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供配电课程设计供配电课程设计
供配电课程设计
一 概述
1负荷计算及无功功率补偿
2、工厂总降压变电所的位置和形式选择
参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量。
3、工厂总降压变电所主结线方案设计
根据变电所配电回路数,,确定变电所高、低接线方式
4、系统短路电流计算
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。。
5、变电所高、低压侧设备选择
6继电保护及二次结线设计
7、变电所防雷装置
8变电所主接线图,变电所平面和剖面图
二 负荷计算及无功功率补偿
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: 1 视在功率: S30 = Pe·Kd (1)
2无功功率: Q30 = P30 ·tgφ (2)
3 有功功率: P30 =S30 XCoS φ (3)
4 计算电流: I30 = S30/√3UN (4)
5 S30XS30=Q30XQ30+P30XP30 (5)
使用以上公式计算出各个车间的用电负荷
表1 各个车间用电负荷
(单位;KW)
车间负荷统计表 V
A
视在功率K
额定功率KW
额定电压
额定电流
1
铸造车间
94.8
67.8
400
143
2
锻压车间
111.4
73.85
400
169
3
热处理车间
94
76
400
143
4
电镀车间
129
104
400
197
5
仓库
8.8
7.2
400
13.4
6
工具车间
115
71.1
400
176
7
金工车间
88
60
400
134
8
锅炉房
36
28.7
400
55
9
装配车间
60
42.6
400
91
10
机修车间
36
24
400
55
11
生活区
245
220
400
375
三 变电所主接线方案设计
3.1变压器容量和台数选择
总的视在功率是764KW ,考虑发展需要取用SL7-1000一台
当地平均温度25度, 高压进线为钢芯加强铝线LGJ-3 X 50
3 .2变电所主结线方案的设计和选择
由于该厂的部分负荷属于二级负荷,对电源的供电可靠性要求较高。现有4种方案
1 一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图如下这种主结线,其一次侧的高压断路器跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁,而处在线路断路器的内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。
2 高压侧采用隔离开关-断路器;由于采用了高压断路器因此变电所的停,送电操作十分方便,,同时高压断路器配有继电保护,在变电所发生短路喝过负荷时均能自动跳闸,但是电路可靠性差,不能胜任本设计要求
3 一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路
这种主结线图兼有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点,但所用高压开关设备较多,可供一、二级负荷,适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所,同时价格昂贵
4 一次侧的有两路高压进线,在隔离闸刀出线进行并接,通过高压断路器控制变压器,并有一个断路器进行低压联络。同时安装继电保护。此方式投资少。性价比高,。本设计采用这种方法
选中第4种 采用两路高压进线,两个高压断路器进行高压联络,采用一台变压器。优点是价格便宜可靠性高,线路简单 ,操作容易。故选择这种进线方法
进线形式;高压进线为架空线连接至配电房旁边,经电缆连接到进线柜
出线为电缆经过电缆沟通到各个车间,经过道路时改为穿钢管
。图 1 变电站电缆进出线图
四 短路电流计算的目的及方法
短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。
进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。
接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要元件的阻抗。在等效电路高压设备选择的一般要求必须
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