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1、精品感谢下载载1设计任务1.1 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,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所 主要变压器的台数与容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二 次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。1.2 设计依据1.2.1 工厂总平面图:图1.1工厂平面图1.2.2 工厂负荷情况6h 0本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h ,日最大负荷持续时间为该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表
2、1.1所小表1.1工厂负荷统计资料厂房编号厂房名称负荷类别设备容量/kW需要系数功率因数1铸造车间动力3000. 30 . 7照明60. 81 . 02锻压车间动力3500. 30 . 65照明80. 71 . 07金工车间动力4000. 20 . 65照明100. 81 . 06工具车间动力3600. 30 . 6照明70. 91 . 04电镀车间动力2500. 50 . 8照明50. 81 . 03热处理车间动力1500. 60 . 8照明50. 81 . 09装配车间动力1800. 30 . 70照明60. 81 . 010机修车间动力1600. 20 . 65照明40. 81 . 08
3、锅炉车间动力500. 70 . 8照明10. 81 . 05仓库动力200. 40 . 8照明10. 81 . 0生活区照明3500. 70 . 91.2.3 气象资料本厂所在地区的年最高气温为 38 C ,年平均气温为23 C ,年最低气温为-9 C ,年最 热月平均最高气温为33 C,年最热月平均气温为26 C,年最热月地下0.8米处平均气温 为25C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为 20。1.2.4 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,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 ,导线为等
4、边三角形排列,线距为 2m ;干线首端距离本厂约 8km 。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流保护和电流速断保护, 定时限过流保护整定的动作时间为 1.7s 。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为 80km ,电缆线路总长度为 25km 。1.2.5 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为18元/kVA ,动力电费为0.9元/Kw.h,照明电费为0.5元/Kw.h。工厂最大负荷时的功率因
5、数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费: 610VA 为 800/kVA 。1.2.6 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 2m精品2 负载计算和无功功率补偿2.1 负荷计算2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式主要计算公式有: 有功功率(单位KW)P30=PeKd,Kd为系(2-1 )无功功率(单位Kvar)Q30=P30-tan小(2-2)视在功率(单位KvA)S3O=P30/COS小(2-3)计算电流(单位A)I30 =S 30/资Un,Un 为用电设备的额定电压(单位为 Kv)(2-4)2.1.2
6、多组用电设备计算负荷的计算公式主要计算公式有:有功功率(单位 KW)P30=Ke - p Z2 P30(2-5)式中的12 P30 i是所有用电设备有功计算负荷 P30之和,K4是有功负荷计算系数,可取0.850.95.无功功率(单位Kvar),Q30 = KE-qZ2Q30,i(2-6)式中的Z2Q30是所有用电设备无功计算负荷 Q30之和,K0是无功负荷计算系数,可取 0.90.97.视在功率(单位KvA)S30 = (P230+Q 230)?(2-7)计算电流(单位A)l30=S30/(1.732Un)(2-8)经计算,各厂区及生活区的负荷计算表如下表2.1所示(额定电压取380V)表2
7、.1机械厂负荷计算表编号名称类别设备容量Pe/kw需 要 系 数 Kdcos()tan ()计算负荷P30/kwQ30/kwS30/kvaI30/A铸动力3000.30.71.029091.81造车昭八、明60.81.004.80间小计306一94.891.8132200锻压动力3500.30.651.171051232车间昭八、明80.71.005.60小计358一110.6123165251执 八、处动力1500.60.80.759067.53理车昭八、明50.81.0040间小计155-9467.5116176电镀动力2500.50.80.7512593.84车间昭八、明50.81.00
8、40小计255一12993.8159242仓库动力200.40.80.75865昭八、明10.81.000.80小计21一8.8610.716.2工具动力3600.30.61.33108143.66车间昭八、明70.91.006.30367一114.3143.6184280金工动力4000.20.651.178093.67车间昭八、明100.81.0080小计310一8893.6128195锅炉动力500.70.80.753526.38房昭八、10.81.000.80明小计51一一35.826.344.467装配动力1800.30.71.025455.19车间昭八、明60.81.004.80小
9、计186一58.855.180.6122机修动力1600.20.651.173237.410车间昭八、明40.81.003.20小计164一35.237.451.478生昭八、11活明3500.70.90.48245117.6272413区动力22201015.3856.1总(计380V昭八、明402侧)计入K*K±q=0.8=0.850.75812.2727.6109016562.2无功功率补偿由上表可知,该厂380V侧最大负荷时白功率因数是0.77,而供电部门要求该厂10kv进线侧最大负荷时因数不应低于0.90.考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时因数
10、应稍大于0.90,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无 功功率。Qc=P 30(tan 小1- tan ()2)=812.2tan(arccos0.77)-tan(arccos0.92)Kvar 即 Qc=370Kvar选PGJ1型低压自动补偿屏(如图2.1所示),并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方 案1 (主屏)1台与方案3 (辅屏)4台相组合,总共容量84kvar*5=420kvar 。变压器低k. t r r r
11、. t 、 1z>1-4. r lr.、,._.-. t、 1z> 1-41压侧的有功计算负何基本不变,而无功计算负何Q30= (727.6-420 ) kvar=307.6 kvar视在功率S30 P30cos '= D- =0.935S30Q320 =868.5 kVA ,计算电流 屋 -SJ=1320 A,功率因数提高为 3Un因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如下表所示:表2.2无功补偿后工厂的计算负荷项目cos小计算负荷P30/kWQ30/kvarS30/kvaI30/A380v侧补偿前负荷0.77811.4727.610901656380v侧无功
12、补偿容量-420380v侧补偿后负荷0.935812.2307.6868.51320主变压器功率损耗0.015S30=130.06S30=5210kv侧负荷计算0.92825.2359.690052集中补偿与分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降压相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。无功补偿的主要作用具体体现在: 提高电压质量; 降低电能损耗; 提高 发供电设备运行效率;减少用户电费支出。无功功率补偿装置:一般用并联电容器的方法来进行功率补偿。感谢下载载辅屏C1#方案6支路2#方案8支路3#方案6支路4#方案8支路图2.1
13、 PGJ1型低压无功功率自动补偿屏的接线方式3变电所位置和型式的选择我们的工厂是10kv以下,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。以3号厂房负荷中心为原点,建立直角坐标系,然后测出各车间(建筑)和宿舍区负荷点的坐标位置,pl、p2、p3p10分别代表厂房1、2、3 10号的功率,设定p1、p2 p10并设定p11为生活区的中心负荷,测出其坐标分别是(0, 3.2)、 (0, 1.6)、 (0,0)、 (2.4,4.8)、 (2.4, 3.2)、 (2.4, 1.6)、 (2.4,0)、 (6.2, 3.4)、 (5.6, 1.9)、 (5,0.4)、(8,
14、 5.4)如图3-1所示。而工厂的负荷中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标:P1x1P2x2P3x3P11 x11x PP2P3P11(PX)Pi(3-1 )P1y1P2y2P3y3Pi1 y11P1P2P3P11(Ry,)P(3-2)精品把各车间的坐标带入(3-1 )(3-2),得到x=3.1 , y=2.3由计算结果可知,工厂的负荷中心在 6号厂房的东北角。考虑到周围环 境和进出线方便,决定在5号厂房的东侧仅靠厂房建造工厂变电所,器型为附设式。图3.1按负荷功率矩法确定负荷中心感谢下载载4变电所主变压器台数、容量与类型的选择4.1 变电所主变压器的选择根据工厂的负荷情况和电源情况,工厂变电所
15、的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:1 、装设一台变压器型号为 S9 型,由容量根据式SNTS30, SNT 为主变压器容量,S30 为总的计算负荷。 SN.T=1000KVA>S30=861.1KVA, 即选一台型号为 S9-1000/10型低损耗电变压器。至于工厂的二级负荷所需的备用电源,考虑用临近单位相连的高压联络线来供电。2 、装设二台变压器型号为 S9 型,容量根据式由下式选择,即SNT (0.6 0.7) 900kVA= (540630 ) kVA(4-1 )SNT S30( ) =(132+160+44.4) kVA=336.4kVA(4-2 )因此选择两台 S9-63
16、0/10 型低损耗配电变压器。 至于工厂的二级负荷所需的备用电源, 考虑用临近单位相连的高压联络线来供电。主变压器的联结组号都为 Yyn0.4.2 变电所主接线方案的选择根据上面考虑的两种主变压器方案可设计出下列两种主接线方案.4.2.1 装设一台主变压器的主接线方案10kVFS4-1 1 GW -10GG-1A(J)-0甲1寸寸= GG-1A(中 GG-1A(F)-0祉也二T 1联络(备用电源)S9-10010/0.4k高压相GG-GG- 1A(F) -54GG- 1A(F -07GG- 1A(F -07主变 联络(备用)图4-1装设一台主变压器的主接线方案4.2.2 装设两台主变压器的主接
17、线方案精品10kV感谢下载载'lFS4-10GWH-10,1 GG-1A(F)-113、11 111=GG-1A(J)-011GG-1A(F)-07GG-1A(F)-540GG-1A(F)-96中二0S9-63010/0.4kVS9-63010/0.4kV;联络线(备用电源)(VI 220/380V高压柜列GG- 1A(F) -113GG- 1A(F) -11GG- 1A(J) -011A(F)-96GG- 1A(F) -07GG- 1A(F) -54主主 联络变变(备用)图4-2装设两台主变压器的主接线方案4.3 主接线方案的技术经济比较表4-1主接线方案技术经济比较比较项目装设一台
18、生变的方案装设两台主变的方案技供电安全性满足要求满足要求供电可靠性基本满足要求满足要求术供电质量由W主变,电压损耗较大由于四台主变并列,电压损耗较小指只有一台主变,灵活性稍差标灵活方便性由于有两台主受,灵活性较好扩建适应性稍差一些更于-些经电力变压器的综合查得S9-1000/10的单价为15.1万元,查得S9-630/10 的单价为10.5力兀,因此济投资额而变压器综合投资约为其单价的2倍,两台变压器的综合投资约为4*10.5=42 万指因此综合投资约为 2*15.1=30.2力兀兀,比,台主变方家多投资11.8力兀标高压开关柜(含计量直侍 GG-1A(F)里忸口狡母曰 4刀兀本方案米用6曰G
19、G-1A(F)柜,其综合投资约柜)的综合投资额其综合投资可按设备的1.5倍计,因此高压开关柜的综合投资约为4*1.5*4=24 力兀为6*1.5*4=36 万元,比一台主变方案多投资12万元电力变压器和高压开关柜的年运行费主变的折旧费=30.2力兀*0.05=1.51 万元;高压开关柜的折旧费 =24万元*0.06=1.44 方兀;变配电的维修管理费=(30.2+24 )万元 *0.06=3.25 万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(1.51 + 1.44+3.25) =6.2 力兀主变的折旧费=42万兀*0.05=2.1 力兀;高压开关柜白折旧费 =36力兀*0.06=2.16
20、万兀;变配电的维修管理费=(42+36 )力兀*0.06=4.68万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(2.1+2.16+4.68 )=8.94力兀,比一石土变方家多投资2.74万元供电贴费主变容量每KVA为800元,供电贴费=1000KVA*0.08 万元/KVA=80 力兀供电贴费=2*630KVA*0.08万元=100.8万兀,比,台主变多交20.8力兀从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主 接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远优于装设两台主变的主接线方 案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案。5短路电流的计算5.1绘制计算
21、电路K-1 -K-2500MVA :/7V>VLGJ-150,8km10.5kV S9-1000 0.4kV图5-1 短路计算电路8系统5.2确定短路电流的计算基准设基准容量Sd=100MVA ,基准电压Ud=Uc=1.05UN 。 UC为短路计算电压,即高压侧 Ud1=10.5kv , Ud2=0.4kv ,则Sd100MVAd13Ud1 ,3 10.5kV5.5kA(5-1 )d2Sd 3Ud2100MVA3 0.4kV144kA(5-2)5.3计算短路电路中各元件的电抗标幺值5.3.1 电力系统以知电力系统出口断路器的断流容量Soc=500MVA,故X1 =100MVA/500MV
22、A=0.2(5-3 )5.3.2 架空线路查表得LGJ-150线路的电抗X0=0.36 Q/KM,而线路长8km,故X2x0l %(0.36 8)UC100 MVA 一 72.6 (10.5kV)2(5-4)5.3.3电力变压器查表得变压器的短路电压百分值Uk%=4.5 ,故、, Uk%Sd4.5 100MVAX3kd=4.5100SN100 1000kVA(5-5)5-2所示。k-25.4.1总电抗标幺值*X(k 1)X1 X2=0.2+2.6=2.8(k I) I2(5-6)5.4.2三相短路电流周期分量有效值*IkI d1 *(k 1)5gA 1.96kA(5-7)5.4.3其他短路电流
23、"1.96kA(5-8)5.4.4 ish(3) I sh三相短路容量2.55I”1.51I ''Sd*X (k 1)2.55 1.96kA 5.0kA1.51 1.96 kA 2.96kA100MVA , 35.7MVA 2.8(5-9)(5-10 )(5-11 )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k-1/图5-2 短路计算等效电路5.4 k-1点(10.5kV侧)的相关计算5.5 k-2点(0.4kV侧)的相关计算5.5.1总电抗标幺值*X (k 1) X1X2X3=0.2+2.6+4.5=7.3(5-12 )5.5.2三相短路电流周期分量有
24、效值*IkI d2*X (k 2)144kA , 19.7kA 7.3(5-13 )5.5.3其他短路电流'(3)19.7kA(5-14 )5.5.4: i sh(3) I sh三相短路容量1.84I"(3)1.09I ''Sd*X (k 2)以上短路计算结果综合图表1.84 19.7kA 36.2kA1.09 19.7kA 21.5kA100MVA13.7MVA7.35.1所示。(5-15 )(5-16 )(5-17 )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)I kI "(3)I (3):(3) ish (3)I sh
25、S(3)k-11.961.961.965.02.9635.7k-219.719.719.736.221.513.7周培福:题目 76 变电所一次设备的选择6.1 10kV 侧一次设备的选择校验6.1.1 按工作电压选则设备的额定电压Un e一般不应小于所在系统的额定电压 Un,即UNe Un,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UNe Umax。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 U Ne=12kV 。6.1.2 按工作电流选择设备
26、的额定电流I N e 不应小于所在电路的计算电流I 30 ,即 I N e I 306.1.3 按断流能力选择设备的额定开断电流I oc 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Ik3)或短路容量Sk3),即#精品感谢下载载IocIk3)或 s03Sk3)(6-1 )对于分断负荷设备电流的设备来说,则为Ioc loLmax, 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i i(3)或 I I(3)1 max sh max sh(6-2)imax、Imax分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,iS3&
27、#39;、4?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'(6-3)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6.110 kV 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UnI N (3)I k (3) I shI(3)2 t 1,ima数据10kV57.7A ( I(in T)1.96kA5.0kA21.962 1.9 7.3次设备型额定参数UNeUNeI ocimaxIt2 t高压少油断路器SN10-10I/63010kV630kA16kA40 kA162 2 512号规格局压隔离开关GN:
28、-10/20010kV200A一25.5 kA2102 5 500二次负荷0.6高压熔断器RN2-1010kV0.5A50 kA一一电压互感器JDJ-1010/0.1kV电压互感器JDZJ-1010 0.1 0.1-=/=! rkVV3 V3 J3一一一一一电流互感器LQJ-1010kV100/5A一225 衣 0.1=31.8 kA(90 0.1)2 1 =81一避雷针FS4-1010kV一一一一一户外隔离开关GW4-12/40012kV400A一25kA102 5 500一6.2 380V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
29、.2 380V 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UnI N (3)Ik (3) I shI(3)2 t.11 ima一数据380V总 1317.6A19.7kA36.2kA19.72 0.7 272一次设备型号规格额定参数UNeUNeI ocimaxIt2 t一低压断路器DW15-1500/3D380V1500A40kA一一一低压断路器DW20-630380V630A (K 130)30Ka(f)一一一低压断路器DW20-200380V200A (K 130)25 kA一一一低压断路HD13-1500/30380V1500A一一一一电流互感器
30、LMZJ1-0.5500V1500/5A一一一一电流互感器LMZ1-0.5500V100/5A160/5A一一一一周培福:题目 76.3 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 40mm 4mm;380V 母线选 LMY-3 (120 10) +80 6,即相母线尺寸为120mm 10mm ,而中性线母线尺寸为80mm 6mm 。#精品感谢下载载7变压所进曲线与邻近单位联络线的选择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I3o= L
31、nt=57.7A及室外环境温度33 ,查表得,初选LGJ-16,其35 C时的I ai =93.5A> 130,满足发热条件。b) .校验机械强度查表得,最小允许截面积Amin =25 mm2,而LGJ-16不满足要求,故改选LGJ-35。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)按发热条件选择由底=Iint=57.7A及土壤环境25 ,查表得,初选缆线芯截面为25 mm2的交联电缆,其*=90A> 130,满足发热条件。 Jb)校验热路稳定按式A Amin I皿
32、,A为母线截面积,单位为mm2 ; Amin为满足 C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(3)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(3)=1960 , tima =0.5+0.2+0.05=0.75s,终端变电所保护动作时间为 0.5s ,断路器断路时间为0.2s ,C=77 ,I f77把这些数据代入公式中得 AminI(3) ''ma 1960 ” 0.75 22mm2<A=25 mm2。因此JL22-10000-325电缆满足短路热稳定条件。7.2 380V低压出线的选择7.2.
33、1 铸造车问馈电给1号厂房(铸造车间)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25 C ,查表,初选缆芯截面120 mm2,其I*212A>葭,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 100m ,而查表得到120 mm2的铝芯电缆的R°=0.31 /km (按缆芯工作温度75 °计), X0=0.07 /km,又1号厂房的p30=94.8kW, Q30=91.8 kvar ,故线路电压损耗为U(PR qX) 94.8kW (0
34、.31 0.1) 91.8kvar (0.07 0.1) 94VU N0.38kV.一一9-4U % 100% 2.5% < U al % =5% o 380满足允许电压损耗的要求。c)短路热稳定度校验(3) ftima0.752AminI 19700 224 mmC76不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.2锻压车问馈电给2号厂房(锻压车间)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I3o=251A及地下0
35、.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯截面185 mm2 ,其*=273A>屋,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 2号厂房距离约为70m ,而查表得到185 mm2的铝芯电缆的R°=0.21 /km (按缆芯工作温度75 °计),X。 =0.07 /km,又2号厂房的P3o=110.6kW, Q30=123 kvar ,故线路电压损耗为(pR qX)110.6kW (0.210.07) 123k var (0.07 0.07)U 5. 86Un0. 38kV一一5.86U% 100%1.54%< U ai % =5% o
36、380满足允许电压损耗的要求。c)短路热稳定度校验(3) ./ tima.c .0.75 2Amin I19700 224 mmC76不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.3热处理车问馈电给3号厂房(热处理车间)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。a)按发热条件需选择由I30=176A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯截面95 mm2 ,其I川=189A> I为,满足发热条件。b)
37、校验电压损耗由图1.1所示的工厂平面图量得变电所至 3号厂房距离约为77.2m ,而查表得到95 mm2的铝芯电缆的R=0.4 /km (按缆芯工作温度75 °计),X°=0.07 /km,又3号厂房的P30=94kW, Q30=67.5 kvar ,故线路电压损耗为(pR qX)94kW (0. 4 0. 0772)67.5k var (0. 07 0.0772)U 8. CVUN0.38kV.8.6U%100%2. 3%< U ai % =5% o380满足允许电压损耗的要求。c)短路热稳定度校验Amin I(3)工 19700 075 224 mm2 C76不满
38、足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.4电镀车问馈电给4号厂房(电镀车间)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。a)按发热条件需选择由I30=244A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯截面185 mm2 ,其I ai =273A>/,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 4号厂房距离约为40m ,而查表得到185 mm2的铝芯电缆的R°=0.2
39、1 /km (按缆芯工作温度75 °计),X。 =0.07 /km,又4号厂房的p30=129kW, Q30 =93.8 kvar ,故线路电压损耗为(pR qX)129kW (0.21 0.04)93.8k var (0.07 0.04)U 3. tVUN0.38kV,3. 5U%100%0.9赊 U al % =5% o380满足允许电压损耗的要求c)短路热稳定度校验,0.752224 mm 76t._AminI (3)一 19700C不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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
40、小于相线芯一半选择。7.2.5仓库馈电给5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26 C,初选截面积4mm2,其Ia产19A>1,满足发热条 件。按规定,N线和PE线也都选为4 mm2 ,与相线截面相同,即BLV-1000-1 4 mm2塑 料导线5根穿内径25mm的硬塑料管埋地敷设。b)校验机械强度查表得,Amin =2.5 mm2,因此上面所选的4 mm2的导线满足机械强度要求。c)校验电压损耗所选
41、穿管线估计长 50m ,而查表得Ro=0.85/km, X°=0.119 /km,又仓库的R0=8.8kW, Q30 =6 kvar ,因止匕U (pR qX) 8.8kW (8.55 0.05) 6kvar (0.119 0.05) 10VU n0.38kV“10.c, “U% 100% 2.63% < U al % =5%380故满足允许电压损耗的要求7.2.6工具车间馈电给6号厂房(工具车间)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。a)按发热条件需选择由I3o=280A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯
42、截面240 mm2 ,其*=319A> I30 ,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 6号厂房距离约为75m ,而查表得到240 mm2的铝芯电缆的R°=0.16 /km (按缆芯工作温度75 °计),X。 =0.07 /km,又4号厂房的P3o=114.3kW, Q3o=144 kvar ,故线路电压损耗为一 (pR qX)114.3kW (0. 16 0.075)144k var (0.07 0.075)U 5.Un0. 38kVU ai % =5% 。5. 6U%100%1. 5%<380满足允许电压损耗的要求。c)短路热
43、稳定度校验AmI(3,T 19700 墨2224 mm满足短热稳定要求7.2.7金工车问馈电给7号厂房(金工车间)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。a)按发热条件需选择由I3o=194A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯截面120 mm2,其I*212A> I30,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 7号厂房距离约为100m ,而查表得到120 mm2的铝芯电缆的R0=0.31/km (按缆芯工作温度75 °计),X0=0.07/km,又4号厂房的 % =88kW,
44、Q30=93.6 kvar ,故线路电压损耗为(pR qX)88kW (0. 310.1)93.6k var (0. 07 0. 1)U 8.9VUN0.38kV8. 9U% 100% 2. 34%< Ual%=5%。380满足允许电压损耗的要求。c)短路热稳定度校验(3) / tima/ c 0.752AminI -19700 224 mmC76不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.8锅炉房馈电给8号厂房(锅炉房)的线路 亦采用VLV22-1000-3
45、240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。a)按发热条件需选择 由I30=67A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选 缆芯截面16 mm2,其Ial=70A> 130,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 8号厂房距离约为50m ,而查表得到70 mm2的铝芯电缆的R0=0.54 /km (按缆芯工作温度75 °计),X0 =0.07 /km,又8号厂房的P30=35.8kW, Q30 =26.3 kvar ,故线路电压损耗为(pR qX)35. 8kW (0.54 0. 05)26. 3k var (0. 07 0. 0
46、5)U2. (VUN0.38kV一.2.8U%100%0. 8%< U al % =5% o380满足允许电压损耗的要求。c)短路热稳定度校验Am, I(3)工 19700 075 224mm2 C76不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.9装配车问馈电给9号厂房(装配车间)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。a)按发热条件需选择由I30=122A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯
47、截面50 mm2 ,其I al=134A> 130,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 9号厂房距离约为60m ,而查表得到50 mm2的铝芯电缆的&=0.76 /km (按缆芯工作温度75 °计),X° =0.07 /km,又9号厂房的P30=58.8kW, Q30 =55.1 kvar ,故线路电压损耗为一 (pR qX)58.8kW (0.76 0. 06) 55. 1k var (0. 07 0.06).U 7. 7vUn0. 38kVU% U 100% 2%< U al % =5%380满足允许电压损耗的要求c
48、)短路热稳定度校验AminI(3) 19700 075762224 mm不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240 mm2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。7.2.10机修车间馈电给10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。a)按发热条件需选择由I3o=78A及地下0.8m 土壤温度为25 C ,查表,初选缆芯截面25 mm2 ,其I川=90A> 13。,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10号厂房距离约为55m ,而查表得到185 mm2的铝芯电缆的R°=1.51/km (按缆芯工作温度75 °计),X。=0.07 /km,又10
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