2020年(机械制造行业)红光机械厂

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1、(机械制造行业)红光机械厂目录第1章设计任务11.1设计要求11.2设计依据11.3设计任务2第2章负荷计算和无功功率补偿32.1负荷计算32.2无功功率补偿5第3章变压器的选择及主接线方案的确定73.1变电所主变压器台数和容量73.2主接线方案的技术经济比较8第4章短路电流的计算114.1绘制计算电路114.2确定短路计算基准值114.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值114.4k-1点(10.5kV侧)的相关计算124.5k-2点(0.4kV侧)的相关计算12第5章变电所一次设备的选择校验145.110kV侧一次设备的选择校验145.2380V侧一次设备的选择校验165.3高低压母线的选择

2、17第6章变压所进出线与邻近单位联络线的选择186.110kV高压进线和引入电缆的选择186.1.110kV高压进线的选择校验186.1.2由高压配电室至主变压器的一段引入电缆的选择校验186.2380低压出线的选择186.3作为备用电源的高压联络线的选择校验21第7章降压变电所防雷与接地装置的设计237.1变电所的防雷保护237.1.1防直击雷保护237.1.2雷电侵入波的防护23第8章二次回路方案的选择24第9章设计总结26参考文献27附录红光机械厂降压变电所主接线图28第1章设计任务1.1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,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技

3、术先进、经济合理的要求,确定变电所型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,确定变电所防雷接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制变电所系统图,功率因数补偿到0.9。1.2设计依据1.工厂负荷情况:本厂车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600小时,日最大负荷持续时间为6小时,该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。2、供电电源情况按照工厂与供电协议,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。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距

4、离本厂约8km。断路器断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过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1.7S,为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由2公里处邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线总长度为25km。3、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38度,年平均气温为23度,年最低气温为-8度,年最热月平均最高气温为33度,年最热月平均气温为26度,年最热月地下0.8m处平均温度为25。年雷暴日为20。4、地质水文资料本厂所在地区平均海拔500米,底层以砂粘土为主,地下水位为20米。5、电费制度本厂与当地供电部门达成协议

5、,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kw.h,照明电费为0.50元/kw.h。6、工厂负荷统计资料工厂编号厂房名称负荷类别设备容量/kw需要系数功率因数1铸造车间动力3000.30.7照明60.812锻压车间动力3500.30.65照明80.717金工车间动力4000.20.65照明100.816工具车间动力3600.30.6照明70.914电镀车间动力2500.50.8照明50.813热处理车间动力1500.60.8照明50.819装配车间动力1800.30.7照明60.8110机修车间动力1600.20.65照明40.81

6、8锅炉房动力500.70.8照明10.815仓库动力200.40.8照明10.81生活区照明3500.70.91.3设计任务1、设计说明书包括:1)摘要2)目录3)正文(设计过程及内容)4)附录参考文献2、设计图样本设计只做出变电所主接线图1张即可第2章负荷计算和无功功率补偿2.1负荷计算在负荷计算时,采用需要系数法对各个车间进行计算,并将照明和动力部分分开计算,照明部分最后和宿舍区照明一起计算。由公式:,得:1. 铸造车间:动力部分照明部分2. 锻压车间:动力部分,照明部分,;3. 金工车间:动力部分,明部分,;4. 工具车间:动力部分,照明部分,5. 电镀车间:动力部分,照明部分,;6.

7、热处理车间:动力部分,照明部分,7. 装配车间:动力部分,照明部分,;8. 机修车间:动力部分,照明部分,;9. 锅炉房:动力部分,照明部分,;10. 仓库:动力部分照明部分,;11.生活区照明;另外,所有车间的照明负荷:取全厂的同时系数为:,则全厂的计算负荷为:;2.2无功功率补偿无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和并联电容器两种。由于并联电容器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电容器在供电系统中应用最为普遍。由以上计算可得变压器低压侧的视在计算负荷为:这时低压侧的功率因数为:为使高压侧的功率因数0.90,则低压侧补偿后的功率因数应高于0.90

8、,取:。要使低压侧的功率因数由0.82提高到0.95,则低压侧需装设的并联电容器容量为:取:=370则补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为:计算电流变压器的功率损耗为:kwAkvSPT67.15.93.1044015.0015.0)2(30=D变电所高压侧的计算负荷为:补偿后的功率因数为:满足要求。第3章变压器的选择及主接线方案的确定3.1变电所主变压器台数和容量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:a)装设一台变压器型号为S9型,而容量根据式,为主变压器容量,为总的计算负荷。选=1250kVA=1068.49kVA,即选一台S9-1250/10型低损耗

9、配电变压器。至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。b)装设两台变压器型号为S9型,而每台变压器容量根据式(3-1)、(3-2)选择,即(3-1)(3-2)代入数据可得:=(0.60.7)1068.49=(641.09747.94)。因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均为Dyn0,如表3-1所示。表3-1两台变压器的型号变压器型号额定容量/额定电压/kV联结组型号损耗/kW空载电流%短路阻抗%高压低压空载负载S9-630/1063010.50.4Dyn111.35.83

10、.05(附:参考尺寸(mm):长:1760宽:1025高:1655重量(kg):3410)3.2主接线方案的技术经济比较装设一台主变压器的方案技术指标:供电安全性,满足要求。供电可靠性,基本满足要求。供电质量,由于一台主变,电压损耗较大。灵活方便性,只有一台主变,灵活性稍差。扩建适应性,稍差一些。经济指标:电力变压器的综合投资额,查得S9-1000/10的单价为15万元,而变压器综合投资约为其单价的2倍,因此综合投资约为2*15=30万元。高压开关柜(含计量柜)的综合投资额,查得GG-1A(F)型柜可按每台4.2万元计,其综合投资可按设备的1.5倍计,因此高压开关柜的综合投资约为4.2*1.5

11、*4=25.2万元。电力变压器和高压开关柜的年运行费,主变压器的折旧费=30万元*0.05=1.5万元;高压开关柜的折旧费=25.2万元*0.06=1.5万元;变配电的维修管理费=(30+25.2)万元*0.06=3.3万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(1.5+1.5+3.3)=6.3万元。供电贴费,主变容量每KVA为800元,供电贴费=1000KVA*0.08万元/KVA=80万元装设两台主变压器的方案技术指标:供电安全性,满足要求。供电可靠性,满足要求。供电质量,由于两台主变并列,电压损耗较小。灵活方便性,由于有两台主变,灵活性较好。扩建适应性,更好一些。经济指标:电力变压器

12、的综合投资额,查得S9-630/10的单价为10.5万元,因此两台变压器的综合投资约为4*10.5=42万元,比一台主变方案多投资12万元。高压开关柜(含计量柜)的综合投资额,本方案采用6台GG-1A(F)柜,其综合投资约为6*1.5*4.2=37.8万元,比一台主变方案多投资12.6万元。电力变压器和高压开关柜的年运行费,主变的折旧费=42万元*0.05=2.1万元;高压开关柜的折旧费=37.8万元*0.06=2.3万元;变配电的维修管理费=(42+37.8)万元*0.06=4.8万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(2.1+2.3+4.8)=9.2万元,比一台主变方案多投资2.9

13、万元。供电贴费,供电贴费=2*630KVA*0.08万元=100.8万元,比一台主变多交20.8万元。从上文可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远由于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变压器主接线方案,主接线图见附录。10kv选一个变压器方案图10kv选两个变压器方案图第4章短路电流的计算4.1绘制计算电路图4-1短路计算电路4.2确定短路计算基准值设基准容量=100MVA,基准电压=1.05,为短路计算电压,即高压侧=10.5kV,低压侧=0.4kV,则4.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值1.电

14、力系统已知电力系统出口断路器的断流容量=500MVA,故=100MVA/500MVA=0.22.架空线路查表得LGJ-150的线路电抗,而线路长8km,故3.电力变压器查表得变压器的短路电压百分值=4.5,故=3.6式中,为变压器的额定容量因此绘制短路计算等效电路如图4-2所示。k-1k-2图4-2短路计算等效电路4.4k-1点(10.5kV侧)的相关计算1.总电抗标幺值=0.2+2.6=2.82.三相短路电流周期分量有效值3.其他短路电流4.三相短路容量4.5k-2点(0.4kV侧)的相关计算1.总电抗标幺值=0.2+2.6+4.5=6.42.三相短路电流周期分量有效值3.其他短路电流4.三相短路容量如图表4-1所示。表4-1短路计算结果短路计算点三相短路电流三相短路容量/MVAk-11.961.961.965.02.9635.7k

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