纺织厂变电所tursunnay
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某化纤毛纺织厂变电所及配电系统
设计
某化纤毛纺织厂是一家专业生产摸仿纤维毛纺织品的企业。
由于随着市场的不断扩大,该企业的生产规模不断增加,这就使得该企业在用电量方面也不断增加,电能的供应成为该企业日常运作中最重要的能源。
为了更好地解决企业的用电问题,该企业建设了一座变电所,并配备了相应的配电系统,以保证企业日常生产能够有持续、稳定的电力供应。
首先,对于变电所的设计,该企业采用了35KV的进线电压。
由于该企业的用电特点,变电所被设置为10kV/0.4kV的箱式变压器,而箱变的有功容量为2×2500kVA和1×1600kVA。
在箱变区配有两台高压进线柜、四台箱式变压器和四台箱式低压配电柜。
同时,该企业还建立了110kV和35kV的双回线路,
以保证变电站的供电稳定性。
对于变电站的系统设计,该企业采用了智能化系统,以减少出现功率不足、功率过载等问题,保证企业生产的正常进行。
除了变电站的设计,该企业还为配电系统制定了详细的设计方案。
为了保证用电的安全,该企业采用了稳定可靠的中央控制系统,以及监控质量的设备。
在配电全程中,该企业特别注重对电器的运行状态进行实时监控。
在变电站电源随时情况下,控制系统会自动切换到备用电源,确保正常生产不受影响,
并及时采取预防措施。
同时,在配电室也配备了消防设备和安全保护设备,以防万一。
对于某化纤毛纺织厂的变电所及配电系统设计,该企业给予了充分的重视和认真的考虑。
该方案采用科学的设计、合理的布局、先进的技术,经过实际运行证明,确保变电所正常运行和电力维持相应的供电要求,保障了企业生产并给大家带来了极高的安全感和保障。
某化纤毛纺织厂变电所及配电系统设计化纤毛纺织厂变电所及配电系统设计一、设计背景化纤毛纺织厂是以合成纤维原料为基础,通过纺纱、织造工艺生产纤维纺织品的工厂。
该工厂需要大量的电力供应,以支持纺纱、织造、染整等工艺过程。
因此,变电所及配电系统的设计对于工厂的正常运行至关重要。
二、变电所设计1. 容量:根据工厂的消耗量,变电所的总容量应为工厂最大负荷的1.5倍,以保证供电的稳定性。
2. 参数调整:根据工厂实际情况,调整变电所的额定电流、电压等参数,以适应化纤毛纺织厂的用电需求。
3. 变压器选型:选择合适的变压器,根据工厂的负荷特点和配电网络结构,确保电压稳定、能效高。
4. 绝缘等级:考虑到工厂的高温、潮湿环境,变电所要采用高绝缘等级的设备和材料,以确保运行安全。
5. 接地系统:设计完善的接地系统,确保设备的接地电阻符合标准,以防止电气事故发生。
三、配电系统设计1. 线路规划:根据工厂的布局和用电需求,合理规划各级配电线路,提高供电效率和可靠性。
2. 主干线选型:选择合适的主干线,根据工厂的负荷水平和供电能力,确保主干线的容量和稳定性。
3. 自动化控制系统:引入自动化控制系统,实现对配电系统的远程监控和操作,提升运行效率和安全性。
4. 备用电源:设计适当数量的备用电源,以应对突发停电等紧急情况,确保生产的连续性和稳定性。
5. 过载保护:设置过载保护装置,当配电线路负载超过额定电流时,及时切断电源,防止设备损坏或火灾发生。
四、安全防护设计1. 防火措施:根据消防法和相关规定,设置合适的消防设备和消防通道,确保变电所和配电系统的安全。
2. 开关柜防护:对开关柜进行完善的防护措施,包括过流、短路、漏电等保护装置,以预防事故发生。
3. 操作人员培训:对变电所及配电系统操作人员进行必要的培训,确保他们熟悉操作流程,能够正确操作系统。
4. 接地保护:对变电所的金属结构及设备进行接地保护,确保人身安全。
五、结论化纤毛纺织厂的变电所及配电系统设计对于工厂的正常运行具有重要意义。
纺织厂供配电设计1. 引言纺织厂作为一个大型工业企业,对供配电系统的需求较高。
一个良好的供配电设计可以确保纺织厂的生产过程顺利进行,并且能够有效地保障设备的安全和运行可靠性。
本文将介绍纺织厂供配电设计的一般原则和具体步骤。
2. 设计原则在设计纺织厂供配电系统时,需要遵循以下原则:•安全性:供配电系统的设计必须符合国家电力安全规范,保证人员和设备的安全。
•可靠性:供配电系统的设计应具备较高的可靠性,确保正常运行不受外界干扰。
•可扩展性:供配电系统应考虑到纺织厂的未来发展,具备一定的扩展能力。
•高效性:供配电系统的设计应尽可能提高能源的利用率,减少电网损耗。
•经济性:供配电系统的设计应合理控制成本,节约投资和运维成本。
3. 设计步骤3.1 确定总负荷在设计供配电系统之前,需要首先确定纺织厂的总负荷。
总负荷包括纺织设备、照明设备、通风设备等的负荷。
通过对纺织厂的布置和设备的功率进行调查和统计,可以得出总负荷的数据。
3.2 制定供配电系统配置方案根据纺织厂的总负荷和工艺要求,制定供配电系统的配置方案。
这包括变电站的选址和容量确定,配电线路的布置和容量计算,以及电缆和设备的选择等。
3.3 运行方式选择根据纺织厂的用电需求和电力供应情况,选择合适的运行方式。
常见的运行方式有单回路供电、双回路供电和双源供电等。
根据不同的运行方式,需要进行相应的设计和选择。
根据纺织厂的布置和设备连接情况,设计电缆系统。
这包括电缆的敷设路径、规格选择、绝缘材料选择等。
电缆系统的设计应考虑到电缆的散热和保护等问题。
3.5 设计配电箱根据纺织厂的总负荷和用电需求,设计配电箱。
配电箱的设计应考虑到电流的分配、短路保护和过载保护等因素。
配电箱的选择和设计应符合国家相关标准。
在供配电系统设计中,接地系统的设计非常重要。
接地系统的设计应考虑到人身安全和设备安全等方面的要求。
根据纺织厂的情况,设计合适的接地系统,并按照相关标准进行实施和检验。
纺织厂供配电系统设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#某纺织厂供配电系统设计班级: 15电气二班学号:姓名:2017年月日目录题目2某纺织厂供配电系统设计一.原始资料1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。
工厂负荷统计资料见表1。
设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。
表1:化纤厂负荷情况表2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。
另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。
3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。
4.电费制度:按两部制电费计算。
变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为元/ kW·h。
5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。
6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。
二.设计内容1.总降压变电站设计(1)负荷计算(2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。
(3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。
(4)主要电气设备选择:主要电气设备的选择,包括断路器、隔离开关、互感器、导线截面和型号、绝缘子等设备的选择及校验。
选用设备型号、数量、汇成设备一览表。
某纺织厂变配电系统设计(一)一、设计依据1.工厂总平面布置图(略)。
二、负荷性质本厂除NO.1变电所的制条车间、纺纱车间、软水站以及NO.2变电所的织造车间、染整车间为二类负荷外,其余均为三类。
工作为三班制,全年工作日306天,最大负荷利用小时数为6000小时。
三、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.工厂电源从供电局某一变电所(110/35/10KV),使用10kV电压以双回架空线路向工厂供电,作为工作电源,该变电所位于工厂南侧1km处,线路单位长度电抗为0.38Ω/km。
2.供电系统短路技术数据变电所10kv母线短路数据如下:系统最大运行方式:S dmax=187MVA系统最小运行方式:S dmin=150MVA3.供电部门对本厂提出的技术要求变电所10kv出线定时限过电流保护装置的整定时间为2s,工厂总降不应大于1.5s。
对功率因数要求:10KV供电时, cosΦ=0.95四、工厂的自然条件1.最热月平均最高温度为30℃2.地中最热月平均温度为15℃3.厂区为砂质粘土,土壤允许承载力为20吨/平方米,中等含水量时,实测土壤电阻率为8000欧/厘米。
4.全年雷暴日为30天,夏季主导风向为南风。
五、设计内容1.负荷计算全厂高压配电所负荷计算,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.工厂厂高压配电所位置和各个车间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,结合车间计算负荷以及扩建备用的需要,确定车间变台数容量。
3.工厂厂高压配电所主接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。
某纺织加工厂配电系统继电保护设计
(一)设计依据
1. 负荷情况
工厂各车间负荷情况见表1。
表1 各车间负荷表(380V)
2.供用电协议
1)从电力系统的某35/10kV变电站,用双回路10kV电缆线路向工厂馈电。
变电站在厂南7km。
2)系统变电站馈电线的定时限过流保护装置的整定时间为1.5s,要求工厂总配电所的保护整定时间不大于1.0s。
3)在工厂总配电所的10kV进线侧计量。
工厂最大负荷时功率因数不得低于0.96。
4)电力系统短路数据,如表2所示。
表2 电力系统10kV母线的短路数据
5)工厂负荷性质
本厂属二级负荷。
6)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-8℃,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0.8m处平均温度为25℃。
当地主导风向为东北风,年雷暴日为20。
(二)设计内容
1. 负荷计算及无功功率补偿计算;
2. 车间变电所变压器台数、容量及类型的选择;
3. 配电系统主接线设计;
4. 短路电流计算;
5. 配电系统保护方案确定及整定计算;
6. 编写设计说明书。
某纺织厂供配电系统设计. .某纺织厂供配电系统设计一丶设计对象简介变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。
其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。
主接线是变电所的最重要组成部分。
它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。
一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。
主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。
一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。
此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。
变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。
二丶原始资料1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。
工厂负荷统计资料见表1。
设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。
表1:化纤厂负荷情况表序号车间及设备安装容量(kW)需要系数1纺练车间纺丝机XXXX年的预期负荷选择。
此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。
变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。
二丶原始资料1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。
工厂负荷统计资料见表1。
设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。
表1:化纤厂负荷情况表序号车间及设备安装容量(kW)需要系数1纺练车间纺丝机2000.800.78筒绞机300.750.75烘干机850.751.02脱水机120.600.80通风机1800.700.75淋洗机60.750.78变频机8400.800.70传送机400.800.702原液车间照明10400.750.703酸站照明2600.650.704锅炉房照明3200.750.755排毒车间照明1600.700.606其他车间照明2400.700.75 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。
纺织厂供配电设计概述1. 概述本文档旨在对纺织厂供配电设计进行概述,包括电力系统的组成、主要设备及其功能,以及供配电设计过程中需要考虑的因素。
供配电设计是纺织厂电气系统的核心部分,合理的供配电设计将确保纺织厂的安全稳定运行。
2. 电力系统组成纺织厂的电力系统主要由以下组成部分构成:2.1. 高压侧设备在电力系统中,高压侧设备主要指的是变电站和高压配电设备。
变电站起到将电网供电电压升压或降压到适宜的供电电压的作用,高压配电设备负责将电能传输至纺织厂的低压侧设备。
2.2. 低压侧设备低压侧设备主要包括低压配电设备、线路和电气设备。
低压配电设备将电能传送到各个用电设备,线路负责将电能从低压配电设备传送至各个用电设备,电气设备则包括开关设备、电机等。
2.3. 控制系统控制系统包括电力监控系统、自动化控制系统和安全保护系统。
电力监控系统用于监测、控制和管理电力系统的运行状态,自动化控制系统负责纺织厂设备的自动化控制,安全保护系统用于保护电力设备免受过载、短路等异常情况的影响。
3. 主要设备及其功能3.1. 变电站变电站是电力系统中的关键设备,起到将电网供电电压升压或降压的作用。
它由高压侧开关设备、变压器、低压侧开关设备等组成。
变电站的主要功能包括电能传输、电能质量控制和电能保护等。
3.2. 高压配电设备高压配电设备主要包括开关设备和保护设备。
开关设备用于控制电能的通断,保护设备用于保护电力设备免受过载、短路等异常情况的影响。
3.3. 低压配电设备低压配电设备主要包括开关设备和配电柜。
开关设备用于控制电能的通断,配电柜则用于将电能分配到各个用电设备。
3.4. 控制设备控制设备主要包括开关设备、传感器和执行机构等。
开关设备用于控制设备的通断,传感器用于检测设备的状态,执行机构则负责根据控制信号进行相应操作。
4. 供配电设计过程中需要考虑的因素供配电设计过程中需要考虑的因素有很多,以下是其中的几个重要因素:4.1. 负荷计算负荷计算是供配电设计的基础,它涉及到纺织厂的用电设备的数量、功率、使用时间等。
纺织厂变电所设计The Design of Textile Mill Substation2011 届电气工程系专业电气工程及其自动化学号学生姓名指导教师完成日期2011年5月25日word文档可自由复制编辑毕业设计成绩单学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化毕业设计题目纺织厂变电所设计指导教师姓名张建云指导教师职称讲师评定成绩指导教师得分评阅人得分答辩小组组长得分成绩:院长(主任) 签字:年月日word文档可自由复制编辑毕业设计任务书题目纺织厂变电所设计学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化承担指导任务单位电气工程系导师姓名导师职称一、设计内容:1.根据本厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定工厂变电所的位置与型式2.通过负荷计算,确定额定主变压器台数及容量,进行短路电流计算,选择变电所的主接线及高、低压电气设备,选择整定继电保护装置。
二、基本要求1.设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。
2.工厂变电所电气主接线图一张,变电所供电平面图一张。
三、设计的主要技术指标及要求:1.供电电源情况:按与供电局协议,本厂可由东南方19km处的城北变电所110/38.5/11kV,50MV A变压器供电,供电电压可任选。
另外,与本厂相距5km处的其他工厂可以引入10 kV线路做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的30%重要负荷,平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。
2.气象资料:本厂地区最高温度为38℃,最热月平均最高气温29℃,最热月地下0.8m处平均温度为22℃,年主导风向为东风,年雷暴雨日数为20天。
3.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂黏土为主,地下水位为2m。
4.电源短路容量(城北变电所):35 kV母线的出线断路器断流容量1500MV A;10 kV母线的出线断路器断流容量350MV A。
5.供电局要求的功率因数:当35kV供电时,要求工厂变电所高压侧cosφ≥0.9,当10kV供电时,要求工厂变电所高压侧cosφ≥0.95。
纺织厂变电所第1章 用电设备的负荷计算1.1 电力负荷的分级及其对供电的要求1-1电力负荷的概念电力负荷又称电力负载。
它有两种含义:一是指耗用电能的用电设备或用电单位(用户),如重要负荷,不重要负荷,动力负荷,照明负荷等。
另一是指用电设备或用电单位所耗用的电功率或电流大小,如轻负荷(轻载),重负荷(重载)空负荷(空载),满负荷(满载)等。
电力负荷的具体含义视具体情况而定。
1-2电力负荷的分级电力负荷,按GB50052—95规定,根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度分为三级:1. 一级负荷2. 二级负荷3. 三级负荷三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一,二级负荷者。
1-3用电设备组计算负荷的确定我国目前普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法。
需要系数法是世界各国均普遍采用的确定计算负荷的基本方法,简单方便。
二项式法的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之需要系数法合理,且计算也较简便。
本设计采用的是需要系数法来确定计算负荷。
1-4多组用电设备计算负荷的确定各组设备的计算负荷情况如下:1、清花照明AL2P e =5.94KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =5.94*1.0=5.94KWQ 30= P 30tg φ=5.94*1.333=7.92kvar23023030Q P S +==9.9KVAI 30= S 30/1.732U N =15A导线选用:VV5*16-SC50-FC环境温度25度I al =78A>15A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/25A2、AL4P e =6.74KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =6.74*1.0=6.74KWQ 30= P 30tg φ=6.74*1.333=8.98kvar23023030Q P S +==11.23KVAI 30= S 30/1.732U N =17A导线选用:VV5*16-SC50-FC环境温度25度I al =78A>17A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/75A3、清花动力AP15P e =120KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =120*0.78=93.6KWQ 30= P 30tg φ=93.6*0.802=75.07kvar23023030Q P S +==120KVAI 30= S 30/1.732U N =182.33A导线选用:BV-3*150+1*70-SC100环境温度25度I al =265A>182.33A 满足发热条件断路器选用:SG1-315/34、AP21P e =60KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =60*0.78=46.8KWQ 30= P 30tg φ=46.8*0.802=37.53kvar23023030Q P S +==60KVAI 30= S 30/1.732U N =91.16A导线选用:BV-3*170+1*35环境温度25度I al =152A>91.16A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/35、前纺照明AL1P e =8.82KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =8.82*1.0=8.82KWQ 30= P 30tg φ=8.82*1.333=11.76kvar23023030Q P S +==14.7KVAI 30= S 30/1.732U N =22.3A导线选用:VV-5*16环境温度25度I al =78A>22.3A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/32A6、AL3P e =9.94KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =9.94*1.0=9.94KWQ 30= P 30tg φ=9.94*1.333=13.25kvar23023030Q P S +==16.56KVAI 30= S 30/1.732U N =25.1A导线选用:VV-5*16环境温度25度I al =78A> 25.1A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/32A7、 动力AP4 P e =69KW K d =0.75 COS φ=0.75 tgφ=0.882P 30=K d P e =69*0.75=51.75KWQ 30= P 30tg φ=51.75*0.882=45.64kvar23023030Q P S +==69KVAI 30= S 30/1.732U N =104.84A导线选用:BV-3*70+1*35-SC100环境温度25度I al =152A>104.84A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/38、AP5P e =72KW K d =0.75 COS φ=0.75 tg φ=0.882P 30=K d P e =72*0.75=54KWQ 30= P 30tg φ=54*0.882=47.63kvar23023030Q P S +==72KVAI 30= S 30/1.732U N =109.4A导线选用:VV-3*70+1*35环境温度25度I al =152A>109.4A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/39、AP3P e =76KW K d =0.75 COS φ=0.75 tg φ=0.882P 30=K d P e =76*0.75=57KWQ 30= P 30tg φ=57*0.882=50.27kvar23023030Q P S +==76KVAI 30= S 30/1.732U N =115.47A导线选用:BV-3*70+1*35-SC100环境温度25度I al =152A>115.47A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/310、 AP17P e =205KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =205*0.78=160KWQ 30= P 30tg φ=160*0.802=128.24kvar23023030Q P S +==205.05KVAI 30= S 30/1.732U N =311.67A导线选用:2*BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =384A>311.67A 满足发热条件断路器选用:SG1-500/311、 AP1P e =72KW K d =0.75 COS φ=0.75 tg φ=0.882P 30=K d P e =72*0.75=54KWQ 30= P 30tg φ=54*0.882=47.63kvar23023030Q P S +==72KVAI 30= S 30/1.732U N =109.4A导线选用:BV-3*70+1*35-SC100环境温度25度I al =152A>109.4A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/312、 AP2P e =72KW K d =0.75 COS φ=0.75 tg φ=0.882P 30=K d P e =72*0.75=54KWQ 30= P 30tg φ=54*0.882=47.63kvar23023030Q P S +==72KVAI 30= S 30/1.732U N =109.4A导线选用:BV-3*70+1*35-SC100环境温度25度I al =152A>109.4A 满足发热条件断路器选用:SG1-200/313、 细纱照明AL5P e =14.42KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =14.42*1.0=14.42KWQ 30= P 30tg φ=14.42*1.333=19.22kvar23023030Q P S +==24.03KVAI 30= S 30/1.732U N =36.5A导线选用:VV4*25+1*16环境温度25度I al =102A>36.5A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/40A14、 AL7P e =9.24KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =9.24*1.0=9.24KWQ 30= P 30tg φ=9.24*1.333=12.32kvar23023030Q P S +==15.4KVAI 30= S 30/1.732U N =23.4A导线选用:VV4*25+1*16环境温度25度I al =102A>23.4A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/32A15、 动力AP6P e =108KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =108*0.84=90.72KWQ 30= P 30tg φ=90.72*0.75=68.04kvar23023030Q P S +==113.4KVAI 30= S 30/1.732U N =172.3A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A>172.3A 满足发热条件断路器选用:SG1-315/316、 AP7P e =108KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =108*0.84=90.72KWQ 30= P 30tg φ=90.72*0.75=68.04kvar23023030Q P S +==113.4KVAI 30= S 30/1.732U N =172.3A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A>172.3A 满足发热条件断路器选用:SG1-315/317、 AP8P e =90KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =90*0.84=75.6KWQ 30= P 30tg φ=75.6*0.75=56.7kvar23023030Q P S +==94.5KVAI 30= S 30/1.732U N =143.58A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A>143.58A 满足发热条件断路器选用:SG1-250/318、 AP18P e =110KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =110*0.78=85.8KWQ 30= P 30tg φ=85.8*0.802=68.81kvar23023030Q P S +==110KVAI 30= S 30/1.732U N =167.13A导线选用:BV-3*120+1*70-SC100环境温度25度I al =226A>167.13A 满足发热条件断路器选用:SG1-300/319、 AP9P e =108KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =108*0.84=90.72KWQ 30= P 30tg φ=90.72*0.75=68.04kvar23023030Q P S +==113.4KVAI 30= S 30/1.732U N =172.3A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A> 172.3A 满足发热条件断路器选用:SG1-315/320、 AP19P e =120KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =120*0.78=93.6KWQ 30= P 30tg φ=93.6*0.802=75.07kvar23023030Q P S +==120KVAI 30= S 30/1.732U N =182.3A导线选用:BV-3*120+1*70-SC100环境温度25度I al =226A> 182.3A 满足发热条件断路器选用:SG1-300/321、 AP10P e =108KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =108*0.84=90.72KWQ 30= P 30tg φ=90.72*0.75=68.04kvar23023030Q P S +==113.4KVAI 30= S 30/1.732U N =172.3A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A>172.3A 满足发热条件断路器选用:SG1-315/322、 AP11P e =144KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =144*0.84=120.96KWQ 30= P 30tg φ=120.96*0.75=90.72kvar23023030Q P S +==151.2KVAI 30= S 30/1.732U N =229.73A导线选用:BV-3*185+1*70-SC100环境温度25度I al =309A>229.73A 满足发热条件断路器选用:SG1-400/323、 AP12P e =108KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =108*0.84=90.72KWQ 30= P 30tg φ=90.72*0.75=68.04kvar23023030Q P S +==113.4KVAI 30= S 30/1.732U N =172.3A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al = 满足发热条件断路器选用:SG1-315/324、 AP13P e =144KW K d =0.84 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =144*0.84=120.96KWQ 30= P 30tg φ=120.96*0.75=90.72kvar23023030Q P S +==151.2KVAI 30= S 30/1.732U N =229.73A导线选用:BV-3*185+1*70-SC100环境温度25度I al =309A>229.73A 满足发热条件断路器选用:SG1-400/325、 络筒车间AL6P e =10.1KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =10.1*`.0=10.1KWQ 30= P 30tg φ=10.1*1.333=13.46kvar23023030Q P S +==16.83KVAI 30= S 30/1.732U N =25.5A导线选用:VV-4*25+1*16-SC50环境温度25度I al =102A>25.5A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/3226、 AL8P e =11.7KW K d =1.0 COS φ=0.6 tg φ=1.333P 30=K d P e =11.7*1.0=11.7KWQ 30= P 30tg φ=11.7*1.333=15.6kvar23023030Q P S +==19.5KVAI 30= S 30/1.732U N =29.6A导线选用:VV-4*25+1*16-SC50环境温度25度I al =102A>29.6A 满足发热条件断路器选用:BM65-3P/4027、 动力AP14P e =150KW K d =0.78 COS φ=0.8 tg φ=0.75P 30=K d P e =150*0.78=117KWQ 30= P 30tg φ=117*0.75=87.75kvar23023030Q P S +==146.25KVAI 30= S 30/1.732U N =222.21A导线选用:VV-3*185+1*70环境温度25度I al =305A>222.21 满足发热条件断路器选用:SG1-400/328、 AP20P e =100KW K d =0.78 COS φ=0.78 tg φ=0.802P 30=K d P e =100*0.78=78KWQ 30= P 30tg φ=78*0.802=62.56kvar23023030Q P S +==100KVAI 30= S 30/1.732U N =121.86A导线选用:BV-3*95+1*50-SC100环境温度25度I al =192A> 121.86A 满足发热条件断路器选用:SG1-250/3第2章 无功补偿及变压器的选择1.变压器容量的选择。