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1彳彦充犬券课程设计(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631324220205指导教师年2016=
875.5KW,E230,=
698.97KvarZ S30-
1145.9KVA式中,Z/k•是所有设备组的有功计算负荷々之和,是所有设备的无功计算负荷30之和因此可以求出全厂的总计算负荷为:尸犯二.广
0.9x
875.5=
787.95KWQ30=K*£go/95x
698.97=
664.02Kvar西+豳=
1030.43KVAS30=S,3=-^=
1565.58A-^^=
0.76cos=IX
1145.9J3UN要使低压侧功率从
0.76提高到
0.92,低压侧需要并联电容器,其大小为:Q=/30tan1-tan=
787.95[tanarccos
0.76tanarccos
0.92]c一2=
787.95x
0.855-
0.426=
338.03Kvar取Qc=350Kvar经考虑,可选用BGMJ
0.4-10-3的电容器,其额定电容为198uF因此,电容个o数n=%=吧=35,因为电容是单相的,所以取3的倍数,即最后取n二36个,q10c补偿后低压侧的视在计算功率为s狗二’
787.952+
664.02-3502:
722.34kvA变压器的功率损耗AP«
0.01S30⑵=
0.01x
722.34=
7.22kWTAQTB
0.05S30⑵=
0.05x
722.34=
36.1IkW变电所高压侧的计算负荷为P oi/=
787.95kW+
7.22kW=
795.17kW3Q二
664.02-350kvar+
36.11-
350.13kvar301S=J
795.172+
350.132=
868.84kvA301补偿后的功率因数为cos
0.916,满足要求
868.84章变电所位置和型式的选择变电所位置的选择,应该根据要求并经济技术和经济性分析比较后得出的变配电所选址的一般原则来确定总的来说,变电所的选址应该尽量靠近负荷中心关于工厂的负荷中心,可用负荷指示图或者负荷功率矩法来近似的确定这里我们采用负荷功率矩法来确定负荷中心的位置在工厂平面图的左下角,作一直角坐标的X轴和丫轴,然后测出各车间(建筑)和宿舍区负荷点的位置坐标,例如尸(修,乃),「(%尸(西,必)等,其中,2,%),尸尸等代表厂房
1、
2、3-10号的功率,工厂的负荷中心假设在位置产则总2,3(%,y),负荷+尸尸仿照力学中求重心的力矩方程可得3…+P,EgZPiXi按照比例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如下表所示表
4.1各车间和宿舍区的负荷点的坐标位置坐标轴12345678910X
2.
34.
77.
12.
34.
77.
12.
34.
77.
13.7cmY
5.
55.
55.
53.
83.
83.
82.
12.
12.
18.2cm由计算结果可知,x=
4.89,y=
5.47,工厂的负荷中心在2号厂房的东面,考虑到选址的一般原则和进出线和周围的环境,决定在2号厂房的东北方向建立工厂变电所,其型式选择车间附设变电所(即附设式),参考如下图所示XXX机械厂平面图tL1:2000公大门图
4.1第五章变电所变压器和主接线方案设计主变压器的选择
5.1根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案装设一台变压器,型号为S11型,而容量根据式子S N】S30,S N_T为主变压器容量,S30为总的计算负荷J^^S.=1250kv•A S=
1030.43kv•A,即选择了一台SU-1250/ION T30型低损耗配电变压器至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由临近单元相连的高压联络线来承担变电所主接线方案的选择
5.2一般大中型企业采用35-110kv电源进线时都设置总降压变电所,将电压降至6-lOkv后分配给各车间变电所总降压变电所主接线一般有线路——变压器组,单母线,内桥线,外桥线等几种接线方式按上面考虑可设计这个主接线方案装设一台主变压器的主接线方案
5.3这种主接线由于采用了高压断路器,因此变电所的停送电操作十分方便,而且在发生短路故障时,过电流保护装置动作,断路器自动跳闸,如果短路故障已经消除,则可立即合闸恢复供电如果配备自动重合闸装置,则供电可靠性更高但如果变电所只此一路电源进线时,一般也只用三级负荷但如果变电所低压侧有联络线与其他变电所相连时,或另有备用电源时,则可用二级负荷如果变电所有两路电源进线,如下图所示,则供电可靠性相应提高,可供二级负荷或少量一级负荷图
5.1装设一台主变压器的选择方案主接线方案的选择
5.
3.1车间的一,二级负荷所占比重较大,必须两个电源供电时,则应装设两台变压器每台变压器均能承担对全部一,二级负荷的供电任务如果与相邻车间有联络线时,当车间变电站出现故障时,其一二级负荷可通过联络线保证继续供电,因此选用一台主变压器的主接线方案第六章短路电流的计算确定短路计算基准值
6.1图
6.1短路计算电路取基准容量5d=100MVA,基准电压“为短路计算电压,即高压侧口=
10.5Kv,低压侧”2=
0.4kV,则:*1OOMVAr rA1A—=----------------=
6.
2.电力系统的电抗标幺值1已知电力系统的高压断路器断流容量为500MVA,则:yjooAm=0250QMVA.架空线路的电抗标幺值2查表得LGJ-150的线路电抗Xo=O.35Q/km,且架空线路总线路为3km,则:X2*=
0.35x3x-^=
0.
9510.
52.电力变压器的电抗标幺值3查表得变压器的短路电压百分值〃%=
4.5,则V.
4.5X100MVA=
3.6A3=_________________________100x1250m图
6.2短路计算等效电路点侧的相关计算
6.3K-
110.5kV.总电抗标幺值1X\-1=O.2+
0.95=
1.
15.三相短路电流周期分量有效值2⑶[kT
5.50kA/l.15=
4.78kA X-二/^二.其他三相短路电流3/〃⑶二/⑶二/⑶=
4.78kA ak-1靖=
2.55/〃⑶=
2.55x
4.78=
12.19kAI=
1.51/〃⑶=L51x
4.78=
7.22kA.三相短路容量4S⑶—Sd=10Am=
86.96MVAJ XL
1.15点侧的相关计算
6.4K-
20.4kV.总电抗标幺值1X;=
0.2+
0.95+
3.6=
4.75A-Z.三相短路电流周期分量有效值242二一^二二144/
4.75=
30.32kA A-乙X K.
2.其他三相短路电流3/〃⑶二/⑶=/⑶=
30.32kAcok-2琮=L84/〃⑶=L84x
30.32=
55.79kA£
1.09〃⑶=
1.09X
30.32=
33.05kA•1/
1.三相短路容量4^-2=^^=100MVA/
4.75=
21.05MVA第七章变电所一次设备的选择校验侧一次设备的选择校验
7.110kv按工作电压选择
7.
1.1设备的额定电压一般不应小于所在系统的额定电压即高压设备的额定U,U;U,N NN电压UNe应不小于其所在系统的最高电压Umax,即UN;Umax U=10kv,U=
11.5kv高N max压开关设备,互感器及支柱绝缘额定电压穿墙套管额定电压UNe=lL5kv,熔断器额定电压U«=12N按照工作电流选择
7.
1.2设备的额定电流儿不应小于所在电流的计算电流L,即1Ne2130按断流能力选择
7.
1.3设备的额定开断电流1或者断流容量Sm,对分断流电流的设备来说,不应小于它0c可能分断的最大短路有效值I⑶或者短路容量S⑶,即k kIN⑶或者s skk、、oc oc对于分断负荷设备电流的设备来说,则为【oc21OLmax【OLmax为最大负荷电流隔离开关•负荷开关和断路器的短路稳定度校验
7.
1.4a动稳定校验条件i2i
135.
166.3K;点
176.4K-2点
7.
1.
4.1短路动稳定度的校验条件
(1)断路器,负荷开关,隔离开关,电抗器的动稳定电流的峰值ax应不小于可能的最大的短路冲击电流骁,或其动稳定电流有效值【max应不小于可能的最大的短路冲击电流L,即/斗,小江h
(2)电流互感器大多数给出动稳定倍数长酬二认*/回iN,其动稳定度校验条件K x-2es(I^i,式中,L为电流互感器的额定一次电流NN sh
7.
1.
4.2断路器,负荷开关,隔离开关•电抗器的热稳定度校验断路器,负荷开关,隔离开关,电抗器的热稳定度校验条件为l/tNL⑶2tirnd
(3)2式中,1为其热稳定电流,t为其热稳定时间,卜为其通过电流的三相短路稳态电流,[ma为短路发热假想电流电流互感器大多给出热稳定倍数Kt=和热稳定时间t,其热稳定校验条件为(KjN)2t2l)28t式中,I为电流互感器额定一次电流母线,电缆的短路热稳定度,可按其满足热稳定度的最小截面Amm来校验,即[⑶____AA=—Jtma式中,为母线,电缆的导体截面积,C为导体的短路卜min热稳定系数,35千伏高压侧的短路计算值,I=
4.78KA,I=
7.22KA,ik shsh=
12.19KAo过程SW2-35/630型高压断路器校验额定工作电压35kv2线路工作电压35kv额定工作电流630A2线路计算电流
130.22A额定动稳定电流峰值17kA ish3=
12.19kA4S热稳定电流是
6.62x
424.78x
1.12GW5-35630-72型高压隔离开关校验额定工作电压35kv2线路工作电压35kv额定工作电流630A2线路计算电压
130.22A额定动稳定电流峰值72kA ish3=
12.19kALCW-35型电流互感器校验额定工作电压35kvz线路工作电压35kv额定工作电流500AN线路计算电压
130.22A额定动稳定电流峰值210kAish3=
12.19kA热稳定合格校验额定工作电压35kv\线路计算电压35kvIS热稳定电流是65+
0.12X1=
4328.01KA经计算以上设备合格对于上面的分析,如表3所示,由它可知所选一次设备均满足要求表
7.110kv一次侧设备的选择校验选择校验电压电流断流能力热稳定度其他动态稳定项目度参3T3装置地UN IkTIsh[⑶2tIkQ ima数点条件数10kv
57.7A
2.61KA
3.94kA
2.612xl.5二10据续表I2t*t额定U_u_locImaxN eN e次参数设10kv630kA16kA40kA GX2=高压少备512油断路型器SN10-号101/200规格高压隔10kv200A
25.5kA102X5二次负荷离开关二
5000.6GN6-810/20010kv
0.5A50kA高压熔断器RN2-1010/
0.Ikv电压互感器JDJ-10续表电压互V3V3感器皿…V3JDZJ-1010kv110/5A220xT90x
0.12电流互x
0.1=
31.8xl=81感器KALQJ-1010kv避雷针FS4-1012kv400A25kA102X5户外隔=500离开关GW-12/400侧一次设备的选择校验
7.2380V同样,做出380V侧一次设备的选择校验,如表4所示,所选数据均满足要求,表
7.2380v一次侧的选择校验选择校验电压电流断流能力热稳定度其他动态稳定度项目续表
(3)T⑶Ash参T I⑶2装置地UNIk00ima数点条件数总380v
25.22kA
27.49kA
25.222x
0.7=445据
1616.86AI2t t•u-u-loc额定参N eN eIfnax次数设380kv1500kA40kA低压断备路器型DW15-号1500/30规格380kv630A30kA低压断(大于(一般)路器130DW20-)630380kv200A25kA低压断(大于场路器DW20-)200续表380v1500A低压断路器HD13-1500/30500v1500/5A电流互感器LMZJI-
0.5500v100/5A电流160/5A互感器LMZI-
0.5高低压母线的选择73查表可知,10kv母线选LMY-340x4,即母线尺寸为40mmx4mm,380v母线选LMY-3120x10+80x6,即相尺寸为120mmx10mm,而中性母线尺寸为80mmx6mmo第八章变压所进出与邻近单位联络线的选择高压进线和引入电缆的选择
8.110KV高压进线的选择校验
8.
1.110KV采用LGJ型钢芯绞线架空敷设,接往10KV公用干线a.按发热条件选择由I3=13-=
57.7A及室外温度33度,查表得,初选O NTLGJ-35,其35°C时的L尸149AA3,满足发热条件b.校验机械强度查表得,最小允许截面积Amm=25mm2,而LGJ-35满足要求,故选他由于此线路很短,故不需要校验电压损耗由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验
8.
1.2采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆之间埋地敷设a.按发热条件选择由I3=L.=
57.7A及土壤环境25度,查表得,初O NT选缆线截面积为25mm2的交联电缆,其149A1满足发热条件b.校验热路稳定查表得,最小允许截面积4,A为Coo母线截面积,单位为mn,C为材料热稳定系数,I⑶8为母线通过的三线短路稳定电流,单位是A,是短路发热假想时间,单位是so本电缆线中,I=1960,t=
0.5+
0.2+
0.05=
0.ima75s,终端变电所保护动作时间为
0.5s,断路器短路时间
0.2s,C=77,把这些数据代入公式中得AA=I3=1960x=22mm2min Cmin8L//而LGJ-35的截面积A为25mm2满足要求,因此JL22-10000x25电缆满足要求作为备用电源的高压联络线的选择校验
8.2采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与相距约2Km的邻近单位交配电所的lOKv母线相连按发热条件选择
8.
2.1工厂二级负荷容量共
335.1KVA,ho=
335.1KVA/Q X10KV=
19.3A,最热月土壤平均温度为21℃.查表《工厂供电设计指导》8-43,初选缆芯截面积为25的交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,其r=90Al3o满足要求校验电压损耗
8.
2.2由表《工厂供电设计指导》8-41可查得缆芯为25的铝=
1.54Q/km缆芯温度按80℃计,X=O.12Q/km,而二级负荷的「3=94+129+
35.8KVo=
258.8KV,Q=
91.8+
93.8+
26.3kvar=
211.9kvar,线路长度按2km计,因此O
3258.8kWx
1.54x2Q+
211.9kvarx
0.12x2Q…ATTAU=--------------------------------------------------------------------------=85VlOKvAU%=85V/10000V x100%=
0.85%«AU=5%al由此可以看出满足电压损耗5%的要求短路热稳定校验
8.
2.3按本变压所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯25mm2的交联电缆是满足热稳定要求的而临近单位10KV的短路数据不知,因此该联路线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺以上所选变电进出线和联络线的导线和电缆型号规格如表所示表
8.1进出线和联络线的导线和电缆型号规格线路名称导线或电缆的型号规格10KV电源进线LGJ-35铝绞线(三相三线架空)主变引入进线YJL-10000-325交联电缆至1号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至2号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至3号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至4号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至5号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆380V低压至6号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆出线至7号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至8号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至9号厂房VLV22-1000-3240+1120四芯塑料电缆至10号厂房BLV-1000-14铝芯线5根穿内径25硬塑管与邻近单位10KV联络线YJL22-10000-316交联电缆第九章降压变电所防雷与接地装置的设计变电所的防雷保护
9.1由设计任务书中气象资料得知,该机械厂所在地区的年雷暴雨日数为20天虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护直击雷防护
9.
1.1根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所其所供负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护屋顶可装设避雷针或避雷带,避雷带采用直径20mm的镀银圆钢敷设,避雷带采用25mmX4mm的镀锌扁钢雷电波入侵的防护
9.
1.21在10kv电源进线的终端杆上装设FS4-10型阀式避雷器,其引下线采用25mmX4mm的镀锌扁钢,下面与公共接地网焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓连接2在10kv高压配电室内装设GG-1A F型高压开关柜,其中配有FS4-10型避雷器,靠近主变压器主变压器主要靠此避雷器来防护雷电侵入波的危害3在380V低压架空出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的铁脚接地,用以防护沿低压架空线浸入雷电波变电所公共接地装置的设置
9.2接地是电气设备中一个重要的环节根据GB50169——2006规定的要求,此配电系统应该安装接地线而按《工厂供电》附表24,此公共接地装置的接地电阻应该满足以下条件R4QE
187.
187.
187.
187.
258.
258.
289.
4.4QR-E因此公共接地电阻为R E4Q根据附表25计算,采用16根管径为50mm、长为
2.5mm的钢管作接地体,用40mmx4mm的扁钢相接,环形布置第十章设计总结总结
10.1在不懈的努力下,我终于完成了这次工厂供配电课程设计,在这次设计中,我感觉自己受益匪浅,在很多方面都有很大的提升,自己所学的专业知识都得到了强化和巩固,因为这次课程设计要求我们把自己所学的知识全部运用出来,能够举一反三,融会贯通这是对我们能力的一项综合评估他要求我们能充分发挥自己的能力,开拓思路,设计出完美适用的工厂供电系统在完成课程设计中,一开始的负荷计算,无功补偿和短路计算都可以结合书上的例题来分析,很快就可以完成,在选择变压器等电气设备和主线路方案制定时,由于对接线方式没有充分了解,而且缺少经验,选择结果不一定适用,但已经尽力了而且visio软件和autocad软件运用不算熟练,速度不是很快,但是随着设计的深入,以为参阅了大量资料,问题很快就迎刃而解了最后,感谢姜老师一个学期以来对我的教导,让我完成了本来不可能完成的供配电课程设计书,让我的专业知识掌握程度又上一层楼,扩宽了我的专业知识层面,非常感谢老师参考文献
[1]刘介才.工厂供电[M].5版.北京机械工业出版社,2015⑵任元会.工业与民用配电设计手册[M].3版.北京中国电力出版社,2005月IJ百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,调节和测量在工厂里面,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是他在生产成本中占得比重却不是很大电能在工业生产中十分重要,这并不能从它在产品成本或投资总额中所占比重看出来,而在于工业中实现电气化以后可以大大增加生产,提高产量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动程度,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,则可对工业生产带来严重的损失那么,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化十分重要由于能源节约是工厂供电工作中一个重要项目,而能源节约对于一个国家的能源建设也是具有十分重要的战略意义的因此,做好工厂供电工作,对于节约能源,支援国家经济建设,也具有十分重大的作用为了让工厂供电工作很好的为工业生产服务,切实保证工业生产和生活用电的需求,我们需努力使其达到安全,可靠,优质,经济这四个要求止匕外,在供配电工作中,应合理的处理局部和全局,当前和长远等关系,既要照顾局部的当前利益,又要有全局观念,顾全大局,适应发展第一章选题背景电能在我们生活中都可以随处可见,它不仅在生活发挥着重要的作用,在工业生产上也必不可少随着我国经济的飞速发展,电能的使用已经成为制约经济发展的一个重要因素为保证正常的供电需求,各地都在兴建一系列供电装置,国家也投入大规模人力物力修建供电系统,例如三峡大坝水力供电等在工业现代化迅速发展的今天,工厂的发展给国家带来巨大利益的同时,其用电负荷也越来越大,特别是负荷容量大、用电设备多我们这里的设计针对某机械厂的lOKv供配电系统所以本设计主要围绕10Kv的供配电系统的设计思路、设计步骤等进行阐述,并进行了相关设备的计算和检验此外,介绍了变电所的主接线是其中的一个至关重要的因素,它决定变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性所以在熟悉变电所的设计要求和设计过程,对从事电力过程设计,故障分析和判断是很有帮助的设计的意义通过设计,不仅可以系统的复习、巩固工厂供配电的知识,而且提高了我们的设计能力和创新思维能力,并能对在设计过程中出现的问题学会了分析和处理,为我们今后在工作和学习中提供了极其重要的帮助第二章系统总体方案设计设计内容及步骤
2.
11、确定全厂计算负荷,编制负荷总表;合理确定无功补偿要求lOKv侧.
2、拟定供配电方案,确定变配电所位置
3、合理确定变压器台数及数量,选择其规格型号
4、拟定变电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格
5、短路电流的计算
6、变电所一次设备的选择及检验
7、变压所进出线与邻近单位联络线的选择
8、变电所防雷与接地装置的设计第三章负荷计算计算负荷及无功功率补偿
3.1确定计算负荷的方法有很多,如二项式法、需要系数法等这里我们采用需要系数法确定计算负荷其公式如下有功功率尸30tan30=〃3()无功功率视在功率%=/^30+^30计算电流式中—该用电设备组的需要系数k—d—该用电设备组的容量p—e功率因数角的正切值tan-----------5一一用电设备的额定电压,单位KV所以本厂的负荷计算方法如下(以铸造车间为例)有功计算负荷二七仅,二200x
0.3=60KW30无功计算负荷tan=60x
1.02=
61.2Kvar030=〃3()视在计算负荷鬣=7602+
61.22=
85.71KV AS3o=J..+计算电流/=_^3o_85-71_=
130.22A=SUN
0.38^3各车间及生活区负荷计算如表
3.1表
3.1电力负荷计算表车间名称负荷有功功无功功视在功计算电厂房设备需要功率类别率率率流编号容量系数因数/kw铸造车间1动力
2000.
30.
76061.
285.
71130.22照明
50.
81.
04046.08锻压车间2动力
3500.
30.
65105122.
85161.
54245.43照明
80.
71.
05.
605.
68.51金工车间7动力
3000.
20.
656070.
292.
31140.25照明
100.
81.
080812.15续表
3.16工具车间动力
1500.
30.
64559.
8575113.95照明
70.
91.
06.
306.
39.574电镀车间动力
2000.
50.
810075125189.92照明
50.
81.
04046.08热处理车3动力
1500.
60.
89067.
5112.
5170.93间照明
50.
81.
04046.08装配车间9动力
1800.
30.
75455.
0877.
14117.21照明
60.
81.
04.
804.
87.2910机修车间动力
1600.
20.
653237.
4449.
2374.80照明
40.
81.
03.
203.
24.86锅炉车间8动力
500.
70.
83526.
2543.
7566.47照明
10.
81.
00.
800.
81.225仓库动力
200.
40.
8861015.19照明
10.
81.
00.
800.
81.22生活区照明
3500.
70.
9245272.
22117.
6413.60全厂负荷计算
3.2取KgpR.%K以=
0.95根据上表可以算出。
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