供配电参考计算书

目 录 摘要 ............................................................................................................................ I Abstract.................................................................................... 错误!未定义书签。 第一章 系统概述 ................................................................................................. 1 1.1 工程概况 .......................................................................................................................... 1 1.2 设计概述 .......................................................................................................................... 1 第二章 供配电系统初步方案设计 ..................................... 错误!未定义书签。 第三章 低压配电系统施工图设计 3.1 1AP-1照明配电箱 5 3.29 一层照明总配电箱 6 3.45 生活水泵控制箱. . . .

第四章 变压器负荷计算电容补偿及设备选型 7

4.1 一号变压器负荷计算、电容补偿计算 ............................................ 错误!未定义书签。 4.2 二号变压器负荷计算、电容补偿计算 ............................................ 错误!未定义书签。 4.3 高低压侧短路电流计算 第五章 低压一次设备选型、保护整定及各种校验 ................... 错误!未定义书签。

5.1对109 出线柜 .......................................................................................................... 12

5.2 对104电容补偿柜 .................................................................................................. 15 5.3对101进线柜 ........................................................................................................... 15 5.4 对107联络柜 .......................................................................... 错误!未定义书签。

第六章 高压一次设备选型、保护整定及各种校验 6.1 对AH01 进线柜 ..................................................................................................... 12 6.2 对AH02 进线柜 ..................................................................................................... 17 II

第七章 电压损失校验 ........................................................................................... 20 4.1 电气设备的基本阻抗参数 ............................................................................................ 20 4.1.1 变压器的阻抗 ....................................................................................................... 20 4.1.2 自动开关过电流线圈的阻抗 ............................................................................... 20 4.1.3 空气断路器的阻抗 ............................................................................................... 20 4.1.4 电流互感器的阻抗 ............................................................................................... 20 4.1.5 其它有些电气设备阻抗 ....................................................................................... 21 4.2 各回路校验 .................................................................................................................... 21 第八章 建筑物防雷设计 ....................................................... 错误!未定义书签。 6.1 防雷接地设计 .............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 建筑物防雷措施 ........................................................................ 错误!未定义书签。 6.3 确定防雷等级 ............................................................................ 错误!未定义书签。 6.3.1 建筑物年预计雷击次数计算 ........................................... 错误!未定义书签。 6.3.2 本建筑防雷等级 ............................................................... 错误!未定义书签。 参考文献 ................................................................................. 错误!未定义书签。 致 谢 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 南京工业大学本科生毕业(设计)论文

1 第一章 系统概述 1.1 工程概况 本工程建筑面积20726.86m2,大楼共计19层,总高度约为82.5m,地下一层,地上十九层,其中地下一层为地下停车场,首层到三层为商场,四到十九层为办公楼,顶层为电梯机房、冷却塔、排烟风机等。 1.2 设计概述 无论是民用建筑设计还是工业建筑设计,主要包括三个内容:建筑设计,建筑结构(包括地基)设计和建筑设备设计,建筑电气设计是建筑设备设计中的一个子项。其中建筑设计是主导,结构和地基设计的作用是保证建筑设计的实现,而建筑设备设计的作用则是完备建筑设计,扩充建筑的内涵。 建筑电气设计在工程中一般分为强电设计与弱电设计两部分。强电设计包括供配电(变电)系统设计、照明系统设计、动力系统设计及避雷和接地系统设计;弱电设计包括电视、电话、网络、消防自动报警及联动控制、楼宇自控、视频监控、停车场管理、门禁、公共广播及紧急广播分系统、可视对讲等等。近年来兴起的建筑物智能化控制系统设计也属于弱电设计。电气设计的内容虽然繁多,每个内容都自成独立的系统,但它们之间又常有紧密的联系。 设计内容:1.保证消防负荷等的双电源供电。2.两路10KV高压进线,两台变压器互为热备用。3.动力和照明设备分别计量。4.供电系统采用TN-S工作制。5.防雷接地系统要求防直击接雷和侧击雷,联合接地电阻≤1欧姆。6.功率因素补偿到0.9以上。7.用户端电压应保证在额定电压的±5%以内。8.正常工作时变压器应处于最佳经济运行状态,火灾等故障状态时单台变压器应负担全部一级负荷和部分二级负荷。9.设备应技术先进,如便于实现远程监控等。其余要求参见国家有关规范,做到安全、可靠、先进实用,具有较高的性能价格比。 第二章 变配电室设计

2 第二章 供配电系统初步方案设计 变配电系统设计先用负荷密度法进行变配电系统初步方案设计,确定变压器数量、高低压主接线方式。专业条件齐全后用需要系数法进行准确的负荷计算,同时进行变配电系统施工图设计、变配电室设计。

2.1供配电系统初步方案设计

本综合楼采用室内变配电室,变配电室设置在地下一层。 2.1.1估算总计算负荷 初步设计负荷计算采用负荷密度法,根据建筑的类型、特点查建筑电气设计手册该楼取用负荷密度为Kp=100W/m2。 总计算有功功率Pjs=Kp×A/1000=20726.86×100/1000=2072.686KW 高压进线计算电流= 2.1.2高低压主接线方案设计 由于本建筑计算负荷较大,一二级负荷较多,所以初步确定采用供电部门提供的两路独立的10KV电源供电,两路电源同时工作互为备用,每路电源均能承担全部负荷。高压高压进线计算电流为120A,故高压电源由YJV—10—3×90电缆各自从就近的电网单路引进。 高压主接线采用单母线分段方式,两段母线各带一台变压器,两段母线之间设置联络开关,正常时两个高压电源同时供电。当任意一路高压出现故障,可切断故障高压电源,闭合联络开关,由正常的一个高压电源对两台变压器供电,以提高供电可靠性。 低压主接线也采用单母线分段方式。正常时两台变压器同时工作,各带50%的负荷。当任意一台变压器出现故障时,可切断故障变压器以及部分三级负荷,闭合低压母线之间的联络开关,由正常的一台变压器来带所有的一二级负荷以及部分三级负荷,考虑变压器负荷率一般取70%~80%以及变压器可以短时间过负荷工作,因此故障时单台变压器可短时间承担总负荷的80%以上,使供电可靠性进一步提高。供配电系统方案及高低压主接线图如图1所示。

合集下载

安全用电方案计算书

安全用电方案计算书

安全用电方案计算书1. 引言为了确保用电过程中的安全和可靠性,本文档将提供一个安全用电方案计算书,该计算书将包括用电负载计算、线路容量计算、保护装置选择和接地系统设计等内容,旨在为用户提供安全用电的指导。

2. 用电负载计算2.1 用电设备清单根据用户提供的用电设备清单,列出每台设备的名称、功率、使用时长等信息,如下所示:设备名称功率(W)使用时长(小时)设备1 1000 4设备2 500 8设备3 2000 6设备4 800 102.2 总用电负载计算根据用电设备清单中每台设备的功率和使用时长,计算总用电负载。

按照以下公式计算:总用电负载= Σ(设备功率 × 使用时长)总用电负载 = (1000 × 4) + (500 × 8) + (2000 × 6) + (800 × 10) = 32000W3. 线路容量计算3.1 线路参数根据现有的用电线路参数,包括线路长度、导线材料、线路负载能力等信息,如下所示:•线路长度:100m•导线材料:铜导线•线路负载能力:30A3.2 线路容量计算根据线路参数和总用电负载,计算线路的容量是否满足需求。

线路容量计算公式如下:线路容量 = (线路负载能力 × 导线截面积) / 线路长度导线截面积计算公式如下:导线截面积 = 总用电负载 / (线路负载能力 × 0.8)线路容量 = (30 × 32000) / (100 × 0.8) = 120mm²由计算结果可知,线路容量为120mm²,满足需求。

4. 保护装置选择为确保用电系统的安全运行,需要选择适当的保护装置。

4.1 过载保护过载保护装置主要用于保护线路和设备免受过载电流的损害。

根据总用电负载和线路容量,选择合适的过载保护器额定电流。

根据国家标准,过载保护器额定电流应为总用电负载的1.2倍,即:过载保护器额定电流 = 1.2 × 总用电负载 = 1.2 × 32000 = 38400A4.2 短路保护短路保护装置主要用于保护线路和设备免受短路电流的损害。

供配电设计方案范文

供配电设计方案范文

供配电设计方案范文配电设计方案是建筑电气设计的重要组成部分,其目的是为了确保建筑物内的电力系统安全可靠,并满足正常运行的需求。

在设计配电系统时,需充分考虑建筑物的用电负荷、线路布置、设备选型、电力安全保护以及后期维护等因素。

下面是一个示例的配电设计方案,具体内容如下:一、设计目标本配电设计方案的目标是为了满足建筑物的用电需求,确保电力系统安全可靠运行,同时考虑节能减排的要求。

设计中应注重选择高效节能的设备,并合理布局线路,以保证电力负荷的均衡分配和电能的有效利用。

二、用电负荷计算根据建筑物的用电需求和相关规范要求,进行用电负荷计算。

计算过程中要考虑到建筑物的各个用电区域、设备功率、同时使用率等因素,并结合历史用电数据进行合理推算。

通过用电负荷计算,确定建筑物的总功率需求和各个分区的负荷情况。

三、线路布置设计在对用电负荷进行了合理计算后,根据负荷情况进行线路布置设计。

主要包括主干线路、支路线路和终端电器的布置。

在布置时,要注重线路的合理划分,合理定位插座和开关的位置,以及保证线路的足够载流能力和短路能力。

四、设备选型根据用电负荷计算结果和线路布置设计的要求,选择合适的配电设备。

包括低压断路器、开关柜、电力接触器、电缆桥架、配电箱等。

在选型时,要根据建筑物的用电负荷特点和工作环境的要求,选择具有高效节能、可靠性好、安全性高的设备。

五、电力安全保护设计电力安全保护是配电设计中至关重要的一环。

包括过载保护、短路保护、接地保护等。

在设计中,要合理设置各个保护装置的参数,以便在发生异常电流或电压情况时,能够及时切断电路,保证安全使用电力。

六、后期维护管理为了保证电气系统的长期安全运行,需要进行后期的维护管理。

包括定期巡检、设备保养、故障排除等。

同时,还需要制定完善的维护计划和管理制度,确保维护工作的有序进行。

在设计中要充分考虑到维护管理的要求,合理布置设备,并考虑到维护人员的操作便利性。

七、配电设计方案总结通过以上设计内容的实施,可以满足建筑物的用电需求,保证电气系统的运行安全可靠,并能够在后期的维护管理中得到有效保障。

2303供电系统图整定计算书

2303供电系统图整定计算书

2303大采高工作面供电系统整定计算书机电副总:机电科长:审核:计算人:杜亚玲编制单位:寺河矿机电科编制时间:2303大采高工作面供电系统整定计算书一、6KV干线电缆选型计算1、电缆选型根据我矿实际供电要求与负荷大小进行6KV电缆选型。

(1)东区集中变电所5#高压开关至电缆三通间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L1=1150米;电缆三通至东二集中运输巷胶带机与3301出煤通道胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电=10米;电缆三通至东二集中皮带巷胶带机用移变处电缆三通间采用缆L2MYPTJ3.6/6 3*50+3*16/3+3*2.5型高压电缆L3=5米;东二集中皮带巷胶带机用移变处电缆三通至东二集中皮带巷胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*50+3*16/3+3*2.5型高压电缆L4=10米;东二集中皮带巷胶带机用移变处电缆三通至2303顺槽皮带巷胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*50+3*16/3+3*2.5型高压电缆L=1400米。

5(2)东区集中变电所4#高压开关至电缆三通间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L6=3350米;电缆三通至喷雾泵与乳化液泵用移=10米;电缆三通至采变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L7=5米。

煤机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L8(3)东区集中变电所11#高压开关至电缆三通间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L9=3350米;电缆三通至工作面输送机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L=10米;电缆三通至破碎机10=5米。

与转载机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L112、6KV干线电缆电压损失计算由于电缆的电抗值较小,故在计算电压损失时,只考虑电缆电阻的影响,对电缆电抗值忽略不计。

供配电计算说明

供配电计算说明

本建筑物为二类高层建筑,地下一层,地上八层,框架墙结构。

建筑高度31.5米,楼内功能主要以办工为主。

本建筑物的用电负荷等级除消防电源为二级外,其它均为三级负荷。

在本建筑物室外设箱变一台,专供本建筑用电。

本建筑物内电源均由室外箱变引来,采用电缆YJV-1KV沿电缆沟敷设,室内采用沿桥架敷设。

引入电压均为: 220/380V ,消防备用电源由柴油发电机供电。

补偿后功率因数:C0S%%c=0.91室内照明灯具主要采用荧光灯,节能灯或白炽灯;由箱变至各层配电箱的供电干线,竖向沿竖井内电缆桥架敷设,水平干线在吊顶内沿电缆桥架敷设。

由电气竖井引至顶层水箱间电源线路穿钢管暗敷本建筑物防雷按三类防雷建筑设置,本建筑物做总等电位联结供配电设计计算:一、总负荷计算1 计算用电设备总安装容量:P=617Kw需要系数: Kx=0.6计算负荷: Pjs=P*Kx=370kW功率因数:COSO=0.9计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=625A2 变压器选择 SG10-500KVA-10KV/0.4二、备用电负荷计算用电设备安装容量:P=106Kw需要系数: Kx=0.85计算负荷: Pjs=P*Kx=90kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=161A电缆选用:YJV-1kV-4X70+1x35mm2三、干线负荷计算1)WLM1:用电设备安装容量:P=15Kw需要系数: Kx=0.85计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=23A电缆选用:YJV-1kV-5x16mm22) WLM2:用电设备安装容量:P=60Kw需要系数: Kx=0.8计算负荷: Pjs=P*Kx=48kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=91A电缆选用:YJV-1kV-4x25mm2+1x16mm2 3) WLM3:用电设备安装容量:P=60Kw需要系数: Kx=0.8计算负荷: Pjs=P*Kx=48kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=91A电缆选用:YJV-1kV-4x25mm2+1x16mm2 4) WLM5:用电设备安装容量:P=33Kw需要系数: Kx=0.85计算负荷: Pjs=P*Kx=23kW功率因数:COSO=0.5计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=69A电缆选用:YJV-1kV-5x16mm25) WLM6:用电设备安装容量:P=15Kw需要系数: Kx=0.85计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=23A电缆选用:YJV-1kV-5x16mm26) WLM8:用电设备安装容量:P=6Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=6kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=11A电缆选用:YJV-1kV-5x10mm27) WLM9:用电设备安装容量:P=6Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=6kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=11A电缆选用:YJV-1kV-5x10mm28) WLM10:用电设备安装容量:P=8Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=8kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=14A电缆选用:YJV-1kV-5x16mm29) WLM11:用电设备安装容量:P=94Kw需要系数: Kx=0.7计算负荷: Pjs=P*Kx=66kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=118A电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm210) WLM12:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=0.7计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=130A电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm211) WLM14:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=0.7计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=130A电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm212) WLM15:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=0.7计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=0.85计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=130A电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm213) WLM16:用电设备安装容量:P=20Kw需要系数: Kx=0.7计算负荷: Pjs=P*Kx=16kW功率因数:COSO=0.5计算电流: Ijs=Pjs/1.732x0.38xCOSO=48A电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2文件:是由绿洲同济教育网收集整理上传,提供免费下载学习交流资料,如果侵犯了你的权益请通知绿洲同济教育网会立即修改;下载说明:1、文件来之互联网,版权归原作者所有;2、资源共享交流学习之使用,不得用于任何商业用途;3、绿洲同济教育网对此资源不负任何法律现任;。

发电厂电气专业初步设计计算书

发电厂电气专业初步设计计算书

发电厂电气专业初步设计计算书英文回答:Electrical Preliminary Design Calculations for Power Plant.Introduction.The preliminary design of the electrical system for a power plant is a critical step in ensuring the safe and efficient operation of the facility. This document provides the calculations and analysis necessary to determine the key electrical parameters of the plant, including the following:Load demand.Voltage levels.Transformer sizing.Cable sizing.Switchgear selection.Load Demand.The first step in the electrical design process is to determine the load demand of the plant. This is the total amount of electrical power that the plant will require in order to operate. The load demand is typically determined by summing the power requirements of all the major electrical loads in the plant, such as the following:Generators.Motors.Pumps.Lighting.Voltage Levels.The next step is to determine the voltage levels that will be used in the plant. The voltage levels are typically determined by the following factors:The size of the plant.The type of equipment that will be used.The availability of electrical power from the grid.Transformer Sizing.The transformers in a power plant are used to convert the voltage levels from one level to another. The transformers are typically sized based on the following factors:The load demand.The voltage levels.The efficiency of the transformers.Cable Sizing.The cables in a power plant are used to connect the electrical equipment together. The cables are typically sized based on the following factors:The current carrying capacity.The voltage drop.The allowable temperature rise.Switchgear Selection.The switchgear in a power plant is used to protect the electrical equipment from faults. The switchgear is typically selected based on the following factors:The voltage levels.The current carrying capacity.The interrupting capacity.Conclusion.The preliminary design of the electrical system for a power plant is a complex process that requires careful consideration of a number of factors. The calculations and analysis presented in this document provide a solid foundation for the detailed design of the electrical system.中文回答:发电厂电气专业初步设计计算书。

供配电任务及指导书

供配电任务及指导书

一、设计题目某中型工厂10KV供配电系统的电气设计二、原始资料(一)工厂的负荷情况1、本工厂的负荷情况如表1所示,其中7#车间的负荷情况如表2所示,需计入表1中。

多数车间为一班制,最大负荷利用小时Tmax=4000h(统计参考值),该厂除1#、2#、3#车间部分设备属二级负荷外,其他均为三级负荷。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V,照明及家用电器均为单相,额定电压为220。

2、位置选定,每个车间离变电所距离为:1#车间——207米;2#车间——158米;3#车间——213米;4#车间——220米;5#车间——112米;6#车间——250米;7#车间——230米。

(二)供电电源情况工厂从5.5km地区变电所取得10KV的电源,该馈电线的首端安装的高压断路器的断路容量为300MV A,该馈电线由5km长的架空线和0.5km长的电缆线组成。

此外,为满足工厂部分二级负荷的要求,用一根10KV的高压联络线向邻近的工厂取得备用电源,联络线是由1km长的电缆组成。

(三)其他设计基础资料1、供电部门对功率因数的要求值:10KV供电时cosΦ>0.9;2、本工厂的有关气象地质条件:年最高气温400C;最热月平均温度330;年平均雷电日90天;海拔高度75m。

表1 全厂负荷表2 7#车间负荷表三、一般设计原则供电设计的任务是保证电能从电网中引出,以安全、可靠、经济的方式送到用电设备,因此在工厂供电设计时必须遵循以下原则。

(1)“规范、安全、可靠”所谓“规范”是指在设计时要遵循国家的技术经济政策。

“安全、可靠”是指在设计时,要做到设备安全、人身安全,供电可靠,电能质量合格。

(2)“适用、经济”所谓“适用”是指在供电设计时要充分考虑到工厂负荷的性质、容量、工程特点、地区的供电情况,满足工厂的用电需要,同时也留有一定的余量以适应工厂将来发展的需要。

而“经济”则为:一方面要采用先进技术,充分发挥供电设备的实际效益,以尽可能小的投入得到满意的效果;另一方面在确定供电设备时,要符合我国的国情、厂情,要符合当前的电力设备和材料方面的生产水平。

施工用电计算书

施工用电计算书1、总用电量计算(依据公式):(1)P1①#塔吊和木工设备K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js =44.4KW木工机具:7.5 KW44.4+7.5=51.9 KW(2) P2供搅拌机、砂浆机和A楼施工用电K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js =10.5KWA楼照明=50 KW10.5+50=60.5 KW(3)P3两台人货电梯用电K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js =20kW(4)P4 B楼施工用电K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js = 50kW(5)P5②#塔吊K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js = 44.4kW(6)P6钢筋切断、对焊、调直和弯曲等机组K x = 0.5,Cosφ = 0.7;P js = 89.93kW(7)总的负荷计算,功率因数 = 0.7,系数取=0.5。

总的有功功率P js= (51.9+60.5+20+50+44.4+89.93+A、B楼照明和移动机具225.1) = 541.83kW计算变压器容量= K x 541/0.7=386kV AIjs=0.5×541KW/1.732×0.38×0.7=588A2、选择变压器根据计算的总的容量选择ZBW-450/10 型三相电力变压器,它的容量为450kV A>386kV A×1.1(增容系数)能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

3、选择总箱的进线截面及进线开关(1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流I js = 588A,查表得室外埋设线路40°C时选择240㎜2,其安全载流量为592A,能够满足使用要求。

由于供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。

(2)选择总进线开关:DZ10-600/3 ;(3)选择总箱中漏电保护器:未选择。

精选供配电系统的负荷计算资料(2024版)

一. 工厂电力负荷的分级及其对供电电源的要求
二. 工厂用电设备的工作制
三. 负荷曲线及有关物理量
给哆鼓邯它盯曳捕麓蹲瓢脑读削敝倡棍根亦跺搬巍载窒韦隧忠悉磊敏锹勃供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算
一、负荷的基本概念
学习内容: 1. 什么是负荷? 为什么负荷计算? 负荷计算内容 4. 电力负荷的类型
恶律拘嗡斤管涸黄到惺眼豌风尧焊圭紫旋拌砌秧隶停甄活柞烙吩电观社法供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算
平均负荷Pav和年平均负荷
平均负荷就是负荷在一定时间t内平均消耗的功率
年平均负荷就是全年工厂负荷消耗的总功率除全年总小时数。
Wa表示全年实际消耗的电能
时间t内消耗的电能为Wt
俏淑徒磕王娶丰职蝎趟夯绞胶夜涅酣闪凉颈剥临秆毡臼熄弦板芯档捞连译供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算
电镀的作用:防止腐蚀,增加美观,提高零件的耐磨性或导电性等,如镀铜、镀铬。
电镀设备
友侨霜跳边锯兢遂浮苑追迅坑属粤称烯谎兔妊裤翰舌望滋矽候攒肆卑溜扁供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算
电热设备
电热设备的工作特点是: (1)工作方式为长期连续工作方式。 (2)电力装置一般属二级或三级负荷。 (3)功率因数都较高,小型的电热设备可达到1。
6、与负荷曲线及其计算的物理量Fra bibliotek一班制工厂Tmax约为1800~3000h,两班制工厂Tmax约为3500~4800h, 三班制工厂Tmax约为5000~7000h,居民用户Tmax约为1200~2800h。
它与工厂的生产班制有关
帮栓峦痢丛庐航事珍即琼努依沟豹口损寨俏课助琵烟辐镭鸿狱食恢腑苟郑供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算
4. 电力负荷的类型

电力负荷计算书


1WL6 170 0.7 0.85 0.62 119.0 73.7 140.0
1WL7 100 0.7 0.8 0.75 70.0 52.5 87.5
1WL8 53 1 0.9 0.48 53.0 25.7 58.9
1WL9 210 1 0.9 0.48 210.0 101.7 233.3
1WL10 100 1 0.9 0.48 100.0 48.4 111.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.85 车间干线K∑=0.9~1 ; 低压母线K∑=0.8~0.9
0.75 a≈0.7~0.8 (平均负荷与计算负荷之比值)
0.8 β≈0.75~0.85 (平均负荷与计算负荷之比值)
1617
0.85 0.63 1054.7 619.6 1223.2
1617
0.92 0.43 1054.7 449.3 1146.4
27
28
同时系数K∑
有功负荷系数a
无功负荷系数β 总 计 (补偿前) 总 计 (补偿后)
无功补偿容量(KVar)
变压器选择(KVA)
变压器负载率
回路 设备容 编号 量 Pe
Kx
cosf
tgf
计
算
负
P30(KW) Q30(KVAR) S30(KV2 80.7 153.2
1WL2 176 0.7 0.85 0.62 123.2 76.4 144.9
1WL3 198 0.7 0.85 0.62 138.6 85.9 163.1
1WL4 210 0.7 0.85 0.62 147.0 91.1 172.9

民用建筑35KV变配电系统短路电流计算书--GONGM版


峰值系数(R_∑<1/3X_∑,K_p=1.8 ) :K_p 三相短路电流峰值(KA):i_p3= √2*K_p*I_k3^''=2.55I_k3^'' 三相短路全电流最大有效值(KA):i_p3=I_k3^''*√(1+2*〖(K_p-1)〗^2 )=1.51*I_k3^'' K2对称短路容量初始值(MVA):S_k3^''=√3*U_d*I_k3^'' K3点三相短路电流和短路容量计算 电缆线路单位长度的电抗(Ω /KM):X_o 电缆线路的长度(KM):L 电网标称电压(KV):U_n 基准容量(MVA):S_d 基准电流(KA):I_d=S_d /√3*U_d 基准电压(KV):U_d=1.05U_n 电缆线路电抗(Ω ):X_WL^*=X_o*L*(S_d/U_d^2) K3点短路总电抗(Ω ):X_∑^*=X_∑^*(K2点总电抗)+X_WL^* K3三相对称短路电流初始值(KA):I_k3^''=I_d/X_∑^* 三相稳态短路电流(KA):I_k3=I_k3^'' 三相稳态开断电流(KA):I_b3=I_k3^'' 峰值系数(R_∑<1/3X_∑,K_p=1.8 ) :K_p 三相短路电流峰值(KA):i_p3= √2*K_p*I_k3^''=2.55I_k3^'' 三相短路全电流最大有效值(KA):i_p3=I_k3^''*√(1+2*〖(K_p-1)〗^2 )=1.51*I_k3^'' K3对称短路容量初始值(KA):S_k3^''=√3*U_d*I_k3^'' K4点三相短路电流和短路容量计算 配电变压器高压侧短路容量(MVA)(即为K3点侧):S_k3^'' 系统标称电压(线电压)(V):U_n 电压系数:c 高压系统阻抗(mΩ ):Z_s=(c*U_n)^-2/S_k3^''*10^-3 高压系统电抗(mΩ ):X_s=0.995Z_s 高压系统电阻(mΩ ):R_s=0.1X_s 配电变压器的短路电压百分值(%):u_kr% 配电变压器的额定容量(KVA):S_rT 配电变压器阻抗(mΩ ):Z_T=u_kr%*(c*U_n)^2/100*S_rT 配电变压器的短路损耗(KW):Δ P_k 配电变压器电阻(mΩ ):R_T=Δ P_k*(c*U_n)^2/100*(S_rT)^2 配电变压器电抗(mΩ ):X_T=√(Z_T^2-R_T^2) K4点的总电阻(mΩ ):R_∑=R_s+R_T K4点的总电抗(mΩ ):X_∑=X_s+X_T K4点的总阻抗(mΩ ):Z_∑=√(R_∑^2+X_∑^2) K4三相对称短路电流初始值(KA):I_k3^''=c*U_n/√3* Z_∑ 三相稳态短路、开断电流(KA):I_k3=I_b3=I_k3^'' 峰值系数(R_∑>1/3X_∑,K_p=1.3 ) :K_p 三相短路电流峰值(KA):i_p3= √2*K_p*I_k3^''=1.84I_k3^''
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档