泵站供配电系统课程设计

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1、第一章主接线设计31.1负荷统计31.1.1全站电气负荷31.1.2泵的选型31.1.3配套电机31.1.4主电动机的计算负荷为:41.1.5站用电负荷统计51.1.6泵站总计算负荷51.1.7变压器选型51.1.8电气主接线图6第二章短路电路元件参数计算62.1确定各点短路电流62.1.1计算电路图和等值电路图如下:72.1.2选定基准值72.1.3计算各元件电抗标幺值72.1.4K1点短路计算72.1.5K2点短路计算7第三章一次设备选择93.1高压侧电气设备选择93.1.1高压断路器选择及校

2、核`93.1.2高压隔离开关选择103.1.3高压熔断器选择103.1.4高压电流互感器选择113.1.4.高压电压互感器的选择123.2低压侧电气设备选择123.2.1低压断路器的选择123.2.2低压隔离开关的选择143.2.3低压熔断器的选择153.2.4低压侧电流互感器选择153.2.5母线的选择163.2.6电力电缆的选择173.2.7电容补偿的选择183.2.8交流接触器的选择19第四章电气设备的布置194.1电气设备布置194.1.1电气设备布置要求194.1.2泵站的防雷设计204

3、.1.3泵站配电装置的防雷措施204.1.4泵房建筑物的直击雷防护21参考文献:23电气设备课程设计62第一章主接线设计1.1负荷统计1.1.1全站电气负荷长江6#泵站设计流量15立方米每秒,泵站设计扬程7.32米。该站有由上级变电所直接供电,采用架空高压线输电,引入10kv电源。泵站内安装轴流泵6台,轴功率170kw。另设排水泵10kw,电动葫芦4kw,检修动力8kw,平均功率因数0.8,平均效率0.85。泵站照明5.5kw,平均功率0.7。泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.9。1.1.2泵

4、的选型根据原始资料知:每台水泵的流量为2.5立方米每秒,设计扬程为7.32米,所以经过比对选择泵型号为700ZLB-70(0°、+2°、+4°).即出水口径为700mm,比转速为700,扬程为1-10m,流量为500-220000立方米每小时,口径为350-4500mm。1.1.3配套电机(1)电机功率确定水泵所需功率P水泵==1×10×9.80×7.32×10/6=179.34kW电动机所需功率P电机=179.34/0.85=210.99kW根据《泵站设计规范》GB/T50265-97,主电动机

5、容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定储备,储备系数为1.05~1.10。水泵最大轴功率N轴约为210.99KW,采用直接传动方式,则电动机配套功率为电气设备课程设计621.10/=210.991.10/100%=232.09KW,按电机容量系列,并考虑使电动机接近于满载运行,从而提高用电设备的自然功率因数,故选择电动机额定功率为250kW。(2)额定参数见表1-1表1-1电动机的额定参数型号额定功率额定电压额定功率因数效率额定电流Y355L3-6250kW380V0.9094.7%

6、466A外壳防护等级安装形式绝缘等级堵转转矩同步转速定子绕组接法IP23IMB3B级1.3倍额定转矩991r/min△接法安装台数(台)61.1.4主电动机的计算负荷为:单台电机输入有功功率P=PN/d=250/0.947=263.99kW单台电机输入功率S=P/=263.99/0.90=293.32kVA单台电机输入无功功率Q=S×=293.32×0.44=129.06kVAR取补偿后2=0.95,则2=0.33(参照并联电容器的无功功率补偿)原电动机1=0.90,则1=0.49需补偿无功功率为

7、Qc=PN×6×(1-2)/d电气设备课程设计62=250×6×(0.49-0.33)/0.947=253.43kVAR电机输入总功率S=N电机×S1=6×263.99=1583.94kVA1.1.5站用电负荷统计S排水泵=10/(0.8×0.85)=14.71kVAS电动葫芦=4/(0.8×0.85)=5.88kVAS检修动力=8/(0.8×0.85)=11.76kVAS照明=5.5/(0.7×1)=7.86kVA1.1.6泵站总计算负荷主变总容量S总容量=S排水泵+S电动葫芦S检修动力+S照明

8、+S=14.71+5.88+11.76+7.86+1583.94=1624.15KVA1.1.7变压器选型(1)变压器台数的确定由上面计算可知,泵站所需总的用电容量为1624.15KVA,而泵站的的设计要求是三级负荷,则根据经验,只需要设置一台主变压器即可。(2)确定各变压器的型号及相关参数根据上诉计算容量选择两台变压器的型号,并确定相关参数,结果见表1-2。表1-2变压器型号及相关参数电气设备课程设计62型号额定容量(kVA)额定电压(kV)连接组别损耗(W)阻抗电压(%)高压低

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