某工厂降压变电所的电气设计

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1、某工厂降压变电所的电气设计前言工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。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。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻

2、工人的劳动强度,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,则对工业生产可能造成严重的后果。本次设计根据课题提供的某机械制造厂的用电负荷和供电条件,并适当考虑生产的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定本厂变电所的位置和形式。通过负荷计算,确定主变压器的台数和容量。进行短路电流计算,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,最后按要求写出设计说明书,并绘出设计图样。具体过程和步骤:根据工厂总平面图,工厂负荷情况,供电电源情况,气象资料,地区水文资料和电费制度等,先计算电力负荷,判断是否要进行无功功率补偿,接着进

3、行变电所位置和型式选择,并确定变电所变压器台数和容量, 主接线方案选择,最后进行短路电流的计算,并对变电所一次设备选择和校验和高低压线路的选择。目录前言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。1任务书3一、设计题目:3二、设计要求:3三、设计依据:3第一章 负荷计算和无功功率补偿4第二章 变压器台数容量和类型的选择9第三章 变电所主接线方案设计10第一节 变压器一次侧主接线10第二节 变压器二次侧主接线10第四章 短路电流计算12第五章 变电所一次设备及进出线的选择与校验14第一节 变压器的选择与校验14第二节 低压两侧隔离开关的选择与校验15第三节 高压断路器的选择与检验1

4、5第六章 选择整定继电保护装置16第七章 防雷保护和接地装置的设计17结束语19参考文献20任务书一、设计题目:某工厂降压变电所的电气设计。二、设计要求:1、选择变电所主接线方案2、确定变电所主变压器的台数和设备容量、类型3、选择高低压设备和进出线4、选择相应的保护装置三、设计依据:1 工厂负荷情况 本厂大多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数3500h,日最大负荷持续时间为6h,低压动力负荷为三相,额定电压为380V;电气照明为单相,额定电压为220V。序号厂房名称负荷类别设备容量/KW需用系数功率因数1锻压车间动力3500.30.65照明80.71.02工具车间动力3600.30.6照明7

5、0.91.03锅炉房动力500.70.8照明10.81.04金工车间动力4000.20.65照明100.81.05装配车间动力1800.30.7照明60.81.06仓库动力200.40.8照明10.81.07热处理车间动力1500.50.8照明60.71.08铆焊车间动力1000.60.8照明50.71.09烘房动力500.80.8照明20.71.010生活区照明照明2000.80.9注:生活区距供电所200m,生活区的照明负荷中含有家用电器。2、供电电源情况 本厂从附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源,干线导线型号LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距1m,干线首端(电力系统的馈电

6、变电站)距离本厂8km。干线首段断路器容量为400MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护动作时间为1.7S。为满足工厂二级负荷要求,采用长度为20 Km架空线路取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长为80Km,电缆线路总长度为25Km。 变电所最大负荷时功率因数不低于0.9。3、气象资料 年最高气温38,年最低气温-8。年平均气温23,年最热月平均气温33。年最热月地下0.8m处平均温度为25。年雷暴日数为20日。第一章 负荷计算和无功功率补偿(一) 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

7、宿舍区照明一起计算。具体步骤如下:1. 锻压车间:动力部分 ,; 照明部分,; 2. 工具车间:动力部分,;照明部分,;3. 锅炉房:动力部分,; 照明部分,; 4. 金工车间:动力部分,; 照明部分,; 5. 装配车间车间:动力部分,; 照明部分,; 6. 仓库:动力部分,; 照明部分,; 7. 热处理车间:动力部分,; 照明部分,; 8. 铆焊车间:动力部分,; 照明部分,; 9. 烘房:动力部分,; 照明部分,; 10. 生活区照明:照明;取全厂的同时系数为:,则全厂的计算负荷为:;(二) 无功功率补偿 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:,可知,该厂3

8、80V侧最大负荷是的功率因数只有0.76.而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷是功率因数不应该低于0.91。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷是功率因素应稍大于0.91,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:无功功率补偿公式 式中 补偿前的自然平均功率因数对应的正切值 补偿后的功率因数对应的正切值所以无功功率补偿容量为:电力计算负荷表:厂房编号用电单位名称负荷性质有功功率()无功功率()视在功率()计算电流()1锻压车间动力105115.5399606.23照明5.62工具车间动力108143.64179.71273.05照明9.33锅炉房动力352

9、6.2543.7566.47照明0.84金工车间动力8088118.93380.69照明85装配车间动力5455.0877.13117.19照明486仓库动力861015.19照明0.87热处理车间动力7556.2593.75142.44照明4.28铆焊车间动力604575113.95照明3.59烘房动力40305075.97照明1.410宿舍区照明16076.8有功计算负荷()无功计算负荷()视在计算负荷()总计725.23623.24956.24同时系数=0.950.950.97功率因素()0.76补偿后的负荷如下表全厂负荷有功功率/kw无功功率/kvar视在计算负/kVA补偿前725.2

10、3623.24956.24无功补偿-311.12补偿后725.23312.12789.54补偿后功率因数()0.918第二章 变压器台数容量和类型的选择1、 考虑到变压器在车间建筑内,故选用低损耗的SCB10型10/0.4kV三相干式双绕组电力变压器。变压器采用无载调压方式,分接头,联接组别Dyn11,带风机冷却并配置温度控制仪自动控制,带IP20防护外壳。2、 由于工厂总负荷容量较大,对电源的供电可靠性要求较高,宜采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障后检修时,另一台变压器能对二级负荷继续供电,故选两台变压器。3、 变压器容量是根据无功补偿后的计算负荷确定的。补偿后的总计算负荷为,每台变压

11、器的容量,每台变压器的容量为800。第三章 变电所主接线方案设计第一节 变压器一次侧主接线在前面选择变压器时选择2台主变压器,且本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源;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。所以采用一用一备的运行方式,故变压器高压侧采用单母线接线,而低压侧采用单母线分段接线。该方案根据当地供电部门的要求,两路电源均设置电能计量柜,且设置在电源进线主开关后。变电所采用直流操作电源,为监视工作电源和备用电源的电压,在母线上和备用进线断路器之前均安装有电压互感器。当工作电源停电且备用电源电压正常时,先断开工作电源进线断路器,然后接通备用电源进

12、线断路器,由备用电源提供所有负荷。备用电源的投入方式可采用手动投入,也可采用自动投入。进线柜和出线柜均采用电缆进线和电缆出线。第二节 变压器二次侧主接线低压出线柜采用GCS低压抽出式开关柜。采用2列低压柜,低压柜最前端为变压器,变压器与低压柜之间通过矩形铜母线联接。在2个变压器低压母线之间设置联络柜。2个低压母线之间采用封闭式母线连接。在联络柜之后2个低压母线上分别设置无功补偿柜。无功补偿均采用低压侧集中补偿的方法,该方案考虑到以后发展,方便扩充出线柜。具体为:2个变压器的出线柜都采用GCS-01E方案,无功补偿柜采用2组GCS-34A主柜结合2组GCS-35C辅柜来进行无功补偿。 装设两台主

13、变压器的主接线方案如下图:Y0Y0220/380VS9-800GG-1A(F)GG-1A(F)-0710/0.4kVS9-80010/0.4kV联络线(备用电源)GG-1A(F)-54GG-1A(F)-113、11GW口-1010kVFS4-10GG-1A(J)-01GG-1A(F)-113GG-1A(F)-11GG-1A(J)-01GG-1A(F)-96GG-1A(F)-07GG-1A(F)-54主变主变联络(备用)高压柜列-96第四章 短路电流计算利用标幺值法计算由设计要求中可知:工厂使用干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等三角形排列,线距为1m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为400MVA。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1.7s。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。查表得=0.358, =0.221(1)确定基准值 取 而 计算短路电路中各

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