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某泵站电气部分设计-毕业设计.docx

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word文档可编辑 1. 资料收集 1.1 资料整理 某抽水站地处镇江市东郊,江南大运河长江入口处,通过大运河与丹金溧漕河、扁担河、武宜运河和洮滆两湖相连,水系贯通镇江、丹徒、句容、高淳、丹阳、金坛、溧阳、宜兴、武进等县市,它与谏壁节制闸、谏壁船闸等组成谏壁水利枢纽工程。 某抽水站主体工程包括站房、机电设备、110KV变电所,上下游引河及交通桥等,站房内安装2.8CJ-70型立式全调节轴流泵6台,单机设计流量20m3/s,配套TL800-20/2150型立式同步电动机,功率800KW,设计总引排流量为120m3/s,总装机容量为4800KW。站身采用X型双向流道结构,断流方式为快速平板钢筋砼闸门,共36扇,其中出水流道12扇,进水流道24扇,采用液压启闭机集中控制 表1-1 主电动机技术参数 型号 容量 (kW) 额定电压 (kV) 额定电流 (A) 起动电流倍数 额定转数 (r/min) TL800-20/2150 6800 10 54.6 5 300 起动转矩/额定转矩 牵入转矩/额定转矩 最大转矩/额定转矩 励磁电压 (V) 励磁电流 (A) 负荷系数 (K1) 0.5 1.1 1.8 81 164 0.8 1.2 气象、地质资料 最热月平均最高气温:32.8℃ 最热月平均气温:28.4℃ 最高气温:41℃;最低气温:-10℃; 最热月地面下0.8m处土壤平均温度:27.7℃ 雷暴日数:36日/年 1.3 站用电负荷 各种站用电设备的容量、台数和负荷性质如下表1-2所示。 1.4 电源情况 某站主供电源采用110kV华能电厂专线供电,备用电源及发电出线采用10kV线路至城南变。工程等级为二等泵站工程,总投资1.3亿元人民币,2002年6月30日竣工。该站由距该站7 km变电所供电,采用架空高压导线输电,引入110KV电源或10KV。请根据经济技术比较后选定。110kV母线在最大运行方式下三相短路容量1000MVA,最小运行方式下三相短路容量800MVA。10kV母线在最大运行方式下三相短路容量800MVA,最小运行方式下三相短路容量500MVA。泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.9。 表1-2 站用电负荷表 设备名称 设备容量(kW) 负 荷 性 质 设备名称 设备容量(kW) 负 荷 性 质 冷却水泵 27 经常连续,一用一备 真空泵 214 不经常连续,一用一备 润滑水泵 222 经常连续,一用一备 照明 30 经常连续 排水泵(一) 17 经常连续 机修车间 45 排水泵(二) 14 不经常间断 办公室用电 138 空压机(一) 28 经常连续 可控硅励磁整流装置 614kVA 经常连续 空压机(二) 20 不经常连续 2. 主接线设计 2.1 泵站负荷设计 2.1.1 计算负荷 泵站电气部分设计,用到如下电气负荷。 计算负荷,即计算最大负荷,作为按发热条件选择电器和载流导体的依据。 计算尖峰电流,作为校验电压水平和选择保护设备的依据。 计算最大负荷日的平均负荷,作为计算电能消耗和选用补偿装置的依据。 2.1.2负荷计算的方法 通常,泵站主电动机单机容量较大,属于持续运行方式,而且占泵站总用电量的绝大部分。相对而言,站用电设备容量则很小,短时运行方式居多,在泵站总用电量中的比例也很小。所以,宜将两者分别计算。 2.1.2.1主电动机的计算负荷 对于选用相同型式主电动机的泵站,其计算负荷由下式求得: 式中 ——全泵站主电动机的计算负荷,; ——主电动机的额定功率,kW; ——主电动机的功率因数; ——主电动机的效率; ——主电动机的负荷系数,由表1-1查的,表中Pg为主水泵轴功率,kW; ——同时系数; ——配电线路的效率,。 表2-1 主电动机负荷系数 0.8~1 0.7~0.8 0.6~0.7 0.5~0.6 0.8~1 0.74~0.84 0.65~0.77 0.6~0.72 2.1.2.2站用电负荷统计 根据各站用电设备运行连续性的不同,分别统计出各类负荷的合计(表2-2),再根据相应公式分别算出:、……表(2-3),最后由公式(2-1)统计出站用电计算负荷。 表2-2 各站用电负荷的合计 设备名称 设备容量(kW) 安装台数(台) 经常而连续负荷(kW) 经常而间断负荷(kW) 不经常而连续负荷(kW) 不经常而间断负荷(kW) 照明负荷(kW) 整流设备负荷(kVA) 冷却水泵 7 2 7 7 润滑水泵 22 2 22 22 排水泵(一) 17 1 1

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