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主要应用于机械加工企业。


关于以概率轮为理论基础而提出的用以取代二项式发达利用系数法,由于其计算比较繁复而未能得到普遍应用,所以只介绍需要系数法与二项式法。


当用电设备台数多各台设备容量相差不甚悬殊时,宜采用需要系数法来计算。


当用电设备台数少而容量又相差悬殊时,则宜采用二项式法计算。


根据原始资料,用电设备台数较多且各台容量相差不远,所以选择需要系数法来进行负荷计算。


按需要系数法确定计算负荷根据原始资料分析,本论文负荷是多组用电设备计算,所以,要根据多组用电设备计算负荷的计算公式来计算。


有功计算负荷的计算公式式中所有设备组有功计算负荷之和有功符合同时系数,本文资料有提供为无功计算符合单位为的计算公式式中对应于用电设备组功率因数的正切值,本设计资料有提供。


视在计算负荷单位为的计算公式计算电流单位为的计算公式负荷计算车间包括铸钢车间铸铁车间空压站,我们可以根据需要系数法计算各车间的有功功率无功功率容量与工作电流。


计算过程在附录设计计算书中。


把所有结果归纳得出下面的表。


变电所负荷计算变电所包括号车间铸钢车间。


号车间铸铁车间砂库。


号车间铆焊车间水泵房。


号车间空压站机修车间锻造车间木型车间制材场综合楼。


号车间锅炉房水泵房仓库污水提升机。


根据以上的公式,我们可以算出各车间变电所的负荷,计算过程在附录设计计算书中。


结果所得工厂各车间负荷情况及车间变电所的容量见表。


表各车间负荷结果表序号车间单位名称高压设备名称设备容量计算负荷铸钢车间电弧炉铸铁车间工频炉空压站空压机小计表各车间负荷结果表序号车间单位名称设备容量计算负荷车间变电所代号变压器台数及容量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污水提升机小计无功补偿计算确定补偿容量根据本资料所给的条件工厂最大负荷时的功率因数值在以上,所以必需采用并联电容器来采取无功补偿。


供电系统中装设无功功率补偿装置以后,对前面线路和变压器的无功功率进行了补偿,从而使前面线路和变压器的无功计算负荷视在计算负荷和计算电流得以减小,功率因素得以提高。


补偿前功率因数补偿后功率因数根据系统要求,变压器高压侧的功率因数应大于。


因此变电所低压侧补偿后的功率因数可取补偿容量取标准值。


根据上面的计算可以初步选出主变压器可选变压器。


补偿后总降压变电所低压侧计算负荷有功功率补偿前后不变无功功率变化为视在功率变化为其中为无功补偿。


损耗计算变压器是种能量转换装置,在转换能量过程中必然同时产生损耗。


变压器的损耗可以分为铁损耗和铜损耗。


变压器的基本铁损耗就是主磁通在铁心中引起的磁滞损耗和涡流损耗。


变压器的基本铜损耗是指电流流过时所产生的直流电阻损耗。


我们可以同过查询变压器得到空载损耗和短路损耗,也就是铁损耗和铜损耗。


通过查阅文献可得功率损耗公式铁损耗铜损耗有功功率损耗负载系数负载系数可以通过系统最大工作电流与变压器最大工作电流的比计算得出,通过查阅变压器的数值可以得出无功功率的计算台变压器的空载无功功率的损耗计算公式为变压器空载电流。


变压器阻抗电压。


根据上面个公式相加便得出无功功率损耗如下补偿后的功率因素总降压变电所高压母线计算负荷高压侧平均功率因数为满足要求。


般此类系统采用并联电容器进行补偿。


即在母线上每相设计个型号为额定容量为的并联电容补偿器。


变压器选择与主接线方案的设计选择降压变压器般正常环境的变电所,可以选用油浸式变压器,且应优先选用等系列变压器。


在多尘或由腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用。


等系列全密封式变压器。


多层或高层建筑内的变电所,宜选用等系列环氧树脂注干式变压器或充气型变压器。


根据本论文给出的条件我们可以选用油浸式变压器。


变压器的选择主变压器台数应根据负荷特点和经济运行的要求进行选择。


当符合下列条件之时,宜装设两台以上主变压器。


有大量级或二级负荷季节性符合变化较大,适于采用经济运行方式。


集中符合较大,例如大于时本冶金厂最大视在功率达到,且属于级负荷,应装设台变压器。


由于本厂有回进线,即有两个进线电源,根据前面所选择的主结线要采用线路避雷器来防止。


本厂的设计主要是选用型号为的串联间隙金属氧化锌避雷器。


对主变低压侧出口处可能出现的过电压,主要选用型号为合成绝缘氧化锌避雷器。


于母线处馈线引入的过电压和变压器低压出口处,主要选用型号为合成绝缘氧化锌避雷器。


直击雷,主要采用避雷针来防止对设备造成破坏。


及以下设备的绝缘水平低,所避雷针不得装设在配电设备的构架上,且为防反击要求避雷针与配电装置导电部分的空气距离不得少于米。


接地装置设计接地要求根据文献本变电所的公共接地装置的接地电阻应该满足以下条件式中电网额定电压,电位。


电网中架空线路总长度,单位。


电网中电缆线路总长度,单位。


因此公共接地装置电阻应满足。


接地装置的设计采用长的镀锌钢管数,初选根,沿变电所三面均匀布置,管距,垂直打入地下,管顶离地面。


管间用的镀锌扁钢焊接相连。


变压器室油两条接地干线高低压配电室各有条接地干线与室外公共接地装置焊接相连。


接地干线采用的镀锌扁钢。


变电所接地装置平面图如图接地电阻验算满足要求。


图变电所接地装置平面布置图结论本次毕业设计的题目是南方冶金机械修造厂总降压变电所及高压配电系统设计。


根据论文的要求首先进行了各车间的符合计算,对系统进行容量补偿有利于减少电能的损失。


采用的电气主接线具有供电可靠调度灵活运行检修方便且具有经济性和可扩建发展的可能性等特点。


所选主变经济合理。


在设计过程中,短路电流是按最严重情况考虑计算的,并结合实际环境,选择的电气设备提高了运行的可靠性,节约运行成本。


本设计还对系统做系列保护的选择,如继电保护,需要通过电流的整定与灵敏性的校验。


还有通过防雷设备的装设与接地装置保护的设计来增加系统的稳定性。


通过这次设计,我们进步领会电力工业建设中的政策观念和经济技术观念,以及对输变电的技术和经济问题,能够进行比较全面的综合分析。


使我们对电力系统有了个整体和具体的了解,这对我们今后工作中有积极的意义。


参考文献刘介才工厂供电设计指导北京机械工业出版社,余建明,同向前,苏文成供电技术北京机械工业出版社,胡虔生,胡敏强电机学北京中国电力出版社,姚春球发电厂电气部分北京中国电力出版社,何仰赞,温增银电力系统分析武汉华中科技大学出版社,黄纯华发电厂电气部分课程设计参考资料北京中国电力出版社,刘增良,刘国亭电气工程北京中国水利水电出版社贺家李,宋从矩电力系统继电保护原理北京中国电力出版社吕继绍电力系统继电保护设计原理北京水利电力出版社附录设计计算书变电所铸钢车间负荷计算变电所负荷计算铸铁车间砂库变电所负荷计算铆焊车间水泵房变电所负荷计算空压站机修车间锻造车间木型车间制材厂综合楼变电所负荷计算锅炉房水泵房仓库污水提升机各车间高压负荷计算电弧炉工频炉空压机以上为本厂总降压变电所低压侧负荷,因此总总总总总短路计算图短路等值电路取为,,且线路只有路运行,另路备用。


网络的基准电流网络的基准电流网络的基准电流根据文献查出线路阻抗运算公式线路变压器两台变压器并列后对与的出线线路电阻,由于距离太短阻抗可以忽略不计。


变压器分种情况当短路发生在变压器时,阻抗电压为,当短路发生在变压器或时,阻抗电压为。


变压器变压器当时侧短路时的短路电流侧短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流侧点短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流对于侧点短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流对于侧点短路时的冲击短路电流时侧短路时的短路电流侧短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流侧点短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流对于侧点短路时的冲击短路电流侧点短路时的短路电流对于本科毕业设计论文南方冶金机械修造厂总降压变电所及高压配电系统设计学院专业电气工程及其自动化年级班别学号学生姓名指导教师年月摘要间冶金机械修造厂如果对输配电系统进行个完善的规划,能很好地节约资金合理规划用地降低电能损耗提高电压质量保证系统的正常运行。


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