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输电容量不得超过全厂计算负荷的20%。

4.电源短路容量:

35kV侧系统最大三相短路容量1000MV﹒A,35kV侧系统最小三相短路容量500MV﹒A5.供电部门对功率因数要求值:

35kV供电时0.9,10kV供电时0.956.电价两部电价制:

变压器安装容量每1kV·

A20元/月电度电价:

供电电压为35kV时,0.55元/kWh供电电压为10kV时,0.58元/kWh工厂为二班制,全年工作时数4500小时,最大负荷利用时数4000小时。

线路的功率损失在发电厂引起的附加投资:

0.01元/kW7.气象、地质、水文资料本厂地处江苏平原地区,平均海拔8.5米,地质以砂粘土为主,地下水位2米,最热月平均最高温度26℃,最热月地下0.8米处平均温度20℃,极端最高温度40℃,极端最低温度-10℃。

四、应收集的资料及参考文献1.《工厂供电》刘介才|机械工业出版出版社2004年2.《实用供配电技术手册》刘介才|中国水利水电出版社2002年3.《电力系统继电保护原理》孙国凯等主编水利水电出版社4.《电力系统继电保护与安全自动装置整定计算》崔家佩登等编中国电力出版社五、进度计划1.1周调研、收集材料2.1周分析、确定方案3.8周设计、计算、绘图4.2周写设计说明书教研室主任签字时间年月日毕业设计开题报告题目机械制造厂供配电设计学生姓名李尚武学号20076302班级方0710-4专业电气工程及其自动化一、研究背景:

电能是能源的的基本形态,是现代工业生产的主要能源和动力,是人类现代文明的物质技术基础。

电能与国民经济各部门及人民日常生活关系密切。

由于自然界的一次能源都可转换成电能,且电能转换成其他形式十分方便,电能宜于大量生产,远距离输送和自动控制。

所以,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中广泛应用。

在工厂里,电能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。

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。

二、国内外研究现状:

我国变电所主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电所转变,交流传输向直流输出转变,国外主要是交流输出向直流输出转变。

三、研究方案:

1、负荷计算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3、工厂总降压变电所主接设计4、厂区高压配电系统设计5、工厂供、配电系统短路电流计算6、改善功率因数装置设计7、变电所高、低压侧设备选择8、继电保护及二次接设计9、变电所防雷装置设计10、总降压变电所变、配电装置总体布置设计综合前述设计计算结果。

四、预期结果:

1、确定电气主接线。

2、确定高低压设备型号。

3、确定二次回路方案以及变电所防雷、接地、照明设计。

4、绘制机械制造厂总平面图,变电所电气主接线图,变电所平面布置图及设备清单。

指导教师签字时间2011年3月10日摘要工业企业供电,是指工厂所需电能的供应和分配问题。

电能是现代工业生产的重要能源和动力。

它的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节、测量,又利于实现生产过程自动化。

所以工厂供电设计是整个工厂设计的重要组成部分,工厂供电的质量影响到工厂的生产及其发展。

本设计是针对机械制造厂一次部分的供配电系统设计。

根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺和对负荷的要求,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。

本设计的主要内容包括:

负荷计算和无功补偿,电压等级确定,变电所位置及形式的选择,主变压器及主接线方案的选择,短路计算,输配电线及母线选择,高低压电气设备的选择校验,继电保护,防雷保护等。

通过本次设计,预期使所使用的变压器台数与容量满足供电的可靠性要求;

用电设备能够正常工作;

当线路出现异常时,保护装置作用,能够很好保护线路。

满足工厂供电的要求。

关键词:

配电线路变压器负荷短路电流电气设备ABSTRACTIndustrialenterpriseinpower.meansthesupplyanddistributionofelectricityneeded.Electricityisthemainenergyofmodemindustrialproductionandpower.Itstransmissionanddistributionissimpleandeconomic,andeasytocontrol,regulationandmeasurement,butalsoconducivetotheproductionprocessautomation.Sofactoryelectricitysupplyistheimportantpartofplantdesign,plantdesignqualityofpowersupplytotheplantandaffecttheproductionanddevelopment.Thisdesignisaimedatthemachineryfactoryprimarypowersupplysystemdesign.Accordingtothenumberoftheloadeachworkshopandcharacter,productionprocessandtherequirementsofload,andloaddistribution,combinedwiththepowersupplysituationstate.Thisdesignsolvedtheelectricpowerdistributionsafelyreliablyandeconomic.Themaincontentsofthedesigninclude:

loadcalculationandreactivecompensation,determinationofvoltagelevel,choicethepositionandformsofsubstation,choicethemaintransformerandmainconnectionmode,shortcircuitcalculation,choicethetransmissionwiresandbusbar,choicethehigh-lowvoltageelectricalequipmentandcalibration,relayprotection,lightningprotectionetc.Throughthedesign,wemustsurethatthenumbersandcapacityofthetransformerexpectedtomeetrequirementsofreliability;

Electricalequipmentworknormally;

Whentheconnectionisnotnormal,protectiondevicesworknormallyandcanprotectioncircuitwell;

Meettherequirementsofpowersupply.KEYWORDS:

DistributionlistSupplytransformerPowerloadShort-circuitcontactElectricapparatus目录第1章绪论11.1负荷情况11.2电源状况11.3电源短路容量21.4供电部门对功率因数要求值:

21.5电价21.6气象、地质、水文资料2第2章负荷计算和无功功率补偿32.1负荷计算32.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式32.1.2各车间用电负荷计算32.2负荷分配4第3章变电所位置及其型式的选择53.1变电所位置53.2变电所型式的选择5第4章变电所主变压器的选择和无功补偿64.1主变压器的选择依据64.2无功功率补偿64.3各车间变电所主变压器的选择和无功补偿64.3.1车间变电所I主变压器的选择和无功补偿64.3.2车间变电所Ⅱ主变压器的选择和无功补偿74.3.3总降压变电所主变压器的选择和无功补偿84.4工厂年电能消耗量计算9第5章主接线方案的选取105.1变电所主接线设计的基本要求105.2变电所主接线设计原则105.3主接线设计方案115.4主接线图11第6章短路计算126.1最小运行方式下系统短路电流计算126.1.1确定基准值126.1.2计算短路电路中各主要元件的电抗标么值136.1.3计算各短路点总计算电抗及三相短路电流和短路容量136.2最大运行方式下系统短路电流计算146.2.1确定基准值146.2.2计算短路电路中各主要元件的电抗标么值156.2.3计算各短路点总计算电抗及三相短路电流和短路容量15第7章输配电线及母线的选择177.1高压接入线的选择177.1.135kV架空线截面的选择计算177.1.235kV电缆线截面的选择计算187.1.310kV电缆截面选择计算187.1.4车间变电所低压出线的选择197.2母线的选择227.2.135kV母线的选择227.2.210kV母线的选择237.2.3380V母线选择24第8章变电所高低压设备的选择与校验258.1低压侧一次设备的选择258.1.1车间变电所I380V侧一次设备的选择与校验258.1.2车间变电所Ⅱ380V侧一次设备的选择与校验258.2变电所高压一次设备的选择与校验258.2.135kV侧高压一次设备的选择与校验258.2.210kV侧高压一次设备的选择与校验25第9章变电所二次回路的设计269.1高压断路器的控制269.2电测量仪表与绝缘监视装置269.2.1电测量仪表269.2.2绝缘监视装置27第10章供电系统继电保护2810.1电力变压器的继电保护2810.1.1车间变电所I主变压器的继电保护2810.1.2车间变电所II主变压器的继电保护2910.1.3总降压变电所主变压器的继电保护3010.2工厂高压线路的继电保护32第11章变电所的防雷接地3411.1变电所的防雷保护3411.1.1直击雷防护3411.1.2雷电波入侵的防护3411.2变电所公共接地装置的设计3411.2.1接地电阻的要求3411.2.2接地装置的设计35第12章结论与展望37参考文献38致谢39附录40附录A参考外文40附录B负荷计算表46附录C设备汇总表48附录D机械制造厂供配电设计总平面图52附录E二次回路系统图53附录F机械制造厂变电所主接线图54石家庄铁道大学四方学院毕业设计第1章绪论电能是能源的基本形态,是现代工业生产的主要能源和动力,是人类现代文明的物质技术基础。

1.1负荷情况本厂动力站、房的部分设备为二级负荷,铸钢车间有50%的负荷为二级负荷,热处理车间有60%的负荷为二级负荷,其余均为三级负荷。

本厂负荷统计资料见表1-1。

表1-1某机械制造厂负荷数据表车间名称1#铸钢车间2#热处理车间3#锻工车间4#焊接车间安装容量(kW)180021001600200车间名称5#金工车间6#总装车间7#空压站8#煤气站安装容量(kW)4002008005001.2电源状况一、工厂东北方向16公里处:

二、由正北方向5公里处的其它工厂引入10kV电缆作为备用电源,一般不投入,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。

1.3电源短路容量35kV侧系统最大三相短路容量1000MV·

A35kV侧系统最小三相短路容量500MV·

A1.4供电部门对功率因数要求值:

35kV供电时0.910kV供电时0.951.5电价两部电价制:

0.01元/kW1.6气象、地质、水文资料本厂地处江苏平原地区,平均海拔8.5米,地质以砂粘土为主,地下水位2米,最热月平均最高温度26℃,最热月地下0.8米处平均温度20℃,极端最高温度40℃,极端最低温度-10℃。

第2章负荷计算和无功功率补偿2.1负荷计算电力系统中的负荷指电网所连接的用电器消耗的有功功率或者无功功率,有时也把由于其他原因产生的损耗也计为负荷。

求得计算负荷的手段称为负荷计算。

我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。

需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。

但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。

2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有:

有功功率:

=(2-1)无功功率:

=tan(2-2)视在功率:

(2-3)计算电流:

(2-4)2.1.2各车间用电负荷计算各车间用电情况详见电力负荷计算表(附录B,表B-3)。

取根据附录B,表B-3可算出:

kWkvar则kWkvarkV·

A2.2负荷分配按对供电可靠性的要求将负荷分为三级:

Ⅰ级负荷:

指短时(手动切换恢复供电所需的时间)对负荷中断供电,将造成人身事故、设备损坏,将发生废品,使生产秩序长期不能恢复,人民生活发生混乱的负荷。

接有Ⅰ级负荷的高、低压厂用母线,应设置备用电源,当备用电源采用明备用方式时,应装设备用电源自动投入装置。

Ⅱ级负荷:

指允许短时停电,但较长时间停电将造成大量减产,将使人民生活受到影响的负荷。

对接有Ⅱ级负荷的厂用母线,应由两路独立电源供电,一般采用手动切换。

Ⅲ级负荷:

指长时间停电不会直接影响生产者,如工厂的附属车间,小城镇等。

根据所提供的负荷情况对本厂负荷分配原则如下表(表2-1)表2-1:

负荷分配表工厂变电所380V母线本工厂380V负荷(需要容量)Ⅰ段Ⅲ级负荷:

1#、2#车间部分负荷及4#、5#车间负荷(1070kW)Ⅱ段Ⅲ级负荷:

3#、6#车间负荷及7#、8#车间部分负荷(1246kW)Ⅲ段Ⅱ级负荷:

1#、2#、7#、8#车间部分负荷及照明(1400kW)第3章变电所位置及其型式的选择3.1变电所位置变电所所址选择应满足下列几条要求:

(1)接近负荷中心;

(2)接近电源侧;

(3)进出线方便;

(4)运输设备方便;

(5)不应设在容易积水、剧烈震动或高温的场所;

(6)不应设在有爆炸危险的区域内;

从上面几条综合确定,总平面图序号F设为35/10kV变电所,靠近负荷中心。

由于煤气站属于危险区域,故不应与变电所相邻,整个变电所的室内地面,应高于室外地坪0.6米。

3.2变电所型式的选择35/10kV变电所采用屋内式变电所,运行维修方便,占地面积少。

变电所布置紧凑合理,内设35kV、10kV和低压配电室,低压配电室应靠近10/0.4kV变压器室,35/10.5kV主变压器室应靠近10kV配电室,并设控制室、值班室和辅助房间等,便于运行人员工作和管理。

变电所的总体布置详见附录D,图D-1。

第4章变电所主变压器的选择和无功补偿4.1主变压器的选择依据确定总降压变电所和各车间变电所主变压器的容量和台数,要依据其所供的负荷容量和负荷等级来求。

对于装设一台主变压器的变电所,主变压器容量应不小于总的计算负荷,即≥(4-1)对于装设两台主变压器的变电所,每台主变压器的容量应不小于总的计算负荷的60%~70%,一般取最大值,留有一定裕量。

同时每台主变压器容量应不小于所有一、二级负荷的总和,即≥(60%~70%)(4-2)≥(4-3)4.2无功功率补偿在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设无功功率电源,以改变电力系统中无功功率的流动,从而提高电力系统的电压水平,减小网络损耗和改善电力系统的动态性能,这种技术措施称为无功功率补偿。

一般工厂用电设备中有许多诸如感应电动机、电焊机等感性无功负荷,这些设备会使工厂功率因数下降。

若负荷计算结果中的工厂功率因数仍达不到要求,须增设无功功率的人工补偿装置。

由于并联电容器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小等优点,因此供电系统中一般采用并联电容器来进行人工补偿无功功率。

本设计进线侧采用35kV电压供电,经过总降压变电所降成10kV电压,再经过车间变电所降成380V电压供给各车间用电设备,因此在总降压变电所和车间变电所的低压侧分别设置无功补偿装置。

4.3各车间变电所主变压器的选择和无功补偿4.3.1车间变电所I主变压器的选择和无功补偿车间变电所Ⅰ供电范围:

铸钢车间、热处理车间、焊接车间、总装车间其供电负荷统计为:

取同时系数=0.90=0.95kWkvarkV·

A要求功率因数达到0.90以上,则无功补偿容量可由下式求得=(tan-tan)(4-4)式中,—补偿前功率因数所对应的正切值—补偿后功率因数所对应的正切值根据式(4-4)计算车间变电所Ⅰ的无功补偿容量。

表4-1车间变电所Ⅰ的无功功率补偿计算结果项目计算负荷/kW/kvar/kV·

A380V侧补偿前负荷0.701965.62031.482826.74380V侧无功补偿容量-1167.97380V侧补偿后负荷0.911965.6863.512146.91在车间变电所Ⅰ供电负荷中,有二级负荷,为保证供电可靠性,选择两台主变压器,每台供车间70%的负荷,根据公式有:

kV·

AkV·

A可以选择两台SC9-1600/10,联结组别为Dyn11kWkvar4.3.2车间变电所Ⅱ主变压器的选择和无功补偿车间变电所Ⅱ供电范围包括锻工车间、金工车间、空压站、煤气站其供电负荷统计为:

取同时系数=0.90,=0.95kWkvarkV·

A根据式(4-4)计算车间变电所Ⅱ的无功补偿容量。

表4-2车间变电所Ⅱ无功功率补偿计算结果项目计算负荷/kW/kvar/kV·

A380V侧补偿前负荷0.741351.81265.881851.97380V侧无功补偿容量-652.82380V侧补偿后负荷0.11351.8613.061484.32在车间变电所Ⅱ供电负荷中,为保证供电可靠性,选择两台主变压器,每台供车间70%的负荷根据公式有:

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