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某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计(超详细)

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某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计

1 10kv变电所设计任务书及分析

工程设计任务书内容包括:工程设计目的,建设规模和系统供电的连接,用电单位负荷容量,工程建设期限等,工程设计人员接到任务书后,应对设计任务书作初步分析,并收集有关设计资料.

1.1 10kv变电所设计任务书

1.1.1 变电所位置

本变电所设在冷镦车间东北角。车间内最热月平均气温为30℃;地中最热月平均气温为25℃;土壤冻结深度为1.10m;车间属正常干燥环境;车间原址为耕地,地势平坦。地层以砂粘土为主,地下水位2.8-5.3m。

1.1.2 变电所基本设计资料

1.变电所电压等级:10/0.4kv

2.本变电所10kv经0.2km电缆线路与本厂总降压变电所相连。

3.工厂总降压变电所10kv母线上的短路容量按300Mkv计。工厂降压变电所10kv配电出现定时限过电流保护整定时间top=1.5s。

4.要求车间变电所最大负荷时功率因数不低于0.9,车间变电所10kv侧进行电能计量。

5.本变电所除给冷镦车间供电外,还需给工具、机修车间供电。

6.负荷情况:

(1)工具车间要求车间变电所低压侧提供四路电源。

(2)机修车间要求车间变电所低压侧提供一路电源。

(3)工具,机修车间负荷计算表如表1-1所示。

表1-1 工具、机修车间的负荷统计表

序号车间名

供电回路代

设备容

kW

计算负荷

30

P(kW) 30

Q(kvar) 30

S(kV A) 30

I(A)

1

工具车

间No.1供电回

47 14.1 16.5 21.7 32.9

No.2供电回

56 16.8 19.7 25.9 39.4

No.3供电回

42 12.6 14.7 19.4 29.5

No.4供电回

35 10.5 12.3 16.2 24.6

2 机修车

间No.5供电回

150 37.5 43.9 57.7 87.7

(4)车间负荷性质:车间为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为4500h,属于三级负荷。

(5)冷镦车间生产任务急产品规格:本车间主要承担我国机械和电器制造工业的标准螺钉配件生产。标准螺钉元件规格范围为M3-M18,车间明细表1-2如图所示

表1-2 冷镦车间设备明细表设

备代号设备名称型

单台容

kw

总容

量kw

设备

代号设备名称型号

单台

容量

kw

总容

kw

1 冷镦机

Z47-12

1

6

31 496 26 铣口机(自制) 1 7 7

2 冷镦机GB-

3 1 55 55 27 铣口机(自制) 1 5.5 5.5

3 冷镦机A16

4 1 28 28 28 车床C336 1 3 3

4 冷镦机A124 1 28 28 29 车床1336M 1 4.

5 4.5

5 冷镦机A123 2 20 40 30 台钻7 0.

6 4.2

6 冷镦机A163 1 20 20 31 清洗机(自制) 4 10 40

7 冷镦机A169 1 10 10 32 包装机(自制) 3 4.5 13.5

8 冷镦机Z47-6 7 15 105 33 涂油槽 1 - -

9 冷镦机82BA 1 11 11 34 车床C620-1 1 7 7

10 冷镦机A121 2 4.7 9.4 35 车床C620-1M 1 7 7

11 冷镦机A120 2 3 6 36 车床C620 1 7 7

12 切边机A233 2 20 40 37 车床C618K 1 7 7

13 切边机A232 1 14 14 38 铣床X62W 1 7.5 7.5

14 压力机60t 1 10 10 39 平面磨床M7230 1 7.62 7.62

15 压力机40t 1 7 7 40 牛头刨床 1 3 3

16 切边机A231 4 7 28 41 立钻 1 1.5 1.5

17 切边机A230 1 4.5 4.5 42 砂轮机 6 0.6 3.6

18 切边机(自

制)

1 3 3 43 钳工台 4 - -

19 搓丝机

GWB16

2 10 20 44 划线台 1 - -

20 搓丝机 1 14 14 47 电葫芦1.5t 1 2.8 2.8

21 搓丝机A253 1 7 7 48 电葫芦1.5t 1 1.1 1.1

22 搓丝机A253 4 7 28 49 叉车0.5t 2 - -

23 双搓机 1 11 11 50 叉车0.5t 1 - -

24 搓丝机

GWB65

2 5.5 11 合计

25 搓丝机Z25-4 1 3 3

1.1.3主要设计任务

(1)负荷计算和无功功率补偿

(2)变电所位置和形式的选择

(3)变电所主变压器的台数与容量,类型的选择(4)工厂配电系统的确定

(5)变电所主接线确定并保证为最佳。

(6)变电所主要接线方案的设计

(7)短路电流的计算

(8)变电所一次设备的选择与校验

(9)变电所进出线的选择与校验

(10)变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定(10)防雷保护和接地装置的设计

1.1.4设计结果

1.设计说明书一份。

2.电气主接线图一份。

3.电气主接线详图一份。

4.变电所平面图一张. 1.2任务书分析 1.2.1分析一:

由于任务书中对功率因数有要求,要求不低于0.9,粗略功率因数约0.5,需进行无功补偿。 1.2.2分析二:

待建变电所可以采用单回路进线. 1.2.3分析三:

车间变电所主要有以下两种类型:

(1)车间附设变电所:内附式变电所要占用一定的车间面积,但是在车间内部,故对车间外观没有影响。外附式变电所在车间的外部,不占用车间面积,便于车间设备的布置,而且安全性也比内附式变电所高一些;

(2)车间内变电所:变电所有屋内式和屋外式两大类型。屋内式运行维护方便,占地面积少。在选择工厂变配电型时,应该根据具体地理环境,因地制宜;技术经济合理时,应优先用屋内式。

根据任务书要求,本设计采用屋内式更合适。. 1.2.4 分析四:

车间变电所10kv 侧需进行电能计量,所以需要设计电能计量原理电路。

2.负荷计算和无功补偿计算

2.1车间的负荷计算

2.1.1冷镦车间设备组负荷计算

例取冷镦机Z47-12机组的负荷如下:

由于该组设备为连续工作制,其设备功率为:(需台数 16,单台容量31kw ) 有Ps=

Pn =16×31=496kw 查表有Kd=0.17~0.2,取Kd=0.2,

φc o s =0.5φtan =1.73

有P30=Kd ×Ps=0.2×496=99.2kw Q30=P30φtan =99.2×1.73=171kvar

30S =A KV Q P ?=+=

+1981712.9922230230

A U S I n 302

38.0319833030=×÷=÷= 本次设计的其他机组和设备组的负荷计算都如上例,将冷镦车间分为五个设备组,各个设备

组的计算负荷如下表所示。

表2-1 冷镦车间设备组I计算负荷表设

备组代号设备名称型

kw

kw

Kd

φ

cosφ

tan

计算负荷

30

P

/kw

30

Q

/kvar

30

S/

KV A

30

I

/A

I 冷镦机Z47-6 8 31 248 0.2 0.5 1.73 44.6 77.2 99 151

表2-2 冷镦车间设备组II 计算负荷表

备组代号设备名称型

kw

kw

Kd

φ

cosφ

tan

计算负荷

30

P

/kw

30

Q

/kvar

30

S/

KV A

30

I

/A

II 冷镦机Z47-6 8 31 248 0.2 0.5 1.73 44.6 77.2 99 151

表2-3 冷镦车间设备组III计算负荷表

备组代号设备名称型

kw

kw

Kd

φ

cosφ

tan

计算负荷

30

P

/kw

30

Q/

kvar

30

S/

KVA

30

I

/A

III 冷镦机GB-3 1 55 55 0.2 0.5 1.73 11 19 22 33 冷镦机A164 1 28 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 17 冷镦机A124 1 28 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 17 冷镦机A123 2 20 40 0.2 0.5 1.73 8 13.8 16 24.3 冷镦机A163 1 20 20 0.2 0.5 1.73 4 6.9 8 12.2 冷镦机A169 1 10 10 0.2 0.5 1.73 2 3.45 4 6.1 冷镦机82BA 1 11 11 0.2 0.5 1.73 2.2 3.8 4.4 6.7 冷镦机A121 2 4.7 9.4 0.2 0.5 1.73 1.84 3.18 3.68 5.6 冷镦机A120 2 3 6 0.2 0.5 1.73 1.2 2.1 2.4 3.7 总计247.4 41.5 71.8 82.9 125.6

表2-4 冷镦车间设备组IV计算负荷表

备组代号设备名称型

kw

kw

Kd

φ

cosφ

tan

计算负荷

30

P

/kw

30

Q

/kvar

30

S/

KV A

30

I

/A

切边机A233 2 20 40 0.2 0.5 1.73 8 13.8 16 24.3 切边机A232 1 14 14 0.2 0.5 1.73 2.8 4.8 5.6 8.5

IV

压力机60t 1 10 10 0.2 0.5 1.73 2 3.45 4 6.1 压力机40t 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.3 切边机A231 4 7 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 17 切边机A230 1 4.5 4.5 0.2 0.5 1.73 0.9 1.56 1.8 2.75 切边机(自

制)

1 3 3 0.

2 0.5 1.7

3 0.6 1.03 1.2 1.8

搓丝机

GWB16

2 10 20 0.2 0.5 1.7

3

4 6.9 8 12.2

搓丝机 1 14 14 0.2 0.5 1.73 2.8 4.85 5.6 8.56 搓丝机A253 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.3 搓丝机A253 4 7 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 17 双搓机 1 11 11 0.2 0.5 1.73 2.2 3.8 4.4 6.7 搓丝机

GWB65

2 5.5 11 0.2 0.5 1.7

3 2.2 3.8 4.

4 6.7 搓丝机Z25-4 1 3 3 0.2 0.

5 1.73 0.

6 1.03 1.2 1.8 铣口机(自

制)

1 7 7 0.

2 0.5 1.7

3 1.

4 2.4 2.8 4.3

铣口机(自

制)

1 5.5 5.5 0.

2 0.5 1.7

3 1.1 1.9 2.2 3.3

车床C336 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.03 1.2 1.8 车床1336M 1 4.5 4.5 0.2 0.5 1.73 0.9 1.56 1.8 2.75 台钻7 0.6 4.2 0.2 0.5 1.73 0.84 1.45 1.68 2.57 清洗机(自

制)

4 10 40 0.2 0.

5 1.73 8 13.8 1

6 24.3

包装机(自

制)

3 4.5 13.5 0.2 0.5 1.73 2.7 4.67 5.

4 8.25

涂油槽 1 - - - - -

总计256.7 33.86 58.6 77.9 118.5 表2-5 冷镦车间设备组V计算负荷表

备组代号设备名称型

kw

kw

Kd

φ

cosφ

tan

计算负荷

30

P

/kw

30

Q

/kvar

30

S/

KV A

30

I

/A

V 冷镦机Z47-6 7 15 105 0.2 0.5 1.73 21 36.3 42 63.8 清洗机(自

制)

4 10 40 0.2 0.

5 1.73 8 13.8 1

6 24.3

车床C620-1 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.3 车床

C620-1M

1 7 7 0.

2 0.5 1.7

3 1.

4 2.4 2.8 4.3 车床C620 1 7 7 0.2 0.

5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.3 车床C618K 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.3 铣床X62W 1 7.5 7.5 0.2 0.5 1.73 1.5 2.

6 3 4.6 平面磨床

M7230

1 7.6

2

7.62 0.2 0.5 1.73 1.6 2.7 3.2 4.8 牛头刨床 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.03 1.2 1.8 立钻 1 1.5 1.5 0.2 0.5 1.73 0.3 0.56 0.6 0.9

砂轮机 6 0.6 3.6 0.2 0.5 1.73 0.72 1.25 1.44 2.2 钳工台 4 - - - - 划线台 1 - - - - 电葫芦1.5t 1 2.8 2.8 0.2 0.5 1.73 0.56 0.97 1.12 1.7 电葫芦1.5t 1 1.1 1.1 0.2 0.5 1.73 0.22 0.38 0.44 0.67 叉车0.5t 2 - - - - 叉车0.5t 1 - - - - 总计

265.4 41.4 63.86 58.6 77.9

2.1.2 工具、机修车间的负荷统计算见表2-6

表2-6工具、机修车间的负荷统计表

序号 车间名称 供电回路代

设备容量 kW 计算负荷

30P (kW)

30Q (kvar)

30S (kV A)

30I (A)

1

工具车间

No.1供电回

路 47 14.1 16.5 21.7 32.9 No.2供电回

路 56 16.8 19.7 25.9 39.4 No.3供电回

路 42 12.6 14.7 19.4 29.5 No.4供电回

35 10.5 12.3 16.2 24.6 小计

180 54 63.2 83.2 126.4 2 机修车间 No.5供电回路

150

37.5

43.9

57.7

87.7

2.1.3车间设备总负荷计算:

在配电干线上火车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,但是各个用电设别组的最大负荷也非同时出现,因此在求配电干线或车间变电所低压母线的计算负荷时,应在计入一个同时系数 K 。

由前面统计的结果,可知各设备组的有功和无功如下 设备组1:30P =44.6kw , 30Q =77.2kvar 设备组2:30P =44.6kw , 30Q =77.2kvar 设备组3:30P =41.5kw , 30Q =71.8kvar 设备组4:30P =33.86kw , 30Q =58.6kvar 设备组5:30P =41.4kw , 30Q =63.86kvar 工具车间:30P =54kw, 30Q =63.2kvar 机修车间:30P =37.5kw, 30Q =43.9kvar

取P K ∑=0.9,q K ∑=0.95 可得总的计算负荷:

30P =P K ∑×∑=4

130i P =0.9×(44.6+44.6+41.5+33.86+41.4+54+37.5)=329.976≈330.0kw

30Q =q K ∑×∑4

1

30=i Q =0.95×(77.2+77.2+71.8+58.6+63.86+63.2+43.9)=554.04≈554.0kvar

30S =A KV Q P ?=+=+8.64455433022230230

30I =30S n U 3÷=644.838.03×÷A=979.7A

2.1.4车间设备总负荷统计见表2-7:

表2-7车间设备总负荷统计表

用电单位

名称

设 备 容 量 需要系数

φ

cos

φ

tan 计算负荷

30P

(kW) 30Q

(kvar) 30S (kV A) 30I (A)

设备组Ⅰ 248 0.2 0.5 1.73 44.6 77.2 99 151 设备组II 248 0.2 0.5 1.73 44.6 77.2 99 151 设备组III 247.4 0.2 0.5 1.73 41.5 71.8 82.9 125.6 设备组IV 256.7 0.2

0.5

1.73

33.8.6 58.6 77.9 118.5 设备组V 265.4

0.15`0.2

0.5 1.73 41.4 63.86 58.6 117.8 工具车间 180 54 63.2 83.2 126.4 机修车间 150 37.5 43.9 57.7 87.7 总计 1717.5 366.64 583.23 558.7 929.48 取P K ∑=0.90 ,q K ∑ =0.95

330

554

644.8

979.7

2.2无功功率补偿

1)补偿前的变压器低压侧的视在计算负荷为: KVA S 8.64455433022)1(30=+=

因此未进行无功补偿时,主变压器容量应选为了1000 kV·A 。这时变电所低压侧的功率因数为:1cos φ =330÷644.8=0.51

2) 无功补偿容量按规定,变电所高压侧的φcos ≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗T Q Δ远大于其有功功率损耗T P Δ,一般T Q Δ=(4~5)T P Δ,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90 ,这里取φcos =0.92。要使低压侧功

率因数由1cos

φ=0.51提高到2φcos =0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为C Q :

var 417var )]92.0tan(arccos )51.0s [tan(arcco 330k k Q c =-?=

取 var 417k Q c =

查表可选用BCMJO.4-30-3型电容器,BCMJO.4-30-3型电容型补偿器技术参数如下表:

BCMJ 额定电压(kv)

额定容量(kvar)

总电容量(uf)

额定电流(A)

0.4-30.-3 0.4

30

597

43.3

其个数为

4.1040/417==n ,选12个。

3)补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为:

kVA

kVA S 357)417544(3302

2)2(30=-+= 变压器的功率损耗为:

kW kVA S P T 4.5357015.0015.0)2(30=?=≈?

v

4.2135706.006.0)2(30k kVA S Q T =?=≈? 变电所高压侧的计算负荷为

kW kW kW P 4.3354.5330'

)1(30=+=

va 4.158var 4.21var )417554('

)1(30k k k Q =+-= kVA

S 371)4.158()4.335(2

2')1(30=+= 补偿后工厂的功率因数为

904.03714.335cos '

)1(30')1(30'

===S P ?

满足要求。

4)车间变电所负荷计算见表2-8:

表2-8车间变电所负荷计算表

序 号 车间名称 需要系数 设备容量 kW 计算负荷

30P (kW)

30Q (kvar)

30S (kV A)

30I (A)

1 设备组I 0.

2 248 44.6 77.2 99 151 2 设备组II 0.2 248 44.6 77.2 99 151

3 设备组III 0.2 247.

4 41.

5 71.8 82.89 125.

6 4

设备组IV

0.2

256.7

33.86

58.6

77.9

118.6

5 设备组

0.15`0.2 265.4 41.4 63.86 58.6 117.8

V

180 54 63.2 83.13 126.4

6 工具车

150 37.5 43.9 57.73 87.7

7 机修车

总计1717.5 330 554 644.8 979.7 380V侧补偿前负荷330 554 644.8 979.7 380V侧无功补偿容量417

380V侧补偿后负荷330 137 357 543

变压器功率损耗 5.4 21.4

10kV侧负荷总计335.4 158.4 371 21.4 3 变电所位置和形式的选择

3.1变电所的位置选择原则:

⑴应尽可能接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。

⑵考虑电源的进线方向,偏向电源侧。

⑶进出线方便。

⑷不应妨碍企业的发展,要考虑扩建的可能行。

⑸设备运输方便。

⑹尽量避开有腐蚀性气体和污秽的地段,如无法避免,则应位于污源的上风侧。

⑺变电所屋外配电装置与其他建筑物、构筑物之间的防火间距符合规定。变电所建筑物、变压器及屋外配电装置应与附近的冷却塔或喷水池之间的距离负荷规定。

⑻不应设在地势低洼和可能积水的场所。

⑼高压配电所应尽量与临近车间变电所或有大量高压用电设备的厂房合建在一起。

变电所的位置选择应根据选择原则,经技术、经济比较后确定。根据接近负荷中心,偏向电源侧的选择方法。本车间变电所已给出,位于车间的东北角。

3.2车间变电所主要有以下两种类型的变电所

⑴车间附设变电所

内附式变电所要占用一定的车间面积,但其在车间内部,故对车间外观没有影响。外附式变电所在车间的外部,不占用车间面积,便于车间设备的布置,而且安全性也比内附式变电所要高一些。

⑵车间内变电所

变配电所有屋内式和屋外式两大型式。屋内式运行维护方便,占地面积少。在选择工厂总变配电型式时,应根据具体地理环境,因地制宜;技术经济合理时,应优选用屋内式。

⑶由于屋内式优点众多,本设计采用屋内式。

4.变电所主变压器类型、容量与台数的选择

4.1车间变电所主变压器型号的确定

在选择变压器时,应选用低损耗节能型变压器,如S9系列或S10或S11系列。高损耗变压器已被淘汰,不再采用。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全的场所,应选择密闭型变压器或防腐型变压器;供电系统中没有特殊要求和民用建筑独立变电所常采用三相油浸自冷电力变压器(S9、S10-M 、S11等);对于高层建筑、地下建筑、发电厂、化工等单位对消防要求较高的场所,宜采用干式电力变压器(SC 、SCZ 、SG3、SG10等);对电网电压波动较大的,为改善电能质量应采用有载调压电力变压器(SZ7、SFSZ 、SGZ3等)。

根据设计要求,可选用S9或S11系列,通过资料可知S11系列变压器的空载损耗要比同容量S9系列平均降低30%,空载电流比S9系列下降70%~85%,并且S11系列变压器油箱采用全密封结构,变压器不与空气接车,隐私延长了使用寿命,运行可靠性比S9高,而且两者价格相差不大,所以本设计选择是S11系列三相油浸式自冷电力变压器。 4.2主变压器容量确定

在选择变压器容量时,可满足变压器在计算负荷通过时不致过热损坏,当只装一台主变压器时,变压器的容量Sn 应满足全厂(或车间)用电社别总计算负荷Sjs 的需要,即Sn ≥Sjs.当装两台及以上变压器时, 当断开任一台变压器时,其余变压器的容量能保证用户的工作和 级负荷运行,但此时应计入变压器的过负荷能力。

kV S N 520~427371)4.1~15.1(=?= 变压器容量选择630kVA 。

4.3主变压器台数的选择

车间变电所变压器台数确定主要根据负荷大小,供电可靠性和电能质量要求来选择,并且兼顾节约电能,降低成本,运行方便等原则。对于带有三级负荷的车间变电所的选择原则是:负荷较小时采用一台变压器;负荷较大时,一台变压器不能满足要求时,采用两台或以上变压器。对于带有一二级负荷的车间变电所,选择的原则是:1.一、二级负荷较多时,应选用两台或两天以上变压器;2.只有少量一、二级负荷且能从邻近车间变电所获得低压备用电源时,可选用一台变压器。 根据设计要求,可选两种方案。

方案1:选一台S11-630/10三相油浸式电力变压器。 方案2:选两台S11-315/10三相油浸式电力变压器 S11-630/10 电力变压器参数见表4-1

表4-1 S11-630/10 电力变压器参数

S11-315/10 电力变压器参数见表4-2

表4-2 S11-315/10 电力变压器参数

两种主变选择方案比较见表4-3:

表4-3 两种主变选择方案比较

比较项目装设一台主变压器的方案装设两台主变压器的方案

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,电压损耗略

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

电力变压器的

综合投资额

查表得S11——630/10单价

为4.6万元,查表得变压器综

合投资约为其单价的2倍,

因此其综合投资为2*4.6=9.2

万元

查表得S11——315/10单价为2.9

万元,因此两台综合投资为

4*2.9=11.6万元,比一台主变方案

多投资2.4万

额定容量630kvA 空载电流0.9%

额定电压(电压等级)一次侧10KV 短路阻抗 4.5%

二次侧0.4KV

连接组别Y,yn0 价格 4.6万/每台

损耗空载0.81kw 生产商平顶山恒瑞电气制造

公司

负载 6.21kw

额定容量315KvA 空载电流 1.0%

额定电压(电压等级)一次侧10KV 短路阻抗 4.0%

二次侧0.4KV

连接组别Y,yn0 价格 2.9万/每台

损耗空载0.48kw 生产商平顶山恒瑞电气制造

公司

负载 3.65kw

经济指标

高压开关柜的

综合比较

查表得GG——1A(F)防误

型柜按每台3.5万元计,查表

得其综合投资按设备价 1.5

倍计,因此其综合投资约为

5

.

3

5

.

1

4?

?万元=21万元

本方案采用6台GG——1A(F)

柜,其综合投资约为

6×1.5×3.5=31.5万元,比一台主变

的方案多投资10.5万元。

电力变压器和

高压开关柜的

年运行费

查表计算,主变和高压开关

柜的折旧和维修管理费每年

为4.89万元

主变和高压开关柜的折旧费和维

修管理费每年为7.067万元,比1

台主变压器的方案多耗2.177万元交给供电部门

的一次性供电

贴费

按800元/kV A计,贴费为

08

.0

630

?万元=50.4万元

贴费为2×315×0.08万元=50.4万

元,和一台主变压器相同

从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主结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,因此决定采用装设一台主变的方案。

5.10kv变电所主接线设计

变电所主接线设计应根据变电所在供电系统中的地位,进出线回路数,设备特点及负荷性质等条件确定,并满足安全可靠、简单灵活、操作方便和经济等要求。在满足上述要求时,变电所高压侧应尽量采用断路器少的或不用断路器的接线,如线路--变压器组单元接线或桥形接线,除了这两种主接线外,常用的主接线还有单母线接线、单母线分段接线,双母线接线、双母线分段接线。

5.1 一次主接线:

由于本设计中车间变电所主变压器只选择了一台,所以一次侧采用线路-变压器组单元接线。

5.2二次侧主接线:

由于一次侧采用线路-变压器组单元接线,属于单电源供电,所以二次侧主接线采用单母线不分段接线。

并且单母线不分段接线具有接线简单清晰,使用设备少,经济向比较好等特点,它适用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,本设计车间属于三级负荷,满足要求。

主接线概略图如图所示:

6 短路电流的计算——

6.1 短路计算

(1) 确定基准值

采用标幺制法进行三相短路计算,基准值取: S d =100 MV·A, U 1d =10.5 kV, U 2d =0.4 kV ⑵ 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 ①电力系统的电抗标幺值

由已知条件得A MV S oc ?=300, 因此 *1X =

A

MV A

MV ??300100=0.33

②电缆线路的电抗标幺值

由已知条件得)/(08.00km X Ω=, 因此

015.0)5.10(100

2.0)/(08.02

*

2=?

?Ω=km km X

③电力变压器的电抗标幺值

查表得5%=k U , 因此 X *

3

= A

kV A

MV ????6301001005= A kV A kV ?????6301001010053=7.94

绘制短路等效电路图如图6-1所示, 图上标出各元件的序号和电抗标幺值, 并标明短路计算点

10.015

17.94

10.5

K1

K2

短路等效图

图6-1 短路等效图

6.2 1K 点三相短路时的短路电流和容量的计算

⑴计算短路回路总阻抗标幺值

345.0015.033.0*2*1*1=+=+=X X X K

⑵计算1K 点所在电压级的基准电流 kA U S I d d d 5.55

.10310031

1=?=

=

⑶计算1K 点处短路电流各值 9.2345.01

1*

*1

1===

K K X I kA I I I k d k 95.159.25.5*

111=?== 冲击电流 kA I i K K sh 67.4095.1555.255.211.=?== 冲击电流有效值 kA I I K K sh 24.2495.1552.152.111.=?== 短路容量 M V A X S S K d K 86.289345.0100

*

1

1===

6.3 计算2K 点三相短路时的短路电流

① 计算短路回路总阻抗标幺值

285.894.7345.0*

3*

1*

2=+=+=X X X K K ② 计算2K 点所在电压级的基准电流 kA U S I d d d 3.1444

.0310032

2=?=

=

③计算2K 点短路电流各值

121.0285

.81

1*2*2===

K K X I kA I I I K d K 46.17121.03.144*

222=?==

冲击电流 kA I i K K sh 13.3246.1784.184.122.=?== 冲击电流有效值 kA I I K K sh 03.1946.1709.109.122.=?== 短路容量 M V A X S S K d K 07.12285.8100

*

2

2=== 计算结果列表6-1:

表6-1 短路计算结果

短路计算点

短路计算点

三相短路电流(kA )

电压(kV )

三相短路容量k S (MV·A)

K I sh i sh I

1K

15.95 40.67 24.24 10.5 289.86 2K

17.46

32.13

19.03

0.4

12.07

7 变电所一次设备的选择校验

7.1 10kV 侧一次设备的选择和校验

装设地点条件见表7-1:

表7-1装设地点条件

选择校验项目 电压

电流

断流能力

动稳定度

热稳定度

装设地点条件

参数 N U

30I

k I

sh i

ima k t I

数据

10kV

57.7A

15.95kA

40.67kA

381.6

7.1.1 高压开关柜的选择

高压开关柜是成套设备,柜内有断路器、隔离开关、互感器设备等。 ① 选择开关柜的型号

主要根据负荷等级选择开关柜的型号,一般一、二级负荷选择移开式开关柜,如

102-KYN , 102-JYN , 351-JYN 型开关柜,三级负荷选择固定式开关柜,如10-KGN ,)(1F A GG -型开关柜。

本设计属三级负荷,选)(1F A GG -型开关柜。+- ②选择开关柜回路方案号

本设计是电缆进线,因此选择回路方案号07。 ③ 计量柜选)(1J A GG -型,方案号03。 7.1.2 10KV 母线出线口高压断路器的选择和校验

(1)、根据装设地点条件选择SN10-10II /1000型断路器,其技术参数如下:

表7-2 断路器技术参数(SN-户内少油式断路器)

型 号 数 量 技术参数

额定电流 (A ) 额定开断电流(KA )

极限通过 电流(KA) 2秒热稳定 电流(KA ) SN10-10II /1000

若干

1000

31.5

80

31.5

额定电压:KV U e 10=

max g I A U S e e 2.3810

3630

05.105.1=??==

额定电流:max 1000g n I A I >=

动稳定校验:kA i 80max =, KA i sh 67.40=, sh i i >max , 满足要求。

热稳定校验: 5.19840.25.312

2=?=t I t ,6.3815.195.152

2

=?=ima k t I ,ima k t t I t I >2,

满足要求。

断流能力校验:kA I k 95.15=,额定断开电流kA I oc 5.31=,k oc I I >,满足要求。 温度校验:SN10-10II /1000断路器允许使用环境温度:-40℃—40℃

10KV 待设变电所车间内最热月平均温度为30℃,地中最热月平均温度为20℃,符合要求。 通过以上校验可知,10KV 侧选SN10-10II /1000高压断路器完全符合要求。 7.1.3 高压隔离开关的选择和校验

隔离开关是电力系统中用量最多的一种开关电器,主要作用有隔离电源、道闸操作、开合小电流电路。由于隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来开断负荷电流或短路电流,与断路器配合操作时,必须遵循“先通后断”的原则。

根据装设地点条件选户内高压隔离开关为GN8-10T/600和GN6-10T/600,户外隔离开关为GW4-10/600。其技术参数如下表

表7-3 高压隔离开关技术参数(GN-户内隔离开关,GW-户外) 型 号 数 量 技术参数

额定电

(A ) 额定电

压kv

极限通过 电流(KA) 5秒热稳定 电流(KA )

GN8-10T/600 若干 600 10 52 20 GW4-10/600

若干

600

10

50

21.5

(1)户内高压隔离开关GN8-10T/600的校验: 额定电压:KV U e 10=

max g I A U S e e 2.3810

3630

05.105.1=??==

额定电流:m ax 600g n I A I >=,满足要求。

动稳定校验:kA i 52max =, KA i sh 67.40=, sh i i >max , 满足要求。

热稳定校验: 20000.5202

2=×=t I t ,6.3815.195.152

2

=×=ima k t I ,ima k t t I t I >2,满

足要求。

温度校验:GN8-10T/600高压隔离开关允许使用环境温度:-40℃—40℃

10KV 待设变电所车间内最热月平均温度为30℃,地中最热月平均温度为20℃,符合要求。通过以上校验可知,10KV 侧选GN8-10T/600和GN6-10T/600高压隔离开关完全符合要求。 (2)户外隔离开关GW4-10/600的校验 额定电压:KV U e 10=

额定电流:m ax 600g n I A I >=,满足要求。

动稳定校验:kA i 50max =, KA i sh 67.40=, sh i i >max , 满足要求。

热稳定校验: 231155.2122=×=t I t ,6.3815.195.152

2

=×=ima k t I ,ima k t t I t I >2,满足要求。

7.1.4高压熔断器的选择和校验

根据装设地点条件高压熔断器选择RN2-10。其技术参数如下

表7-4 高压熔断器技术参数(R-高压熔断器,N-户内式)

型 号 数 量 技术参数

额定电流 (A ) 熔体电流/A

断流容量/MV.A 额定电压 断流能力 RN2-10

若干

0.5

0.5

1000(上限)

10kv

50kA

额定电压:KV U e 10=

断流能力oc i =50KA>k i =15.95KA ,满足要求。

温度校验:RN2-10熔断器允许使用环境温度:-40℃—40℃

10KV 待设变电所车间内最热月平均温度为30℃,地中最热月平均温度为20℃,符合要求。 通过以上校验可知,10KV 侧选RN2-10高压熔断器完全符合要求。 7.1.4 电压互感器的选择和校验

根据装设地点条件电压互感器选择JDZJ-10和JDZJ-10,额定电压:KV U e 10=,满足要求。

7.1.5 电流互感器的选择和校验

根据装设地点条件选择电压互感器为LQJ-10,其技术参数如下表所示

表7-5 电流互感器技术参数

型号 技术参数

电流比 dw K

t K

LQJ-10

400/5

160

75

动稳定校验:

160=dw K ;A I 400=;)(67.40KA i ch =

)(8.891604.0221KA K I dw n =??=

ch i

A I n 4001=;75=t K ;s t 1=

j t I 2

∞=(

)()S KA I K n t 22

2

129004.0754.254195.15=×=<=× 符合要求。

通过以上校验可知,选择LQJ-10型电流互感器符合要求。

7.1.6 选择后的10kV 侧一次设备参数如下表所示

表7-6 10kV 侧一次设备参数表

电气设备名称 型号

主要技术参数

N U (kV )

N I (A ) oc I (kA ) 其它 高压断路器 SN10-10II /1000 10 1000 31.5 户内高压隔离

开关 GN8-10/600 10 600 ——

户外高压隔离

开关 GW4-10/600 10 600 高压熔断器 RN2-10 10 0.5 50 电流互感器 LQJ-10 10

100/5

——

电压互感器

JDZJ-10

kV 31

.0/31.0/310

JDZ-10

10000/100

避雷器 FS4-10 10

柜外形尺寸(长×宽×高)

1200mm×1200mm×3100mm

7.2 380侧一次设备的校验 7.2.1配电屏的选择

低压配电屏的种类有PGL 型和GGD ,GGD 型低压开关柜性能比PGL 型低压配电屏优越,考虑PGL 型价格便宜,经济效果好,能满足要求,因此本设计才用PGL 型低压配电屏。方案号采用05、30、29、20、40号,电容柜选GGJ1-01。 装设地点条件见表7-7 表7-7 380侧装设地点条件 选择校验项目 电压

电流

断流能力

动稳定度

热稳定度

装设地

点条件

参数 N U

30I

k I

sh i

ima k t I

数据

380V

543A

17.46kA

32.13kA

4.2137.046.172=×

⑴低压断路器的选择和校验

按装设地点额定电压和额定电流选择低压断路器为DW15-1000/3电动。 断流能力校验:

kA I k 46.17=,kA I oc 40=,k oc I I >,满足要求。

(2)其他低压断路器的选择和低压刀开关、电流互感器的选择如下表8-4所示,经校验都符合要求。

380V 侧一次设备的参数见表7-8:

表7-8 380V 侧一次设备的参数表

电气设备名称 型号

主要技术参数

N U (V ) N I (A )

oc I (kA )

其它 低压断路器 DW15-1000/3电动 380 1000

40(大于k I ) 低压断路器 DZ20-630 380 630A 30(大于k I ) 低压断路器 DZ20-200 380 200A 25(大于k I ) 低压刀开关 HD13-1500/30 380 1500 电流互感器 LMZJ1-0.5 500 1500/5A 电流互感器

LMZJ1-0.5

500

100/5A 160/5A

外形尺寸(长×宽×高)

600mm×

600mm×2200mm

7.3高低压母线的选择

按经济截面选择(铝母线的经济电流密度为1.15) ec

c

ec j I S =

式中,ec j 为经济电流密度;ec S 为母线经济截面;c I 为汇集到母线上的计算电流。 10kV 母线按经济截面选择: 25015

.17.57mm j I S ec c ec ===

参照常用硬铝母线尺寸表kV 10母线选)440(3?-LMY ,即母线尺寸为40mm ×4mm 。 380V 母线按经济截面选择: 247215

.1543mm j I S ec c ec ===

表7-9 10kV 变电所高低压LMY 型硬铝母线的常用尺寸表(mm )

变压器容量 200 250 315 400 500 630 800

1000 1250

1600

高压母线 40×4 低压母

线 相母线 40×4

50

×5 60

×6

80×6

80×8 100×

8

120×

10 2(100×10) 2

(120×10) 中性母线 40×4

50×5

60×6

80×6

80×8

80×10

参照常用硬铝母线尺寸表380V 侧母线选550)880(3-×+×LMY ,即相母线尺寸为80mm×8mm ,中性母线尺寸为50mm×5mm 。

10kV 变电所高低压LMY 型硬铝母线尺寸见表7-9

7.4 母线的短路稳定度校验

⑴、动稳定校验: c al σσ≥

式中

al σ——母线材料的最大允许应力,硬铜a al MP 140=σ,硬铝a al MP 70=σ;

c σ——母线通过sh i 时所受到最大计算应力。

上述最大计算应力按下式计算: W

M

c =

σ 式中 W —母线截面系数,当母线水平放置时,6

2h

b W =。

b —母线截面的水平宽度。

h —母线截面的垂直高度。

M —母线所承受的最大弯曲力矩,8

)3(L

F M =

⑵ 热稳定校验条件: C

t I A A ima

=≥min 式中 A ——母线截面积

m i n A ——满足短路热稳定条件的最小截面积; C ——母线材料的热稳定系数, ∞I ——母线通过的三相短路稳态电流。

7.5 10kV 侧母线的校验

⑴动稳定校验 三相短路电动力

N a l i K F sh

f c 1050103.01.1)1067.40(1732.110372372

=×××××=×= Nm l F M c 5.11510

1

.1105010=×==

36221008.26005.005.06m h b W -?=?==

MP Pa W M c 5.55105.5510

08.25.115σ66

=×=×=

=

c a al MP σσ>=70

学生信息管理系统详细设计说明书

学生信息管理系统详细设计 1引言 1.1编写目的 为了彻底解决了长期困扰教学信息化工作当中安全性、可靠性的问题;为了使管理人员可以随时看到更新的数据,极大地提高信息传递的速度;为了管理者再也不必为聘用专门的操作人员来给众多教师编辑学生成绩资料而殚精竭虑,在此,设计了学生课程成绩查询管理信息系统,使得各个使用者在操作上,从此变得那么从容简单,省时又省心。 1.2系统模块的实现 在系统中包括以下功能:系统管理、学籍信息管理、课程信息管 理、成绩信息管理、帮助。分为以下几个模块 主窗体 1.3登录模块 为了系统的安全,在进入系统之前首先会出现一个登录模块,用户只有在输入正确的用户名和正确的密码之后,才能进入系统。

用户登录窗体中放置了两个文本框(Textbox),用来输入用户名和密码;两个按钮(CommandButton)用来确定或者取消登录。 设置一个SSTab控件,供不同用户登录时选择用户权限,超级用户拥有一切权限(包括添加删除和修改以及对用户的管理),普通用户拥有受限制的权限(查询及修改密码),提高了数据库的安全性。 1.4系统管理模块 1.4.1添加用户窗体的创建 进入系统后,将会出现一个主窗体,选择系统管理模块下的添加用户,就可以进入添加用户窗体,可以通过该窗体增加新的用户。 在这个窗体中放置了三个文本框,用来输入用户名和密码;两个按钮用来确定是否添加用户;三个标签用来标示文本框的提示。 1.4.2修改密码窗体的创建 在系统管理模块下,进入修改密码窗体,用户可根据需要修改自己的密码。 在这个窗体中放置了两个文本框,用来输入密码和确认密码;两个按钮用来确定是否修改密码;两个标签用来标示文本框的内容。 1.5学籍管理模块 1.5.1添加学籍信息功能 选择主窗体中学籍管理模块下的添加学籍信息,就可进入添加学籍信息的窗体,在该窗体中我们可以对学生的学号、姓名、性别、出生日期、班号等学生的信息进行添加。设计时我尽可能设想各种边界条件,如记录为空,输入为空,输入出错等,当输入的信息满足这些边界条件时,将会弹出一个提示框提醒用户,以便用户能及时地做出修改。添加的信息将全部存储到数据库中。 在窗体上放置多个文本框和下拉式文本框,用来输入学籍信息;两个按钮用来确定是否输入学籍信息;一个按钮用来退出窗体;多个标签用来提示文本框中需要输入的内容。 1.5.2修改学籍信息功能 点击学籍管理模块下的修改学籍信息,就进入修改学籍信息的窗体,在该窗体中我们可以对前面添加的学籍信息进行修改。由于用户的需求不同,有的是要对学生的信息做个

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计 一、生产任务及车间组成 1.本厂产品及生产规模 本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件生产,即以生产铸造、锻造、铆焊、毛坯件为主体,生产规模为:铸钢件1万吨、铸铁件3千吨、锻件1千吨、铆焊件2千5百吨。 2.本厂车间组成 (1)铸钢车间;(2)铸铁车间;(3)锻造车间;(4)铆焊车间;(5)木型圈车间及木型库;(6)机修车间;(7)砂库;(8)制材场;(9)空压站;(10)锅炉房;(11)综合楼;(12)水塔;(13)水泵房及污水提升站等。 二、设计依据 1.厂区平面布置图(略) 2.全厂各车间负荷计算表如下:各车间380伏负荷

3.供用电协议 工厂与电业部门所签订的供用电协议主要内容如下: (1)工厂电源从电业部门某220/35千伏变电所,用35千伏双回架空线路引入本厂,其中一个为工作电源,一个作为备用电源,该变电所距离工厂东侧4.5km处,单位长度电抗值为0.4Ω/km。 (2)供电系统短路技术数据如下: 区域变电所35kV母线短路数据如下: 系统最大运行方式:S dmax=200MVA;系统最小运行方式:S dmin=175MVA (3)电部门对本厂提出的技术要求 ①区域变电所35kV配出线路定时限过电流保护装置的整定时间为2秒,工厂总降不应大于1.5秒。 ②该厂的总平均功率因数值应在0.9以上。 ③在企业总降压变电所高压侧进行计量。

三、设计范围与任务 1.负荷计算 全厂总降变电所负荷计算,是在车间负荷计算基础上进行的,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,表达设计成果。 2.总降变电所位置和各个变压器台数以及容量的选择 考虑电源进线方向,综合考虑设置各个变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建备用的需要,确定主变台数容量。 3.厂总降压变电所主接结线设计 根据变电所配电回路数,负荷要求可靠性级别的计算负荷值,确定高低压侧的接线形式。 4.厂区高压配电系统设计 根据厂内负荷情况,从技术、经济合理性确定厂区配电电压。择优选择配电网布置方案,按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。 5.工厂供配电系统短路电流计算 工厂用电,通常为电网末端负荷,其容量远远小于电网容量,均按无限容量系统供电进行短路电流计算。 6.改善功率因数装置设计 COS,通过查表和计算求出达到供电部门要根据负荷计算要求本厂的高压配电所的 求的数值所需补偿的无功功率。由产品样本选出需补偿电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜。 7.变电所高低压侧设备选择 参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及相应的额定制,选择各种电器设备、开关柜等。用主结线图、设备材料表等表达设计成果。 8.继电保护及二次结线设计 内容包括继电保护装置、监视及测量仪表、控制和信号装置及备自投,用二次回路原理图或展开图及元件材料表来表达设计成果。 9.变电所防雷、接地装置设计 参考本地气象、地质资料设计防雷装置,并进行接地装置设计计算。 10.总降变电所变、配电装置总体布置设计 综合前述设计计算成果,参照有关规程,进行室内、室外变配电装置的总体布置和施工设计。 11.车间(机加车间)变电所及低压配电系统设计 根据生产工艺要求,车间环境,用电设备容量、分布情况等进行设计,确定车间变电所所用变台数、容量。 四、本厂的负荷性质 本厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为6000小时。属于二级负荷。 五、工厂的自然条件 1.气象条件 (1)最热月平均最高温度为30℃; (2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20℃; (3)土壤冻结深度为1.10米; (4)夏季主导风向为南风; (5)年雷暴日数为31天。

QJG冷镦用碳素钢

冷镦用碳素钢盘条 Q/JG.03.027—2012 1 范围 本标准规定了冷镦用碳素钢盘条的尺寸、外形及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于供冷镦和冷锻用碳素钢盘条。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法 GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 228.1 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法 GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定 YB/T 5293 金属材料顶锻试验方法 GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法 GB/T 224 钢的脱碳层深度测定方法 GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 JIS G 3507-1 冷镦用碳素钢第1部分:盘条 3 尺寸、外形及允许偏差 冷镦用碳素钢盘条的尺寸、外形及允许偏差应符合表1的规定。 表1 直径公差和不圆度(mm) 直径公差不圆度 ≤15 ±0.3 ≤0.4 >15~25 ±0.4 ≤0.5 >25~32 ±0.5 ≤0.6 >32~50 ±0.6 ≤0.7 注:不圆度是指在同一截面上盘条的直径最大值与最小值之差。

教务管理系统(概要设计及详细设计)

概要设计说明书 1. 总体设计 1.1 需求规定 教务管理系统可分为学生信息管理系统和教师管理信息系统,系统开发的整体任务是实现学校教师和学生信息管理的系统化、规范化、自动化和智能化,从而达到提高学校管理效率的目的。 本阶段目的在于明确系统的数据结构和软件结构,此外总体设计还将给出内部软件和外部系统部件之间的接口定义,各个软件模块的功能说明,数据结构的细节以及具体的装配要求。 1.2 运行环境 软件基本运行环境为Windows XP环境。 1.3 基本设计概念和处理流程 概要说明书的目的在于明确系统的数据结构和软件结构,设计外部软件和内部软件的接口,说明各个软件模块的功能说明,数据结构的细节等。系统的总体处理流程如图1-1所示:

图1-1 系统的总体处理流程 1.4 系统体系结构 用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素(各层模块、子程序、公用程序等)的划 教务管理系统 选择操作 基础维护 教学管理 报表统计 选择操作 选择操作 班级信息维护 课程信息维护 学生选课 课表查询 成绩输入 打印成绩单 学生信息维护 教 师信息维护

分,扼要说明每个系统元素的标识符和功能,分层次地给出各元素之间的控制与被控制关系。 本系统的体系架构如图1-2所示: 图1-2 系统体系架构 本系统体系结构大致可以定义为:客户机层上的表示层主要是通过Struts 框架实现的,由显示视图产生一个请求。请求被ActionServlet(控制器)接收,它在struts-config.xml文件中寻找请求的URI,找到对应的Action类后,Action类执行相应的业务逻辑。Action类执行建立在模型组件基础上的业务逻辑,模型组件是和应用程序关联的。一旦Action类处理完业务逻辑,它把控制权返回给ActionServlet,Action类提供一个键值作为返回的一部分,它指明了处理的结果。ActionServlet使用这个键值来决定在什么视图中显示Action的类处理结果。当ActionServlet把Action类的处理结果传送到指定的视图中,请求的过程也就完成了。中间业务层是通过Spring框架实现的,首先建立一个BaseAction,它继承了Action类,而其他定义的Action都要继承这个BaseAction。这个BaseAction需要导入AppContext工具类,这个AppContext需要导入Spring中org.springframework.context.support.*;这样一个继承BaseAction的Action,就可以getXXXService()的方法得到某一个service的实例-----服务定位器的设计模式。持久(PO)层是由hibernate 架构实现的,它包括关于整体数据库的hibernate.cfg.xml文件、每个表的JavaBean类和每个表的hbm.xml文件,通过Spring集成模板HibernateTemplate提供DAO 来使用PO。在Spring 的配置文件(applicationContext. xml)中配置sessionFactory的bean 来管理hibernate。

[某工厂变电所设计]某工厂车间变电所供配电设计

[某工厂变电所设计]某工厂车间变电所供配电设计 第一章绪论 1.1.1机械工厂供电的意义和特点 工厂是工业生产的主要动力能源。工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到工厂车间中的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠行以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资,运行费用和有色金属的消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上,他与企业的经济效益,设备和人身安全等是密切相关的。 供电设计的任务是从厂区以外的电网取得电源,并通过厂内的变配电中心分配到下厂的各个供电点。它是工程建设施下的依抓,也是日后进行验收及运行维修的依据。供电设计首先要确定供电系统并进行用电负荷计算,然后将设计的供电系统图及用电容量向供电部门申请。申请用电容量的大小应满足生产需要,也要考虑到节省投资和节约能源,这就要求设计者对对工艺专业和公用专业用电负荷系数有足够的把握。在设计计算中除了查找外,还必须借助于设计者在中长期积累的经验数据。由于机械工厂车间组成类型多,产品、工艺日新月异,对供电要求各不相同,非专业设计院或个体设计者一不了解机械

生产工艺和生产规律,要作出好的设计,相对来说要困难些。比如机加工车间,从设备明细表中看出用电电量颇大,大小设备用电量相差较大,用电特点是短时下作制的设备多,机加工设备辅助传动电机一般仅工作几秒钟,而停歇时间却达几分钟、甚至几小时。在作负荷计算时对设备下作时间要了解, 并把不同的用电设备按组划分确定其 计算功率。 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,就必须达到下列基本要求: 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即连续供电的要求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省,运行费用要低,并尽可能节约电能和减少有色金属的消耗量 此外,在供电工作中,应合理的处理局部和全局,当前和长远等关系,既要照顾全局和当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适当发展。

员工达标知识手册_1

第一章公司简介及2011年公司战略方针 公司简介 方圆汽车标准件的前身汽车标准件厂,是1968年由原国家机械部在西北地区兴建的规模最大的定点生产汽车高强度专用紧固件和标准紧固件的专业化工厂,现为中国500强企业陕汽集团子公司。属国家汽车零部件行业重点骨干企业,为中国汽车工业协会理事单位、车用紧固件分会常务理事单位。是国重汽集团、东风集团、一汽集团等全国大型汽车集团的定点协作配套单位。 公司现有员工620人,其中各类专业技术人员138人。工厂占地面积12万m2,其中建筑面积5.5万m2,主要生产设备600余台(套),资产总额10000万元,固定资产5100万元。2010年公司实现产销1.8亿元,“十二五末”可实现产销6亿元。 公司拥有从原材料改制、产品热挤压、冷镦成型加工,到热处理、表面处理等完整配套的生产手段;具备各种标准及非标螺纹产品工模具、检具、量具的设计制造能力及其精密测量能力;具备高强度紧固件各项性能测试手段。公司拥有先进的热处理自动线(托辊式渗碳淬火炉),全纤维炉罩移动式天然气退火炉和多台多工位联合冷镦机,极提高了生产效率和产品品质,并进行不间断的填平补齐式的技术改造,使产能得以发挥公司取得了ISO/TS16949:2002版质量体系认证,同时取得了各配套汽车集团及主机厂的二方认证证书,“三园牌”产品于2009年荣获“省名牌产品”称号。 “性能可靠为根本,顾客满意为目标,三园产品创名牌,持续改进争一流”是我们一贯遵循的质量方针。我们热忱欢迎国外客户光临合作,使我们能以优质的“三园牌”紧固件为您的整机和部件的腾飞发展提供最满意的配套服务。 二、公司2011年度工作方针、目标、纲要

教务管理信息系统实施设计方案

教务管理信息系统实施设计方案

目录 1 教务管理系统 (1) 1.1 教务管理信息系统软件情况介绍 (1) 1.2 系统的硬件组成 (1) 1.3 系统建设中的一些注意点 (2) 1.4 系统的特色介绍 (2) 2 系统参考标准和规范 (3) 2.1 引言 (3) 2.2 系统概述 (3) 2.2.1 设计目标 (3) 2.2.2 运行环境 (3) 2.2.3 需求概述 (4) 2.3 系统总体设计 (4) 2.3.1 总述 (4) 2.3.2 系统维护子系统 (7) 2.3.2.1 功能模块 (8) 2.3.2.2 数据流程 (8) 2.3.2.3 功能实现设计 (9) 2.3.3 学籍管理子系统 (12) 2.3.3.1 功能模块 (12) 2.3.3.2 数据流程 (13) 2.3.3.3 主要界面设计 (13) 2.3.3.4 主要功能实现 (14) 2.3.4 教学计划管理子系统 (21) 2.3.4.1 功能模块 (21) 2.3.4.2 教学计划数据及操作流程图 (21) 2.3.4.3 功能实现设计 (22) 2.3.5 智能排课子系统 (30)

2.3.5.1 功能模块 (31) 2.3.5.2 工作流程图 (31) 2.3.5.3 排课的数学模型与算法 (31) 2.3.5.4 功能实现设计 (35) 2.3.6 选课管理子系统 (36) 2.3.6.1 系统功能模块 (36) 2.3.6.2 功能实现设计 (36) 2.3.7 成绩管理子系统 (40) 2.3.7.1 功能模块 (40) 2.3.7.2 系统数据流程 (41) 2.3.7.3 主要界面设计 (41) 2.3.7.4 主要功能实现 (42) 2.3.8 教材管理子系统 (48) 2.3.8.1 统功能模块 (48) 2.3.8.2 教材管理流程图 (48) 2.3.8.3 功能实现设计 (49) 2.3.9 实践管理子系统 (50) 2.3.9.1 系统功能模块 (50) 2.3.9.2 学科竞赛流程图 (50) 2.3.9.3 功能实现设计 (51) 2.3.10 考试管理子系统 (57) 2.3.10.1 考试安排管理 (57) 2.3.10.2 考试管理模块图 (57) 2.3.10.3 考试管理数据流程图 (57) 2.3.10.4 功能实现设计 (58) 2.3.11 收费管理子系统 (59) 2.3.11.1 系统数据流程 (59) 2.3.11.2 功能实现 (59) 2.3.12 WEB服务管理子系统 (61) 2.3.12.1 系统功能模块 (61) 2.3.12.2 功能实现设计 (61) 2.3.13 教学质量评价子系统 (66) 2.3.13.1 系统功能模块 (66) 2.3.13.2 数据流程 (66) 2.3.13.3 功能实现设计 (67) 2. 4 软件体系架构 (72) 2.4. 1 系统硬件配置方案 (73) 2.5 教务管理、应用系统结构方案 (75) 2.5. 1 教务管理系统主机方案 (75)

AMC公司的管理信息系统总体设计方案

AMC公司的管理信息系统总体设计方案 方案一 一.设计思想 在AMC公司管理信息系统的设计开发中,提出了“以计算机为中心(computer center management)代替纸质”的系统设计思想。 管理信息系统中的各种数据都不是孤立存在的,是依附于计算机而存在或因计算机在电网中的运行而产生,数据是以计算机为中心的,使用人员只需通过计算机这一个入口就可以掌握所需要的全部数据。 二.总体目标 AMC公司管理信息系统是要建设成为覆盖公司各部门、下属公司和主要业务的综合信息管理系统。 实现业务管理与质量管理的结合;实现文档电子流的管理;实现网络信息发布,网上培训;提供系统的可扩展性,即保证各种新增业务方便的电子化管理新需求的接口;保证管理系统的稳定性要求,即所有数据集中统一管理于后台数据库中,防止数据的丢失;通过统一的开发平台和通用的开发软件,保证系统的通用性。 实现数据的电子化管理。 三.设计原则 3.1明确的目的性 该系统是为AMC管理信息系统提供信息服务的。因此它的设计必须要首先明确服务对象的性质、范围及其所需安全信息在数量、质量、时间等方面的要求。做到这一点,在系统设计前,就要详细调查安全管理用户的情况,标清所服务的对象经常需要哪些信息,这些信息应从哪里获取,以什么方式收集和传递,摸清这些情况,系统设计才能有明确的目的。 3.2系统的完整性和统一性 所谓完整性,就是根据信息加工需要,必须具备的环节不能缺少,同时要保证各环节的相互联系和正常运转;所谓统一性,就是要求整个信息系统的工作要统一,要制度化。整个系统各个工作环节所加工和输送的信息在语法、语意和格式上要标准化、规范化。 3.3可靠性 安全管理信息系统的可靠性,集中表现在所提供的信息的准确性、适用性和及时性。 只有这样,才能赢得用户的信任并乐于采用。 3.4相对独立性 允许系统一定的相对独立性,主要目的是要保证信息的真实性和可靠性。为此,一

员工信息管理系统详细设计说明书

《员工信息管理系统详细设计说明书》 一、引言 编写目的 根据需求规格说明书、概要设计说明书,在仔细考虑讨论之后,我们对员工信息管理系统软件功能的划分、数据结构、软件总体结构的实现有了进一步的想法。本说明书的预期读者是与员工信息管理系统软件开发有联系的决策人,开发组成人员,扶助开发者,支持本项目的领导和公司人员,软件验证者。 背景 利用先进的管理手段,提高人事信息的管理水平,是每一现代公司所面临的重要课题。为了解决这一重要课题,就必须有一套科学,高效,严密,实用的人事信息管理系统。现代公司的人事信息管理都是在计算机上实现的,采用现代计算机管理系统来进行管理,提供规范,统一的服务,它在管理系统中的应用不仅可以简化,规范各机构的日常操作,而且可以使企业人事信息管理更加方便,简单,快捷,清晰,从而减轻工作人员的劳动强度,减少企业的财政消耗。 定义 SQL Server:所用的数据库管理系统 VS 2010:所用的开发软件 二、程序(一)设计说明 程序描述 主模块 功能 建立与数据库连接 获取系统设置 能够跳转至子模块:登陆、注册等模块。 输入、输出项 用户鼠标点击登陆、注册按钮 跳转至相应模块界面 流程逻辑

选择项 登陆系统注册系统查询系统管理系统界面设计 功能实现方法 '跳转登陆页面 Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles If ("UserName") Is Nothing Then ("") Else "", "") End If End Sub '跳转注册页面 Protected Sub lbtnRegister_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles ("") End Sub 三、程序(二)设计说明 程序描述

典型车间变电所及低压配电系统设计—

摘要 变电所是电力系统的重要组成部分,它担负着从电力系统中受电、经过变压,然后分配电能的任务,因此变电所的设计工作是整个电网设计和运行的重要部分。 本次设计对10kV车间配电所及低压配电系统进行了详细设计,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,本着安全、可靠、优质、经济,结合实际情况,解决对各个部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 设计时,首先进行各个车间负荷计算及确定无功补偿方案,提出2个可行的主变压器配置方案,然后通过对技术经济指标,确定主变压器的选择,进而确定主接线方案。接着进行短路电流计算,并根据短路电流计算结果选择变电所所需的一次设备、确定二次回路和继电保护整定以及车间照明设计,最后进行防雷接地设计。 关键字:车间变电所主变选择一次设备继电保护

ABSTRACT Substation is an important part of power system, it assumes by electricity from the power system, through the transformer, and then assigned the task of power, so the designof substation design and operation of the entire power grid an important part. The design of the 10kV distribution plant clinics and low voltage distribution system designed in detail,according to the various workshops the number and nature of the load, the production process on the load requirements as well as load distribution, in a safe, reliable, high-quality, economy, combined with the actual situation to address the various departments of the safe, reliable, economic and technological problem of the distribution of power. First of all, for each plant load calculation and determine the reactive power compensation scheme, proposed two possible configuration of the main transformer, and then on the technical and economic indicators to determine the choice of the main transformer, and then determine the main connection of the program.Followed by short-circuit current calculation and choice according to short-circuit current calculations in a

恒星标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计

目录 前言 (4) 一设计任务及要求 (5) 二负荷计算和变压器的选择 (8) 三主接线方案的的选择 (12) 四短路电流的计算 (13) 五变电所一、二次设备的选择与校验 (15) 六继电保护的选择和整定 (17) 七防雷与接地 (18) 八课程设计总结 (19) 九参考文献 (20) 十附录 (21)

前言 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.工厂供电系统是电力系统的主要组成部分,它是电能的主要用户。 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.

标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计超详细

标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所 设计超详细 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计 1 10kv变电所设计任务书及分析 工程设计任务书内容包括:工程设计目的,建设规模和系统供电的连接,用电单位负荷容量,工程建设期限等,工程设计人员接到任务书后,应对设计任务书作初步分析,并收集有关设计资料. 10kv变电所设计任务书 1.1.1 变电所位置 本变电所设在冷镦车间东北角。车间内最热月平均气温为30℃;地中最热月平均气温为25℃;土壤冻结深度为1.10m;车间属正常干燥环境;车间原址为耕地,地势平坦。地层以砂粘土为主,地下水位-5.3m。 1.1.2 变电所基本设计资料 1.变电所电压等级:10/ 2.本变电所10kv经0.2km电缆线路与本厂总降压变电所相连。 3.工厂总降压变电所10kv母线上的短路容量按300Mkv计。工厂降压变电所 10kv配电出现定时限过电流保护整定时间top=。 4.要求车间变电所最大负荷时功率因数不低于,车间变电所10kv侧进行电能计量。 5.本变电所除给冷镦车间供电外,还需给工具、机修车间供电。 6.负荷情况: (1)工具车间要求车间变电所低压侧提供四路电源。 (2)机修车间要求车间变电所低压侧提供一路电源。 (3)工具,机修车间负荷计算表如表1-1所示。 表1-1 工具、机修车间的负荷统计表 ,属于三级负荷。 (5)冷镦车间生产任务急产品规格:本车间主要承担我国机械和电器制造工业的标准螺钉配件生产。标准螺钉元件规格范围为M3-M18,车间明细表1-2如图所示

车间变电所及其低压配电系统的设计

车间变电所及其低压配电系统的设计 姓 名 张勋 学 号 20097353 院、系、部 电气工程系 班 号 方0953-3 完成时间 2012年6月20日 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※ ※ ※※※※※ ※※※※ 2009级 工厂供电课程设计

第1章设计任务1.1 设计要求

(1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 1.2. 设计条件 1、负荷全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。 2、车间平面布置图如图1所示,车间电气设备明细表如表1所示,外车间低压母线转供负荷如表2所示。 图1 某车间平面布置图 表1 机加车间电气设备明细表如下表所示

表2 车转供负荷名细表如下表所示

; d 低压母线有功功率同时系数为0.90,无功功率同时系数为0.95。 3.车间采用三班制。年最大有功负荷利用小时数为5500H。 4.供电电源条件: 从本厂35/10KV总降变电所用架空线引进10KV电源,该变电所距本车间南0.3KM。 供电部门提出的技术要求如下: 工厂总降压变电所10KV配电出线定时限过电流保护装置的整定时间tp=1.3s。 车间最大负荷时功率因数不得低于0.9。 在车间变电所10KV侧进行计量。 5.工厂自然条件。 气象条件。年最高气温38度,年平均气温35度,年最低气温8度,年最热月平均最高温30度,年最热月地下0.7米-1米处平均温度20度,常年主导风向为南风;年雷暴日180天;土壤冻结深度1.1米。 地质水文资料。平均海拔200米,地层以沙质黏土为主,地下水位3米-5米,地耐压力位20吨每平方米。 第2章车间变电所的电压级别 根据已知车间变电所负荷均为三级负荷,对供电可靠性要求不高,因此可采用线路-变压器接线方式。它的优点是接线简单、使用设备少和建设投资省;其

学生管理信息系统设计总体设计说明书复习进程

总体设计说明书 1.引言 1.1编写目的 总体设计说明书是对该学生信息系统架构进行总体描述,为后期开发中可能遇到的一些困难做好准备,作为软件实现的基础。 本详细说明说明书读者对象为ⅹⅹ学院教务处专业计算机系统开发人员。 1.2项目背景 学生信息管理系统对学校加强学生信息管理有着极其重要的作用,由于ⅹⅹ学院的学生数量不断增加,传统的手工信息管理不仅工作量大,而且容易出现问题,不方便管理,开发出方便快捷的学生信息管理系统,实现学院学生信息管理信息化。 系统开发提出者:ⅹⅹ学院教务处 开发者:ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ 系统使用者:ⅹⅹ学院教务处 1.3定义 总体设计:即对有关系统全局问题的设计,也就是设计系统总的处理方案,又称系统概要设计。它包括:计算机配置设计、系统模块结构设计、数据库和文件设计、代码设计以及系统可靠性与内部控制设计等内容。 接口设计:即一些方法头和大量常量属性的结合。 数据结构设计:即给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、文卷和系的标识、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。 运行设计:即对系统施加不同的外界运行控制时所引起的各种不同的运行模块组合,说明每种运行所历经的内部模块和支持软件。 出错设计:即用一览表的方式说朗每种可能的出错或故障情况出现时,系统输出信息的形式、含意及处理方法。 1.4参考资料 [1]黄梯云《管理信息系统》. 高等教育出版社. [2] 张海潘《软件工程》. 人民邮电出版社. [3]谭浩强《C语言设计》. 清华大学出版社. [4]萨师煊,王珊. 数据库系统概论第三版.高等教育出版社 [5]李楠、祁梅. Visual Basic5.0编程实例及技巧 .人民邮电出版社 [6]启明工作室. Visual Basic + Access数据库应用系统开发与实例 .人民邮电出版社

软件详细设计说明书 学生信息管理系统

XXXX大学软件详细设计说明书 项目名称:学生信息管理系统 年级: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 日期:年月日

目录 1 引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2 项目背景 (1) 1.3 定义 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 总体设计 (1) 2.1 需求概述 (1) 2.2 软件结构 (1) 3 程序描述 (1) 3.1 下面对各模块的功能,性能,输入,输出进行具体描述 (1) 3.2 算法 (6) 3.3 程序逻辑 (7) 3.4 接口 (7) 3.5测试要点 (7)

1 引言 1.1编写目的 软件详细设计说明书是对系统架构进行详细直观描述,从而完成详细设计,作为软件实现的基础。预期的读者为本项目开发人员和将来对本项目进行扩展和维护的人员。 1.2 项目背景 项目的委托单位: 主管部门:学校教务处 该软件系统与其他系统的关系:与学生管理相关联 1.3 定义 在该概要设计说明书中的专门术语有:总体设计、接口设计、数据结构设计、运行设计、出错设计,具体的概念与含义在文档后将会解释。 1.4 参考资料 《软件工程导论(第6版)》---- 张海藩,牟永敏编著出版社:清华大学出版社 2 总体设计 2.1 需求概述 2.2 软件结构 1、总体结构 2、用户管理模块结构 3、学生档案管理模块结构 4、成绩管理模块结构 3 程序描述 3.1 下面对各模块的功能,性能,输入,输出进行具体描述 1、登录模块 ●功能:接受用户登录请求,验证用户输入的用户名、密码和用户类型,转到管理页面。

●性能:对用户登录请求在1-2秒钟之内做出响应。 ●输入项目:用户名:字符串型 密码:字符串型 ●输出项目:合法:进入管理界面。 非法:重新登陆。 2、总体结构 ●功能:接收登陆模块传过来的用户名,验证用户名的类型。 ●性能:界面的状态栏显示:联系方式、登陆时间、当前操作用户名和用户类型。 ●输入项目:用户名:字符串型。 ●输出项目:用户名:字符串型(在状态栏) 用户类型:字符串型(在状态栏) 登陆时间:字符串型(在状态栏) 3、系统管理模块 ●功能:1、添加新的用户名、密码; 2、修改任何用户(包括学生)密码。 ●性能:1、用户名、密码和密码确认和用户类型(单选按钮); 2、旧密码,新密码和新密码确认。 ●输入项目:1、用户名、密码和密码确认和用户类型(单选按钮); 2、旧密码,新密码和新密码确认。 ●输出项目:1、(对话框)添加成功,跳转到详细信息添加页面; 2、(对话框)密码修改成功,请重新登陆;跳转到登陆页面。 4、用户管理模块 ●功能:1、向数据库中添加新用户信息; 2、用户信息的管理,包括:修改、删除、查询; 3、查询用户信息,包括:精确查询、模糊查询。 ●性能:1、没有添加新用户,不能添加用户信息; 其它无特殊要求。

车间变电所设计

四川大学网络教育学院 课程设计说明书 课程设计题目:车间变电所设计 校外学习中心: 学生姓名: 专业: 电气工程及其自动化 层次: 年级: 11秋 学号:

一、前言 本设计是根据创越机械厂的供电电源情况及本厂用电容量和负荷性质,同时考虑到工厂的发展规划,按照保障人身和设备的安全、供电可靠、技术先进和经济合理的要求,采用符合国家现行有关标准的效率高、低能耗、性能先进的电气产品等原则进行变电所的电气设计。 本设计共分八章,首先根据创越机械厂的负荷情况进行有关计算,确定出变电所的位置在电镀车间的东侧紧靠厂房而建,型式为附设式,而后对变电所主接线方案进行选择。采用单母线接线,考虑到厂里有二级负荷,故除由附近一条10KV的公共电源干线取得工作电源外,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源,再通过对两种方案(方案1:装设一台主变压器,型号为S9-1600/10;方案2:装设两台主变压器,型号为S9-1250/10)的技术经济比较得出两种方案均能满足技术指标要求,但方案1比方案2节省397.405万元,经济指标远优于方案2,最终选择方案1,接着通过短路电流计算选择和校验变电所的一次设备,确定出高压断路器采用S N10-10I/630,隔离开关采用GN86-10/200型,户外采用GW4-15G/200型等设备的型号规格及变电所高低压进出线的型号。为了保证供电的安全可靠性,最后两章论述了本所采用的二次回路方案、继电保护方式及变电所的防雷规划与接地装置的设计。 本设计在各位老师的指导下已完成,在此对各位老师表示衷心的感谢,如有不恰之处,请多多指教。

二、目录 第一章负荷计算和无功功率补偿 (1) 第二章变电所位置和型式的选择 (3) 第三章变电所主变压器和主接线方案选择 (4) 第四章短路电流的计算 (7) 第五章变电所一次设备的选择校验 (10) 第六章变电所进出线和与邻近单位联络线的选择 (12) 第七章变电所二次回路方案的选择与继电保护整定 (23) 第八章变电所的防雷保护与接地装置的设计 (27) 主要参考文献 (29)

某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计(超详细)

某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计(超详细)

某标准件厂冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计 1 10kv变电所设计任务书及分析 工程设计任务书内容包括:工程设计目的,建设规模和系统供电的连接,用电单位负荷容量,工程建设期限等,工程设计人员接到任务书后,应对设计任务书作初步分析,并收集有关设计资料. 1.1 10kv变电所设计任务书 1.1.1 变电所位置 本变电所设在冷镦车间东北角。车间内最热月平均气温为30℃;地中最热月平均气温为25℃;土壤冻结深度为1.10m;车间属正常干燥环境;车间原址为耕地,地势平坦。地层以砂粘土为主,地下水位2.8-5.3m。 1.1.2 变电所基本设计资料 1.变电所电压等级:10/0.4kv 2.本变电所10kv经0.2km电缆线路与本厂总降压变电所相连。 3.工厂总降压变电所10kv母线上的短路容量按300Mkv计。工厂降压变电所10kv配电出现定时限过电流保护整定时间top=1.5s。

4.要求车间变电所最大负荷时功率因数不低于0.9,车间变电所10kv侧进行电能计量。 5.本变电所除给冷镦车间供电外,还需给工具、机修车间供电。 6.负荷情况: (1)工具车间要求车间变电所低压侧提供四路电源。 (2)机修车间要求车间变电所低压侧提供一路电源。 (3)工具,机修车间负荷计算表如表1-1所示。 表1-1 工具、机修车间的负荷统计表 序号车 间 名 称 供电 回路 代号 设 备 容 量 kW 计算负荷 30 P(k W) 30 Q(kv ar) 30 S(kV A) 30 I( A) 1 工 具No.1 供电 回路 47 14.1 16.5 21.7 32. 9 No.2 供电 回路 56 16.8 19.7 25.9 39. 4

管理信息系统课程设计范例

管理信息系统课程学习报告 专业:计算机信息管理 班级:信息1101 姓名:杨刚 学号:1125486514 成绩:优 评语:该课程设计详述了“酒店管理信息系统”开发过程,结构清楚,格式能够按照要求完成;重点内容叙述较好,内容较全面;整体设计能够理论联系实际运用所学知识分析问题,但解决问题能力有待提高。 年月日

一、课程学习目的 管理信息系统(MIS)是管理科学、系统科学、计算机科学和通讯技术等多学科综合发展起来的边缘性、综合性、系统性的学科,它运用经济管理理论、信息理论、系统理论、计算机科学等学科的概念和方法,融合提炼组成一套新的体系,它既具有较深和较宽的理论基础,又是一门实践性很强的学科。 作为一门课程,管理信息系统是经济管理类专业的必修课。本课程的任务和学习目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其它类型的信息系统等;使学生通过本课的学习,了解管理信息系统在企业管理中的作用。并通过实践培养学生综合运用知识和分析开发应用系统的初步能力。 二、课程学习内容 管理信息系统的学习和设计主要是掌握“管理信息系统开发的五个阶段”: 第一阶段:系统规划 第二阶段:系统分析 第三阶段:系统设计 第四阶段:系统实施 第五阶段:系统运行与维护 1、系统规划阶段 该阶段是将组织目标、支持组织目标所必需的信息、提供这些必须信息的信息系统,以及这些信息系统的实施等诸要素集成的信息系统方案,是面向组织中信息系统发展远景的系统开发计划。鉴于在实践中选题“酒店管理信息系统”,其系统规划阶段是针对酒店所提供的信息资源,为提高酒店信息管理水平,制定一个较为科学的信息系统开发规划。 其主要任务是在开发环境的调研基础之上,确定酒店管理信息管理系统的开发方向、系统需要达到的目的,制定酒店管理信息系统的总体政策和策略,做出人力、财力和物资的总体安排,制定来发活动的进度安排,制定MIS系统的总体结构,以确保酒店管理信息系统开发的下调行,避免开发的孤立性和重复性,同时预测酒店管理信息系统未来的发展,明确系统今后的发展、研究方向和准则。从战略角度为系统开发

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