工厂供电课程设计任务书
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《工厂供电》课程设计一、课程设计的目的通过本次设计环节的实际训练,加深学生对该课程基础知识和基本理论的理解和掌握,巩固课堂上所学的理论,培养学生综合运用所学知识的能力,使之在理论分析、设计、计算、制图、运用标准和规范、查阅设计手册与资料等方面得到初步训练,促进学生养成严谨求实的科学态度。
使学生掌握电力系统初步设计的方法和识读能力。
二、课程设计基本要求1、通过对“工业企业配电系统的设计(部分)”,使学生掌握工业企业供电初步设计的步骤、内容的方法;2、了解供电设计相关的国家标准、规程、规范以及电气接线图的绘制方法;3、方案的确定在满足供电负荷等级要求的前提下技术合理,经济、结线简单;工程设计准确,元件和设备选型合理。
三、课程设计内容1、查阅、收集设计相关资料;参考典型设计,查阅设备相关参数2、进行负荷计算,短路计算等相关计算;利用需用系数法计算需用负荷,利用标么值进行短路计算3、设计电气系统接线;参考典型接线方式,设计接线方案并进行经济比较4、电气设备选择;按正常工作条件进行选择5、电气设备校验;按短路条件进行校验6、继电保护选择、整定计算;设计保护方案,计算定值,进行灵敏度校验7、绘制图表;要求规范绘图8、完成课程设计报告。
四、课程设计报告格式要求1、课程设计报告封面由学院统一模板印制,文档用A4纸、画图用2号图纸(两张A4纸加起来叫A3纸,就是三号图,两张A3纸加起来就叫二号图)完成。
2、课程设计报告编排结构:封面;目录;任务书;正文部分;结束语;附图(如电气主接线图、继电保护二次回路原理及展开图)参考文献(书写格式);作者1,作者2. 书名.(版次). 出版地:出版社,出版年份.3、书写要求工整,图表要求规范。
五、成绩的考核、评定学生课程设计成绩按“优”、“良”、“中”、“及格”、“不及格”五级评分。
具体分配比例如下:1.方案技术经济合理占总成绩40%;2.工程计算的准确占总成绩30%;3.说明书条理分明、详实10%;4.图纸规范20%。
【最新整理,下载后即可编辑】工厂供电课程设计示例一、设计任务书(示例)(一)设计题目X X机械厂降压变电所的电气设计(二)设计要求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,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,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,确定防雷和接地装置。
最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。
(三)设计依据1、工厂总平面图,如图11-3所示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为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 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380伏。
电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。
本厂的负荷统计资料如表11-3所示。
表11-3 工厂负荷统计资料(示例)厂房编号厂房名称负荷类别设备容量(KW)需要系数Kd功率因数cosφP30(KW)Q30(Kvar)S30(KVA) I30(A)1 铸造车间动力300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.03、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。
干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。
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1.7 s。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。
4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。
一、某机械厂供配电设计,日最大负荷持续时间8h。
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。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V。
照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。
本厂的负荷统计资料如表1所示。
4)、供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10Kv的公用电源线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为1.2m;电力系统馈电变电站距本厂6km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MV.A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.5S。
为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。
5)、气象资料:本厂所在地区(泰山区)的年最高气温为40℃,年平均气温为20℃年,年最低气温为-22.7℃,年最热月平均最高气温为31.5℃,年最热月平均气温为26.3℃,年最热月地下0.8米处平均温度28.7℃。
年主导风向为东风,年雷暴日数31.3。
6)、地质水文资料:本厂所在地区平均海拔130m,地层以沙粘土为主,地下水位为3m.7)、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。
一部分为基本电费,按所装用的主变压器容量来计费。
另一部分为电度电费,按每月时机耗用的电能计费。
工厂最大负荷时的高压侧功率因数不低于0.9。
内容要求:1、负荷计算和无功功率2.变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择3.短路电流计算4.变电所高低压线路的选择其他要求1、设计及计算说明书(1)说明书要求书写整齐,条理分明,表达正确、语言简练。
(2)主要计算过程和步骤完整无误,分析论证过程简单明了,各设计内容列表汇总。
2、图纸(1)绘制电气主接线图(2)原理图要求用标准符号绘制,布置均匀,设备符号大小合适清晰美观。
--石家庄铁道大学电气与电子工程学院课程设计(论文)任务书专业班级: 电1201-4学生姓名: 张桂芳指导教师(签名): 杜立强一、课程设计(论文)题目某制药厂 10KV 变电站电气部分的设计二、本次课程设计(论文)应达到的目的工厂供电课程设计是在《供电技术》课程学完结束后的一次教学实践环节。
课程设计是实践教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运用知识的能力,掌握本课程的主要内容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。
围绕课本内容培养学生独立进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电系统设计计算能力和电力设备选择能力。
培养学生理论联系实际的能力,加强供电专业知识的认识水平。
锻炼和培养学生分析和解决电力供电专业技术问题的能力和方法。
三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等)1、设计依据1)电源和环境条件:由石家庄热电集团热电四厂 10KV 双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备用。
热电四厂10kv 出线母线短路容量为 200MVA,该路线路长为:架空线采用高压架空绝缘线 LYJ—3ⅹ150mm2,o 长度 1.2km,引至厂区北边,然后换用 YJLV22 型高压交联聚乙烯电缆直埋至高压配电室内。
热电四厂 10kV 母线的定时限过电流保护装置整定为 1.2 秒。
酵母生产厂变电所内设有两台变压器,容量待选。
2)其它条件石家庄供电局要求在 10KV 电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂总负荷的月平均功率因数不低于 0.92。
当地最热月平均最高气温为 35℃`。
总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。
3)负荷资料----序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13用电单位名 称制冷站 空压站 干燥 压榨成型设备容量工作 (KW)1332备用 (KW)需要 系数KX0.83800.8550.8150.75功率 因数 cos φ 0.80.80.80.75真空包装400.75 0.75搅拌水泵房及水 处理真空过滤14.5 90 300.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.75酵母离心900.65 0.75试验室200.6 0.75照明500.85 0.6办公楼400.6 0.6宿舍楼1000.6 0.6计算系数 tgφ0.75 0.75 0.75 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.33 1.33 1.332、设计内容 1)、负荷分级及负荷计算 2)、无功功率补偿 3)、主变压器台数和容量、类型的选择 4)、变电所主接线方案的设计 5)、短路电流的计算 6)、变电所一次设备的选择与校验 7)、变电所进出线的选择与校验 3、书面报告格式及内容要求:----1)、说明书的格式要符合相关规定。
沈阳工程学院课程设计任务书课程设计题目:某厂总降压变电所及配电系统设计系别、班级自控系电自101、102学生姓名学号指导教师郭永树起止日期:2012年12月10日起——至2012年12月20止沈阳工程学院课程设计任务书课程设计题目:某厂总降压变电所及配电系统设计系别自控系班级电自101、102学生姓名学号指导教师郭永树职称副教授课程设计进行地点:教学图书馆任务下达时间:2012年12 月10 日起止日期:2012年12月10日起——至2012年12月20日止教研室主任2012年10月20日批准设计任务书某厂总电压变电所及配电系统设计一、基础资料1.全厂用电设备情况<1>负载大小用电设备总安装容量6370KW计算负荷(10KW)有功:4370KW无功:1570KW各车间负荷统计见表<2>负荷类型本厂绝大部分用电设备均属长期连续负荷,要求不间断供电。
停电时间超过两分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备池,炉将全损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间及辅助设施均为I类负荷。
<3>本厂为三班工作制,全厂工作时数8760小时,最大负荷利用小时数5600小时。
<4>全厂负荷分布,见厂区平面布置图。
(图一)2. 电源情况 <1>工作电源本厂拟由距其5公里处的A 变电站接一回架空线路供电,A 变电站110KV 母线短路容量为*****MV A ,基准容量为1000MV A ,A 变电站安装两台SFSLZ1-31500KV A/110KV 三卷变电器,其短路电压中高-u =10.5%,低高-u =17%,中低-u =6%。
详见电力系统与本厂连接图(图2)供电电压等级,由用户选用35KV 或10KV 的一种电压供电。
最大运行方式:按A 变电站两台变压器并列运行考虑。
最小运行方式:按A 变电站两台变压器分列运行考虑。
(2)备用电源拟又B 变电站一回架空线作为备用电源。
目录绪论 (2)一、工厂供电课程设计任务书 (3)(一)设计题目 (3)(二)设计要求 (3)设计依据 (3)第二章负荷计算和无功功率补偿 (4)2.1 负荷计算 (4)2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式 (4)2.1.2多组用电设备计算负荷的计算公式 (4)第三章变电所位置与型式的选择 (7)3.1 变电所位置选择 (7)3.2变电所形式的选择 (7)第四章降压变电所防雷与接地装置的设计 (9)4.1变电所的防雷保护 (9)4.1.1 直接防雷保护 (10)4.1.2 避雷针保护范围计算 (10)4.1.3 雷电侵入波的防护 (13)4.2 变电所公共接地装置的设计 (13)4.2.1接地电阻的要求 (13)4.2.2 变电所接地 (13)4.2.3 接地计算与设计 (14)第五章设计总结 (15)参考文献 (16)附录变电所防雷保护范围图 (17)绪论近几年来随着高层建筑物的不断兴起,防雷与接地越来越成为高层建筑物的重要组成部分,而在工厂供电中,防雷于接地的设计也不可小觑。
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,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。
本设计为工厂变电所设计,包括变电所位置和形式的选择,也对工厂变电所防雷与接地设计中的若干问题:避雷针的保护范围,采用什么样的避雷保护设施,接地装置的装设,接地电阻的计算等几方面的设计进行了阐述。
工厂供电工作要很好为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,同时做好节能工作,要从以下基本要求做起:(1)安全在电能的供应、分配和利用过程中,不应发生人生事故及设备事故。
(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)经济供电系统投资要尽量少,运行费要低,尽可能节约电能和减少有色金属消耗。
《工厂供电》课程设计任务书指导教师:刘刚一、课程设计的目的本次课程设计是对工厂总降变电所而言。
通过课程设计的教学实践活动达到: 1)巩固“总降变电所电气部分”课程的理论知识; 2)掌握变电所电气部分的设计基本方法;3)培养学生独立分析和解决问题的能力,增强实际工程设计技能。
二、原始资料2、各车间和生活变电所的地理位置图比例:1公分(1格)=200米高压电机 3、电源资料总降变电所从4.5KM处的区域变电所和17KM的火电厂分别引出35KV的线路。
4、气象资料该厂位于海拔1000M处,最热月的平均温度为28℃,最执月的最高温度为35℃,最热温度为39℃,最低温度为-3℃,最热月地下0.8M处平均温度25℃,雷瀑日数52.2(日/度)。
5、水文地质资料当地为多石土壤,3M以下为砂岩,地下水走2M以下,土壤没有腐蚀性。
三、课程设计内容课程设计内容只要求工厂总降变电所设计电气一次部分初步设计的内容。
在内容上具体做到以下几点:1.对原始资料的分析1)负荷情况:负荷的性质及总降所处的地理位置、电压等级、进出线等;2)环境条件:当地的气温、湿度、海拔高度、雷电、污染、地质水文资料;3)设备的工作性质,各种电器的性能工作情况。
2.确定总降电气主接线方案1)根据要求,分析原始资料,拟定出若干可行方案进行全面的技术、经济比较,确定最优接线方案;2)短路电流的计算:确定主接线的运行方式,绘制等值网络图,计算各短路计算点的三相短路电流;3)选择主要电器设备,包括主变压器、厂用变压器、断路器、补偿电容器、各种开关电器及导线、电缆。
4)绘制电气主接线图及平面布置图;5)编写设计说明书,包括基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法及结果。
四、课程设计的要求课程设计应根据设计任务书,遵循国家标准,执行国家的技术经济政策,做到安全可靠供电,近期为主,考虑发展,统筹兼顾,厉行节约。
说明书、设计图:要求文字说明简明扼要,有分析论证、提出问题、解决问题,设计图纸做到内容完整,清晰整齐。
工厂供电课程设计(共5篇)第一篇:工厂供电课程设计工厂供电课程设计题目:10KV变电站设计——二级负荷防雷接地保护学院:电气工程学院专业班级:姓名:学号:指导老师:摘要:电力系统防雷是供配电工程的重要保护措施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人们生活。
供配电系统的防雷保护应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍供配电系统的防雷保护。
雷的设备主要有接闪器和避雷器。
其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。
接闪的金属称为避雷针。
接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。
接闪的金属带称为避雷带。
接闪的金属网称为避雷网。
避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。
避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。
当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。
避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。
关键词:架空线防雷保护、变电所(配电所)防雷保护、接地保护目录1、前言.....................................................................5 1.1 10kv变电所简介................................................5 1.2 变压器简介......................................................5 1.2.1 变压器的工作原理.................................5 1.2.2 变压器的分类 (5)1.2.3 变压器故障类型 (6)2、电力负荷计算.........................................................6 2.1电力负荷计算的内容..........................................6 2.2通过电力负荷计算的选择 (6)3、供电线路及变压器台数的选择....................................6 3.1供电线路的选择................................................6 3.2变压器台数的选择.............................................6 3.2.1变压器台数选择的原则..............................6 3.2.2变压器台数选择及原因 (6)4、变电所主接线的选择................................................6 4.1几种接线方式的比较.......................................6 4.1.1单母线接线 (7)4.1.1.1单母线不分段接线........................7 4.1.1.2单母线分段接线...........................7 4.1.2双母线接线 (7)4.1.3桥形接线 (7)4.1.3.1内桥接线.................................8 4.1.3.2外桥接线.................................8 4.2 主接线的选择及原因 (8)5、继电保护装置 (8)6、变压器的保护............................................................8 6.1瓦斯保护.........................................................9 6.1.1轻瓦斯保护................................................9 6.1.2重瓦斯保护................................................9 6.2电流速断保护...................................................9 6.3过电流保护......................................................9 6.4过负荷保护 (9)7、防雷与接地保护…………………………………………………9 7.1变电所的防雷保护………………………………………9 7.1.1变电所遭受雷击的来源及解法…………………10 7.1.2变电所装设避雷针的原则………………………10 7.1.3避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定…10 7.1.4 装设避雷针的有关规定…………………………11 7.2、电力线路的防雷保护.......................................12 7.2.1 输电线路的防雷保护.................................12 7.2.2 配电线路的防雷保护.................................13 7.2.3 电力电缆线路的防雷保护...........................14 7.3、电气设备与电子设备的防雷保护........................15 7.3.1变电所设备的防雷与接地 (15)7.3.2.计算机、通讯等自动化设备的防雷接地......17 7.4、防雷的管理措施 (18)7.4.1 加强线路的维护.................................18 7.4.2 抓线路管理的源头..............................18 结束语.....................................................................19 主接线图 (21)1、前言本次课程设计是继《工厂供电》课程之后一个重要的实践性教学环节,通过把理论知识运用于实践,加深对这门课程的理解和掌握其精髓,通过实践巩固理论知识,实现理论与实践的完美结合,为今后解决实际问题及毕业设计打下坚实的基础。
<题目:)学 院:机电工程学院专 业:农业电气化与自动化 姓 名: 学 号:指导教师:郝敏设计完成日期:2018年12月设计报告内容:1、课程设计封面;2、说明书目录;3、设计任务和要求;4、计算电力负荷和无功功率补偿;5、确定变电所的位置与型式;6、选择本变电所主变的台数、容量和类型;7、设计本变电所的电气主接线;8、进行必要的短路电流计算;9、选择和校验变电所一次设备及进出线;;10、选择整定继电保护装置;11、确定防雷和接地装置。
12、主接线图及其他图纸13、设计体会及心得14、参考文献注:计算书手写,其余部分打印,图可以打印也可以手绘。
十七周交~~抽取部分同学进行答辩。
2009级工厂供配电课程设计任务书题目1:某机械加工厂供配电设计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,为本厂设计一个变电所。
设计依据如下:(1)工厂总平面图如图1.1所示。
图1.1 工厂总平面图<2)工厂负荷情况:本厂多数车间为三班制,年最大负荷利用小时数4600h,日最大负荷持续时间为6h。
该厂处铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
全厂的负荷表见表1.1。
表1.1全厂负荷表,编号取N+i -10(计算后的阿拉伯数字><3)供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得电源。
该干线走向参看工厂总平面图,线型为LGJ-185.干线首端装设的高压断路器断流容量为400MVA,断路器配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 1.6s。
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。
已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为15km。
<4)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为18℃,年最低气温为-15℃,年最热月平均最高气温为33℃,最热月平均气温为24℃,年最热月地下0.8m处平均温度为21℃.当地主导风向为东北风,年雷暴日数为24天。
石家庄铁道大学电气与电子工程学院 课程设计(论文)任务书专业班级: 电1201-4 学生姓名: 张桂芳 指导教师(签名): 杜立强 一、课程设计(论文)题目某制药厂 10KV 变电站电气部分的设计二、本次课程设计(论文)应达到的目的工厂供电课程设计是在《供电技术》课程学完结束后的一次教学实践环节。
课程设计是实践 教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运 用知识的能力,掌握本课程的主要内容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。
围绕课本内容培养 学生独立进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电系统设计计算能力 和电力设备选择能力。
培养学生理论联系实际的能力,加强供电专业知识的认识水平。
锻炼和培 养学生分析和解决电力供电专业技术问题的能力和方法。
三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设 计要求等)1、设计依据 1)电源和环境条件: 由石家庄热电集团热电四厂 10KV 双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备用。
热电四厂 10kv 出线母线短路容量为 200MVA,该路线路长为:架空线采用高压架空绝缘线 LYJ—3ⅹ 150mm2,o 长度 1.2km,引至厂区北边,然后换用 YJLV22 型高压交联聚乙烯电缆直埋至高压配电 室内。
热电四厂 10kV 母线的定时限过电流保护装置整定为 1.2 秒。
酵母生产厂变电所内设有两 台变压器,容量待选。
2)其它条件 石家庄供电局要求在 10KV 电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂总负荷的月平均功 率因数不低于 0.92。
当地最热月平均最高气温为 35℃`。
总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。
3)负荷资料第 1 页 共 20 页序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13用电单位名 称制冷站 空压站干燥 压榨成型设备容量工作 (KW)1332备用 (KW)需要 系数KX0.83800.8550.8150.75功率 因数 cos φ 0.80.80.80.75真空包装400.75 0.75搅拌水泵房及水 处理真空过滤14.5 90 300.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.75酵母离心900.65 0.75试验室200.6 0.75照明500.85 0.6办公楼400.6 0.6宿舍楼1000.6 0.6计算系数 tgφ0.75 0.75 0.75 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.33 1.33 1.332、设计内容 1)、负荷分级及负荷计算 2)、无功功率补偿 3)、主变压器台数和容量、类型的选择 4)、变电所主接线方案的设计 5)、短路电流的计算 6)、变电所一次设备的选择与校验 7)、变电所进出线的选择与校验 3、书面报告格式及内容要求:第 2 页 共 20 页1)、说明书的格式要符合相关规定。
2)、说明书的内容应包括本设计内容。
3)、说明书中需包括主接线图。
四、应收集的资料及主要参考文献:1、《工厂供电设计指导》 机械工业出版社 刘介才主编 2、《工业企业供电课程设计及实验指导书》 冶金工业出版社 王建南 主编 3、《工业与民用配电设计手册》中国电力出版社 中国航空工业规划设计研究院 组编 4、《10KV 及以下变电所设计规范》 GB50023-1994 5、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 8、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997五、审核批准意见教研室主任(签字)摘要供电系统要很好的为工业和生活服务,切实保证工业生产和生活用电 的要求,并做好节能工作,达到安全、可靠、优质、经济的基本要求。
我 们需要正确处理好整体和部分的关系,当前利益和长远利益关系。
本次课程设计是针对某制药厂变电站电气部分的设计。
负荷计算采用 需要系数法,短路计算采用标幺值法。
根据电力系统的基本要求确定变电 所的主接线方式等。
一、 负荷计算及负荷分级1、负荷分级: 所有用电设备只有制冷站为二级负荷,其余均为三级负荷。
第 3 页 共 20 页二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、 大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复、重点企业大 量减产等。
因此二级负荷属于重要负荷,要求有两回路供电,供电变压器也应有两台。
2、负荷计算: (1)、制冷站: P30(1) = kd * Pe1 =1065.6kWQ30(1) = P30(1) *tanΦ=799.2kvar (2)、空压站: P30(2) = kd * Pe2 =304kWQ30(2) = P30(2) *tanΦ=228kvar (3)、干燥: P30(3) = kd * Pe3 =44kWQ30(3) = P30(3) *tanΦ=33kvar (4)、压榨成型: P30(4) = kd * Pe4 =11.25kWQ30(4) = P30(4) *tanΦ=9.9kvar (5)、真空包装: P30(5) = kd * Pe5 =30kWQ30(5) = P30(5) *tanΦ=26.4kvar (6)、搅拌: P30(6) = kd * Pe6 =10.875kWQ30(6) = P30(6) *tanΦ=9.57kvar (7)、水泵房及水处理: P30(7) = kd * Pe7 =67.5kWQ30(7) = P30(7) *tanΦ=59.4kvar (8)、真空过滤: P30(8) = kd * Pe8 =21kWQ30(8) = P30(8) *tanΦ=18.48kvar (9)、酵母离心: P30(9) = kd * Pe9 =58.5kW第 4 页 共 20 页Q30(9) = P30(9) *tanΦ=51.48kvar (10)、实验室: P30(10) = kd * Pe10 =12kWQ30(10) = P30(10) *tanΦ=10.56kvar (11)、照明: P30(11) = kd * Pe11=42.5kWQ30(11) = P30(11) *tanΦ=56.525kvar (12)、办公楼: P30(12) = kd * Pe12 =24kWQ30(12) = P30(12) *tanΦ=31.92kvar (13)、宿舍楼: P30(13) = kd * Pe13 =60kWQ30(13) = P30(13) *tanΦ=79.8kvar (14)、总的计算负荷: P30 =0.9*(1065.6+304+44+11.25+30+10.875+67.5+21+58.5+12+42.5+24+60) =0.9*1751.225=1576.1kW Q30 =0.9*(799.2+228+33+9.9+26.4+9.57+59.4+18.48+51.48+10.56+56.525 +31.92+79.8)=0.9*1414.235=1272.8kvar S30 = (P320 Q320 ) =2025.9kV.A I30 = S30 /( 3 U N )=3078A cosΦ= P30 / S30 =0.78二、无功功率补偿及变压器台数、数量的选择1、无功功率补偿: 对于室内变压器,由于散热条件比较差,一般变压器的出风口和进风 口间大约有 15℃的温差,从而使处在室内的变压器温度比处在户外的变压 器温度高出大约 8℃,因此户内变压器的实际容量较计算容量减少 8%。
第 5 页 共 20 页此外,根据要求我们必须进行无功功率补偿,把功率因数提高。
由于低压侧功率因数为 0.78,而要想把 10kV(高压侧)进线侧功率因数提高到0.92,而且考虑到变压器无功功率损耗远大于有功损耗,所以 380V 侧最大负荷时功率因数应大于 0.92,因此取功率因数 cosΦ=0.94 来计算 380V 侧所需无功补偿容量。
需补偿无功容量:Qc Pav [tan(arccos0.78)-tan(arccos0.94)]=1576.1×0.439=692.4kvar 补偿后无功容量:= Q' 30(低)Q30 - QC =1272.8-692.4=580.4kvar= S ' 30(低)P320 Q3'20 =1679.57kV.A变压器的功率损耗:ΔPt=0.01S' 30(低)=0.01×1679.57=16.8kWΔQt=0.05S' 30(低)=0.05×1679.57=84.0kvar变电所高压侧的计算负荷:P30(高) = P30(低) +Δ Pt =1576.1+16.8kW=1592.9kWQ30(高)=Q' 30(低)+ΔQt=580.4+84.0kvar=664.4kvar= S30(高)= P Q 2230(高) 30(高)1592.92 664.42 =1725.9kV.A= I 30(高)S30高 =3U N11725.9 94.9A3 10.5补偿后高压侧的功率因数:cos Φ高 =P30(高) S30(高)= 1592.9=0.9229>0.921725.9故符合要求。
第 6 页 共 20 页2、变压器台数和容量的选择:选择依据:(1)、只装一台主变压器的变电所:≥ SN.TS 30式中: SN.T ——变压器的额定容量;S30 —变电所总的计算负荷。
(2)、装有两台主变压器的变电所,每台变压器应同时满足以下条件:(1) SN.T ≥ S30 (Ⅰ+Ⅱ) (2) SN.T =(0.6~0.7) S30 式中 SN.T ——任一台变压器的额定容量;S30 —变电所总的计算负荷。
(3)、车间变电所主变压器单台容量上限:单台容量一般不宜大于 1000KVA(或 1250KVA),若负荷较大且集中,也可选用 2000KVA 以下的变压器。
(4)、适当考虑发展应考虑 5~10 年的发展,留有余地。
(5)、变压器最佳负荷率:负荷率=计算负荷/变压器容量 X100%损失率=变压器损耗/变压器输入功率 X100%当负荷率为 50%~60%时,变压器损失率最小。
考虑到投资和发展需要,变压器容量要留有 15%余量,所以综合考虑变压器负荷率在 80%左右较合理。
额定容量计算:第 7 页 共 20 页SN.T =(0.6~0.7) S30(高)=(1725.9×0.6~1725.9×0.7)=(1035.54~1208.13) kV.A(根据高压侧计算负荷进行计算) 根据以上计算结果初步选择两台 S9 -1250/10 型变压器。