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PAGEPAGE1本科毕业设计(论文)外文文献翻译学院:专业:机械工程及自动化(专转本)姓名:学号:外文出处:1.InternationalConferenceonMechanicalEngineeringandMechanicsNovember5~7,2007,Wuxi,China附件:1.外文资料翻译译文;2.外文原文。一种新型液压千斤顶的研究AiwuHU,ZhihongFU,XuangzheHU1CollegeofMechanicalandElectricEngineering,CenterSouthUniversity,Changsha,410083,China2HunanUniversityofTechnology,Zhuzhou,412008,ChinaE-mail:aiwuhu@摘要:传统千斤顶的主要缺点是速度低夹紧力大或者是速度高夹紧力小。本文将介绍一种新型液压千斤顶。在这种千斤顶中,第一时间做出大小油缸和大小楔块。大小油缸可以同时工作并返回原点,所以可以根据载荷大小自动地改变速度,且容易操作。这种新型液压千斤顶的工作原理可以应用到其它方面,例如,台虎钳有几种不同的功能。关键词:液压千斤顶;力;速度引言传统的液压千斤顶在工作行程和工作回程具有相同的速度。千斤顶承受的载荷越大速度越低,反之,速度越快其所承受的载荷越小。大多数千斤顶无法区分无载荷或者重载荷的情况,所以对于液压千斤顶,如果承受载荷大,其速度将变慢,反之,如果速度快,其所承受的载荷就小。于千斤顶从原始位置移动到工作位置需要相当长的时间,所以,传统液压千斤顶的工作效率相当低,浪费能源,浪费时间,而且工作范围狭隘。因此,传统千斤顶在速度与载荷之间存在冲突。为了解决这种冲突,许多人做了很多关于新型千斤顶的研究,而且研制出了许多新型千斤顶。典型机械千斤顶具有快慢速螺旋传动装置的特点,其可以通过齿轮啮合或者分离螺母和螺栓来提供双倍速度。典型液压千斤顶特点是为一种千斤顶和多速千斤顶提供多速调整方法,通过在进油缸和出油缸之间提供几种液压油路来改变速度。该原理能够保证一个千斤顶具有几种速度,其可以根据负载的大小自动调节,并且具有相对高的工作效率。但是实际上使用并没有达到预期的效果,原因是存在太多的油泵,和极大增加阻力的油缸。为了解决传统手动千斤顶在载荷和速度之间的冲突,我们发明了一种新型手动液压千斤顶,其专利为液压交换装置。设计新型液压千斤顶新型液压千斤顶的设计理念为了达到轻便、功能强大、多速和可靠的目的,我们既不使用传统千斤顶只有一个油缸和一个油泵的设计理念,也不参考在进油缸和出油缸之间有几种液压调速的设计理念。进过调查,我们决定采用一个大油泵、一个小油泵、一个小油缸和一个大油缸的结构,这种结构在大小油泵系统和大小油缸系统有优势。下面为主要思路描述:增加一个受约束的大油泵和小油泵,即在油缸进油路连接一个轻载荷油路;增加一个受约束的小油泵和大油泵,顺序阀代替溢流阀。因此,我们可以通过调节手柄上的的力和速度,使无级调速在一个小范围内,同时我们也可以通过切换控制阀和匹配大小油缸的方法在大范围内进行无级调速。液压系统原理图设计对于大量的研究和改进,我们制定了新型液压千斤顶的液压原理系统图,如同1所示。在新型千斤顶中,有控制手柄1和9,小油泵2,单向阀3、7、10,小油缸4,大油缸5,顺序阀6,大油泵8和进油管道和回油管线等。图1还显示出,大油缸8的单向阀7也是小油缸进油输入路线,小油缸2的单向阀3也是缸体4进油线路,大油缸5也是邮箱。因此,我们通过连接所有管道制成双油泵双油缸系统。大油泵吸油与油缸排油同步。当千斤顶需要回到原来的位置,油缸停止工作,同时工件的重力和活塞迫使油缸开始放油,排出的油通过双向阀返回到油泵中。这个过程称为油泵的吸排油。图1新型液压千斤顶液压系统原理图通过移动手柄,在大油泵的油被排到油缸,向上推动,这个过程称为大油泵排油。千斤顶速度分析我们可以根据负载的大小分析这种新型千斤顶的速度。在无负载情况下的速度:在这种情况下,顺序阀关闭,大油泵推动油液到小油缸,小油缸推动大油缸的活塞,其以最高速度到达工件。在小负载情况下的速度:在活塞接触工件后,顺序阀微微打开,小油泵推小油缸向上,同时大油泵推动油缸向上,因此千斤顶承受的载荷小。在中等负载情况下的速度:在这个情况下,顺序阀部分打开,更多的油进入大油缸,推杆上的力也开始增大,千斤顶上的力强制使油泵停止工作,脱扣器推迟动作,因此手柄仅驱动小油泵,小油泵推高,压力油进入小油缸,迫使活塞以中等速度移动。在重载情况下的速度:在这种情况下,顺序阀完全打开,小油泵泵入高压油,其直接进入大油缸和小油缸,活塞以最低速度中载荷移动。结构图例这种新型千斤顶结构图例如图2所示,其外观如图3所示。图2显示,大油泵与基座14和邮箱的盖8复合,大油缸与缸体15和大活塞5复合,小油缸与被置于在基座中间和小活塞4-1之间的管道4复合,脚踏叉9附连到大油泵,控制手柄1安装到小油泵,基座14和顶梁13与导柱11连接,可移动臂12能通过导柱11在大小油缸间移动。在无载荷情况下,可以踏动脚踏叉9,大油泵将泵入液压油到泄油阀10、3、7中,然后油液进入大小油缸,以高速瞬间推动活塞到达工件处。在轻载荷情况下,可以踏动脚踏叉9,大油泵将以更高的压力泵入油液,部分油液通过排油阀10进入大油泵,驱动大油缸,与此同时,其它油液通过排油阀7进入小油泵2,所以小油泵中的油液比大油泵中油液的有更高的压力,这些油液通过推动梁快速起来的排油阀3驱动大小油缸。在重载情况下,大油泵中的油液压力升高,然后油液进入小油泵,油液的压力通过小油泵再次升高,然后油液进入大小油缸,大小油缸一起推动工件,其承载能力是大小油缸的总和。当油缸要返回时,可以转动顺序阀6-3的手柄来松开顺序阀6-1和回油阀6-2,提高脚踏叉9来确保大油泵完全打开顺序阀的两个孔,工件和活塞的重力驱动大小油缸回到原来位置。图3样品千斤顶外观这种新型液压千斤顶已经解决了结构和操作的问题,其创新如下:(1)内部产生液压联动:大油泵输油管线与大小油缸的回油管线直接连接,顺序阀不仅仅是大油缸和大油泵的进油阀,也是小油缸和大油缸的回油阀,卸油管道也是进油管道,大油泵的排油阀也是小油泵的进油阀,也就是说阀有多种功能。(2)它使大小油泵和大小油缸的变速系统高度集成。(3)封闭循环是相当的高效和可靠:油液进入油缸没有任何其它中间部分,所以这种千斤顶摩擦阻力小、很少的能量损失和灵活的运动。(4)该结构简单:系统简洁、管线短、损耗小和零件数目少。我们已将传统千斤顶与我们的样品千斤顶相比较。新型千斤顶和传统千斤顶都具有12000公斤的起重能力。假设千斤顶手柄在工作行程中的移动速度是0.5m/s,传统千斤顶具有大约5mm/s的速度。但是这种新型样品千斤顶的速度能够在1.05—4260mm/s间改变。在回程过程中,仅仅需要转动顺序阀的手柄,该千斤顶能以高速返回到原来的位置,但是对于传统千斤顶,只有推动油缸的活塞才能回到原来的位置。结束语这种新型手动多速千斤顶最初使用封闭循环系统,其有一内部过程液压联动和使用大油泵作为油箱,它可以通过顺序阀导向自返回油液而自动改变速度。这种速度几乎没有压力损失、机械损失、机械损失、容积效率损失和能量损失。这种新型千斤顶巧妙的解决速度和力的问题,其设计理论也用于其它类型的手工工具,比如虎钳等。参考文献[1]AIWU.HU.Researchanddevelopmentnewtypeofmanualinstrumentbasedoncoordinationwithstrengthandspeed.MasterThesis.CentralSouthUniversity,Changsha,Hunan,2007.[2]AIWUHU,AILUNWANG..Theinnovationdesignforclampaccordingtounificationofforceandspeed.Development&innovationofmachineryandelectricalproduction.2006,Number2;21-22.26.[3]CHAOLAIFAN.Ascrewdrivingsetuphavingarapidandslowspeed.ChinaPatent,CN1094348,1994.[4]QUNFAN.Multi-speedadjustmentmethodsforatypeofjackandamulti-speedjack.ChinaPatent,CN1408635,2001.[5]XUANZHEHU.Transactiondeviceofhydraulicpressure.ChinaPatent,CN2309453,1999.ResearchofANewTypeofHydraulicJackAiwuHU,ZhihongFU,XuangzheHU1CollegeofMechanicalandElectricEngineering,CenterSouthUniversity,Changsha,410083,China2HunanUniversityofTechnology,Zhuzhou,412008,ChinaE-mail:aiwuhu@Abstract:Themaindisadvantageoftraditionalmanualhydraulicjackisthatithasaslowspeedwithabigclampingforceorarapidspeedwithasmallclampingforce.Anewtypeofhydraulicjackisintroducedinthispaper.Inthistypeofjack,abigbump,asmallbump,abigoilcylinderandasmalloilcylinderaremadetogetherinapartinthefirsttime.thebigcylinderandsmallcylindercanworkandreturnstotheoriginalpositionsynchronously,soitcanchangespeedautomaticallyaccordingtothemagnitudeof1padandbeoperatedeasily.Theworkingprinciplesofthisnewtypeofhydraulicjackcanbeappliedtootherinstrumentssuchasvicesthathavedifferentfunctions.Keywords:HydraulicJack;Force;Speed1IntroductionTraditionalhydraulicjackhasthesamespeedbothinworkingstrokeandreturnstroke.Thelargerloadwhichthejackbears,theslowerspeedithas,viceversa,thequickerspeedithas.thesmallloaditbears.Mostjackscannotdistinguishtheworkingconditionwithoutloadorwithheavyload,soforhydraulicjack,ifithasalargecarryingcapacityitwillhasaslowerspeed,contrarily.ifithasafasterspeeditwillhasasmallcarryingcapacity.Itneedsmuchtimeforajacktomovefromtheoriginalpositiontotheworkpiecethanliftingworkpiecetotheworkingposition,sotraditionalhydraulicjackhasarelativelylowefficiency,wastespowerandtime,andhasanarrowappliedfield.Therefore,traditionalhydraulicjackhasaconflictionbetweenspeedandforceit.Inordertoeliminatethisconfliction,manypeoplehavedonealotofresearchesoninventingnewtypesofjacks,manynewtypeofjackshavebeeninvented.Thetypicalmechanicaljackisthepatent“ascrewdrivingsetuphavingarapidspeedandslowspeed”,whichcanmoveatdoublespeedsbygearingthejogglingorseparatingthehalf-nutsandscrew.Thetypicalhydraulicjackisthepatent“multi—speedadjustmentmethodsforatypeofjackandamulti—speedjack”,itprovidesamethodtoadjustingspeedbyprovidingseveralhydraulicroutesbetweenoil—inputcylinderandoil-outputcylinder.Thispatentenablesajackhaveseveralspeedsthatcanbeautomaticallyadjustedaccordingwiththemagnitudeofload,andhasarelativelyhighefficiency.Butitdoesnothavetheanticipativeeffectwhileitispracticallyusing,thereasonisthatthereweretoomanypumpsandcylindersthatincreasetheresistancegreatly.Inordertoresolvetheconflictionbetweenforceandspeedoftraditionalmanualjacks,weinventanewtypeofmanualhydraulicjacksthatispatentedas“transactiondeviceofhydraulicpressure”.2Designofnewtypehydraulicjack2.1DesignideaforthenewtypehydraulicjackInordertogettheaimsofhandiness,powerful,multi-speedandreliable,wecanuseneitherthedesignideaoftraditionaljackwhichhasonlyaoilcylinderandaoilpump,northedesignideaofreferencewhichhasseveralhydraulicspeedadjustmentroutesbetweenoil-inputcylinderandoil-outputcylinder.Afterinvestigation,wedecidetoadoptthestructurethathasabigoilpump,asmalloilpump,abigoilcylinderandasmalloilcylinder,thisstructurehavetheadvantagesofbothbig-and-smalloilpumpsystemandbig-and-smalloilcylindersystem.Themainideaisdescribedbelow:addabigoilpumpwhichisbunchedwiththesmalloilpump,namelyattachalight-loadoilrouteontheoil.inputrouteoftheoilcylinder;addasmalloilcylinderwhichisbunchedwiththebigoilcylinder;theoildrainvalveisinsteadwithasequencevalve.So,wecanregulatethespeedsteplesslyinasmallrangebyadjusttheforceandspeedexertonthehandle,alsowecanregularthespeedsteplesslyinalargerangebyswitchthecontrolvalvesandthematchingmethodsofbig-and-smallpumpsandbig-and-smallcylinders.2.2DesignofhydraulicsystemschematicdiagramFormuchresearchandimprovement,wedrawupthehydraulicsystemschematicdiagramofournewtypehydraulicjackasshowninFig.1.Inthenewjack,therearecontrolhandleland9.smalloilpump2,cone-wayvalve3,7,10,smalloilcylinder4,bigoilcylinder5,sequencevalve6,bigoilpump8andoil-enterpipelineandoil-returnpipelineetc.Fig.1alsoillustratesthattheoildrainvalve7ofthebigpump8isalsotheoil-inputofthesmallpump2,theoildrainvalve3ofthesmallpump2isalsotheoil-inputofthesmallcylinder4,thebigoilpump5isalsotheoiltank.Sowemakeadouble-pumpanddouble-cylindersystembyconnectingallthecomponentswithpipelines.Theoilsuckingofthebigpumpissynchronouswiththeoildrainingoftheoilcylinder.Whenthejackneedstoreturntotheoriginalposition,theoilcylinderstopsworking,meanwhilethegravityoftheworkpieceandthepistonforcestheoiltankbegintodrainoil,thedrainedoilreturntothebigoilpumpbyatwo-wayvalve.Thisprocessiscalledtheoilsuckingofthebigpump.Figure1HydraulicsystemschematicdiagramofnewtypehydraulicjackBymovingthehandle,theoilinthebigpumpisbeingdrainedtotheoilcylinderandpushesthepistonupward,thisprocessiscalledtheoildrainingofthebigpump.2.3SpeedanalysisofthejackWecananalyzethespeedofthisnewtypejackaccordingthemagnitudeofload.Speedinthesituationwithoutload:inthissituation,thesequencevalveisclosed,thebigoilpumppushesoilintothesmalloilcylinder.thesmallcylinderpushesthebigcylinder’spistontoaccesstheworkpieceatthehighestspeeduntilthepistontouchestheworkpiece.Speedinthesituationofsmallload:afterthepistontouchestheworkpiece,thesequencevalveisopenedslightly,thesmallpumppushesthesmallcylinderupwardwhilethebigpumppushesthebigcylinderupward,sothejackcanaffordasmallload.Speedinthesituationofmediumload:inthissituation,thesequencevalveisopenedpartially,moreoilispushedintothebigcylinder,andtheforceofthejackisincreasedalso,theloadwhichthejackbornenforcesthebigpumpstopworking,andthetripperisputoff,sothehandleonlydrivesthesmalloilpumpandthesmalloilpumppushesthehigh.pressureoilintothesmallcylinder,forcesthepistonmoveatamediumspeed.Speedinthesituationofheavyload:inthissituation,thesequencevalveisopenedfully,thesmallpumppumpshigh-pressureoilthatenterthebigcylinderandsmallcylinderdirectly,thepistonmovesatthelowestspeedandbornaheavyload.3StructureexampleAstructureexampleofthisnewtype1ackisshowninFig.2,theappearanceofsamplejackisshowninFig.3.Fig.2showsthatthebigoilpumpiscompostedwiththebigcolumnspaceofthebase14andthemovablecover8oftheoiltank,thebigoilcylinderiscompostedwiththebasecylinderbody15andthebigpiston5,thesmalloilcylinderiscomposedwiththepipe4whichissetupinthemiddleofthebasehermeticallyandasmallpiston4-1,thetreadonsfork9isattachedtothebigoilpump,thecontrolhandle1isattachedtothesmalloilpump,thebase14andthetop-beam13isunitedwiththecolumn11.themovablebeam12canbemovedbythebigcylinderandthesmallcylinderalongthecolumn11.Inthesituationwithout1pad.onecanpedalthetreadonsfork9,thebigpumpwillpumptheoilintothedrainvalve10,3,and7.thentheoilentersintothebigcylinderandsmallcylinder,pushesthepistonmovetoaccessingtheworkpieceatahighspeedinstantly.Inthesituationoflight-load,onecanpedalthetreadonsfork9,thebigpumppumpstheoilatahigherpressure,someoilentersintothebigoilpumpthroughthedrainvalve10,drivesthebigcylinder.meanwhile.theotheroilentersintothesmallpump2throughdrainvalve7,sotheeoilinthesmallpumphasahigherpressurethantheoilinthebigcylinder,theseoildrivesboththeFigure2Astructureexampleofnewtypehydraulicjacksmallcylinderandthebigcylinderthroughthedrainvalve3whichpushthemovablebeam12atarapidspeedtogether.Inthesituationofheavy-load,theoilpressureiselevatedwiththebigpump,aftertheoilentersintothesmallpump,theoilpressureiselevatedbythesmallpumponcemore,thentheoilentersintoboththebigcylinderandsmallcylinder,boththebigcylinderandthesmallcylindermovetheworkpiecetogether,thecarryingcapacityisthesumofthesmallcylinderandthebigcylinder.Whenthecylinderneedstoreturn,onecanturnthehandleofthesequencevalve6-3toloosenboththespringofsequencevalve6-1andthereturningvalve6-2,raisethetreadonsfork9toenablethebigpumpfullyopensthetwoorificesofthesequencevalve,thegravityoftheworkpieceandthepistondrivesthebigcylinderandsmallcylindertoreturntheoriginalposition.Figure3AppearanceofsamplejackThisnewtypeofhydraulicjackhavesolvedboththestructureproblemandoperationproblem,theinnovationisembodiedbelow:(1)Internalprocedurehydraulicpressurelinkage:theoil-inputpipelineofbigpumpislinkeddirectlywiththeoil-returnpipelineofboththebigcylinderandthesmallcylinder,thesequencevalueisnotonlytheoil-inputvalveofthebigcylinderandbigpump,alsothereturningvalveofthesmallcylinderandthebigcylinder,theoil-leavepipelineisalsotheoil-enterpipeline,theoil-leavevalveofthebigpumpisalsotheoil-entervalveofsmallpump,namelyavalvehasmultipurpose.(2)Itmaketheseed-changesystemhighlyintegratesthatthebigpumpandsmallpumpplusbigcylinderandsmallcylinder.(3)Theclosedcycleishighlyeffectiveandreliable:theoilenterstheoilcylinderdirectlywithoutanymedialpart,sothejackhasasmallfrictiondragandveryfewenergylosesandaflexiblemovement.(4)Thestructureissimple:thesystemisconcise,thepipelineisshort,thekindoflosesisreduced,thenumberofpartsissmall.Wehavecomparedoursamplejackwithatraditionaljack.Thenewjackandthetraditionaljackbothhavethesameliftingcapacityof12,000kg.Supposingthemovingspeedofjack’shandleis0.5m/sinworkingstroke,thetraditionaljackhasaconstantspeedofabout5mm/s,butthisnewthesamplejack’sspeedcanautomaticallychangebetween1.05--4260mm/s.Inthereturnstroke,thesamplejackcanreturntotheoriginalpositionautomaticallyatahighspeed(theonlythingneededisturningthehandleofthesequencevalve),butforthetraditionaljack,onlypushesthepistonoftheoilcylindercanitreturntoitsoriginalposition.4ConcludingremarksThisnewtypeofmanualmulti-speedhydraulicjackoriginallyuseaclosed-cyclesystemwhichhasainternalprocedurehydraulicpressurelinkageandusethebigpumpastheoiltank,itcanautomaticallychangespeedbyself-returningoilflowingdirectionofthesequencevalve.Thiskindofspeed-changehasnohydraulicloss,mechanicloss,volumetricefficiencylossandenergyloss.Thisnewtypeofjackingeniouslysolvedtheconditionbetweenspeedandforce,thedesigntheorycanalsobeusedforotherkindofmanualinstrumentsuchasvices,etc.References[1]AIWU.HU.Researchanddevelopmentnewtypeofmanualinstrumentbasedoncoordinationwithstrengthandspeed.MasterThesis.CentralSouthUniversity,Changsha,Hunan,2007.[2]AIWUHU,AILUNWANG..Theinnovationdesignforclampaccordingtounificationofforceandspeed.Development&innovationofmachineryandelectricalproduction.2006,Number2;21-22.26.[3]CHAOLAIFAN.Ascrewdrivingsetuphavingarapidandslowspeed.ChinaPatent,CN1094348,1994.[4]QUNFAN.Multi-speedadjustmentmethodsforatypeofjackandamulti-speedjack.ChinaPatent,CN1408635,2001.[5]XUANZHEHU.Transactiondeviceofhydraulicpressure.ChinaPatent,CN2309453,1999.指导教师评语:签名:年月日供配电及电气控制课程设计指导书题目:车间照明设计院系:机械与电子系
专业班级:电气2班学号:学生姓名:指导老师:起止时间:前言1.1课程设计目的本次课程设计主要综合训练学生运用供配电技术、电气照明、建筑电气等专业知识,完成某生产车间电气照明初步设计,力求做到技术先进、经济合理、安全可靠。培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。1.2课程设计的预备知识熟悉供配电技术、高低压电器技术等课程的相关知识。1.3课程设计要求按课程设计指导书提供的课题,根据第下表给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容:1)文中的要语言简练通顺,图表规范正确2)文中的图形和符号尽量采用IEE标准3)课程设计论文在4000字左右4)课程设计论文内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实5)课程设计论文应按学院的统一要求格式打印装订成册设计技术参数工作量工作计划某车间面积为5020M2,室空间高度5M,桌面高0.8M,墙面反射系数,顶棚反射系数,要求车间的照度标准为100勒克斯。供配电总体方案的确定电光源类型的选择照度计算灯具布置负荷计算电气设备及管线的选择绘制供配电系统图绘制照明平面布置图第一周:周一:收集资料。周二:供配电总体方案的确定周三:电光源类型的选择周四:照度计算、负荷计算周五:电气设备的选择第二周:周一:导线及管线的选择周二:设备清单周三:绘制供配电系统图周四:绘制照明平面布置图周五:总结并撰写说明书。 第一章课程设计内容 电气控制课程训练一、照明接线1、单灯接线2、两地控制一盏灯接线3、日光灯接线二、电度表接1、单相电能表常用接线2、三相电能表常用接线3、带电流互感器三相电能表常用接线三、电机接线1、电机出线2、电机同名端判定2、单向运转接线3、正反转达接线4、星三角降压启动四、PLC控制电机1、PLC控制电机正反转(1)写出PLC的输入输出(I/O)分配表输入(I)输出(O)编号名称编号名称X1正转按钮SB1常开Y1电动机正转控制KM1X2反转按钮SB21常开Y2电动机反转控制KM1X3转停止按钮SB31常开(2)画出PLC的外部接线图(3)梯形图(4)指令表2、PLC控制电机Y-Δ降压启动(1)写出PLC的输入输出(I/O)分配表输入(I)输出(O)编号名称编号名称X1启动按钮SB1常开Y0控制KM接触器X2停止按钮SB21常开Y1控制KMY接触器Y2控制KMΔ接触器(2)画出PLC外部接线图3梯形图(4)指令表供配电技术课程设计任务书一、目的通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务某机械厂供配电系统设计三、基本要求按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做到“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计依据1)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,日最大负荷持续时间为6h。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1所示。2)供电电源情况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。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约1km。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3km,电缆线路总长度为1km。3)气象资料本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.84)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。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:6~10VA为800元/kVA。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2000.30.7照明50.81.02锻压车间动力3500.30.65照明80.71.07金工车间动力3000.20.65照明100.81.06工具车间动力1500.30.6照明70.91.04电镀车间动力2000.50.8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1800.30.7照明60.81.010机修车间动力1600.20.65照明40.81.08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3500.70.9五、设计内容及步骤1、确定全厂计算负荷,编制负荷总表;合理确定无功补偿。要求10KV侧cosφ=0.92。序号分属变压器用电设备组名称或用途总功率需用系数功率因数额定电压设备相序视在功率有功功率无功功率计算电流备注1S1铸造车间动力与照明2000.30.7380三相85.7160.0061.21130.232S150.801.0220单相4.004.000.0018.183S1锻压车间动力与照明3500.30.65380三相161.54105.00122.76245.434S180.71.0220单相5.605.600.0025.455S1金工车间动力与照明3000.20.65380三相92.3160.0070.15140.256S1100.81.0220单相8.008.000.0036.367S1工具车间动力与照明1500.30.6380三相75.0045.0060.00113.958S170.91.0220单相6.306.300.0028.649S1电镀车间动力与照明2000.50.80380三相125.00100.0075.00189.9210S150.801.0220单相4.004.000.0018.1811S1热处理车间动力与照明1500.60.8380三相112.5090.0067.50170.9312S150.801.0220单相4.004.000.0018.1813S1装配车间动力与照明1800.30.7380三相77.1454.0055.09117.2114S160.801.0220单相4.804.800.0021.8215S1机修车间动力与照明1600.20.65380三相49.2332.0037.4174.8016S140.801.0220单相014.5517S1锅炉车间动力与照明500.70.80380三相43.7535.0026.2566.4718S110.801.0220单相0.800.800.003.6419S1仓库动力与照明200.40.80380三相10.008.006.0015.1920S110.801.0220单相0.800.800.003.6421S1生活区动力与照明3500.70.9220单相272.22245.00118.661237.37S1负荷S1有功/无功同时系动力与照明数:0.90,0.97总功率因数:进线相序:三相S1无功补偿补偿前:补偿后:0.9补偿量:2、拟定供配电方案,确定变配电所位置。1.电源:工厂5公里方向有一降压变电所(A电站)110/35/10KV,1×2150KVA变压器一台作为工厂的主电源(短路电压:U高-中=10.5%;U高-低=17%;U低-中=6%;),110kV母线三相短路容量:1918MVA;允许用35KV或10KV中的一种电压,以单回架空线向工厂供电。此外,由另一方向其他工厂(B电站)引入10KV电缆作为备用电源,平时不准投入,只在该厂的主电源发生故障或检修时提供照明及部分重要负荷用电,输送容量不得超过全厂计算负荷的20%。供电部门对工厂提出的技术要求如下:(1)区域变电站35kv馈线的过电流保护整定时间为1.8s,要求工厂总降压变电所的过电流保护整定时间不大于1.3s。(2)工厂最大负荷时功率因数应不低于0.9,要求10KV侧cosφ=0.92。2.工厂为两班制,全年工作时数为4500h,最大负荷利用时数为4000h.(参考值)3.电价:实行两部电价:基本电价:工厂总降压变电所变压器总容量×10元/月;电能电价:按所在地工业电价计算。一般取动力电费0.20元/kW.h照明电费0.50元/kW.h5线路功率损耗在发电厂引起的附加投资按1000元/kW计算。6进行工厂总降压变电所35kV、10kV母线三相短路电流计算时,冲击系数Kch均取1.8。
目前我国成功研制出世界首台最高电压和最大容量1500MVA/1000kV单相特高压交流变压器,这标志着中国企业全面占据了世界变压行业技术的最高峰。企业选择变压器容量要合理,台数也应该进行合理的选择。
首先应该计算负荷,要根据负荷的计算值进行变压器容量的选择。对于单台变压平稳负荷的,负荷率一般在百分之八十五左右,对于那些季节性波动或者昼夜波动较大的变压器,并且这些是负荷供电,选择变压器容量要合理,台数也应该进行合理的选择,还可以在高峰的时候进行适当适时的过载运行。对于那些短时负荷供电变压器,必须充分利用他们的过载能力。
如果选择的变压器容量过大,那么会导致用电设备不能够充分运用容量,这样就会在很大程度上造成电力资源的流失,最终造成能量的损失。选择变压器容量时在电力通信安装施工中节电技术应用于容量选择时,所选择的容量不能过小也不能过大,如果选择的变压器容量过小,那么电动机稍微过载或者用电设备稍微增容时,由于变压器容量过小,承受不了那么大的电流和电压,就会导致烧毁或者过分发热。
我国容量最大的水冷却式变压器型号为SSP-890000kVA/500kV。
中国对该变压器产品拥有完全的自主知识产权和核心技术。业内专家称,该变压器投入运行后能够显著提高特高压变电站的经济性,具有重要应用前景。4、拟定变电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。电气主接线是变电主接线方案的确定对电力系统整体及变电所的运行可靠性,灵活性和经济性密切相关,并且对电气部分选择、配电装置配置继电保护和控制方式的拟定有较大影响,因此,必须处理各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,确定变电所主接线的最佳方案。
本站作为终端变电站,其主接线应满足可靠、安全、操作方便、灵活、维护方便外,还应满足投资省,占地面积少,接线过渡方便等要求,确保系统运行安全可靠是确定本站电气主接线型式的首要条件。
接入该站线路分别为220kV7回、110kV10回、10kV14回,在主接线设计中采用三个电压等级的变压器即高、中、低电压分别为220kV、110kV、10kV,为保证供电可靠性,初次一次性投资建成2台变压器,预留一台变压器的发展空间,当变电站其中一台变压器故障或检修时,另一台能满足全站总负荷70%,在计及过负荷能力后的允许时间内保证一、二级负荷的供电。
在主变中性点接地方面,我国电力系统在一般情况下,110kV系统多采用中性点直接接地,220kV及以上系统一律采用中性点直接接地方式,所以待设计变电站考虑220kV、110kV中性点直接接地,采用中性点直接接地后,设备过电压水平低,减少设备造价。5、短路电流的计算。设,,即高压侧,低压侧。则:计算短路电路中个元件的电抗标幺值1电力系统的电抗标幺值2架空线路的电抗标幺值 3电力变压器的电抗标幺值4绘制等效电路:
5.4k-1点(10.5kV侧)的相关计算6总电抗标幺值:7三相短路电流周期分量有效值:8其他短路电流:
9三相短路容量:5.5k-2点(0.4kV侧)的相关计算10总电抗标幺值11三相短路电流周期分量有效值:12各三相短路电流:13三相短路容量:短路计算结果短路计算点三相短路电流/KA三相短路容量k-1点3.073.073.074.647.8355.87k-2点16.1316.1316.1317.5829.6811.20表5.16、变电所一次设备的选择及检验。193586.1选择校验条件6.1.1按工作电压选择设备的额定电压一般不应小于所在系统的额定电压,即;高压设备的额定电压应不小于其所在系统的最高电压,即。=10kV,=11.5kV,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压=12kV,穿墙套管额定电压=11.5kV,熔断器额定电压=12kV。6.1.2按工作电流选择 设备的额定电流不应小于所在电路的计算电流,即6.1.3按断流能力选择 设备的额定开断电流或断流容量,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或短路容量,即或对于分断负荷设备电流的设备来说,则为,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: 或、分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,、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:6.1.5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应不小于可能的最大的短路冲击电流,或其动稳定电流有效值应不小于可能的最大的短路冲击电流即;。(2)电流互感器大多数给出动稳定倍数,其动稳定度校验条件为;式中,为电流互感器的额定一次电流。6.1.6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式中,为电器的热稳定电流,t为其热稳定时间,为通过电器的三相短路稳态电流,为短路发热假想时间。电流互感器大多给出热稳定倍数和热稳定时间t,其热稳定度校验条件为式中,为电流互感器额定一次电流母线、电缆的短路热稳定度,可按其满足热稳定度的最小截面来校验,即式中,A为母线、电缆的导体截面积;C为导体的短路热稳。对于上面的分析,得:6.210KV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装置地点条件参数数据10KV36.37A3.07KA4.64KA一一次设备型号规格额定参数高压少油断路器SN10-10I/63010KV630A16KA40KA高压隔离开关0KV600A52KA高压熔断器RN1-1010KV50A11.6KA电压互感器LDJ-1010KV电流互感器IQJ-1010/0.1KV100/5A避雷器FS4-1010KV户外式高压隔离开关GW4-15G/20015KV200A7、变压所进出线与邻近单位联络线的选择7.110kv高压出线的选择:采用LGJ型钢芯铝铰线架空敷设,接住10KV公用干线。1).按发热条件选由及室外环境温度35查表得.初选标准为35即的线2)校正发热条件查表得,因此满足。3)校正机械强度查附表得10KV架空最小截面7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择由于学校采用的是地埋电缆不必考虑机械强度和短路,动稳定,只需考虑热稳定度。由上表计算出发热条件,及土壤环境35由表得初选电缆线芯截面为因此初选LJ-25,查表LJ-25.Ial=因此满足。校验热路稳定按式终端变电所保护动作时间为0.5s断路器短路时间为0.25s,C=87代入得:,因此满足要求。所以选LJL22-10000-3x257.30.4KV低压出线选择馈电给一号宿舍楼的线路采用聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设1按发热条件选择,由及地下0.8m土壤温度35查表8-43.初选芯截面95。其Ial=满足发热条件2校验电压损耗测距宿舍离变电所距离为800m,由表差得95的3芯电缆的得:故满足允许电压损耗起的要求。4短路热稳定校验所选线性满足要求。5教学楼的线路亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。6食堂亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。7锅炉房亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。8实验室亦采用VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。7.4按发热条件选择工厂二级负荷容量共1145KVA,,最热月土壤平均温度为21℃。查表《工厂供电设计指导》8-43,初选缆心截面为25的交联聚乙烯绝缘的铝心电缆,其满足要求。 7.5校验电压损耗由表《工厂供电设计指导》8-41可查得缆芯为25的铝(缆芯温度按80℃计),,而二级负荷:,,线路长度按2km计,因此:由此可见满足要求电压损耗5%的要求。7.6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25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所示。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)主变引入电缆LJL22-10000-3x25交联电缆380V低压出线教学楼VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆宿舍楼VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆实验楼VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆锅炉房VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆食堂VLV22—1000—3×240+1×120四芯塑料电缆与临近单位10KV联络线YJL22—10000交联电缆表7.18、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定1二次回路方案选择二次回路方案选择二次回路方案选择二次回路方案选择1)二次回路电源选择二次回路操作电源有直流电源,交流电源之分。蓄电池组供电的直流操作电源带有腐蚀性,并且有爆炸危险;由整流装置供电的直流操作电源安全性高,但是经济性差。考虑到交流操作电源可使二次回路大大简化,投资大大减少,且工作可靠,维护方便。这里采用交流操作电源。2)高压断路器的控制和信号回路高压断路器的控制回路取决于操作机构的形式和操作电源的类别。结合上面设备的选择和电源选择,采用弹簧操作机构的断路器控制和信号回路。3)电测量仪表与绝缘监视装置这里根据GBJ63-1990的规范要求选用合适的电测量仪表并配用相应绝缘监视装置。a)10KV电源进线上:电能计量柜装设有功电能表和无功电能表;为了解负荷电流,b)装设电流表一只。c)变电所每段母线上:装设电压表测量电压并装设绝缘检测装置。d)电力变压器高压侧:装设电流表和有功电能表各一只。e)380V的电源进线和变压器低压侧:各装一只电流表。f)低压动力线路:装设电流表一只。4)电测量仪表与绝缘监视装置在二次回路中安装自动重合闸装置(ARD)(机械一次重合式)、备用电源自动投入装置(APD)。2继电保护的整定继电保护的整定继电保护的整定继电保护的整定继电保护要求具有选择性,速动性,可靠性及灵敏性。由于本厂的高压线路不很长,容量不很大,因此继电保护装置比较简单。对线路的相间短路保护,主要采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护;对线路的单相接地保护采用绝缘监视装置,装设在变电所高压母线上,动作于信号。继电保护装置的接线方式采用两相两继电器式接线;继电保护装置的操作方式9、变电所防雷与接地装置的设计采用交流操作电源供电中的“去分流跳闸”操作方式(接线简单,灵敏可靠);带时限过电流保护采用反时限过电流保护装置。型号都采用GL-
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