pe=0.6×80kw=48.00kwQc1=Pc1×tanΦ=1.02×48kw=48.96kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×3kw=2.70kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=48.00+2.70kw=50.70kwQc=Qc2+Qc2=48.96+0kvar=48.96kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=70.48kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 107.09A仓库:动力:Kd=0.3 cosΦ=0.80 tanΦ=0.75Pc1=Kd Pe=0.3×10kw=3.00kwQc1=Pc1×tanΦ=0.75×3kw=2.25kvar照明:Kd=0.9 cosΦ=1.0 tanΦ=0Pc2=Kd Pe=0.9×2kw=1.80kwQc2=0Pc=Pc1+Pc2=3.00+1.80kw=4.80kwQc=Qc2+Qc2=2.25+0kvar=2.25kvarSc=√Pc*Pc+Qc*Qc=5.30kv.AIc=Sc/(√3*Un)= 8.05A计算负荷表变压器二次侧计算负荷Pc2=Kp∑Pci=0.9(167.20+47.20+97.20+91.20+97.20+82.20+40.20+50.70+4.80) =610.11kwQc2=Kq∑Qci=0.9(163.20+53.20+119.70+111.72+91.80+66.00+49.88+48.96+2.25) =636.04kvarSc2=√(Pc*Pc+Qc*Qc)=881.35kv.AIc2= Sc/(√3*Un)=1339.11A变压器损耗:△Pt=0.015Sc=13.22kw△Qt=0.06Sc=52.88kvar2、无功功率补偿由于工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,则:二次侧的功率因数为:cosΦ=Pc2/Sc2=610.11/881.35=0.69变压所高压侧总的计算负荷:Pc1=Pc2+△Pt =610.11+13.22=623.33kwQc1=Qc2+△Qt =636.04+52.88=688.92kvarSc1=√(Pc1*Pc1+Qc1*Qc1)=929.06kvA变压所高压侧功率因数为:cosΦ1= Pc1/Sc1=0.67Qc.c′=Pc2(tanΦ1-tanΦ)=610.11×[tan(arccos0.69)-tan(arccos0.9)]=344.52kvar选择BW0.4-14-3型电容,则Qc.n=14kvarn=Qc.c′/Qc.n=344.52/14=27实际补偿容量为Qc.c=27×14=378kvar补偿后的计算负荷:变电所低压侧视在计算负荷为:Sc2′=√[Pc2^2 +(Qc2-Qc.c)^2]=√[610.11^2+(636.04-378)^2]=662.43kVA 此时变压器的功率损耗:△Pt′=0.015Sc2′=9.94kw△Qt′=0.06Sc2′=39.75kvar变电所高压侧总计算负荷:Pc1′=P c2+△Pt′=610.11+9.94=620.05kwQc1′=Qc2′+△Qt′=(636.04-378)+39.75=297.79kvarSc1′=√(Pc1′^2+Qc1′^2)=687.85kVA△ S=929.06-687.85=241.21kVA补偿后的功率因数:cosΦ1′= Pc1′/ Sc1′=620.05/687.85=0.90无功补偿情况表三、变电所主变压器台数、容量、类型的选择1、一台主变压器:S n≥(1.15~1.4)Sc则,Sn≥(1.15~1.4)×881.35=1013.55~1233.89kVA 所以可选用一台容量为1250 kVA 的变压器,型号为S9—1250/102、两台主变压器:S n=(0.6~0.7)Sc=(0.6~0.7)×881.35=528.81~616.95kVA且任一台变压器应大于全部一二级负荷∑ScⅡ=315.10kVAS n≥315.10kVA所以,可选两台容量均为630kVA的变压器,型号为S9-630/10四、变压所主接线方案设计方案一:当用一台主变压器时,采用线路—变压器组主接线,如下图示方案二:当用两台主变压器时,采用一次侧单母线,二次侧单母线分段主接线,如下图示(较安全,建议使用)供电系统图:短路计算等效电路图:取基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud=Uav,两个电压等级的基准电压分别为Ud1=10.5kV,Ud2=0.4kV,各元件的标幺值为:系统S:X1﹡=Sd/Soc=100/600=0.17线路1WL:X2﹡=Xol×Sd/ Ud1^2=0.21×10×100/10.5^2=1.9变压器1T和2T:X3﹡=X4﹡=(Uk%/100)×(Sd/Sn)=(4.5/100)×(100/0.63)=7.14短路回路的总阻抗标幺值:Xk﹡= X1﹡+X2﹡+X3﹡∥X4﹡=0.17+1.9+7.14∥7.14=5.64K点所在电压级的基准电流:Id=Sd/(√3Ud2)=100/(√3×0.4)=144.30kAK点三相短路时短路各量Ik﹡=1/ Xk﹡=1/5.64=0.177Ik=IdIk﹡=144.30×0.177=25.59 kAi sh.K2=1.84Ik2=1.84×25.59=47.09 kA六、电费计算两部电费制是将电价分成基本电价与电度电价两部,基本电价是按照工业企业的变压器容量或最大需用量(即一月中每15分钟或30分钟平均负荷的最大值)作为计算电价的依据,由供电部门与用电部门签订合同,确定限额,每月固定收取,不以实际耗电数量为转移;电度电价,是按用电部门实际耗电度数计算的电价。

工厂供电供配电系统的接线结构及安装图PPT课件

工厂供电供配电系统的接线结构及安装图PPT课件
4—接地线 15—低压母线夹具 16—电车线路绝缘子 17—低压母线支架 18—PE接地干线
19—固定钩 20—干式变压器安装底座(干式变压器也可落地安装) 21—固定螺栓 22—低压母线穿墙板 23—临时接地接线端子 24—预埋钢板 25—木栅栏
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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
图5-24 装有电缆进出线的GG—1A(F)型高压开关柜的高压配电室的两种布置方案 1—GG—1A(F)型高压开关柜 2—母线支柱瓷瓶 3—高压母线 4—母线桥架 5—电缆

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第二节 变配电所的类型、所址及其布置与结构
2.室外变压器台的结构布置 (二)配电室、电容器室和值班室的结构布置 1.高低压配电室的结构布置
图5-23 露天变电所电力变压器台结构示例 1—电力变压器 2—电杆 3—RW10—10(F)型跌开式熔断器 4—避雷器
5—低压母线 6—中性母线 7—穿墙隔板 8—围墙 9—接地线 (注:括号内尺寸用于容量为630kVA及以下的变压器)
第一节 变配电所的主接线方案
3.高压侧采用隔离开关—断路器的变电所主接线图(见图5-6) (二)装有两台主变压器的小型变电所主接线图 1.高压无母线、低压单母线分段的变电所主接线图(见图5-8)
图5-7 高压侧采用隔离开关—断路器 且双电源进线的变电所主接线图
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第一节 变配电所的主接线方案
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第一节 变配电所的主接线方案
图5-10 高低压侧均为单母线分段的 变电所主接线图
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第一节 变配电所的主接线方案

某机械厂低压供配电系统设计.ppt

某机械厂低压供配电系统设计.ppt

设计任务
气象资料
本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃, 年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最 热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为 25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
地质水文资料
本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下 水位为2m。
在无功补偿前,该变电所主变压器T的容量 为应选为1250kVA,才能满足负荷用电的需 要;而采取无功补偿后,主变压器T的容量 选为1000kVA的就足够了。同时由于计算电 流的减少,使补偿点在供电系统中各元件 上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿 的经济效益十分可观。
变电所位置与型式的选择
一、变配电所的任务
d)、总的计算电流
= I 30
S30 1089 1655 A 3U N 3 0.38
负荷计算和无功功率补偿
无功功率补偿
无功功率的人工补偿装置主要有同步补偿机和并联
电容器两种。由于并联电容器具有安装简单、运行 维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方 便等优点,因此并联电容器在供电系统中应用最为普
接线方案 10kv
GN-10/200 FS4-10 LQJ-10 JDJ-10 GN-10/200 RN2-10
GG-1A(J)-03
GG-1A(F)-07 Y0 Y 0
GG-1A(F)-54 GG-1A(F)-07
FS4-10 GN-10/200
DW20-630 LMZ1-0.5 DW20-630
负荷计算和无功功率补偿?计算公式单组用电设备a有功计算负荷单位为kw30pdkepdk为系数b无功计算负荷单位为kvar30q30ptan?c视在计算负荷单位为kva30s?cos30pd计算电流单位为a30inus330nu为用电设备的额定电压单位为kv负荷计算和无功功率补偿?多组用电设备a有功计算负荷单位为kw30pippk????30式中ip??30是所有设备组有功计算负荷之和pk??是有功负荷同时系数可取085095b无功计算负荷单位为kvar30qiqqk????30式中iq??30是所有设备无功计算负荷之和

某塑料五金制品厂供配电系统电气部分初步设计

某塑料五金制品厂供配电系统电气部分初步设计

工厂供电课程设计任务书一、设计题目某塑料五金制品厂供配电系统电气部分设计二、设计目的及要求通过本课程设计:熟悉供配电系统初步设计必须遵循的原则、基本内容、设计程序、设计规范等,锻炼工程设计、技术经济分析比较、工程计算、工具书使用等能力,并了解供电配电系统前沿技术及先进设备。

要求根据用户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,选择配变电所主接线方案、高压配电线路接线方式、高低压设备和进出线,确定车间变电所主变压器的台数与容量、类型。

最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。

三、设计依据1. 工厂负荷情况工厂各车间负荷情况及车间变电所的容量见表1。

表1 各车间和车间变电所负荷计算表(380 V)2. 供用电协议1)从电力系统的某35/10kV的变电站用10kv架空线路向工厂馈电。

变电站在厂南1.5km。

2)系统变电站馈电线的定时限过流保护装置的整定时间为2s,要求工厂总配电所的保护整定时间不大于1.5s。

3)在工厂总配电所的10kv进线侧计量。

工厂最大负荷时功率因数不得低于0.93。

4)电力系统短路数据,如下表所示。

电力系统10kv母线的短路数据5)工厂负荷性质本厂属三级负荷。

6)气象资料本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m 处平均温度为25℃。

摘要众所周知,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。

负荷计算是设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。

通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷(calculated load)。

工厂供配电技术全套课件完整版电子教案最新板可修改文字

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某工厂的负荷曲线
任务 2 低压断路器的功能及选用
任务目标 ◆ 掌握低压断路器的种类及功能。 ◆ 掌握低压断路器的选用知识。
任务引入
正确地认知和选择使用断路器就尤为重要,本任 务将学习和掌握低压断路器的基本功能和选用知识。
任务分析
低压断路器是低压配电网络和电气传动系统中最常 用的一种配电电器,在正常情况下可用于不频繁地接 通和断开电路以及控制电动机的运行。当线路中发生 短路、过载、失压、漏电等故障时,能自动切断故障 线路,保护线路和电气设备以及操作者的安全。
二、工厂供配电系统的受电接线方式
1. 大型工厂供电系统的受电接线方式
大型工厂受电配电系统单线图局部
2. 中型工厂供电系统的受电配电接线方式
中型工厂受电配电系统单线图 1
中型工厂受电配电系统单线图 2
3. 小型工厂供电系统的受电配电接线方式
小型工厂受电配电系统单线图
三、工厂配电系统的接线方式
相关知识 一、断路器的分类
1. 框架式断路器 框架式断路器,工程上简称 ACB ( Air Circuit Breaker) 。是低压配电系统中最早使用的一种触点在空 气中分断的保护器件,所以现在有很多老电工把断路 器叫做空气开关。其功能完备,电流整定值较准确, 动作灵敏度高。
2. 塑壳式断路器 塑壳式断路器,工程上简称
二、电力系统的组成
1. 发电厂 发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源如水力、煤炭、石 油、天然气、风力、地热、太阳能和核能等,转换为电能 ( 二次能源) 的特殊工厂。
火力发电厂 火力发电厂简称火电厂,它是利用煤、石油、 天然气等燃料储存的化学能转化为电能的电厂。
火力发电厂外貌 a) 建在城市附近的电厂 b) 建在煤矿附近的坑口电厂
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