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文档简介
1、.目录第一章高压供电系统设计1.1 电气主接线设计基本要求11.2 电源方案及主接线图准备11.3 方案比较 31.4 理论参数比较4第二章通用降压变电站设计2.1 主要布线设计9第三章 短路电流计算3.1 短路电流计算概述103.2 短路电流原因103.3 短路的种类103.4 短路电流计算11第四章变电站一次设备的选型与检定4.1 35KV电气设备的选型164.2 10KV电气设备选型二十一第五章配电装置设计5.1 配电房主变台数、容量、型式的选择及无功补偿变电站变压器台数的确定 24第一章高压供电系统设计高压供配电设备的设计主要以安全可靠运行为原则,同时兼顾运行的经济性和灵活性。因此,正
2、确合理的主布线设计必须综合处理各种因素。1.1 电气主接线设计的基本要求在电气主布线设计中,供电可靠性是电力生产和分配的首要要求。停电会给国民经济的各个部门带来巨大的损失,往往是少发电量损失的几十倍,并会导致设备损坏。人员伤亡等。因此,主接线的接线形式必须保证可靠供电。二、灵活性,主要电气接线要适应各种运行状态,并能灵活切换运行方式,切换运行方式灵活、简单、快捷,将停电时间降到最低,影响降到最低。同时在设计主布线时应有发展和扩展的空间。第三,经济性是在保证可靠性和灵活性的同时,使电气主布线在投资、占地面积、功率损耗等方面尽量做到最经济的方式。1.2 电源方案和主接线图的选择根据课程设计任务书提
3、供的数据分析,正常运行时变电站的两个电源,一个运行一个备用,整个变电站的9条出线和7条出线均为I类负荷,而厂内大部分用电设备都属于长期连续负载,需要不间断供电。停电时间超过两分钟,产品报废;如果停电时间超过半小时,将损坏主要设备水池和熔炉。全厂停电将造成严重的经济损失。 ,年工作小时8760小时,最大负荷利用小时5600小时。为节约资源,降低成本,厂方计划为2、3车间共用一台变压器供电; 4、5车间用变压器。电源; 6号车间和8号车间共用一台变压器供电; 7号和9号共用一个变压器供电。由于1号车间容量大,采用单独供电,保证了主电气接线可靠灵活。节省投资,设计更经济。1、供电方案的选择本院电源输
4、入线可为35KV或10KV两路。根据要求,正常运行一个通道,预留一个通道。配电母线10KV,6路(其中1路备用和维护),供电可靠。因此,考虑配电母线采用单母线段布线。为提高供电可靠性,计划在成套开关柜中布置10KV。至于进线电源线,则有三种不同的方案,两种35KV,两种10KV,一种35KV,一种10KV。1、方案一:工作电源和备用电源均采用35kv电压供电。在该方案中,在主降压变电站中安装了一台变压器。工厂一般降压变电站高压侧接线方式可采用单母线分段接线。2、方案二:工作电源和备用电源均采用10kv电压供电,两个电源的进线均由断路器控制。3、方案3:工作电源采用35kv电压供电,架空线引入普
5、通降压变电站,加装主变。后备电源采用10kv电压供电,35kv降压后接一段10kv配电母线,后备电源接另一段10kv配电母线。二、三种方案的主要接线图图1-1 两路供电方案均为35KV(方案一)图1-2 两路供电方案均为10KV(方案二)图1-3 工作电源采用35KV,备用电源采用10KV供电方案(方案3)比较计划工厂的供电设计既要满足生产过程提出的具体要求,保证供电安全可靠,又要经济合理,投资少,运维成本低。对此,有必要对三种具有吸引力的方案的技术和经济方面进行比较,选择经济合理的最佳方案。一、方案优缺点分析(一)方案中工作电源和备用电源均采用35kv供电 1、优点:供电时电压高,线路损耗少
6、,电压损耗小,易于解决稳压问题,功率小因数少,所需补偿容量少,投资少,供电可靠性高。缺点:工厂需要设置总降压变电站,占地较大。总降压变电站配备两台主变,投资和运维成本高。(2) 方案2 工作电源和备用电源均采用10kv供电。优点:工厂没有主变压器,可以简化电路,降低投资和运维成本。工厂没有总则降压变电站,可以减少占地面积,减少管理人员和维修的工作量。缺点:供电电压低,线路功率损耗增加,电压损耗也大,所需功率因数值高,需增加补偿装置及相关投资。(3)方案3 工作电源采用35kv电源,备用电源采用10kv电源。本方案技术经济指标介于方案一和方案三之间,但由于原始数据要求两个电源正常时只用一个电源,
7、工作时备用电源供电电源不工作了,这个方案比较合适。由于后备供电时间短,该方案能够满足供电的可靠性要求,投资相对较小。1.4 理论参数对比一、主变压器的选型在发电厂和变电站中,用于向电力系统或用户输送电力的变压器称为主变压器。主变压器的容量和数量直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它是在基本传输容量之外确定的。除原始数据外,还应根据电力系统5-10年发展规划、输电功率规模、馈线回路数、电压等级等因素进行综合分析和合理选择,以及与接入系统的接近程度。如果变压器容量过大,台数过多,不仅会增加投资,增加占地面积,还会增加运行功率的损失,设备无法充分发挥作用。发挥其优势;如果容量太小,可能会“阻塞”发
8、电,机器剩余功率的输出可能无法满足变电站负荷的需要,这在技术上是不合理的。由于每千瓦发电设备投资远大于每千瓦变电站设备投资,本设计采用S9-5000 / 35型铜线双绕组无励磁跳崖变压器(电)。2、三种方案技术指标的计算方案一:按全长负载计算为4735.24KVA。考虑到原始数据,两用单路供电需要两路供电。当工作电源停止工作时,使用备用电源。本方案采用两台5000kva变压器,型号为S95000 / 35,电压35kv,查表得到变压器的主要技术数据:空载损耗、短路损耗阻抗电压,空载电流变压器有功功率损耗:(n是变压器的数量)已知:n=2(正常运行时为备用变压器充电备用);因此,变压器的功率损耗
9、变压器无功损耗变压器运行的有功损耗 =变压器运行时的无功损耗=35KV线路的功率为35KV线路的功率因数为当电线在运行时,电线的温度会因电流流过而升高。温度过高会降低线材的机械强度,增加线材接头处的接触电阻,增加线材的下垂度。为了保证导线在运行过程中不会过热,导线的最大负载电流必须小于导线的内容载流能力,即。根据国家电线产品技术标准,经查表,35KV线路采用LGJ-35钢芯铝绞线架设,几何平均距离确定2.5米为:工作电源电压损耗:, 电压损失合格。备用电源电压损耗为, 电压损失合格。方案二:根据全厂计算负荷,可计算出10KV线路的负荷电流其功率因数:根据导体受热情况,10KV线路设置LGJ-7
10、0钢芯铝绞线,几何平均距离确定为1.5m。查表: , .电压损失:电压损失太大。为减少电压损耗,10KV线路应设置LGJ-120钢芯铝绞线。查表: ,电压损失为:相似地:,电压损失仍然很高。只有提高电源侧电压才能保证电源电压。方案3正常运行时使用35KV单路电源,10KV线路作为备用电源。根据全厂计算负荷为4735.24KVA,该厂总降压变电站安装容量为5000KVA的主变,型号为s9-5000/35,主要技术数据为变压器可以从表中得到,即空载损耗、短路损耗阻抗电压,空载电流变压器的有功损耗为(n是变压器的数量)已知:n=1;因此,变压器的功率损耗变压器的无功损耗为35KV线路的功率为35KV
11、线路功率因数当电线在运行时,电线的温度会因为电流流过而升高。温度过高会降低线材的机械强度,增加线材接头处的接触电阻,增加线材的下垂度。为了保证电线在运行过程中不会过热,电线的最大负载电流必须小于电线的内容载流能力。 ,即。根据国家线材产品技术标准,经查表,35KV线路采用LGJ-35钢芯铝绞线架设,几何平均距离确定为2.5米。检查表格并获得: 。工作电源电压损失, 电压损失合格。10KV备用线只考虑一级负载,一级计算负载为3818.24KVA,可以计算出10KV备用线的负载电流,即根据导体受热情况,架设采用LGJ-120钢芯铝绞线。几何平均距离确定为1.5m。电压损失太大。为降低电压损耗,10
12、KV线路考虑采用LGJ-120钢芯铝绞线。勃起。查表: ,所需电压损耗为: ,作为备用电源,由于使用时间短,基本满足要求;另外,也可以通过提高电源侧的电压来保证。通过对三种方案的技术指标分析计算可知,方案一:供电可靠,运行灵活,线损小,但因安装两台主变压器和三台35KV断路器增加了投资。方案二:工作电源和备用电源均采用10KV,无需安装主变压器,投资小,但线损大,电压损失严重,不能满足长期使用的要求一次负载正常运行,故不予考虑;方案3:方案1和方案2之间,正常运行时,线损低,电压损耗小,可以满足一次负载长期正常运行的要求。 35kv线路故障修复时,10kv备用线路运行过程中,电压损失比较大,但
13、这种情况非常少见,时间不长。从设备投资来看,方案3比方案1少了1台主变和2台35KV断路器,减少了投资。至于备用线路的电压损耗,可以采用适当增加线路导体截面的方法来降低电压损耗或适当提高电源侧的电压。因此,综合来看,第三种方案在技术和经济上更合理,工厂主布线设计的最终方案应选择第三种方案。即正常工作时采用35KV单路供电,备用电源采用10KV线路供电。.第二章通用降压变电站设计2.1 主要布线设计在拟定主布线方案时,方案的选择和比较应在技术上考虑以下问题: 1、为保证系统运行的稳定性,在发生故障时不应引起系统崩溃。工厂; 2.保证供电的可靠性和电能质量,特别是重要负载供电的可靠性 3.运行的安
14、全性和灵活性 4.自动化程度 5.电气设备制造水平、质量和新应用6. 易于扩展根据以上确定的供电方案,总降压变电站可决定采用如图所示的主电气接线。这种接线的主要特点如下:1、在主降压变电站设置一台S9-5000/35型铜线双绕组无励磁跳崖变压器。变压器与35KV架空线路相连,组成线路变压器组。 ZN - 35/ 630型断路器安装在变压器的高压侧。2、主降压变10KV侧采用单母线分段接线,采用10KV真空断路器将母线分成两段3、主变低压侧真空断路器与10KV母线的一段相连,10KV备用线路也通过真空断路器与另一段相连。4、按规定,只有在主电源停止运行,主变压器发生故障或检修时,才能投入备用电源
15、。因此,备用电源的进线开关在正常时是断开的,而10KV母线的分段断路器在正常时是正常的。关闭。5、在10KV母线侧,工作电源和备用电源之间有备用电源自动输入装置。当工作电源因故障断开时,后备电源将立即开启。6、当主电源出现故障时,变电站的运行电源来自于备用电源断路器的所有变压器。.第三章 短路电流计算电力系统中运行的电气设备在运行过程中必须考虑到各种故障和异常运行状态。最常见、最危险的故障是各种形式的短路,短路是电力系统中的严重故障。 .所谓短路,是指相与相之间或相与地之间存在不属于正常运行的通路的情况。 , 因此10kv母线与10kv配电线路末端的短路电流差很小,所以只有主变高压侧和低压侧两
16、侧的短路电流计算,即短路点确定在主变压器的高低压侧。3.1 短路电流计算概述短路电流是发生短路故障时通过电气设备或导体的电流。在工业企业供电系统的设计和运行中,不仅要考虑正常的工作状态,还要考虑故障引起的异常状态。根据多年电力系统的实际运行经验,破坏供电系统正常运行的故障一般是最常见的短路种类。所谓短路,是指在三相四线制中,相间或中性点接地系统中的一相或多相短路,从而与相线和中性线短路。当发生短路时,短路电路的阻抗很小,所以短路电路中会流过很大的短路电流(几千甚至几十万安培),电源电压就会完全跌落短路。短路电流的原因造成短路的主要原因是电力系统的绝缘击穿。在大多数情况下,绝缘的损坏大多是由于设
17、备的缺陷没有及时发现和消除,以及设计、安装和运行维护不当造成的。3.3 短路类型三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路和两相对地短路。除了上述短路外,变压器或电动机也可能在相匝或单相绕组层之间发生短路。根据运行经验统计,最常见的单相对地短路占故障总数的60%左右,两相短路占15%左右,两相接地短路占约占20%,三相短路约占5%。三相短路虽然很少见,但也不能忽视,因为毕竟有发生的可能,对系统的运行有非常不利的影响。虽然单相短路的机会多,短路电流大,但是可以人为的减小单相短路电流的值,将单相短路电流的最大可能值不超过三相短路电流的最大值。3.4 短路电流的计算在计算短路电流时,应
18、先收集相关信息,如电力系统的接线图、运行方式及各部件的技术参数等。然后画出计算电路图。然后根据短路点的等效电路图,利用网络变化规律,逐步简化,得到短路回路的总电抗。最后根据总电抗即可得到短路电流值。下面讨论计算电路图、等效电路图和总短路电抗的确定。图 3.1 短路电流计算接线图一、短路等效电路图图 3.2 基本等效电路图图 3.3 最大工作模式的等效电路图图 3.4 最小工作模式的等效电路图2、短路电流的计算设参考电容为,参考电压,(U高-中%+U高-下%-U中-下%)=10.75(U high-middle%+U bottom-middle%-U high-bottom%)=-0.25在最大
19、操作模式主变型号:S9-5000/35 U%=7,I%=0.9 参考容量为; .电力系统单位值电抗三绕组变压器线电源变压器(双线圈)三相短路周期分量有效值三相短路次暂态和稳态电流三相短路浪涌电流K-2短路点三相短路周期分量有效值三相短路次暂态和稳态电流三相短路浪涌电流三相短路容量表 3.1 在最大运行模式下,三相短路,各点计算值短路点计算点(K A)(K A)(K A)(K A)k-1 点4.284.284.2810.9k-2 点3.123.123.127.94禁用工作电源时,打开备用电源时查看说明书。每单位价值的间接费用周期分量 RMS三相短路次暂态单电流和稳态电流三相短路浪涌电流最小操作模
20、式三相短路周期分量RMS三相短路次暂态和稳态电流三相短路电流三相周期分量 RMS三相短路容量表 3.2 最小运行模式下,三相短路,各点计算值短路点计算点(K A)(K A)(K A)(K A)k-1 点2.942.942.942.55k-2 点2.852.852.852.47.第四章变电站一次设备的选型与检定4.1 35KV电气设备的选型一、35kV断路器的选择高压断路器和隔离开关是发电厂和变电站主系统中重要的开关电器。高压断路器的主要作用是:在正常运行时切换运行方式,将设备或线路接入电路或停止运行,起控制作用;或者当线路发生故障时,能迅速切断故障电路,保证非故障部分的正常运行,起到保护作用。
21、高压隔离开关的主要作用是保证高压电气设备和装置在维修工作中的安全。不能用于切断、输入负载电流或分断短路电流。它只能用于某些不会产生强弧的写切换操作。高压断路器的额定电压和电流选择必须符合式中: ,分别为断路器和电网的额定电压(KV); ,分别为断路器的额定电流和电网的最大负载电流(A)。分断电流的选择:高压断路器的分断电流是指在额定电压下能保证正常分断的最大短路电流。它是表征高压断路器分断能力的重要参数。 ,开断电流可以增大,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流仍有一个极限值,成为极限开断电流,即高压的开断电流断路器不能超过极限开断电流,一般中小型变电站采用中慢速断路器,开断时间较长( )=
22、0.1s),短路电流的非周期分量衰减较多。短路分合闸电流的选择:断路器合闸前,若线路上出现短路故障,在短路气合闸过程中,动、合闸时会通过巨大的短路电流。静触头处于最终接触状态(预击穿),更容易造成触头熔接并被点电源损坏;而当断路器合闸短路电流时,必然会合闸,然后自动跳闸。这时,还要求能够切断短路电流。因此,额定合闸电流是断路器的重要参数之一。为保证断路器在合闸和合闸时的安全,断路器的额定短路合闸电流不应小于短路电流的最大冲击值,即短路热稳定性和动态稳定性验证校验公式为,根据规定,发电机、逆变器、变压器电路一般考虑额定电流的1.05倍,所以根据35K断路器及屋外安装的要求,查表,可选择ZN -3
23、5/ 630型断路器(查看常用供配电设备选型手册第三册:高压电器家电:煤炭工业1997王子武、徐泽智主编P778)。取短路计算时间,上面计算的短路电流值为:短路电流周期性分量的热效应由于设计手册规定远离电厂的变电站和配电网不需要考虑非周期分量的影响,所以不考虑非周期热响应。因此,短路电流引起的热效应表4-1 ZN 35/ 630型断路器相关参数与计算数据对比计算数据ZN 35/ 630型断路器35KV35/40.5KV86.6A630A4.28KA16KA10.9KA40KA10.9KA40KA2、35kV隔离开关选择隔离开关是发电厂常用的电器。它可以将被检修的设备与电源电压隔离,以确保电气设
24、备检修时的检修安全。 ;也可以切换一些小电流电路,选用和验证原则如下;类型和形式的选择;一般35kv及以上户外中型配电装置采用三驻留隔离开关;额定电压选择;额定电流选择热稳定性检查6.动态稳定性检查由于所选择的隔离开关是主降压变电站的主变压器回路隔离开关,因此最大持续工作电流和短路电流引起的热效应与上述选择短路器时相同,即:根据主降压变电所主变回路隔离开关计算数据及屋外安装要求。查表,可选择GN - 35、35C/400隔离开关(查常用供配电设备选型手册第三卷:组合式(箱式)变电站、变压器及附录:煤炭工业1997王子武, 徐泽志主编 P740) .表4-2 GN 35、35C/400隔离开关参
25、数及计算数据对比计算数据GN 35, 35C/400 隔离开关35KV35/40.5KV86.6A400A10.9KA31.5KA三、35kv变压器的选用变压器是电力系统中的测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。变压器将高压大电流按比例变换为底电压(100, )和小电流(5, 1A),其一次侧接一次系统,二次侧接被测继电保护装置仪器等为保证工作人员在接触测量仪表和继电保护装置时的安全,变压器的各个次级绕组必须有可靠的接触,以防止绕组之间的绝缘被破坏而导致次级部分高电压很长一段时间。变压器包括电流互感器和电压互感器两类,主要是电磁结构。一、35kV电流互感器的选用1、按额定电
26、流选择:2、按额定电压选择: =35kV查常用供配电设备选型手册第三卷:高压电器的组合,:煤炭工业,1997,王子武,徐泽志,主编,p 889获取:选择型号。电流互感器技术参数见表4-3模型额定电流比A精度等级额定二次负载10% 倍数1s 热稳定 kA动态稳定性 kA0.51310359015015-600D0.51.21.2330.8353.热稳定性检查(取短路计算时间)检查周期分量的tz=4.4 = + =4.4+0.09 =4.49s即热稳定性满足条件4.动态稳定性检查:即动态稳定性满足要求,选用的隔离开关合格四、35kV电压互感器的选用为了保证电压互感器的安全,在规定的精度等级下进行电
27、压互感器一次绕组,电压(0.9-1.1)Ue变化,满足0.9UeUe1.1Ue。查阅常用供配电设备选型手册第三卷:高压电器,:煤炭工业,1997,王子武,徐泽志,主编,876页,选用JDJJ2-35电压互感器。表4-4 JDJJ2-35电压互感器主要技术参数模型额定工作电压V额定容量 VA最大容量 VA一次中学辅助的0.5级1级3级JDZJ2-3535000/100/100/1502505001000五、35kV熔断器选型1、按额定电流选择:2.根据额定电压选择:=35kV3.按分断能力选择=269查常用供配电设备选型手册第三卷:高压电器,:煤炭工业,1997王子武,徐泽志主编,768页:选用
28、RX10-35/0.5熔断器。表4-5 RX10-35/0.5熔断器主要技术参数模型额定电压 kV额定电流A最大分断能力 MVA重量公斤评论RX10-35/0.5350.5200023电压互感器的保护6、35kV避雷器的选用1.根据额定电流选择2.根据额定电压选择3.按无电晕电压选择查阅电气设备实用手册第一卷周文君主编第1029页:选用Y5W2-42/134避雷器。表4-6 Y5W2-42/134避雷器主要技术参数模型系统额定电压KV避雷器额定电压KV雷电冲击电压KVY5W2-42/13435424.2 10kV 电气设备的选型一、10KV开关柜的选择表4-7 GZS1-12开关柜参数开关设备
29、使用接收、喂食联系方式(右)架空进出线电压测量+避雷器隔离+接触(左)方案编号003011025041052额定电流630A630A630A630A630A断路器VD4(1)VD4(1)VD4(1)电流互感器AS12/150B/4S (2)AS12/150B/4S (2)AS12/150B/4S (2)电压互感器REL-10(3)保险丝RN2-10(3)省电开关约翰 (1)约翰 (1)约翰 (1)避雷器HYSW2-17/50(1)HYSWS2-17/50(3)(注:以上设备参数查自通化集团GZS1-12产品介绍)10KV侧断路器验证10KV侧开关柜GZSI-12-002中的短路断路器为VD4型
30、真空断路器,因此验证了VD4型真空断路器的短路热稳定性和动态稳定性。校验公式为,根据规定,发电机、逆变器、变压器电路一般考虑额定电流的1.05倍,所以,根据35KV断路器和屋外安装的要求,查阅GZS1-12用户手册,可选择VD4真空断路器。取短路计算时间,上面计算的短路电流值为短路电流周期性分量的热效应表4-8 VD4真空断路器技术参数及计算数据对比计算数据VD4短路10KV10KV303 A630A3.12KA20KA7.94KA20KA7.94KA50KA二、10kv母线的选择导体选型:10kv设备为家庭用成套配电装置,考虑布局方便。由于电流大、布线合理等因素,10kv配电网采用硬导体根据
31、经济电流密度选择截面:正常情况下,各回路的连续工作电流考虑环境条件,查表得到综合修正系数K=0.88查工厂电源,蔡杰主编,机械工业,2003年,第1页。 438:选用40*4mm矩形铝导体,内容电流456A,S= ,满足最大连续工作电流要求。由于10kV母线的最大电流小于400A,因此无需验证母线的热稳定性和动态稳定性。.第五章配电装置设计配电装置是发电厂和变电站的重要组成部分。它是按主接线的连接方式组成,带有开关柜、保护和测量电气母线及必要的辅助设备。用于接收和分配电能的装置。配电装置根据电气安装位置的不同可分为室内配电装置和室外配电装置。按其组装方式可分为预制式和成套式;成品称为预制型,即
32、在工厂预先开关电器。组装成各种电路的变压器等称为成套。室外型特点 1.土建工作量和造价小,工期短 2.扩建更方便 3.相邻设备距离大,便于居住 运营 4.占地面积大 5.受外部影响环境,设备运行条件差,必须加强绝缘。 6、恶劣天气影响设备维护和运行。占地面积小; 2、维修作业不受气候影响; 3、外部环境影响较小,可减少维护工作量; 4、住房建设投资大。成套配电装置的特点: (1)电器布置在封闭或封闭的金属外壳内,可减少相距地距,结构紧凑,占地面积小; (2) 所有电气元件已在工厂组装完毕。一体化,大大减少了现场安装的工作量,有利于缩短工期,也便于扩容搬迁; (3)、运行可靠性高,维护工作量小;
33、 (4)、钢材消耗多,成本高。鉴于上述配电装置的特点,且负载要求供电可靠性高,每年工作时间长,为保证安全生产,减少维护工作量,决定选择成套配电.5.1配电房主变台数、容量、型式的选择及无功补偿变电站变压器台数的确定一、确定原则1 、大城市郊区一次变电站中低压侧已形成环网时,变电站宜安装两台变压器。2 、在设计区域隔离一次变电站或大型工业专用变电站时,应考虑安装三台变压器。3 、对于计划仅安装两台变压器的变电站,变压器基础应按比变压器容量大1-2级设计,以便在负荷发展时更换变压器容量。2、选择变压器台数时,应考虑以下因素1、应满足用电负载对供电可靠性的要求。对于一次、二次负荷较多的变电站,应使用
34、两台变压器,这样当一台变压器发生故障或维修时,可以使用另一台。继续为初级和次级负载供电。2、对于一次负荷的场所,如果附近没有备用电源连接线,或季节性负荷变化较大时,应使用两台变压器。3、是否安装变压器应根据其负载的大小和与相邻变电站的距离来确定。当负载超过320KVA时,应在任意距离安装变压器。三、变压器容量选择应遵循的原则1、对于仅配备一台变压器的变电站,变压器的额定容量应满足计算所有用电设备负荷的需要。2、对于配备两台变压器的变电站,每台变压器的额定容量应同时满足以下两个条件:(1)任何变压器单独运行时,应满足所有一次、二次负荷的需要;(2)任何变压器单独运行时,应满足所有用电设备的需要。
35、3、变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容量,以提高运行率。各车间变压器台数、容量选择及无功补偿。四、各配电室变压器的选用一个。配电室一(一车间)变压器及容量选择一、配电室供电负荷统计一、取同时系数:2、配电室I获得的无功补偿(将功率因数提高到0.9以上)。工厂有同步电机因此,不需要无功功率补偿装置。三、配电室变压器的选择 一、为保证供电的可靠性,选用了两台变压器(一台工作,一台备用):查常用供配电设备选型手册第五卷P350选择变压器型号选择变压器型号SZ9-800/10,额定容量800KVA,两台。4. 计算每台变压器的功率损耗。湾。配电室二(6、8店)变压器台数和容量的选择1、变电站供电负荷统计 二取同时因子:2、配电室的无功补偿(将功率因数提高到0.9以上)不需要无功补偿。3、配电室变压器选型 二为了保证供电的可靠性,选用了两台变压器(一台工作,一台备
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