工厂供配电系统课程设计

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时间:2018-11-22

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1、供配电技术工厂供配电系统设计供配电技术设计报告课程名称:供配电技术实验项目:工厂供配电系统设计实验班级:指导教师:周卫姓名学号:自动化学院西校区实验室二〇一三年六月三十日29供配电技术工厂供配电系统设计目录前言4一、负荷计算和无功功率计算及补偿5(一)负荷计算和无功功率计算51、第一车间负荷计算52、第二车间负荷计算53、第三车间负荷计算64、第四车间负荷计算65、第五车间负荷计算66、生活区负荷计算6(二)变压器低压侧的有功负荷和视在负荷7(三)年耗电量的估算8二、变电所位置和形式的选择9三、变电所主变压器台

2、数和容量及主接线方案的选择10(一)变电所主变压器台数的选择101、变电所主变压器容量选择102、变电所主接线方案的选择11四、短路电流的计算13(一)采用标么制法进行短路电流计算131、确定基准值132、计算短路电路中各主要元件的电抗标么值13五、变电所一次设备的选择与校验15(一)一次高压设备的选择151、变电所一次高压设备的选择152、所一次高压隔离开关的选择163、电所一次高压熔断器的选择164、电所一次高压电流互感器的选择165、电所一次高压电压互感器的选择176、电所一次高压母线的选择177、柱绝缘

3、子选择17六、变电所二次设备的选择与校验1829供配电技术工厂供配电系统设计(一)低压断路器的选择181、瞬时脱扣器额定电流选择和动作电流整定182、长严时过电流脱扣器动作电流整定183、断路器额定电流选择184、灵敏度校验19(二)低压熔断器的选择191、选择熔体及熔断器额定电流192、校验熔断器能力19七、变电所高、低压线路的选择20(一)高压线路导线的选择20(二)低压线路导线的选择20八、变电所二次回路方案选择及继电保护的整定22(一)二次回路方案选择221、二次回路电源选择222、高压断路器的控制和信

4、号回路223、电测量仪表与绝缘监视装置224、电测量仪表与绝缘监视装置22(二)继电保护的整定231、变压器继电保护232、0.38KV侧低压断路器保护25九、防雷和接地装置的确定26(一)装设避雷针26(二)接地及其装置261、确定接地电阻262、接地装置初步方案273、计算单根钢管接地电阻274、确定接地钢管数和最后的接地方案27十、心得体会2829供配电技术工厂供配电系统设计前言课程设计是教学过程中的一个重要环节,通过课程设计可以巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立

5、分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线

6、,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。本设计可分为九部分:负荷计算和无功功率计算及补偿;变电所位置和形式的选择;变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所一次设备的选择与校验;变电所高、低压线路的选择;变电所二次回路方案选择及继电保护的整定;防雷和

7、接地装置的确定;心得和体会;附参考文献。另外有设计图纸4张(以附图的形式给出),分别是:附图一《厂区供电线缆规划图》;附图二《变电所平面布置图》;附图三《变电所高压电气主接线图》;附图四《变电所低压电气主接线图》。由于设计者知识掌握的深度和广度有限,本设计尚有不完善的地方,敬请老师、同学批评指正!29供配电技术工厂供配电系统设计一、负荷计算和无功功率计算及补偿(一)负荷计算和无功功率计算1、第一车间负荷计算查表A-1-1中的小批量的金属切削机床项,可得Kd=0.18,=0.5,=1.73所以0.18×(7.5×

8、3+4×8+3×7+1.5×10)=16.29kw16.29×1.73=28.18kvar查表A-1-1中的通风机项,可得Kd=0.8,=0.8,=0.75所以=0.8×2×3=4.8kw,=4.8×0.75=3.6kvar;则第一车间的总负荷:设同时系数,均为0.9,=0.9×(16.29+4.8)=18.98KW=0.9×(28.18+3.6)=28.6kvar==34.33KVA

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