厂用变电所主结线的设计。
一、 绪论。
二、设计原则。
三、设计目的。
四、设计内容。
五、设计方案论证。
六、计算过程。
七、使用设备清单。
八、心得体会。
九、参考文献。
十、总配电图。
一、 绪论。
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**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**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**、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。
二、设计原则。
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;
必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。
三、设计目的。
通过课程设计可以巩固本课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后的学习工作奠定基础。
四、设计内容。
某工厂共有4座独立车间,每个车间负荷为1600kva,功率因素为0.7,工厂可以得到35kv供电电压,厂内有一部需要35kv的高压锅炉,功率为700kw,厂总变电所用电为100v,4个车间需要配电电压为10.5kv,设计厂用总变电所的主结线,功率因素需要补偿到0.
85。五、设计方案论证。
收集基础资料(包括负荷、电源和自然情况)。
进行负荷计算和无功功率补偿(采用需用系数法和静电电容器补偿)。
确定供电电源(电压、供电方式、回路数),确定变压器的台数和容量,拟定主结线方案。
进行短路电流计算(采用标么制法)。
主要电器设备选择(高压断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器、电容器等)。
主要设备的继电保护设计(写明保护原则、制定保护方案、绘制原理展开图、写明工作原理)。
六、计算过程。
1)负荷计算。
补偿前的计算负荷和功率因数。
低压侧的有功计算负荷为。
sc1=1600kva
pc1=sc1cosα=1600×0.7=1120kw
qc1===1142.63kvar
pc2==0.9×1120×4=4032kw
qc2==0.95×1142.63×4=4341.99kvar
sc25925.36kva
变压器的功率损耗为。
△pt=0.015sc2=0.015×5925.36=88.88kw
△qt=0.06sc2=0.06×5925.36=355.52kvar
变电所高压侧总的计算负荷为。
pc3=pc2+△pt=4032+88.88=4120.88kw
qc3=qc2+△qt=4341.99+355.52=4697.51kvar
sc3= =6248.86kva
sc4=sc3+s锅=6248.86+700=6948.86kva
变电所高压侧的功率因数为
cosα==4120.88/6248.86=0.66
2)确定补偿容量。
现要求高压侧为0.85,而补偿在低压侧进行,所以我们考虑到变压器的损耗,可设低压侧补偿后的功率因数为0.88来计算需补偿的容量。
查表选bw10.5-120-1型性电容器,需要的数量为。
n==1935.36/120=16.128
实际补偿容量为。
考虑三相均衡分配,应装设18个并联电容器,每相6个。
3)补偿后的计算负荷和功率因数。
变电所低压侧视在计算负荷为。
sc1= =4584.55
此时变压器的功率损耗为。
pt1=0.015sc11=0.015×4584.55=68.77kw
qt1=0.06sc11=0.06×4584.55=275.07kvar
pc21=pc11+△pt1=4032+68.77=4100.77kw
qc21=qc11+△qt1=4341.99-2160+257.07=2457.06kvar
sc21==4780.53kva
s=6248.86-4780.53=1468.33kva
变电所高压侧的功率因数为。
cosα2==4100.77/4780.53=0.85
二、变电所主变压器和主结线方案的选择。
1.变电所主变压器的选择根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器选择以下方案:
1)装设一台主变压器选择单台主变压器,容量按下式选择即。
型式采用s7-7000/35
1) 装设两台主变压器型式采用s7,每台容量按式。
sn·t≈(0.6~0.7)sc选择,即。
由于企业负荷较大所以选择两台主变压器,型式为s7-3500/35
2.变电所主结线方案的选择按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案:
1)装设一台主变压器的主结线方案。
2)装设两台主变压器的主结线方案。
三、短路电流的计算。
1) 由图所示的短路电流计算系统图画出短路电流计算等效电路图。由油断路器断流容量估算系统电抗,用x1表示。
2) 取基准容量sd=100mva,基准电压,2个电压等级的基准电压分别为ud1=35kv,ud2=10.5kv,相应的基准电流分别为id1,id2,则个元件电抗标幺值为。
系统x 线路1wl
变压器t1和t2
3)k1点三相短路电流和短路容量的计算。
1)计算短路回路的总阻抗标幺值。
2) 计算k1点所在电压级的基准电流。
3) 计算k1点短路电流各量。
4)k2点三相短路电流和短路容量的计算。
1)计算短路回路的总阻抗标幺值。
2) 计算k2点所在电压级的基准电流。
3) 计算k2点短路电流各量。
心得体会。通过这次工厂供电的学习,发现了自己的很多不足,无论是对知识的理解还是实践能力以及理论联系实际的能力还急需提高。
这次的课程设计也让我看到了团队的力量,设计工作是一个团队的工作,团队需要个人,个人也离不开团队,必须发扬团结协作的精神。在课程设计中只有一两个人知道原理是远远不够的,必须让每个人都知道,否则一个人的错误,就有可能导致整个工作失败。团结协作是我们成功的一项非常重要的保证。
而这次设计也正好锻炼我们这一点,这也是非常宝贵的。
在这个过程中,我也曾经因为错误失落过,也曾经因为小有成绩而热情高涨。正如生活一样,汗水预示着结果也见证着收获。虽然这只是一次的极简单的课程设计,可是平心而论,也耗费了我们不少的心血,这才意识到老一辈对我们社会的付出,为了人们的生活更美好,他们为我们社会所付出多少心血啊!
通过这次课程设计,我感到:为完成这次课程设计我们确实很辛苦,但苦中仍有乐,和团队人员这十几天的一起工作的日子,让我们有说有笑,相互帮助,配合默契,多少人间欢乐在这里洒下,大学里一年的相处还赶不上这十来天的实习,我感觉我和同学们之间的距离更加近了。这个工程确实很累,但当我们实验成功的时候,我们的心中就不免兴奋,不免激动。
以前种种艰辛这时就变成了最甜美的回忆!
对我而言,知识上的收获重要,精神上的丰收更加可喜。让我知道了学无止境的道理。我们每一个人永远不能满足于现有的成就,人生就像在爬山,一座山峰的后面还有更高的山峰在等着你。
挫折是一份财富,经历是一份拥有。这次课程设计必将成为我人生旅途上一个非常美好的回忆!
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