35kv厂供电设计论文.doc

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1、课题名称 xx纺织机械35KV供配电系统 系 别 电 气 工 程 系 专 业 班 级 姓 名 学 号 指导教师 起讫时间:06 年2 月15 日 06 年4 月7 日(共八 周)xx纺织机械厂供配电设计摘 要我这次设计的是关于xx纺织机械厂供配电,其中涉及到工厂的供电、配电系统,通过对短路电流计算,系统的负荷计算,以及对供配电系统的运行和管理方面的接触,更加的了解了拿到一个课题怎么来对他进行设计,还有管理的章法和必要的安全。国内外研究阅读已成为一种必然的趋势。国内学多学者、教师还在整理我过的阅读经验,探讨阅读的规律,但尚未建立起科学的体系。国外,早在60年代,法国就成立了国际阅读学会,日本、英

2、国、澳大利亚等过,也在进行研究。美国阅读学专家,已写出了一套很有特色的阅读教程。此次设计是建立在供配电系统的概念、电力系统的额定电压、电力系统中性点的运行方式、电能的质量指标和电力负荷等基本知识上本设计在汲取各类参考书的基础上,更加注重理论上的系统性和工程上的实用性,特点如下:(1) 侧重于基本结构和基本原理的应用(2) 设计中附带图形一便于理解关键词:变压器、供配电、负荷计算、短路计算、防雷接地保护目 录第1章 设计基础资料 3第2章 供配电设计的意义和要求 4第3章 工厂供电设计的一般原则 4第4章 负荷计算及功率补偿5第5章 变压器的选择 14第6章 主结线方案的选择 14第7章 短路计

3、算 16第8章 导线、电缆的选择 20第9章 继电保护的选择与整定21第10章 防雷及接地 23第11章 结束语24第12章 主要参考文献 24第13章 致谢24一、 设计基础资料:1、各车间负荷序号 车间用电单位名称设备安装容量(kW)1纺织车间40000.80.82清花车间10000.80.83机修车间750.30.54锅炉房2000.750.85仓库50116供房1000.80.87办公楼50112、负荷类型纺织机械厂除纺织车间、清花车间部分设备为二级负荷外,其余均为三级负荷。3、电源工厂西南方向7公里处有新建地区压降变电所,110/35/10kV、125MVA变压器一台作为工厂的主电源

4、,允许用35kV或10kV中的一种电压,从一回架空线想工厂供电。此外,由正北方向其他工厂引入10kV电缆作为备用电源,平时不准投入,只在本厂的主电路发生故障或检修时提供照明及部分重要负荷用电输送容量不得超过计算负荷的20%。4、 其他设计基础资料及有关数据() 全厂总平面布线图;() 全厂管路系统图;() 车间环境的说明及建筑条件的要求;() 车间工艺装备的用电安装容量及负荷类型;() 动力站,房的用电情况及分布;() 气象及地质资料;() 35KV侧系统的最大三相短路容量380MVA,最小三相短路容量220MVA;() 供电部门对功率因数的要求:当以35KV供电时,cos0.9, 当以10K

5、V供电时,cos=0.95;() 电价1) 两部电价制:变压器安装容量1kVA, 4元/月。电度电价当供电电压为35KV时,=0.055元/kWh2) 普通工业电力电价:当供电电压为10kv时, =0.083/kwh。 (10) 工厂为二班制,全年工作时数为4500h,最大负荷利用时数4000h(均为统计参考值); (11) 线路的功率损失在发电厂引起的附加投资=1000元/kW。二、供配电设计的意义和要求众所周知,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

6、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。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节

7、约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1) 安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2) 可靠 应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3) 优质 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4) 经济 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,

8、适应发展。 三、工厂供电设计的一般原则按照国家标准GB50052-95 供配电系统设计规范、GB50053-94 10kv及以下设计规范、GB50054-95 低压配电设计规范等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1) 遵守规程、执行政策; 须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。(2) 安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。(3) 近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考

9、虑扩建的可能性。(4) 全局出发、统筹兼顾。按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。4、厂区高压配电系统设计根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。参考负荷布局及总降压变电所位置,比较几种可行的高压配电网布置放案,计算出

10、导线截面及电压损失,由不同放案的可靠性,电压损失,基建投资,年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。5、工厂供、配电系统短路电流计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短 路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。6、改善功率因数装置设计 按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需 移

11、相 电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。如工厂有大型同步电动机还可以采用控制电机励磁电流方式提供无功功率,改善功率因数。7、变电所高、低压侧设备选择参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,选择变电所高、低压侧电器设备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。并根据需要进行热稳定和力稳定检验。用总降压变电所主结线图,设备材料表和投资概算表达设计成果。8、继电保护及二次结线设计为了监视,控制和保证安全可靠运行,变压器、高压配电线路移相电容器、高压电动机、母线分段断路器及联络线断路器,皆需要设置相应的控制、信号、检测和继电器保护装置。并对保

12、护装置做出整定计算和检验其灵敏系数。设计包括继电器保护装置、监视及测量仪表,控制和信号装置,操作电源和控制电缆组成的变电所二次结线系统,用二次回路原理接线图或二次回路展开图以及元件材料表达设计成果。35kv及以上系统尚需给出二次回路的保护屏和控制屏屏面布置图。9、变电所防雷装置设计参考本地区气象地质材料,设计防雷装置。进行防直击的避雷针保护范围计算,避免产生反击现象的空间距离计算,按避雷器的基本参数选择防雷电冲击波的避雷器的规格型号,并确定其接线部位。进行避雷灭弧电压,频放电电压和最大允许安装距离检验以及冲击接地 电阻计算。四、负荷计算及功率补偿(一)负荷计算的内容和目的:1计算负荷又称需要负

13、荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。2尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。3平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。(二)负荷计算:负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有: 有功功率: = 无功功率: =视在功率: =计算电流: =需求系数 设备容量.为用电设备组所有设备容量之和, 每组用电设备容量 1. 纺织车间 有功计算负荷: = =0.84000=3200 kW

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