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文档简介

中北大学信息商务学院电力工程设计说明书姓名赵佶阳学号1503042132学院 自动控制系专业 电气工程及其自动化题目 厂降压变电所电气部分设计2016年6月29日中北大学课程设计任务书2015-2016学年第二学期学 院: 中北大学信息商务学院专 业: 电气工程及其自动化学生姓名:赵佶阳学号:1503042132课程设计题目: 厂降压变电所电气部分设计起迄日期: 6月20日~6月30日课程设计地点:电气工程及其自动化专业教研室指导教师:秦鹏系主任: 王忠庆下达任务书日期:2016年6月20日.设计目的:通过本课程设计,巩固和加深在《电力系统分析》和《电力系统继电保护原理》课程中所学的理论知识,基本掌握变电所电气部分设计的一般方法,提高电气设计的设计能力,为今后从事生产和科研工作打下一定的基础。.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):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,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,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。设计依据:i工厂总平面布置图 参考文献的图 。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数为 ,日最大负荷持续时间为h该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为 。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为 。本厂的负荷统计资料见附表所示。3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,本厂可由附近一条的干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为 1导线为等边三角形排列,线距干线首端距离本厂约。干线首端所装设的高压短路器断流容量为 。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5为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。4气象资料:本厂所在地年最高温度8,年平均气温为℃,年最低温度为℃,年最热月平均最高温度2,年最热月地下 处平均温度5,常年主导风向为南风,覆冰厚度是,年雷暴日数天。、地质水文资料:平均海拔 ,地层以沙粘土为主,地下水位。6电费制度供电贴费 元。每月电费按两部电费制:基本电费为按主变压器容量计为元V动力电费为元,照明电费为元。工厂最大负荷时功率因数不得小于9.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕:提交课程设计说明书一份。.主要参考文献:刘介才.工厂供电设计指导.北京:机械工业出版社刘笙.电气工程基础.北京:科学出版社贺家李宋从矩.电力系统继电保护原理.第三版.北京:中国电力出版社.设计成果形式及要求:提交课程设计说明书一份。.工作计划及进度:日:负荷计算,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。月日一月日:选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线。日:确定二次回路方案,选择整定继电保护装置。日:确定防雷和接地装置。月日:课程设计说明书写作。月日:答辩即成绩考核。系主任审查意见:签字: 年月日附表:工厂负荷统计资料

厂房编号厂房名称负荷类别设备容量需要系数功率因数cos①铸造车间动力照明锻压车间动力照明金工车间动力照明工具车间动力照明电镀车间动力照明热处理车间动力照明装配车间动力照明机修车间动力照明锅炉房动力照明仓库动力照明■生活区照明i iu图n-工机械厂总平面图引言1.工1厂供电设计的一般原则 工厂供电设计内容及步骤 工厂供电的意义和要求 负荷计算和无功功率补偿 2.负1荷计算 2.无2功功率补偿 .变电所位置和型式的选择 变电所主变压器的选择和主结线方案的选择.变电所主变压器的选择 变压器主接线方案的选择 4.两3种主接线方案的技术经济比较...短路电流的计算 5.1绘制计算电路 5.确2定短路计算基准值 5.计3算短路电路中各元件的电抗标幺值.侧三相短路电流和短路容量侧三相短路电流和短路容量变电所一次设备的选择校验 侧一次设备的选择校验侧一次设备的选择校验变电所进出线以及邻近单位联络线的选择..高压进线和引入电缆的选择低压出线的选择7.3作为备用电源的高压联络线的选择校验变压所的防雷保护 变压所的防雷保护 变电所公共接地装置的设计 心得体会 附录..参考文献引言工厂供电设计的一般原则工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)工厂供电设计必须遵守国家的有关法令、标准和设计规范,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属和保护环境等技术经济政策。(2)工厂供电设计应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,设计中应采用符合国家标准的效率高、能耗低和性能先进及与用户投资能力相适应的经济合理的电气产品。(3)工厂供电设计必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。(4)工厂供电设计应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。工厂供电设计内容及步骤全厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。其基本内容有以下几方面。(1)负荷计算和无功功率补偿全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。(2)工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。(3)工厂总降压变电所主结线设计根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。(4)厂区高压配电系统设计根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。参考负荷布局及总降压变电所位置,比较几种可行的高压配电网布置放案,计算出导线截面及电压损失,由不同放案的可靠性,电压损失,基建投资,年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。(5)厂供、配电系统短路电流计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。工厂供电的意义和要求工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有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。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,适应发展。2负荷计算和无功功率补偿负1荷计算各厂房和生活区的负荷计算如表2.所1示:表2.1编号名称类别设备容量pkwe需要系数KdcosWtan①计算负荷P30!'WQ33kvarS30'kVAI30'A铸造车间动力照明小计锻压车间动力照明小计金工动力

车间照明小计续表编号名称类别设备容量P/kWe需要系数KdcosWtan①计算负荷P3JkWQ30kvarS3:0kVAI30A工具车间动力照明小计电镀车间动力照明小计热处理车间动力照明小计装配车间动力照明小计机修车间动力照明小计锅炉房动力照明小计仓库动力照明小计

生活区照明续表编号名称类别设备容量PkWe需要系数KdcosWtan①计算负荷P30/kWQ30kvarS\0kVAI30A总计(侧)动力2180照明358计入£乙pKXq0.882无功功率补偿由表可知,该厂侧最大负荷是的功率因数只有而供电部门要求该厂进线侧最大负荷是功率因数不应该低于。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此侧最大负荷是功率因素应稍大于9暂取来计算侧所需无功功率补偿容量:=P(tan①一tan①)=1005x[tan(arccos0.72)—tan(arccos0.48)]kar=468.12kar30 1 2所以,选择型低压自动补偿屏,并联电容器为 型,采用其方案(主屏)台与方案(辅屏)台相组合,总共容量 X 。因此无功补偿后工厂侧和侧的负荷计算如表所示。表项目cos①计算负荷P30Qkvar30S30kVAI30侧补偿前负荷侧无功补偿容量侧补偿后负荷主变压器功率损耗S30030

侧负荷统计.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。即在工厂平面图的下边和左侧,任作一直角坐标的轴和轴测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置,工厂的负荷中心按功率矩法来确定计算公式为Px+Px+Px+....Z(Px)x=-i-A ^-2 ^-3 二一V1iiP+P+P+... 乙P1 2 3 iPy+Py+Py+...乙(Py)

y= ^-2 ^-3 =一V1厂iP+P+P+...乙P1 2 3 i图n-4机械厂总平面图图11-1按比例在工厂平面图中测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置如表所示:坐标轴宿舍区()()由计算结果可知, 工厂的负荷中心在号厂房的西南角。考虑的方便进出线及周围环境情况,决定在3号厂房的西侧紧靠厂房修建工厂变电所,其型式为附设式。4变电所主变压器的选择和主结线方案的选择4.1变电所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:()装设一台主变压器型式采用 型,而容量根据式S>S,选NT30S=100佻VA>S=900kVA,即选一台 型低损耗配电变压器。至NT 30于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由与邻近单位相联的高压联络线来承担。()装设两台主变压器型号亦采用 ,而每台变压器容量按式»_*yt和y一工Pi式S>S选择,即SX(0.6~0.7)X900^^4=(540~630)kVA且NT 30(1+2) NTS>S =(132+160+44.4)kVA=336.4kVANT 30(n)因此选两台 型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均采用 。4.2变压器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列两种主接线方案:(1)装设一台主变压器的主接线方案,如图4.所1示(2)装设两台主变压器的主接线方案,如图4.所2示

联络线(备用电源)IOkVrTT--茂U7M—90高压柜列GG-GG—GG-联络线(备用电源)IOkVrTT--茂U7M—90高压柜列GG-GG—GG-GG-1A(J)1A(F)1A(F)1A(F)-03-54-07-07主变联络(备用)GG-GG-GG-GG-GG-GG~1A(F)1A(F)1A(J)1A(F)IA(F)IA(F)-113-11-01-96-07-54络用联备图4.装2图4.装2设两台主变的变电所主接线4.两3种主接线方案的技术经济比较如表4.所3示:表比较项目装设一台主变的方案装设两台主变的方案技术指标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供电质量由于一台主变,电压损耗较大由于两台主变并列,电压损耗略小灵活方便性只一台主变,灵活性稍差由于有两台主变,灵活性较好扩建适应性稍差一些更好一些经济指标电力变压器的综合投资额由手册查得一 单价为 万元,而由手册查得变压器综合投资约为其单价的倍,因此其综合由手册查得一 单价为 万元,因此两台综合投资为X 万元万元,比一台变压器多

投资为X 万元万元投资 万元高压开关柜(含计量柜)的综合投资额查手册得一()型柜按每台万元计,查手册得其综合投资按设备价倍计,因此其综合投资约为XX 万元本方案采用台一()柜,其综合投资额约为XX 万元,比一台主变的方案多投资万元电力变压器和高压开关柜的年运行费按规定计算,主变的折旧费万元X 万元;高压开关柜的折旧费万元X 万元;变配电设备的维修管理费( +万元X万元。因此主变和高压开关设备的折旧和维修管理费( 4万元万元(其余项目从略)主变的折旧费 万元X万元;高压开关柜的折旧费 万元X万元;变配电设备的维修管理费( )万元X 万元。因此主变和高压开关设备的折旧和维修管理费( )万元万元,比一台主变的方案多耗资 万元供电贴费按主变容量每 元计,供电贴费 X万元 万元贴费为X X 万元万元,比一台主变的方案多交 万元从表4.可3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,则装设一台主变的方案远优于装设两台主变的方案,因工厂负荷近期有较大增长,则宜采用装设两台主变的方案。从表4.可1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,因此决定采用装设两台主变的方案。5短路电流的计算1绘制计算电路如图5.所1如图5.所1示短路计算电路图22确定短路计算基准值设S设S=100MVA,d二1.05U,即高压侧U=10.5kV,低压侧N d1Id2U=Id2U=0.4kV,则d2Id1100MVA- =5.5kA<3x10.5kV100MVA33X0.4kV=144kA3计算短路电路中各元件的电抗标幺值()电力系统已知3计算短路电路中各元件的电抗标幺值()电力系统已知S=500MVA,故

ocX:=100MVAF500MVA=0.2(2)架空线路查表3得的X=0.34Q/km(2)架空线路查表3得的X=0.34Q/km,而线路长0X*1(0.36x8R100MVAX (10.5kV)2=2.6(3)电力变压器查表,得U%=4.5,故

zX*34.5100X*34.5100MVA X 1001000kVA=4.5因此绘短路计算等效电路如图5.所2示。0.2等效电路侧三相短路电流和短路容量总电抗标幺值*=0.2+2.60.2等效电路侧三相短路电流和短路容量总电抗标幺值*=0.2+2.6=2.82三相短路电流周期分量有效值I(3)= di——k-1X*乙(k-1)5.5kA =1.96kA2.8其他短路电流I"(3)=/⑶=I(3)=1.96kVA

8 k-1i(3)=2.55八⑶=2.55x1.96kA=5.0kAshI(3)=1.51I”(3)=1.51x1.96kA=2.96kAsh三相短路容量S(3)k-1S 100S(3)k-1—―= =35.7MVAX§ 2.8乙k-1侧三相短路电流和短路容量总电抗标幺值*=0.2+2.6+4.5=7.33三相短路电流周期分量有效值II(3)= d2II(3)= d2—k-2 X*乙k-2=19.7kA

7.3其他短路电流I"(3)=I(3)=I(3)=19.7kA

8 k-2

i(3)=1.841”(3)=1.84X19.7kVA=36.2kAshI(3)=1.09I”(3)=1.09x19.7kA=21.5kAsh(4)三相短路容量S*k-S*k-2S d——X*Ay乙(k-2)10WVA7.3=13.7MVA以上计算结果综合如表表5.1短路的计算结果短路计算点三相短路电流三相短路容量I(3)kI”(3)I⑶8i(3)shI(3)shUN变电所一次设备的选择校验侧一次设备的选择校验如表6.所1示表 侧一次设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度其他装置地点条件参数UNINI(3)Ki⑶shI(3)2/8 |ima数据额定参数UN-eIN-eIocimax12•tt高压少油断路器

.次设备型号规格高压隔离开关高压熔断器电压互感器电压互感器电流互感器二次负荷Q避雷器户外式高压隔离开关表6.所1选一次设备均满足要求。侧一次设备的选择校验如表6.所2示。表 侧一次设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度其他装置地点条件参数U N I 30 I⑶i(3)I⑶2小数据sh .次设备型号规格额定参数低压断路器低压断路器低压断路器低压刀开关电流互感器

电流互感器避雷器户外隔离开关选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度其他装置地点条件参数UNI30I⑶Ki(3)shI(3)2t8 ima数据 .次设备型号规格额定参数UN低压断路器低压断路器低压断路器低压刀开关电流互感器电流互感器避雷器户外隔离开关表6.所2选一次设备均满足要求。7变电所进出线以及邻近单位联络线的选择高压进线和引入电缆的选择()高压进线的选择校验采用型铝绞线架空敷设,接往 公用干线。按发热条件选择由I=I =57.7A及室外环境温度 2,查资料,初30 1NT选,其℃时的I=90A>I 满足发热条件。al 30,)校验机械强度最小允许截面A=35mm2,因此按发热条件选择的min不满足机械强度要求,故改选-由于此线路很短,不需校验电压损耗。TOC\o"1-5"\h\z()由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验采用 型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆直接埋地敷设。)按发热条件选择由I=I =57.7A及土壤温度25。C查表,初选30 1NT缆芯截面为A=25mm2的交联电缆,其I=90A>I,满足发热条件。min al 30)校验短路热稳定按式5=M计算满足短路热稳定的最小截面CW\o"CurrentDocument"A-I(3)m-1850x"mm2—20.8mm2<A=25mm2min8C 77因此 X 电缆满足短路热稳定条件。低压出线的选择()馈电给号厂房(铸造车间)的线路采用 型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。)按发热条件选择由I=188.24及地下 土壤温度25。C,查表资料,30初选缆芯截面120mm2,其I=273>I,满足发热条件。al 302)校验电压损耗由图11满所1示工厂平面图量得变电所至1号厂房距离约为 ,而由资料查得120mm的铝芯电维=0.3。/左^(按缆芯工作温度75。C0计),X=0.07QJkm,又号厂房的P=87.88KW,Q=87.36kvar,因此按0 - 30 30式AU=Z(PR+qx)得:UN8「87.88kWx(0.31x0.2)Q+87.36kvarx(0.07x0.2)Q「AU= =17.56V0.38kVAU%=17.56V义100%=4.6%<AU%=5%

380V al故满足允许电压损耗的要求。短路热稳定度校验按式5=M计算满足短路热稳定的最小截面CWA=I(3)yim^=19280x^075mm2=219.70mm2

mingC 76由于前面按发热条件所选185mm2的缆心截面小于A,不满足短路热稳定min要求,故改选缆芯截面为240mm2的电缆,即选VLV22-1000-3x240+1x120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。()馈电给号厂房(锻压车间)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。按发热条件择查资料,初选缆芯截面240mm2VLV22-1000-3x240+1x120的四芯电缆。()馈电给号厂房(精工车间)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。()馈电给号厂房(工具车间)的线路亦采用BLV-1000的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。按发热条件选择由I=251.6及地下 土壤温度25。C和环境温度32。C,查30表资料,应选VLV22-1000-3x240+1x120的四芯电缆。()馈电给号厂房(电镀车间)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设()馈电给号厂房(热处理车间)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。()馈电给号厂房(装配车间)的线路 亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。()馈电给号厂房(机修车间)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。()馈电给号厂房(锅炉房)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。(0馈电给号厂房(仓库)的线路亦采用VLV22-1000-3x240+1x120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。()馈电给生活区的线路采用BLX-1000型铝芯橡皮绝缘线架空敷设。)按发热条件选择由I=367.06A及室外环境温度为32℃,查表初选30BLX-1000-1x240其32℃时的Ix455A>I,满足发热条件。al 30校验机械强度查表,最小允许截面积A=10mm,因此minBLX-1000-1x240满足机械强度要求。3)校验电压损耗由图11-所1示工厂平面图量得变电所至生活区负荷中心距离约 0而由表查得BLX-1000-1X240近似等值的 的阻抗R=0.14Q.kmX=0.30Q.km,又生活区的P=229.4KWQ=75.4kvar,因0 ' 0 30 30此人「229.4kWx(0.14x0.07)Q+75.4kWx(0.3x0.07)Q ―AU= =10.08V0.38kV1008VAU%= x100%=2.6%<AU=5%380V al满足允许电压损耗要求。7.3作为备用电源的高压联络线的选择校验采用 型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与相距约的邻近单位变配电所的 母线相联。(1)按发热条件选择工厂二级负荷容量 I=335.1kVA/(<3x10kV)=19.3A而最热月土30壤平均温度为25。C因此查表初选缆芯截面为25mm2的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆(注:该型电缆最小芯线截面积为25mm2),其I=90A>I满足发热条件。al 30()校验电压损耗 由表 可查得缆芯为 的铝芯电缆的R0=1.54Q/km缆芯温度按80。C计,X=0.12Q/km,而二级负荷的P=259.5kW,0 1 30Q=211.9kvar,线路长度按 计,因此30

八U_259.6kW义(1.54*0.95)Q+211.9kvar义(0.12*0.95)Q_404V10kV40.4V10000V由此可见该电缆满足允许电压损耗要求。alAU%_ 义100%_0.41%<△U_10000V由此可见该电缆满足允许电压损耗要求。al(3)短路热稳定校验按本变电所高压侧短路校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯25mm2的交联电缆是满足短路热稳定要求的。综合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.所1示。表7.1所选变电所进出线和联络线的导线和电缆型号线路名称导线或电缆的型号规格电源进线铝绞线(三相三线架空)主变引入电缆X交联电缆(直埋)低压出线至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至号厂房X X 四芯塑料电缆(直埋)至生活区四回路,每回路乂 X X X橡皮线(三相四线架空)与邻近单位 联络线X交联电缆(直埋)变压所的防雷保护

1变压所的防雷保护(1)直击雷防护在变电所屋顶装设避雷针或避雷带,并引出两根接地线与变电所公共接地装置相连。避雷针采用直径 的镀银圆钢,避雷带采用25mmx4mm的镀锌扁钢。(2)雷电侵入波的防护)在 电源进线的终端杆上装设 型阀式避雷器。其引下线采用25mmx4mm的镀锌扁钢,下面与公共接地网焊接相联,上面与避雷器接地端螺栓连接。)在 高压配电室内装设的 () 型高压开关柜,其中配有型1避0雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来防护雷电侵入波的危害。在 低压架空出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的铁脚接地,用以防护沿低压架空线侵入雷电波。2变电所公共接地装置的设计(1)接地电阻的要求按表9-,2本3变电所的公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:且式中120V满足以下条件:且式中120V_120V~1 27~E=4.4Q10(80+35x25)A二27A350因此公共接地装置接地电阻应满足R<4QE()接地装置的设计采用长、^ 的镀锌钢管数,按式()计算初选根,沿变电所三面均匀布置(变电所前面布置两排),管距,垂直打入地下,管顶离地面。管间用40mmx4mm的镀锌扁钢焊接相连。变压器室有两条接地干线、高低压配电室各有一条接地线与室外公共接地装置焊接相连。接地干线均采用采用25mmx4mm的镀锌扁钢。变电所接地装置平面布置图如图11-所9示。接地电阻的演算:DRPl100Qm2.5m,R=eox» ==3.85QEn^nq 16x0.65满足R<4Q的要求。E9心得体会本次的课程设计,我主要负责的是负荷计算及无功功率计算和补偿、变电所位置选择等。在设计初期,曾遇到了一些问题,现将各问题及解决方案简述如下:一.在负荷计算时,我曾为同级系数的问题焦虑了很久,还以为只是要最后计算总的时才乘以同级系数,但查阅资料之后,才明白每条母线的有功、无功功率都要乘上同级系数。二.在计算照明和动力负荷时,开始准备分别计算视在功率及电流,后考虑实际情况及设计要求,决定先计算各车间总的有功功率及无功功率,再计算每个车间的视在功率和计算电流。三、在选择静电电容器时,曾试想选用两台 型两台,但考虑到电容器容量的充分利用,最终选定了台 -,这样既使电容器容量得到充分利用,也使功率因数也达到了补偿要求。通过电力系统课程设计,我不仅加深了对电力系统基础和分析的理解,而且我还学会了如何去培养我们的创新精神,从而不断地战胜自己,超越自己。创新,是要我们学会将理论很好地联系实际,并不断地去开动自己的大脑,从为人类造福的意愿出发,做自己力所能及的,别人却没想到的事。使之不断地战胜别人,超越前人。同时,更重要的是,我在这一设计过程中,学会了坚持不懈,不轻易言弃。设计过程,也好比是我们人生成长的历程,常有一些不如意,也许这就是

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