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1、江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计俸立月理)文学工厂供电课程设计某化纤毛纺织厂变电所及配电系统设计学校:江西理工大学系别:机电工程系班级:10机电(2)班学号:学生姓名:(第三组)指导教师:张老师2012年12月28日i江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计第一章工厂供电课程设计任务书2一、设计题目2二、设计要求2三、设计依据2四、设计任务4五、提交资料4六、设计时间4第二章负荷计算及功率补偿5一、负荷计算的方法5二、无功功率补偿7第三章变电所位置和型式的选择9第四章变电所变压器和主接线方案的选择111、主变压器的选择112、变电所主接线方案的选择112.1
2、装设一台主变压器的主接线方案112.2 装设两台主变压器的主接线方案122.3 主接线方案的选择13第五章短路电流的计算145.1 绘制计算电路145.2 确定短路计算基准值145.3 计算短路电路中个元件的电抗标幺值145.3.1 电力系统的电抗标幺值145.3.2 架空线路的电抗标幺值145.3.3 电力变压器的电抗标幺值145.4 k-1点(10.5kV侧)的相关计算155.4.1 总电抗标幺值155.4.2 三相短路电流周期分量有效值155.4.3 其他三相短路电流155.4.4 三相短路容量155.5 k-2点(0.4kV侧)的相关计算155.5.1 总电抗标幺值155.5.2 三相
3、短路电流周期分量有效值155.5.3 其他短路电流155.5.4 三相短路容量16第六章变电所一次设备的选择校验176.1 10kV侧一次设备的选择校验176.1.1 按工作电压选则176.1.2 按工作电流选择176.1.3 按断流能力选择176.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验176.1.4.1 短路动稳定度的校验条件176.1.4.2 断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的热稳定度校验176.2 380V侧一次设备的选择校验196.3 高低压母线的选择19第七章变压所进出线与邻近单位联络线的选择207.1 10kV高压进线和引入电缆的选择207.1.1 10kV高压进线的
4、选择校验207.1.2 由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验207.2 380低压出线的选择207.2.1 织造车间207.2.2 纺纱车间217.2.3 软水站217.2.4 锻工车间217.2.5 机修车间217.2.6 锅炉房217.2.7 水泵房217.2.8 化验室217.2.9 卸油泵房217.2.10 仓库227.3 作为备用电源的高压联络线的选择校验227.3.1 按发热条件选择227.3.2 校验电压损耗227.3.3 短路热稳定校验22第八章变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定248.1 变电所二次回路方案的选择248.2 变电所继电保护装置248.2.1 主变压
5、器的继电保护装置248.2.2 护动作电流整定248.2.3 过电流保护动作时间的整定248.2.4 过电流保护灵敏度系数的检验248.3 装设电流速断保护258.3.1 速断电流的整定:258.3.2 电流速断保护灵敏度系数的检验258.4 作为备用电源的高压联络线的继电保护装置258.4.1 装设反时限过电流保护258.4.2 装设电流速断保护268.4.3 变电所低压侧的保护装置26第九章降压变电所防雷与接地装置的设计279.1 变电所的防雷保护279.1.1 直接防雷保护279.1.2 雷电侵入波的防护279.2 变电所公共接地装置的设计279.2.1 接地电阻的要求279.2.2 接
6、地装置的设计27第十章设计总结29第十一章参考文献304江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计摘要工业企业供电,就是指工厂所需电能的供应和分配问题。众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量,它的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,又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。从而搞好工业企业供电工作对于整个工业生产发展,实现工业现代化具有十分重要的意义。工厂供电设计是整个工厂设计的重要组成部分,工厂供电设计的质量影响到工厂的和生产及其发展,作为从事工厂供电工作的人
7、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。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,如果工厂的电能供应突然中断,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
8、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:在电能的供应、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。此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局
9、,适应发展。我们这次的课程设计的题目是:某冶金机械修造厂变电所及配电系统设计;作为工厂随着时代的进步和推进和未来今年的发展,工厂的设施建设,特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计的工作,要做到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间。这主要变现在电力电压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现在需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年就因为容量问题而出现“光荣下岗”的情况发生。1精品资料推荐第一章工厂供电课程设计任务书一、设计题目某化纤毛纺织厂变电所及配电系统设计。二、设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展
10、,按照安全、可靠、优质、经济的工厂供电基本要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算,并选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。三、设计依据1 .工厂总平面图2 .车间组成及工厂负荷情况(1) .车间组成及布置织造车间;纺纱车间;软水站;锻工车间;机修车间;锅炉房;水泵房;化验室;卸油泵房;仓库。(2) .工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600H,日最大负荷才I续时间为5H。该厂除织造车间、锻工车间和锅炉房属二级负荷外,其余均为三级负荷。低压动力
11、设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计荷统计资料如表所示(表中设备容量是范围值,请各位同学避免取同样的容量数据)。厂房编号厂房名称负荷类型设备容量/kW需要系数功率因数1织造车间动力3500.80.8照明80.81.02纺纱车间动力3500.80.8:照明100.71.03软水站动力1000.650.8:照明30.81.04锻工车间动力500.30.651照明60.91.05机修车间动力3000.30.51照明70.81.06锅炉房动力2000.750.81照明60.81.07水泵房动力1
12、500.750.8照明30.81.08化驷至动力1000.750.8照明60.81.09卸油泵房动力500.750.8照明90.81.010仓库动力500.30.5照明30.81.0取Kp0.9、Kq0.95pq3 .供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6.0km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷
13、的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。与临近单位高压联络架空线线长度为3km=4 .气象资料本厂所在地区的年最高气温为38C,年平均气温为23C,年最低气温为-8C,年最热月平均最高气温为33C,年最热月平均气温为26C,年最热月地下0.8m处平均温度为25CO当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。5 .地质水文资料本厂所在地区平均海拔500m。地层以砂粘土为主;地下水位为2nl6 .电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA,动力电费为0.2元/kWH,照明(含家电)电费为0.
14、5元/kWH。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:610kV为800元/kVA=四、设计任务要求在规定时间内独立完成下列设计说明书需包括:工厂负荷计算及功率补偿,列出负荷计算表、表达计算成果;工厂总变电所主变压器的台数及容量选择;工厂总变电所主接线设计;车间导线型号及截面的选择;工厂电力系统短路电路的计算;变电所一侧设备的选择与校验;防雷保护和接地装置的设计;五、提交资料1)设计说明书2)工厂总配电所主接线电路图7 )变电所平布局图(导线的走向及型号标注)六、设计时间一周4江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程
15、设计第二章负荷计算及功率补偿一、负荷计算的方法1、负荷计算的内容和目的(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(2)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。(3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一
16、个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30=KdPe,Kd为系数无功功率:Q30=P30tan视在功率:S30="0cos计算电流:KV)I30=T,Un为用电设备的额定电压(单位为3Un2、各用电车间负荷计算结果:(1)织造车问动力的负荷计算:Pe=350KWKd=0.8 , cos =0.8tan =0.75P30 = Pe Kd=280KWQ30 = P50tan =210Kvar照明的负荷计算:Pe=8 KWKd=0.8 cos =1.0tan =0P30 = PE Kd=6.4 K
17、WQ30 = F3otan =0Kvar9车间总负荷计算:%=Kp(280+6.4)=286.4KWQ30=Kq(210+0)=210Kvar(2)纺纱车间动力的负荷计算:Pe =350 KWKd =0.8 cos =0.8tan =0.75P30 = Pe - Kd=280KWQ30 np30tan =210Kvar照明的负荷计算:Pe=10 KWKd =0.7 cos =1.0tan =0P30 = PE - Kd=7KWQ30 = P30tan =0Kvar车间总负荷计算:P30=K(350+10)=360KWQ30=Kq(0+210)=210Kvar由上述方法算出个车间的符合列表如下(
18、计算负荷去整)厂房编R厂房名称负荷回设备容量Pe/kW聿里:玄KU攵不数Kd功率因数costan()计算负荷P30/kwQ30/kvarS30/kva1织造车间动力3500.80.80.75280210350照明80.810.00606总计3582862102纺纱车间动力3500.80.80.75280210350照明100.710.00707总计3602872103软水站动力1000.650.80.75654981照明30.810.00202总计10367494锻工车间动力500.30.651.17151823照明60.910.00505总计5620185机修车间动力3000.30.51.7
19、390156180照明70.810.00606总计307961566锅炉房动力2000.750.80.75150113188照明60.810.00505总计2061551137水泵房动力1500.750.80.7511384141照明30.810.00202总计153115848化验室动力1000.750.80.75755694照明60.810.00505总计10680569卸油泵房动力500.750.80.75382847照明90.810.00707总计59452810仓库动力500.30.51.73152630照明30.810.00202总计531726总计取Kp=0.9、Kq=0.951
20、1689493、全厂负荷计算取Kp=0.9;Kq=0.95根据上表可算出:P30i=1168KwQ3Q=949kvar;q30 i是所有设备无功其中P3oi是所有设备组有功计算负荷P30之和;Q30之和。贝(JP30=KpP30i=0.9X11682Kw=1051KwQ30=KqQ30i=0.95x949kvar=902kvarS30=J%2Q302kvA=1385kvAS30I 30=2104AP30icos=1051/1385=0.76二、无功功率补偿要求工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,而由上面的计算可知cos=0.76V0.9,因此需要进行无功补偿,低压侧补偿后的功率因数应略高于
21、0.9,这里取cos=0.92。要使低压侧功率因数由0.76提高到0.92,低压侧需装设的并联电容容量为:Qc=P30(tan1-tan2)=1051tan(arccos0.76)-tan(arccos0.92)=451kvar取QC=600kvar因此,其电容个数为:n=QC/qc=600/100=6,由于电容是单相的,所以应为的倍数,取30正好。无功补偿后,变电所低压侧补偿后无功功率:Qi=Q30i-Qc=949kvar-451kvar=498kvar低压侧补偿后视在功率:S2=, 变压器损耗为:2-2P30iQ1 =1270kv AP=0.015S2=0.015Xi270=19.05Kw
22、Q=0.06S2=0.06Xi270=76.2kvar变电所高压侧计算负荷为:'P30=P30i+P=886.46Kw'Q30=Q1-Q=422kvarS30=-fs0Q30=982kv-A无功率补偿后的功率因数为:COS=F30/S30=0.91>0.9因此,符合设计的要求。第三章变电所位置和型式的选择变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心,工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定。在工厂平面图的下边和左侧,任作一直角坐标的X轴和Y轴,然后测出各车间(建筑)和宿舍区负荷点的坐标位置,例如Pi(xi,yi)、P2(x2,y»、P3(X3,y3)等,Pi、P2、2&
23、;分别代表厂房1、2、3.10号的功率,工厂的负荷中心假设在P(x,y),其中P=p+P2+P3+耳产P0因此仿照力学中计算中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标:RXiP2X2P3X3Pi。XPiP2P3Pi(Px)PT (Px) PTPyip2y2p3y3RiyiiPiP2P3P图3.i机械厂总平面图按比例K在工厂平面图中测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置表3.i所示表3.i各车间和宿舍区负荷点的坐标位置坐标轴i23456789i0X(cm)3.33.33.64.24.24.24.25.35.35.6Y(cm)i.22.23.5i.22.63.64.6i.52.54.3由计算结果可知,X=4.
24、3,y=2.5,工厂的负荷中心在2号厂房的东面(参考图3.i和3.2)。考虑的方便进出线及周围环境情况,决定在5号厂房的东侧紧靠厂房修建工厂变电所,其型式为附设式。江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计3.2按负荷功率矩法确定负荷中心1100江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计第四章变电所变压器和主接线方案的选择1 、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考虑有下列两种可供选择的方案:a)装设一台变压器型号为S9型,而容量根据式SNTS30,SNT为主变压器容量,S30为总的计算负荷。选Snt=1000kvA>S30=982kv
25、A,即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。b)装设两台变压器型号为S9型,而每台变压器容量根据式(3-1)、(3-2)选择,即SN.T>(0.60.7)X982kvA=(589.2687.4)kvA(3-1)SN.T>S30(I+n)=(134.29+165+44.4)KVA=343.7KVA(3-2)因此选两台S9-800/10型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均Yyn0。2、变电所主接线方案的选择按上面考虑的两种主变压器方案可设计下
26、列两种主接线方案:2.1 装设一台主变压器的主接线方案这种主接线由于采用了高压断路器,因此变电所的停、送电操作十分方便,而且在发生短路故障时,过电流保护装置动作,断路器会自动跳闸,如果短路故障已经消除,则可立即合闸恢复供电。如果配备自动重合闸装置,则供电可靠性更高。但是如果变电所只此一路电源进线时,一般也只用于三级负荷;但如果变电所低压侧有联络线与其他变电所相连时,或另有备用电源时,则可用二级负荷。如果变电所有两路电源进线,如图4-1所示,则供电可靠性相应提高,可供二级负荷或少量一级负荷。1111江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计lOkV电赧进线图4-1装设一台主变压器的主接
27、线方案2.2 装设两台主变压器的主接线方案一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图如4-2所示,其一次侧的QF1(跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁,而处在线路断路器QF1和QF1加内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。这种主结线的运行灵活性较好,供电可靠性较高,适用于一、二级负荷工厂。如果某路电源例如WL线路停电检修或发生故障时,则断开QF11,投入QF10(其两侧QSfe合),即可由WL獗复对变压器T1的供电,这种内桥式结线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变电所的变压器不需要经常切换的总降压变电所。122江西理工大学南昌校区 10机电一体化工
28、厂供电课程设计WL2WL1QS111QS121QF11QF12QF10QS123S9-800/10T2二QF21QF22QS2116-10KVQS122QF102QS112QS101T1QF11335 kv电源进线QF20QS221图4-2装设两台主变压器的主接线方案2.3 主接线方案的选择车间的一、二级负荷所占比重较大,必须两个电源供电时,则应装设两台变压器。每台变压器均能承担对全部一、二级负荷的供电任务。如果与相邻车间有联络线时,当车间变电站出现故障时,其一、二级负荷可通过联络线保证继续供电,则可以只选用一台变压器。从上述的方案比较中可以看出,则装设一台主变的主接线方案远优于装设两台主变的
29、主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案。133江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计第五章短路电流的计算K-1K-210kVS9-1000/10 380V5.1 绘制计算电路500MVA(2)*LGJ-150,6km00系统图5-1短路计算电路5.2 确定短路计算基准值Uc为短路计算电压,(5-1)(5-2)取基准容量Sd=100MVA基准电压Ud=Uc=1.05UN即高压侧Ud=10.5kV,低压侧Uc2=0.4kV,则Sd100MV?A,Id1=_=5.50kA、3Uc1310.5kV,Sd100MV?A5=一=144kA3Uc230.4kV5.3 计算短路电路中个
30、元件的电抗标幺值5.3.1 电力系统的电抗标幺值已知电力系统出口断路器的断流容量Soc=500MVA,故X1=100MVA/500MV-A=0.2(5-3)5.3.2 架空线路的电抗标幺值查表得LGJ-150的线路电抗X0=0.35/km,而线路长8km,故100MV?A,X2=0.35(/km)X8X-=2.6(5-4)10.5kv5.3.3 电力变压器的电抗标幺值查表得变压器的短路电压百分值Uk%=4.5,故X3=4.5X100MVA/(100X1000KVA=4.5(5-5)式中,Sn为变压器的额定容量因此绘制短路计算等效电路如图5-2所示,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标明短路计
31、算点。144江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计14.510.212.6k-114.5k-2图5-2短路计算等效电路5.4 k-1点(10.5kV侧)的相关计算5.4.1 总电抗标幺值*X (k 1) X1 X2=0.2+2.6=2.85.4.2 三相短路电流周期分量有效值3 _ Id1I k-1 = =5.50kA/ 2.8=1.96 kAX k-15.4.3 其他三相短路电流I''3I 3 I k31 = 1.96 kAish2.55I '' =2.55 x 1.96=5.0kA1sh1.51I '' 3 = 1.51 X 1
32、.96=2.96kA5.4.4 三相短路容量SdX k-1=100MV- A/2.8=35.7MV - A(5-6)(5-7)(5-8)(5-9)(5-10)(5-11 )5.5k-2点(0.4kV侧)的相关计算5.5.1 总电抗标幺值Xk-2=X1X2X3=0.2+2.6+4.5=7.35.5.2 三相短路电流周期分量有效值3=Id2Ik-2=144kA/7.3=19.7kA(5-12)(5-13)k-2155江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计5.5.3其他短路电流333I I Ik_2 = 19.7 kA3 3 _ _ _ _ish 1.84I=1.84 X 19.7 k
33、A =36.2 kA3Is3 = 1.09I=1.09 X19.7 kA=21.5 kA(5-16)(5-14)(5-15)1665.5.4三相短路容量=100MV- A/7.3 = 13.7 MV - A(5-17)以上短路计算结果综合图表5-1所示。表5-1短路计算结果短路计算点三相短路电流三相短路容量/MVA(3)1kI''(3)IiishI(3)IshSkk-11.961.961.965.02.9635.7k-219.719.719.736.221.513.7江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计第六章变电所一次设备的选择校验6.1 10kV侧一次设备的选
34、择校验6.1.1 按工作电压选则设备的额定电压UNe一般不应小于所在系统的额定电压UN,即UNeUn,高压设备的额定电压UNe应不小于其所在系统的最高电压Umax,即UNeUmax。UN=10kV,Umax=11.5kV,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压UNe=12kV,穿墙套管额定电压UNe=11.5kV,熔断器额定电压UNe=12kV。6.1.2 按工作电流选择设备的额定电流INe不应小于所在电路的计算电流屋,即iNeI306.1.3 按断流能力选择设备的额定开断电流Ioc或断流容量Soc,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能分断的最大短路有效值I3)或短路容量Sk3),即Ioc
35、Ik3)或醴S,对于分断负荷设备电流的设备来说,则为IocloLmax,loLmax为最大负荷电流。6.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验a)动稳定校验条件:iS3'ImaxI黑imax、Imax分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,i、I普分别为开关所处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值b)热稳定校验条件:I;tI(3)2tima6.1.4.1 短路动稳定度的校验条件(1)断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的动稳定电流的峰值imax应不小于可能的最大的短路冲击电流1助,或其动稳定电流有效值Imax应不小于可能的最大的短路冲击电流小即小ish;ImaxIsh。(2)电流互
36、感器大多数给出动稳定倍数Kesimax/(后Iin),其动稳定度校验条件为KesJ2Iinish;式中,Iin为电流互感器的额定一次电流。177江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计6.1.4.2 断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的热稳定度校验断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的热稳定度校验条件为12tI(3)2tima式中,It为电器的热稳定电流;t为其热稳定时间;I为通过电器的三相短路稳态电流;tma为短路发热假想时间。电流互感器大多给出热稳定倍数条件为(KtIlN)2t I2tma式中,Kt和热稳定时间t,其热稳定度校验IlN为电流互感器额定一次电流母线、电缆的短路热稳定
37、度,可按其满足热稳定度的最小截面Amin来校验,即IAAm.式中,A为母线、电缆的导体截面积;C为导体的短路热稳C1定系数,35千伏高压侧的短路计算值:Ik=2.61KA,Ish=3.94KA,ish=6.66KA。过程:SW2-35/630型高压断路器校验:额定工作电压35KV线路计算电压35KV额定工作电流630A线路计算电流92.75A额定动稳定电流峰值17KAish(3)=6.66KA4s热稳定电流是6.62X422.62X1.12GW5-35G/630-72型高压隔离开关校验:额定工作电压35KV线路计算电压35KV额定工作电流630A线路计算电流92.75A额定动稳定电流峰值72K
38、Aish(3)=6.66KALCW-35型电流互感器校验:额定工作电压35KV线路计算电压35KV额定工作电流500A线路计算电流92.75A额定动稳定电流峰值210KAish(3)=6.66KA热稳定合格JDJ-35型电压互感器校验:额定工作电压35KV线路计算电压35KV1S热稳定电流是(65+0.1)2X1=4238.01KA2.62X1.12经计算以上设备都合格。对于上面的分析,如表6-1所示,由它可知所选一次设备均满足要求表6-110kV一次侧设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动态定度热稳定度其它装置地点条件逡啜UnIN(3)Ik(3)IshI(3)2t14ma啜10kV57
39、.7A(I(1NT)2.61kA3.94kA2.6121.510.22次设额定参数UNeUNeIocimaxIt2t高压少油断路器SN10-10I/63010kV630kA16kA40kA1622512188江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计备型号规格身压隔离开关GN;-10/20010kV200A-25.5kA1025500二次负荷0.6电压互感器JDJ-1010/0.1kV-电压互感器JDZJ-1010,0.1,0.1.wy/ykV33<3J3-电流互感器LQJ-1010kV100/5A-225J20.1kA=31.8kA(900.1)21=81避雷针FS4-101
40、0kV-户外隔离开关GW4-12/40012kV400A-25kA10255006.2380V侧一次设备的选择校验同样,做出380V侧一次设备的选择校验,如表6-2所示,所选数据均满足要求。表6-2380V一次侧设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动态定度热稳定度其它装置地点条件参数UnIN(3)Ik(3)IshI2t1Lima-数据380V总1616.86A25.22kA27.49kA225.2220.7445-次设备型号规格额定参数UNeUNeIocimaxIt2t-低压断路器DW15-1500/3D380V1500A40kA-低压断路器DW20-630380V630AI30)30K
41、a(f)-低压断路器DW20-200380V200AI30)25kA-低压断路HD13-1500/30380V1500A-电流互感器LMZJ1-0.5500V1500/5A-电流互感器LMZ1-0.5500V100/5A160/5A-199江西理工大学南昌校区 10 机电一体化工厂供电课程设计6.3高低压母线的选择查表得到,10kV母线选LMY-3(404mm),即母线尺寸为40mm4mm;380Vt线选LMY-3(12010)+806,即相母线尺寸为120mm10mm而中性线母线尺寸为80mm6mm。2200江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计第七章变压所进曲线与邻近单位联络
42、线的选择7.1 10kV高压进线和引入电缆的选择7.1.1 10kV高压进线的选择校验采用LGJ型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kV公用干线。a) .按发热条件选择由I30=I1NT=57.7A及室外环境温度33,查表得,初选LGJ-35,其35°C时的1al=149A>I30,满足发热条件。b) .校验机械强度查表得,最小允许截面积Amin=25mm2,而LGJ-35满足要求,故选它。由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。7.1.2 由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆之间埋地敷设。a)按发热条件选择由I3o=Iint=
43、57.7A及土壤环境25,查表得,初选缆线芯截面为25mm2的交联电缆,其Ial=149A>I3°,满足发热条件。b)校验热路稳定按式AAminI(3)由但,A为母线截面积,单位为Cmm2;Amin为满足热路稳定条件的最大截面积,单位为mm2;C为材料热稳定系数;I为母线通过的三相短路稳态电流,单位为A;tima短路发热假想时间,单位为So本电缆线中I=1960,tima=0.5+0.2+0.05=0.75s,终端变电所保护动作时间”.5s,断路器断路时间为0.2s,C=77,把这些数据代入公式中得AminI(3)''ma1960,0.7522mm2<A=
44、25mm2。C77因此JL22-10000-325电缆满足要求。7.2 380低压出线的选择7.2.1 织造车间馈电给1号厂房(织造车问)的线路采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。a)按发热条件需选择由I30=201A及地下0.8m土壤温度为25C,查表,初选缆芯截面4298mm2,其*=212A>I3。,满足发热条件。b)校验电压损耗由图1.1所示的工厂平面图量得变电所至1号厂房距离约为288m而查表得到120mm2的铝芯电缆的R=0.31/km(按缆芯工作温度750计),Xo=0.07/km,又1号厂房的P30=94.8kW,Q3o=91.8kvar,故线路电
45、压损耗为(pRqX)94kW(0.310.288)91.8kvar(0.070.1)U23.7WUN0.38kVU%2378100%6.3%>Ual%=5%380c)断路热稳定度校验(3) tima.0.752AminI19700224mm2C76不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240mm2的电缆,即选VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。7.2.2 纺纱车间馈电给2号厂房(纺纱车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.3 软水站馈电
46、给3号厂房(软水站)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.4 锻工车间馈电给4号厂房(锻工车间)的线路亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.5 机修车间馈电给5号厂房(机修车间)的线路亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.6 锅炉房馈电给6号厂房(锅炉房)的线路亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.7
47、水泵房馈电给7号厂房(水泵房)的线路亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.8 化验室馈电给8号厂房(化验室)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。222江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计7.2.9 卸油泵房馈电给9号厂房(卸油泵房)的线路亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.10 仓库馈电给10号厂房(仓库)的线路,由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用
48、聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型5根(包括3根相线、1根N线、1根PE线)穿硬塑料管埋地敷设。a)按发热条件需选择由I30=16.2A及环境温度23C,初选截面积4mm2,其I.=19A>I30,满足发热条件。b)校验机械强度查表得,=2.5mm2,因此上面所选的4mm2的导线满足机械强度要求。c)所选穿管线估计长50nl而查表得Ro=0.85/km,X°=0.119/km,又仓库的P3o=8.8kW,Q30=6kvar,因此U(pRqX)8.8kW(8.550.05)6kvar(0.1190.05)10VUn0.38kV10U%100%2.63%<Ual%=5%3
49、80故满足允许电压损耗的要求。7.3作为备用电源的高压联络线的选择校验采用YJL22-10000型交联聚氯乙烯绝缘的铝心电缆,直接埋地放设,与相距约2Km的临近单位变配电所的10KY母线相连。7.3.1 按发热条件选择工厂二级负荷容量共335.1KVA,I30335.1kVA/(V310kV)19.3A,最热月土壤平均温度为21Co查表工厂供电设计指导8-43,初选缆心截面为25mm2的交联聚乙烯绝缘的铝心电缆,其,=90A>I30满足要求。7.3.2 校验电压损耗由表工厂供电设计指导8-41可查得缆芯为25mm2的铝&1.54/km(缆芯温度按80c计),Xo 0.12F30(
50、94 129 35.8)kW258.8kW,线路长度按2km计,因此U 258.8kW (1.54 2)/km ,而二级负荷的Q30 (91.8 93.8 26.3)kvar 211.9k var211.9k var (0.12 2)、,85V10kVU % (85V / 10000V) 100% 0.85 U al 5%223由此可见满足要求电压损耗5%勺要求。江西理工大学南昌校区 10机电一体化工厂供电课程设计7.3.3 短路热稳定校验按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯25mm2的交联电缆是满足热稳定要求的。而临近单位10KV的短路数据不知,因此该联路线
51、的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。以上所选变电所进出线和联络线的导线和电缆型号规格如表7-1所示表7-1进出线和联络线的导线和电缆型号规格线路名称导线或电缆的型号规格10KV电源进线LGJ-35铝绞线(三相三线架空)上变引入电缆YJL22100003X25交联电缆380V低压出线至1号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至2号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至3号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至4号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至5号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至6号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至7号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至8号厂房VLV22-10003X240+1X120料电缆至9号厂房
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