地势低洼和可能积水的场所。
利用生活区的负荷来选变电所的位置利用生活区的负荷来选变电所的位置。
因为该生活区的负荷较集中于学生宿舍和食堂。
所以考虑到方便进出线及周围环境情况。
决定该变电所选在学生宿舍和食堂的中间来修建变电所,其型式附设式。
变电所型式的选择变电所有屋内式和屋外式两大型。
屋内式运行维护方便,占地面积少。
在选择生活区变电所的型式时,应根据具体地理环境,因地制宜技术经济合理时,应优先选用屋内式。
负荷较大的地方,宜设附设式或半露天式变电所。
负荷较大的及高层建筑内,宜设在室内变电所或组合式成套变电站。
负荷小而分散的生活区,或需要远离有易燃易爆危险及有腐蚀性时,宜设变电所。
如户外环境正常,亦可设露天式变电所。
当变压器容量在及以下时,宜设杆上式变电台或高台式变电所。
变电所主变压器和主结线方案的选择变电所主变压器的选择根据生活区的负荷和电源情况,生活区的主变压器可有下列两种方案装设台主变压器变电所,型式采用,主变压器容量应不小于总计算负荷,而容量根据所得出来的数据,选,即选台型的低损耗配电变压器。
至于生活区的二次负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
注由于二次负荷达到,侧电流达到,距离又较长,因此不能采用低压联络线作备用电源。
装设两台主变压器型号采用,而每台容量的选择,即同时每台主变压器容量不应小于全部二负荷之和即因此选两抬型的低损耗配电变压器。
本所二级负荷的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。
主变压器的联结组别均采用。
图装设台主变的主结线方案图装设两台主变的主结线方案附高压柜列图附高压柜列图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以设计下列两种主结线方案装设台主变压器的主结线方案装设两台主变压器的主结线方案两种主结线方案的技术经济比较比较项目装设台主变的主结线方案装设两台主变的主结线方案技术指标供电安全性满足要求满足要求供电的可靠性基本满足要求满足要求供电质量由于台主变,电压损耗略大由于两台主变并列,电压损耗小灵活方便性只台主变,灵活性稍差由于两台主变,灵活性较好扩建适应性稍差些更好些经济比电力变压器的综合投额查表得单价为万元,而查表得变压器综合投资约为其单价的倍,因此其综合投资约为万元万元查表得单价为万元,因此两台综合投资为万元万元,比台主变的方案多投资万元较高压开关柜含计量柜的综合投资查表的型柜按每台万元计,查表得其综合投资按设备价倍计,因此其综合投资约为万元万元本方案采用台型柜,其综合投资额约为万元万元,比台主变的方案多投资万元交供电部门的次性供电贴费按元计,贴为万元万元贴费为万元万元,比台主变的方案多投万元从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主结线方案图略优于装设台主变的主结线方案图,但按经济指标,则装设台主变的方案图远优于装设两台主变方案图,因此决定采用装设台主变的方案,即。
第四章短路电流计算及设备的选择短路电流计算的目的在发电厂和变电所的电气设计中,短路电流计算是其中的个重要环节。
其目的是在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定接线是否需要采取限制短路电流的措施等。
在选择载流导体及电器元件时,为了保证设备在正常运行和短路情况下都能安全,可靠地工作,同时又力为节约资金,这就需对有关短路电流值进行动稳定热稳定和开断能力的检验。
为选择继电保护方式和进行整定计算提供依据。
接地装置的设计,也需用短路电流。
短路电流计算的般规定按照高压配电装置设计技术规程和导体和电器选择设计技术规定的有关条文,对于验算导体和电器时所用短路电流,般有以下规定。
计算的基本情况电力系统中所有电源均在额定负荷下运行所有同步电机都具有自动调整励磁装置包括强行励磁短路发生在短路电流为最大值的瞬间所有电源的电势相位角相同应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。
对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。
接线方式计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式即最大运行方式,而不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。
短路电流的计算短路计算点三相短路电流三相短路容量条件选择由及地下土壤温度。
查表初选,其中,满足发热条件。
校验电压损耗。
假设从变电所至锅炉房的距离约为,而查表得的铝芯电缆的。
又锅炉房的得满足允许电压损耗的要求。
短路热稳定校验,求满足短路热稳定度的最小截面由于前面所选的缆芯截面大于,满足短路热稳定度要求,即选的四芯电缆。
中性线芯按不小于相线芯的半。
馈电给教师楼的线路亦采用型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。
按发热条件选择由及地下土壤温度。
查表初选的截面,其,不满足要求。
所以需要用两条的电缆把负荷分开。
这样就可以达到要求。
校验电压损耗。
假设从变电所至教师楼的距离约为,而查表得选的四芯电缆。
中性线芯按不小于相线芯的半。
馈电给校医院的线路亦采用型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。
方法同上。
电缆芯截面,选的四芯电缆。
中性线芯按不小于相线芯的半。
馈电给户外照明本所用电的线路亦采用型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。
方法同上。
电缆芯截面,选的四芯电缆。
中性线芯按不小于相线芯的半。
馈电给学生宿舍的线路亦采用型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。
按发热条件选择,由及地下土壤温度。
查表初选的电缆,其,不满足发热条件。
所以可以选用三条电缆把学生宿舍的负荷分开来供电。
校验电压损耗。
假设从变电所到学生宿舍大约有,查表得的铝芯电缆的,又因为学生宿舍的满足允许电压损耗的要求。
短路热稳定校验,求满足短路热稳定度的最小截面满足短路热稳定要求选三条的四芯电缆作为备用电源的高压联络线的选择校验,采用型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与邻近单位变电所的母线相联。
由于邻近单位变电所的数据不知,无法进行选择和校验,只有暂缺。
有关场所的单位建筑面积照明容量如表所示变电所的保护装置主变压器的继电保护⒈装设瓦斯保护。
当变压器油箱内部故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号当产生大量瓦斯时,应动作于高压侧断路器。
⒉装设反时限过过电流的保护。
采用型感应式过流继电器,两相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。
过电流保护动作电流的整定。
其中整定为。
注只能整数且不能大于。
过电流保护动作时间的整定因本变电所为电力系统的终端变电所,故其过电流保护的动作时间倍动作电流动作时间可整定为最短的。
过电流保护灵敏系数的检验其中满足灵敏系数的要求⒊装设电流速断保护。
利用的速断装置。
速断电流的整定其中,,,,速断电流倍数整定为注可以不为整数,但是必须在之内电流速断保护灵敏系数的检验或其中,因此其保护灵敏系数为查表可知按规定,电流保护含电流速断保护的最小灵敏系数为,则这里装设的电流速断保护系数稍低些。
作为备用电源的高压联络线的继电保护装置装设反时限过电流保护。
亦采用型感应式电流继电器,两相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。
过电流保护动作电流的整定其中,取,,,,整定为过电流保护动作时间的整定。
按终端保护考虑,动作时间整定为。
过电流保护灵敏系数。
因无邻近单位变电所母线经联络线至本校变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏系数,只有从略装设电流速短保护亦采用的速断装置但因无经邻近单位变电所和联络线至本校变电所高压母线的短路数据,无法整定计算和检验灵敏系数,只有从略变电所低压侧的保护装置低压总开关采用型低压断路器,三相均装过流脱扣器,既可保护低压侧的相间短路和过负荷利用其长延时脱扣器,而且可保护低压侧单相接地短路动稳定校验热稳定校验满足要求低压侧所有出线均采用型低压断路器控制,其瞬时脱扣器可时限对线路短路故障的保护总结与体会经过这个多月的毕业设计和对相关资料的收集,在设计过程中些电缆的设计让我很头痛,原因是由于受到施工现场框定,而又必须考虑本专业的些要求规范,从而形成了些矛盾点,这些矛盾在处理上让人很难斟酌,正是基于这种考虑我意识到要向更完美的进行次设计,与其他专业人才的交流沟通是很有必要的。
提高是有限的但提高也是全面的,正是这次设计让我积累了无数实际经验,使我的头脑更好的被知识武装了起来,也必然会让我在未来的工作学习中表现出更高的应变能力,更强的沟通力和理解力。
但由于个人水平限制原因,我对这个课题研究还不是很深入,论文本身还存在诸多欠妥之处,恳请老师给我提出宝贵的意见,只有发现问题面对问题才有可能解决问题,不足和遗憾不会给我打击只会更好的鞭策我前行,今后我更会关注新技术新设备新工艺的出现,并争取尽快的掌握这些先进的知识。
谢辞回想三年前我才刚走进学校的大门,现在我就快毕业了,时间过得真的很快,我也完成了很多电力方面的专业课程,现在也顺利地完成了学校生活区配电系统的毕业设计。
我之所以能够得到这样的成绩,不但是自己的翻努力,同学的帮助,同时离不开学校的支持,更离不开三年来悉心指导我的各位老师,在毕业设计中,老师对我的帮助是非常大的,可以这么说吧,本次的毕业设计,老师至少有半的功劳,在此,我想衷心地对老师说声老师,您辛苦了,当然,毕业是我的个新的转折点,但在即将毕业之际,在我将要离开教导我,关心我的学院和老师们,我真的很舍不得。
但离开是无法改变的,唯有借此机会感谢我的老师,我的学校,我的同学,更想在此对老师说声老师,谢谢你,学生年月日参考文献刘介才主编工厂供电第版北京机械工业出版社,陈化钢主编企业供配电北京中国水利水电出版社,刘介才主编工厂供电设计指导北京机械工业出版社,许建安主编电力系统继电保护北京中国水利水电出版社,韩风主编建筑电气设计手册北京中国建筑工业出版社徐永根主编工业与民用配电设计手册中国电力出版社苏文成主编工厂供电第版北京机械工业出版社,附录附图