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山东农业大学南校区教职工住宅小区电气设计 山东农业大学南校区教职工住宅小区电气设计

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短路电流周期分量热效应热效应电流有效值毕业设计计算书山东农业大学南校区教职工住宅小区电气设计院部机械与电子工程学院专业班级电气工程及其自动化专业届次学生姓名学号指导教师装订线目录摘要引言设计概况小区概况设计依据设计要求设计成果设计计算书负荷分析负荷统计计算无功功率计算及补偿电力电容接线方式无功补偿方式无功补偿容量并联电容器的选择变电所位置和形式的选择概述小区变配电所的布置及结构方案配电室的结构值班室的结构变电所位置的确定主变压器台数和容量的确定变压器主变台数的选择变电所主变压器容量的选择变电所主接线方案的选择变电所主接线方案的评价变电所主接线方案的确定短路电流计算短路计算的意义和内容短路电流计算方法短路计算变压器次设备的选择与校验概述高压次设备的选择和校验低压次设备的选择和校验变电所高低压线路的选择高压侧线路的选择与校验低压侧线路的选择与校验弱电系统设计概述有线电视系统电话系统网络布线系统访客对讲系统防雷和接地装置的确定概述变电所防雷接地系统设计单体楼的防雷接地系统设计参考文献致谢附录山农农业大学南校区教职工住宅小区电气设计作者郭海蓝指导教师刘莫尘山东农业大学机械与电子工程学院泰安摘要随着社会的发展与人们生活质量的提高,以信息技术与建筑技术相结合的智能小区迅速地发展起来。 智能小区为人们提供更为便捷高雅舒适的居住环境,它不仅包括服务,空间展开,电子基础设施,缆线管理等般服务,更重要的是以建筑为平台,集结构,服务,管理,电气自动化及通信网络系统之间的最优化组合,向人们提供个安全,高效,舒适,便利的居住环境。 本次电气工程设计以最新智能小区的发展为背景,涉及小区的供配电设计,弱电系统设计,单体楼电气照明设计等几部分内容。 小区供配电设计是根据小区规模及建筑分布情况规划变电所的位置类型,主要包括负荷计算和相关设备的主接线方案的评价根据甲方的需求及工程的设计要求,选择低压侧均为单母线分段高压侧均为单母线的变电所主接线方案。 对该方案的评价可从以下几方面着手首先,从技术指标方面考虑,该方案的供电可靠性和运行灵活性都比较高,在低压母线侧发生短路时,仅故障母线段停止工作,非故障段仍可继续运行,可缩小母线故障时停电范围,同时对重要用户可从不同母线分段引出双回路供电,供电可靠性及运行灵活性相当高。 其次,从经济指标方面考虑,虽然该方案的初投资比较高,但从年运行费用包括设备折旧费,设备维护费和年电能损耗费考虑,该方案又有许多优越之处。 故本工程设计变电所采主接线方案用该方案。 变电所主接线方案的确定电源进线为满足小区负荷的要求,本变电所采用两路电源进线,路由小区西北侧的电缆线引进,此作为正常工作电源另路为联络线,从邻近的用电单位的联络线取得,为本小区负荷取得备用电源。 母线低压母线采用断路器分段的单母线制,母线分段开关通常闭合,并采用备用电源自动投入装置,以提高供电的可靠性。 为测量监视保护和控制主电路设备的需要,每段母线上接电压互感器,进出线上均串有电流互感器,为了防止雷电过电压侵入配电所时击毁其中的电气设备,每段母线上装设避雷器,与电压互感器同设在进线隔离柜中,共用组高压隔离开关。 低压配电出线该变电所的路低压出线均装设刀开关断路器供电给栋楼,小区照明消防以及小区备用,路出线经刀开关接触器供给低压配电室照明供电,还有三路出线为备用。 低压配电采用三相五线制供电系统。 并在入楼时统接地。 短路电流计算短路计算的意义和内容短路计算的目的对所选的电气设备进行动稳定和热稳定校验进行变压器和线路保护的整定值和灵敏度计算。 短路计算的内容计算总降压变电所相关节点的三相短路电流和两相短路电流。 短路电流计算方法视系统为无限大容量系统,采用标幺值法进行短路点的短路电流计算。 短路计算变电所相关节点的短路计算根据小区原始资料可知,供电部门采用的高压架空线钢芯铝绞线为该小区供电,距小区为,电力系统馈电变电站首端所装高压断路器的断流容量,查表知架空线短路电流周期分量热效应热效应电流有效值短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流周期分量热效应热效应电流有效值不对称短路电流计算各序阻抗参数正序负序两相短路电流计算两相短路电流两相短路冲击电流两相短路电流全电流两相短路容量短路点对称短路计算三相短路短路点平均电压短路点基准电流短路点系统分支分支名称系统分支电抗标幺值正序短路电流周期分量起始值短路冲击电流值短路电流全电流最大有效值起始短路容量非周期等效时间短路电流非周期分量热效应短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流周期分量热效应热效应电流有效值短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流在秒时的周期分量有效值路每相单位长度电抗平均值为。 图短路计算图最大运行方式图短路计算图最小运行方式确定基准值,取高低压短路计算最大运行方式计算算法节点导纳法基准容量考虑电动机反馈电流平均倍数冲击系数对称短路计算三相短路短路点平均电压短路点基准电流短路点系统分支分支名称系统分支电抗标幺值正序短路电流周期分量起始值短路冲击电流值短路电流全电流最大有效值起始短路容量非周期等效时间短路电流非周期分量热效应短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流在秒时的周期分量有效值短路电流周期分量热效应热效应电流有效值短路电流在秒时的周期分量有效值
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