某机械厂降压变电所电气设计-答案
. 精选文档 一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (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,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,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
工厂生活区生活区的负荷中心河流桥
公共电源干线邻厂
10
厂门
大街
大街后厂门
厂区北某机械厂总平面图 比例 1:2000
2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,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(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。 .
精选文档 表1 工厂负荷统计资料 厂房编号 厂房名称 负荷类别 设备容量/kw 需用系数 功率因数
1 铸造 车间 动力 400 0.4 0.70
照明 10 0.8 1.00
2 锻造 车间 动力 300 0.2 0.65
照明 10 0.8 1.00
3 金工 车间 动力 350 0.2 0.65
照明 10 0.7 1.00
4 工具 车间 动力 380 0.2 0.60
照明 10 0.8 1.00
5 电镀 车间 动力 260 0.5 0.80
照明 7 0.7 1.00
6 热处 理室 动力 200 0.5 0.75
照明 8 0.7 1.00
7 装配 车间 动力 150 0.4 0.70
照明 5 0.8 1.00
8 机修 车间 动力 150 0.3 0.60
照明 4 0.7 1.00
9 锅炉房 动力 80 0.7 0.8
照明 1 0.9 1.00
10 仓库 动力 25 0.4 0.80 照明 1 0.9 1.00
11 生活区 动力 300 0.8 1.00
4.气象条件: 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处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.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供电贴费:6~10KV为800元/KVA。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、 设计说明书1份,需包括: 1) 封面及目录 2) 前言及确定了赋值参数的设计任务书 3) 负荷计算和无功功率补偿 4) 变电所位置和型式的选择 . 精选文档 5) 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择 6) 短路电流的计算 7) 变电所一次设备的选择与校验 8) 变电所高、低压进出线的选择与效验 9) 附录及参考文献 10) 设计收获和体会 2、 设计图纸1份 变电所主结线图1张(3号图纸) (五)设计时间 第二章
(一)负荷计算和无功功率补偿 1. 负荷计算 个厂房和生活区的负荷计算如表1所示 表2 某机械厂负荷计算表
编号 名称 类别 设备容量 需要系数 cosφ tanφ 计算负荷 P30/Kw Q30/Kw S30/KVA I30/A
1 铸造车间 动力 400 0.4 0.7 1.02 160 163.2 - - 照明 10 0.8 1 0 8 0 - - 小计 410 - 168 163.2 234 356
2 锻压车间 动力 300 0.2 0.65 1.17 60 70.15 - - 照明 10 0.8 1 0 8 0 - - 小计 310 - 68 70.15 97.7 149
3 金工车间 动力 350 0.2 0.65 1.17 70 81.83 - - 照明 10 0.7 1 0 7 0 - - 小计 360 - 77 81.83 112 170
4 工具车间 动力 380 0.2 0.6 1.33 76 101.33 - - 照明 8 0.8 1 0 6.4 0 - - 小计 388 - 82.4 101.33 131 199
5 电镀车间 动力 260 0.5 0.8 0.75 130 97.5 - - 照明 7 0.7 1 0 4.9 0 - - 小计 267 - 134.9 97.5 166 253
6 热处理室 动力 200 0.5 0.75 0.78 100 78 - - 照明 8 0.7 1 0 5.6 0 - - 小计 208 - 105.6 78 131 199
7 装配车间 动力 150 0.4 0.7 1.02 60 61.2 - - 照明 5 0.8 1 0 4 0 - - 小计 155 - 64 61.2 88.6 135 8 机修车间 动力 150 0.3 0.6 1.33 45 60 - - 照明 4 0.7 1 0 2.8 0 - - 小计 154 - 47.8 60 76.7 117
9 锅炉房 动力 80 0.7 0.8 0.75 56 42 - - 照明 1 0.9 1 0 0.9 0 - - 小计 81 - 56.9 42 70.7 108 . 精选文档 10 仓库 动力 25 0.4 0.8 0.75 10 7.5 - - 照明 1 0.9 1 0 0.9 0 - - 小计 26 - 10.9 7.5 13.2 20 11 生活区 照明 300 0.8 1 0 240 0 240 365
总计(380V侧) 动力 2295 1055.5 762.71 - - 照明 364 计入KΣp=0.85 KΣq=0.9 0.79 897.18 686.44 1129.66 1718.38
2. 无功功率补偿 由表2可知,该厂380侧最大负荷是的功率因数只有0.75。而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不应低于0.95。考虑到主变电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0.95,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量: Qc=P30(tanφ1-tanφ2)=897.18[tan(arccos0.79)-tan(arccos0.97)]=471 kvar 参照图,选PGJ1型低压自动补偿屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案2(主屏)1台与方案3(辅屏-)6台相组合,总共容量84kvar×6=504kvar。因此无功功率补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如表所示
项目 cosφ 计算负荷 P30/KW Q30/kvar S30/KVA I30/A 380V侧补偿前负荷 0.79 897.18 686.44 1129.66 1718.38
380V侧无功补偿容量 -504 380V侧补偿后负荷 0.98 897.18 182.44 915.54 1392.67 主变压器功率损耗 0.015S30=14.04 0.06S30=56.16 10KV侧负荷总计 0.97 911.22 238.6 941.94 54.45 第三章 (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。工厂的负荷中心按功率矩法来确定,计算公式为x= (P1x1+P2x2+P3x3+…)/( P1+P2+P3+…)=∑(PiXi)/ ∑Pi, y=(P1y1+P2y2+P3y3…)/(P1+P2+P3+…) =∑(PiYi)/ ∑Pi。 计算:x=4.22 y=3.97 由计算结果可知,工厂的负荷中心在2,3,5,6号车间之间。考虑到方便进出线,周边环境及交通情况,决定在5号车间的西侧仅靠车间修建工厂变电所,其形式为附设式。
第四章 (三)变电所主变压器和主结线方案的选择
某机械厂降压变电所电气的电气设计
前言本设计为课程设计,为了让大家有机会亲自体验供配电系统设计的过程而设置,以某机械厂的降压变电所的电气设计为例,完成了整个供配电系统的基本设计,本说明书由7章内容组成,涵盖了供配电系统设计的基本内容。
完成本说明书的设计过程中,我们小组的同学相互讨论,查阅了相关资料, 了解了供配电系统设计的相关规范,并按照规范设计了本系统,包含了负荷计算、变电所位置选择、短路计算、高低压相关器件选择、继电保护正定计算及防雷保护等相关设计内容。
本说明书的设计,重点在于让我们体验了供配电系统设计的全程操作,并对供配电系统设计有了系统的认识,对我们而言是一种新的体验,通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。
在完成本次设计过程中,得到了老师及同学们的热情指导支持,谨在此表示由衷的感谢!项目组成员:(签字)期:总页数:22页1、负荷计算和无功功率补偿 (1)1.1、负荷计算 (1)1.2、无功功率补偿 (3)2、变电所位置和型式的选择 (4)3、变电所主变压器的选择 (5)3.1、负荷分级及供电电源 (5)3.2、电力变压器选择 (5)3.3、变电所主接线电气设计 (5)4、短路电流计算与高低压电器选择 (8)4.1、短路电流计算 (8)4.2、高低压电㈱选择 (11)5、变电所电线电缆的选择 (12)5.1、高压进线和引入电缆的选择 (12)5.2、变电所母线选择 (13)5.3、低压出线电缆选择 (13)6、变电所继电保护的整定 (17)6.1、电源进线继电保护整定计算 (17)6.2、变压器继电保护整定计算 (18)7、防雷保护和接地装置的设计 (19)7.1、直接防雷保护 (19)7.2、雷电侵入波的防护 (19)参考文献 (20)附录A图纸 (21)附录B评分标准及得分............................................. 错误!未定义书签。
某机械厂降压变电所电气设计
某机械厂降压变电所电气设计机械厂一、设计任务书(一)设计题目某机械厂降压变电所电气一次设计(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,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,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2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。
该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V。
电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。
3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,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(附图1-4)。
该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。
干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。
机械厂表1 工厂负荷统计资料4.气象条件: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处的平均温度为25℃。
当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。
5.地质水文条件:本厂所在的地区平均海拔500m。
地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。
6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。
某机械厂降压变电所的电气设计
山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计电气与电子工程学院2011.11.1一、设计题目某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,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,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,绘制设计图纸。
三、设计依据1)工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。
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220V。
本厂的负荷统计资料如图所示。
2)供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参考工厂总平面图。
该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。
3)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15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。
年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。
4)地质水文资料:本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。
5)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,按照两部电费制度缴纳电费。
电气工程某机械厂降压变电所设计
电气工程某机械厂降压变电所设计降压变电所是大型电气工程中的一个重要组成部分,主要用于将高压电能进行适当降压后,供应给机械厂中的设备和设施使用。
在设计降压变电所时,需要充分考虑机械厂的用电需求、电力传输距离、设备选型等因素。
本文将详细介绍电气工程机械厂降压变电所的设计。
降压变电所设计的第一步是确定变电所的负荷需求。
机械厂通常有各种不同类型的设备,包括电动机、照明灯具、电暖器等。
每种设备的功率和使用时间都不同,因此需要详细调查和统计机械厂的用电需求。
通过对不同设备的功率和使用时间的统计分析,可以确定变电所的负荷需求,包括最大负荷、平均负荷和峰值负荷。
确定了负荷需求后,下一步是确定变电所的供电路线。
供电路线应尽量距离机械厂的负载近,并且能保证负荷的可靠供电。
供电线路应选择足够大的截面积,以减少输电线路的电阻损耗。
同时,为了保证供电线路的安全性和稳定性,还需要在适当位置设置过压、过流保护装置,并且与市电系统进行合理接地。
在设计变电所的变压器时,需要考虑到机械厂的负荷情况。
一般来说,变压器的额定容量应大于或等于机械厂的最大负荷,以确保变压器能够满足机械厂的需要。
同时,还需要选择适当的变压器类型,根据机械厂的用电特点选择是单相变压器还是三相变压器。
变电所的安全设备是设计过程中的重要组成部分。
主要包括断路器、隔离开关、熔断器等。
这些设备用于隔离和保护变电所的电力系统。
断路器用于切断供电线路,以保护设备免受过电流和短路故障的影响。
隔离开关用于在设备维护和检修时切断设备与电源系统的连接。
熔断器则用于保护电力系统免受过载电流的影响。
除了上述设备和设施外,变电所还应具备适当的维护设备和监控设备。
维护设备用于定期检修和维护电气系统的设备,例如变压器绝缘油的过滤器和测试仪器等。
监控设备用于监测电气系统的运行状态和负荷情况,例如电流互感器和电压互感器等。
在降压变电所设计过程中,还需考虑到机械厂的未来扩展需求。
机械厂往往随着业务的发展,会有新的设备和设施的增加,因此,在设计变电所时应预留足够的容量和空间,以便进行未来的扩容。
6某机械厂总降压变电所及配电系统设计
1 绪论配电网络与输电系统相比有几个明显的特点:配电馈线中的断路器沿线链状布置,线路中没有母线;线路中有任意数量的断开点,断开点随运行方式变化,电流方向不确定,因此保护必须是双向的;配电网络是有分支的网络,配电线路中节点的分支具有任意性,使保护配合关系复杂化;配电网络中有分布负荷,线路两端负荷不平衡;在双端供电的配电系统中电源可能有不相等的相角。
根据配电网的特点,以常开型联络开关为界可以将配电网划分成两种基本类型的网络:一种是单侧电源供电网络,例如辐射状、树状网和处于开环运行的环状网络;另一种是双侧电源供电网络或处于闭环运行的配电网络环状网络。
我国配电网自动化的发展是电力市场和经济建设的必然结果,长期以来配电网的建设未得到应有的重视, 建设资金短缺, 设备技术性能落后, 事故频繁发生, 严重影响了人民生活和经济建设的发展, 随着电力的发展和电力市场的建立, 配电网的薄弱环节显得越来越突出, 形成电力需求与电网设施不协调的局面。
国家颁布设施的电力法的贯彻后, 电力作为一种商品进入市场, 接受用户的监督和选择, 甚至于对电力供应中的停电影响追究电力经营者的责任。
另一方面, 高精密的技术和装备对电能质量要求, 配电网供电可靠性已是电力经营者必须考虑的主要问题。
随着市场观念的转变和电力发展的需求, 配电网的自动化已经作为供电企业十分紧迫的任务。
城市电网, 从八十年代就意识到配电网的潜在危险, 并竭力呼吁致力于城市电网的改造工程,并组织全国性的大型会议对配电网改造提出了具体实施计划, 各种渠道凑集资金, 提出更改计划,利用高技术、好性能的设备从事电网的改造。
当前我国配电网处于高速发展的时期, 国家从政策上给予很大支持, 具有相应的资金条件, 但我国配电网仍处于方案的探索时期, 特别是我国配电网的规模及覆盖面, 市场之大是任何一个经济发达或发展中国家无法比拟的, 而我国配电网的发展也是随经济发展同步进行, 为了探索我国配电网自动化方案, 先后对国外配电网的模式进行考察并在国内进行实验试点。
某机械厂降压变电所电气设计
某机械厂降压变电所电气设计1. 引言本文档是关于某机械厂降压变电所电气设计的详细说明。
降压变电所是机械厂电力系统的重要组成部分,负责将高压电流转换为适用于机械设备使用的低压电流。
本文档将介绍降压变电所的电气设计要求、设计流程、主要设备及其选型等内容。
2. 设计要求2.1 电源接入方式降压变电所的电源接入方式一般分为两种:直接接入变电站和通过配电变压器接入变电站。
根据某机械厂的实际情况,选择适合的电源接入方式,确保供电的可靠性和稳定性。
2.2 降压变电设备容量根据某机械厂的用电负荷需求,确定降压变电所的设备容量。
考虑到未来的扩展需求,建议留有一定的余量,以便后续增加负荷时不需更换或增加设备。
2.3 电气设备安装布局根据厂区的实际布局和安全要求,确定降压变电所的电气设备的安装布局。
保证设备之间的合理距离,便于运行和维护。
3. 设计流程3.1 方案设计根据电源接入方式和设备容量要求,设计降压变电所的初步方案。
考虑到降压变电所的安全性和可靠性,建议采用双路供电方案,以确保在一路电源故障时仍能正常供电。
3.2 设备选型根据初步方案确定的设备容量,选择合适的降压变电设备。
要考虑设备的质量和性能,确保其稳定运行和长寿命。
3.3 系统设计根据设备选型结果,进行降压变电所的系统设计。
设计系统的电缆和配电线路,确保其满足负荷需求,并且具备合适的安全保护机制。
3.4 施工图纸根据系统设计结果,绘制降压变电所的施工图纸。
图纸应包括设备布局、电缆线路、接地系统等详细信息,以便施工人员进行准确的安装和调试。
4. 主要设备及其选型4.1 变压器降压变电所的核心设备为变压器,用于将高压电流降压为适用于机械设备使用的低压电流。
变压器的选型应考虑负载容量、绝缘等级、效率等因素。
4.2 开关柜开关柜用于控制和保护降压变电所的电路。
根据需求选择合适的开关柜,应考虑其负载容量、保护功能、操作方式等因素。
4.3 电缆和配电线路电缆和配电线路是降压变电所的输电通道,负责将电能传输到各个用电设备。
某-机械厂降压变电所的电气设计
设计说明书《工厂供电》课程设计设计题目某机械厂降压变电所的电气设计所在系信息与机电工程系姓名学号指导老师专业年级2018年12月27日目录1.引言 (3)2.设计要求 (4)2.1设计题目 (4)2.2设计要求 (4)2.3设计依据 (4)3. 负荷计算和无功功率补偿 (5)3.1负荷计算的内容和目的 (5)3.2 负荷计算 (5)3.3 无功功率补偿 (6)4.变电所位置和选择 (7)5.变电所主变压器的选择和主结线方案的选择 (8)5.1 变电所主变压器的选择 (8)5.2 变压器主接线方案的选择 (8)5.3两种主线方案的技术经济比较 (10)6.短路电流的计算 (11)6.1绘制计算电路 (11)6.2确定短路计算基准值 (11)6.3计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (12)6.410KV侧三相短路电流和短路容量 (12)7.变电所一次设备的选择校验 (13)7.110KV侧一次设备的选择校验 (13)7.2380v侧一次设备的选择校验 (13)7.3高压母线的选择 (16)8.变电所的进出线和联络线的选择 (16)8.1 10KV高压进线和引入电缆的选择 (16)8.2 380V低压出线的选择 (17)8.3作为备用电源的高压联络线的选择校验 (20)9.变电所二次回路的选择与继电保护的整定 (21)9.1高压断路器的操动机构控制与信号回路 (21)9.2变电所的电能计量回路 (21)9.3变电所的测量和绝缘监察回路 (21)10.变电所的防雷装置与接地装置的设计 (24)10.1变电所防雷保护 (24)10.2变电所的公共接地线的设计 (24)11.设计图样 (25)12.参考文献 (27)1 引言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。
某工厂总降压变电所电气设计
河南工程学院
毕业设计答辩问题总结
题目某工厂总降压变电所电气设计
专业电气工程及其自动化学号201987456123 姓名123456
1、为什么采用单母线分段方式?35kV侧母线为何是1回进线?
采用单母线分段方式,可以提高供电的可靠性和灵活性。
在正常运行时,分段的断路器接通运行,母线发生短路故障,电源回路会自动断开。
对于非故障段可以继续运行,缩小母线故障停电范围,保证供电可靠安全。
根据设计有关规范规定,因工厂变配电实际情况所致,为了防止操作出现误差,占地大、投资大等缺点,故采用35kV母线1回进线,10kV侧加备用线2回路进线分布。
2、主变压器和电气主接线方式是如何选择确定得?
主变压器的选择主要是根据变电站所带负荷的类型,进行负荷电流的分析和计算确定变压器的容量,然后根据负荷是一级负荷还是二级负荷对电能可靠性的要求高低,进一步确定主变压器的台数和型号。
电气主接线方式主要是依据变电站在电力系统中的地位、进出线回路数、电压等级、设备特点及负荷性质来确定,主要满足的原则是可靠性、灵活性、经济性、稳定性来设计的。
3、防雷设备有哪些?两支避雷针分布符号及含义?
常见的防雷设备主要有避雷针、避雷线、避雷器;其中避雷器有火花间隙、管式避雷器、阀式避雷器、氧化锌避雷器。
本设计变电站设计为矩形,长为41.3m,宽为23.4m、高为5m。
保护范围以屋顶为基准,避雷器FZ-35、FZ-10,避雷针高度设为16.7m。
计算后可得出,覆盖面积为两圆面积,可以实现对变电站等设备的保护范围。
答辩时间:2013年6月18日。
6某机械厂总降压变电所及配电系统设计
6某机械厂总降压变电所及配电系统设计一、项目背景机械厂总降压变电所及配电系统设计是为了满足机械厂的电能供应需求,确保稳定可靠的电力供应,并保证机械设备的正常运行。
本文设计的总降压变电所及配电系统将提供给机械厂的三相交流电能,以满足机械设备的供电需求。
二、总降压变电所设计总降压变电所是机械厂电力供应的核心设施,负责将来自电网的高压交流电降压为适合机械设备使用的低压电能。
总降压变电所设计如下:1.变电站配置总降压变电所采用户外型箱式变电站,变电设备采用高低压开关设备配合变压器进行电能变换。
箱式变电站具有防锈、防雷、抗震等特性,可在恶劣气候条件下稳定运行。
2.变压器配置总降压变电所采用干式变压器,具有低噪音、低损耗、易维护等特点。
根据机械厂的用电需求,变压器的容量合理配置,确保正常运行时供电稳定,同时考虑到未来的扩容需求。
3.配电系统总降压变电所将提供三相交流低压电能给机械厂的配电系统。
配电系统应满足机械厂各个工作区域的供电需求,在设计时需要考虑以下几个方面:主配电室、机械设备区、照明区、办公区的用电需求,合理确定配电线路的走向和容量,以及配置相应的低压开关设备。
配电系统设计是总降压变电所设计的延伸,主要包括低压开关设备的配置、线路的走向与容量的确定、电气保护装置的选型等。
1.低压开关设备根据机械厂各个工作区域的用电需求,选择合适的低压开关设备,包括断路器、接触器、保护装置等。
低压开关设备应具有可靠性高、维护方便等特点,以确保配电系统的安全性和可靠性。
2.线路的走向与容量根据机械厂的布局及用电需求,确定配电线路的走向和容量。
考虑到用电负荷的变化,可适当预留一定的线路容量,以满足未来的扩容需求。
3.电气保护装置为了确保配电系统的安全运行,需要配置适当的电气保护装置,如过流保护装置、短路保护装置等。
这些保护装置能够快速检测到电路中的故障,从而及时切断电路,保护设备和人员的安全。
四、总结机械厂总降压变电所及配电系统的设计将提供可靠、稳定的电力供应,确保机械设备的正常运行。
某机械厂降压变电所电气设计_毕业设计论文
某机械厂降压变电所电气设计说明书目录摘要 (1)第1章绪论 (2)1.1 (2)1.2 工厂总平面图 (2)1.3 工厂内部和周边情况 (2)第2章负荷计算和无功功率补偿 (4)2.1 负荷计算 (4)2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (4)2.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (4)2.2 无功功率补偿 (5)第3章变电所位置和接线方案的选择 (8)3.1 变配电所的位置选择 (8)3.2 变电所主接线方案 (9)3.3变压器型号的选择 (10)3.4变电所进出线与临近单位联络线的选择 (13)第4章短路电流的计算 (14)4.1 短路电流 (14)4.2 绘制计算电路 (15)4.3 确定短路计算基准值 (15)4.4 计算短路电路中各个元件的电抗标幺值 (16)第5章降压变电所防雷与接地装置的设计 (17)5.1 变电所的防雷保护 (17)5.1.1 直接防雷保护 (17)5.1.2 雷电侵入波的防护 (17)5.2 变电所公共接地装置的设计 (17)5.2.1 接地电阻的要求 (17)5.2.2 接地装置的设计 (18)结论 (19)参考文献 (21)致谢 (20)摘要为保障工业生产安全进行,保证电能合理分配、输送,灵活改变运行方式。
特进行本次设计。
本设计主要阐述了对机械厂总降压变电所的电气设计方案。
在设计中进行了对工厂负荷的统计计算;变电所位置与型式的选择;变电所主变压器及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所进出线与邻近单位联络线的选择;降压变电所防雷与接地装置的设计等。
本机械厂降压变电所电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。
关键词:工厂供电,变电所,无功功率补偿,变压器,短路电流计算,一次设备,避雷器。
第一章 前言 1.1 设计背景本次设计要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷情况,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案、一次设备的选择、高低压设备和进出线,确定防雷和接地装置。
