他车间的计算负荷如表所示图供配电系统图车间变电所高压侧计算负荷的确定主要计算公式有其中,。
第页共页表各车间侧负荷统计表编号车间单位名称设备容量计算负荷铸钢车间铸铁车间砂库小计铆焊车间水泵房小计空压站机修车间锻造车间木型车间制材场综合楼小计锅炉房水泵房仓库第页共页污水提升站小计总计,高压设备的计算负荷总降压变电所二次侧计算负荷的确定主要计算公式有第页共页总降压变电所次侧计算负荷的确定主要计算公式表工厂负荷统计表计算内容车间计算负荷低压侧负荷变压器损耗高压侧负荷车间计算负荷低压侧负荷变压器损耗高压侧负荷车间计算负荷低压侧负荷变压器损耗高压侧负荷车间计算负荷低压侧负荷变压器损耗高压侧负荷车间计算负荷低压侧负荷变压器损耗高压侧负荷铸钢车间铸铁车间空压站侧总计算负荷总降变损耗全厂计算负荷第页共页三无功功率补偿及其计算本设计要求工厂最大负荷时功率因数不得低于,综合考虑经济效果,选用高压集中补偿。
高压集中补偿是指将高压电容器组集中装设在总降压变电所母线上,如图所示。
该补偿方式只能补偿总降压变电所的母线之前的供配电系统中由无功功率产生的影响,而对无功功率在企业内部的供配电系统中引起的损耗无法补偿,因此补偿范围最小,经济效果较其它补偿方式差。
但由于装设集中,运行条件好,维护管理方便,投资较少。
且总降压变电所母线停电机会少,因此电容器利用率高。
图高压电容器集中补偿的结线其功率补偿计算如下高压母线进行自动补偿查表可选型电容器,其个数为取个则实际补偿容量为补偿后二次侧视在计算负荷为次侧计算负荷为第页共页满足要求。
表高压母线自动补偿前后计算负荷及功率因数统计项目计算负荷侧补偿前负荷侧无功补偿容量侧补偿后负荷主变压器功率损耗侧负荷总计三总降压变电所的所址和型式的确定变电所所址的选择变电所所址选择的般原则选择工厂变配电所的所址,应根据下列要求经技术经济比较后确定尽量接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗电压损耗和有色金属消耗量。
进出线方便,特别是要便于架空进出线。
接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所。
设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输。
不因设在有剧烈震动或高温的场所,无法避开时,应有防震和隔热的措施。
不应设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。
不应设在厕所浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
不应设在有爆炸危险的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗邻时,应符合国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的规定。
不应设在地势低洼和可能积水的场所。
高压配电所应尽量与临近车间变电所或有大量高压用电设备的厂房合建在起。
负荷中心的确定变电所位置应尽量接近负荷中心,工厂的负荷中心用功率矩法确定。
在工厂平面图的下侧和左侧,任作直角坐标的轴和轴,按的比例测出各车间和生活区的负荷中心点的坐标位置标于图中,例如„„。
而工厂的负荷中心设在,按负荷功率矩法确定负荷第页共页中心路电流值,继电器选用型。
整定如下动作电流整定速断电流整定倍数第页共页式中变压器二次侧母线在最大运行方式下,三相短路时次侧的穿越电流保护装置的可靠系数,取电流互感器变比接线系数。
灵敏度校验速断保护灵敏度,按变压器次侧在系统最小运行方式时的两相短路电流来检验,即不满足要求,故应装设纵联差动保护。
四过负荷保护采用型感应式过电流继电器,两相两继电器式结线。
过负荷保护动作电流的整定其中过负荷保护动作时间的整定九车间变电所的防雷保护和接地装置的设计防雷保护防雷设备的选择个完整的防雷设备由接闪器或避雷器引下线和接地装置部分组成。
防雷的设备主要有接闪器和避雷器。
避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。
避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。
避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。
电源进线的防雷保护进线装设根避雷线,此避雷线为镀锌钢绞线,截面积为,以消除近区进线上的雷击闪络引起的雷电浸入波对变电所电气设备的危害。
第页共页进线保护段内的电杆工频接地电阻,进线保护段上的避雷线保护角不宜大于,最大不应大于。
高压架空线路的终端杆装设型阀式避雷器。
因进线是具有段引入电缆的架空线路,在架空线路的终端装设的避雷器与电缆头处的金属外皮相连并同接地,引下线用的镀锌扁钢。
二变电所的防雷保护在变电所屋顶装设根避雷针来防护直击雷,避雷针采用的镀锌圆钢,长,并引出两根接地线与变电所公共接地装置相连。
在高压配电室内装设的型高压开关柜,其中配有型阀式避雷器靠近主变压器,主变压器主要靠此变压器来防护雷电浸入波的危害。
三配电线路的防雷保护在高压配电室内装设的系列高压开关柜,配有型阀式避雷器可以保护馈电线路,防护雷电浸入波的危害。
二变电所接地装置的选择接地的概述接地和接地装置电气设备的部分与大地之间做良好的电气连接称接地。
埋入地中并直接与土壤相接触的金属导体,称接地体或接地极。
如埋地的钢管角铁等。
电气设备应接地部分与接地体相连接的金属导体称为接地线。
接地线在设备正常运行情况下是不载流的,但在故障情况下要通过接地故障电流。
接地体与接地线总称接地装置。
由若干接地体在大地中用接地线相互连接起来的个整体,称为接地网。
其中接地线又分接地干线和接地线。
接地干线般应不少于两根导体,在不同地点与接地网连接。
二接地电流和对地电压电气设备发生接地故障时,电流经接地装置流入大地并作半球形散开,这电流称接地电流。
由于这半球形球形球面距接地体越远的地方球面越大,所以距接地体越远的地方,散流电阻越小。
三接触电压和跨步电压当电气设备绝缘损坏时,人站在地面上接触该电气设备,人体所承受的电位差称接触电压。
四工作接地保护接地重复接地工作接地在正常或故障情况下,为了保证电气设备可靠的运行,而将电力系统中点接地称为工作接地。
保护接地将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。
电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其它原因而导致意外带点,容易造身触电事故。
为保障人身安全,避免或减少事故的第页共页危害性,电气工程中常采用保护接地。
重复接地将零线上处或多处通过接地装置与大地再次连接,称重复接地。
五接地电阻的要求对接地装置的接地电阻进行限定,实际上就是限制接触电压和跨步电压,保证人身安全。
电力装置的工作接地电阻应满足以下几个要求电压为以上的中性点接地系统中,电气设备实行保护接地。
由于系统中性点接地,故电气设备绝缘击穿而发生接地故障时,将形成单相短路,由继电保护装置将故障部分切除,为确保可靠动作,此时接地电阻。
电压为以上的中性点不接地系统中,由于系统中性点不接地,当电气设备绝缘击穿而发生接地故障时,般不跳闸而发出接地信号。
此时,电气设备外壳对地电压为,接地电容电流,当这个接地装置单独用于以上的电气设备时,为确保人身安全,取为,同时还应满足设备本身对接地电阻的要求,即同时当这个接地装置与以下的电气设备公用时,考虑到以下设备分布广安全要求高的特点,所以取同时还应满足下述以下设备本身对接地电阻的要求。
电压为以下的中性点不接地系统中性点不接地系统中,考虑到其对地电容通常都很小,因此,规定,即可保证安全。
对于总容量不超过的变压器或发电机供电的小型供电系统,接地电容电流更小,所以规定。
故障时,由保护装置切除故障部分,但为了防止零线中断时产生的危害,仍要求有较小的接地电阻,规定。
同样对总容量不超过的小系统可采用。
接地方案确定对接地电阻的要求查表可知此变电所的公共接地装置的接地电阻满足以下条件式中,因此公共接地装置接地电阻。
二接地装置的初步设计第页共页采用长,直径的钢管根,管间用的镀锌扁钢,沿变电所三面均匀布置,采用环路式接地网,初步考虑围绕变电所建筑四周,打入圈钢管接地体。
三接地电阻的验算单根接地体的接地电阻满足要求。
四最后接地方案的确定考虑到接地体的均匀对称布置,最后确定用长直径的钢管根,间距为,管间用的镀锌扁钢连接,采用环路式接地网,沿变电所三面均匀布置,接地干线均采用的镀锌扁钢。
五变电所接地装置平面布置如图所示配电室高压电容器室厕所维修间备件库休息室值班室控制室配电室变压器高压开关柜高压开关柜进线进线公共接地网变压器图接地装置平面布置图第页共页十设计结论周的工厂供电课程设计结束了,我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助。
在这次设计中遇到了很多实际性的问题,在实际设计中才发现,书本上理论性的东西与在实际运用中的还是有定的出入的,所以有些问题不但要深入地理解,而且要不断地更正以前的思维。
切问题必须要靠自己点滴的解决,这次设计里我主要完成了负荷计算和短路电流的计算,最后做了总降压变电所防雷保护和接地装置的设计。
本次设计主接线有可靠性高,经济性好等优点,基本能满足要求。
短路点的计算也是基本准确的,电气设备的选择和效验也严格按照规程进行。
在设备经济化,小型化,高参数,不检修的情况下,尽量压缩占地,满足较高的环保,消防及城市规划要求,具有较高的供电可靠性和运行安全性。
在设计中我遇到了些困难,但指导老师给我们的设计以极大的帮助,最终克服了这些困难,圆满完成了设计任务,使






























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