某高校南校区电气一次设计说明(共45页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上供配电技术课程设计评分表设计题目: 班 级: 学号: 姓名: 项 目评分比例得 分平时表现30%答 辩20%设计报告50%总成绩 指导老师: 年 月 日设计题目2 某高校南校区变配电所电气一次部分设计一、设计的基础资料(1)学校用电设备情况某高校南校区变电所主要供电的负荷单元有:综合教学楼、学生宿舍、办公楼、实验楼、食堂、锅炉房、南校区等。其中教学楼、实验楼为较重要的负荷。用电设备的电压均为380V。本校用电具有季节性负荷及昼夜负荷变动大的特点。其负荷统计资料见表1。表1 校区负荷统计资料厂房编号厂房名称设备容量/kW需要系数Kd功率因数cos计 算 负 荷P30/k
2、WQ30/kvarS30/kVAI30/A1综合教学楼1502食堂2803实验楼3504办公楼425学生宿舍11806学生宿舍22807团学楼、车库808南校区7609锅炉房5010商铺35合计2207(2)电源情况本校由距其3公里处的龚家湾变电站接一回10kV架空线路进线供电,架空线路选用LGJ120,几何均距2m。龚家湾区域变电站10kV出口短路容量为500MVA。供电部门对其功率因数要求为cos=0.9以上。二、 设计任务 (1)主接线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,设计主接线,在此基础上进行负荷计算,列出负荷计算汇总表。 (2)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,
3、确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。 (3)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、导线截面和型号等等设备的选择及校验;选用设备型号、数量,汇成设备一览表。 (4)变压器保护配置:确定主变压器的保护方式,不要求整定计算。三、设计成果 1 设计说明书2 设计图纸: 变电所电气主接线图;电气主接线监控界面;微机保护装置的监控组态界面。目录1.设计的内容和要求1.1设计的基础资料某高校南校区变电所主要供电的负荷单元有:综合教学楼、学生宿舍、办公楼、实验楼、食堂、锅炉房、南校区等。其中教学楼、实验楼为较重要的负荷。用电设备的电压均为380V。本校用电具有季节
4、性负荷及昼夜负荷变动大的特点。1.2 设计原则和基本要求变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。我国变电所主要现状是老设备向新型设
5、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。本次设计的变电所属10kV负荷型变电所,主要满足该校区工业和居民用电。供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。1.2.1荷分级及供电要求电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独
6、立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。在本次课程设计中,根据供配电系统设计规范GB50052-1995,南校区
7、现有的二级负荷有:综合教学楼和实验楼。三级负荷为不属于前两级负荷者,对供电无特殊要求。南校区除了前面罗列的二级负荷外,全为三级负荷。1.2.2电压选择和电能质量用电单位的供电电压应根据用电容量,用电设备的特性,供电距离,供电线路的回路数,当地公共电网的现状及其发展规划等因素,经济技术比较确定。供配电系统的设计时,应正确选择变压器的变比及电压分接头,降低系统阻抗,并应采取无功功率补偿的措施,还应使三相负荷平衡,以减少电压的偏差。单相用电设备接入三相系统,使三相保持平衡。220V照明负荷,当线路大于30A时,应采用三相系统,并应采用三相五线制。这样,可以降低三相低压配电系统的不对称性和保证电气安全
8、。2.计算负荷及无功功率补偿2.1计算负荷的公式负荷计算的方法有需要系数法、估算法及二项式法几种。按需要系数法确定用电设备的有功计算负荷(kw)的计算公式为 (1-1)式中 Pe用电设备组的总的设备容量,单位为KW。 Kd用电设备组的需要系数,根据参考书工厂供电设计指导中的表2-1查得变配电所的需要系数为0.450.7。无功计算负荷(kvar)为 (1-2)式中tan用电设备组的总的设备组cos的正切值。视在计算负荷(kva)为 (1-3)式中 cos为功率因数,取0.9。计算电流(A)的计算公式 (1-4)式中 UN用电设备组的额定电压,单位为KV。民用建筑电气设计规范-JGJ16-2008
9、第3.5.6条中规定单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。2.2计算负荷的确定1.确定各组的设备容量及计算负荷(1)综合教学楼查表,Kd=0.9,cos=0.85,计算求得sin=0.62,故P30(1)=0.9150=135kW Q30(1)=1350.62=
10、84kvar S30=159kVA I30=242.6A(2)食堂查表,Kd=0.9,cos=0.75,计算求得sin=0.88,故P30(2)=0.9280=252 kW Q30(2)=2520.88=222 kvar S30=336 I30=510.5 A(3)实验楼查表,Kd=0.8,cos=0.75,计算求得sin=0.88,故P30(1)=0.8350=280 kWQ30(1)=2800.88=246 kvarS30=373 kVAI30=566.7 A(4)办公楼查表,Kd=0.8,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.842=34 kWQ30(1)=340
11、.88=16 kvarS30=38 kVAI30=57.7 A(5)学生宿舍1查表,Kd=0.7,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.7180=126 kWQ30(1)=1260.48=60 kvarS30=140 kVAI30=212.7 A(6)学生宿舍2查表,Kd=0.7,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.7280=196 kWQ30(1)=1960.48=94 kvarS30=217 kVAI30=329.7 A(7)团学楼、车库查表,Kd=0.4,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.480=32 kWQ3
12、0(1)=320.48=15 kvarS30=35 kVAI30=53.2 A(8)南校区查表,Kd=0.7,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.7760=532 kWQ30(1)=5320.48=255 kvarS30=590 kVAI30=896.4 A(9)锅炉房查表,Kd=0.9,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.950=45 kWQ30(1)=450.48=40 kvarS30=60 kVAI30=91.2 A(10)商铺查表,Kd=0.95,cos=0.9,计算求得sin=0.48,故P30(1)=0.9535=33 kWQ30
13、(1)=330.48=16 kvarS30=37 kVAI30=56.2A2.确定变电所变压器低压侧的计算负荷 考虑到全校负荷的同时系数(取Kp=0.95,Kq=0.97)P30=KpP30(1)=1582kWQ30=KqQ30(1)=1017kvarS30=1881kVAI30=2858ACos= P30(2)/ Q30(2)=0.84以上负荷计算可列成表2-1所示电力负荷计算表表2-1所示电力负荷计算表厂房编号厂房名称设备容量/kW需要系数Kd功率因数cos计 算 负 荷P30/kWQ30/kvarS30/kVAI30/A1综合教学楼150090.8513584159242.62食堂280
14、0.90.75252222336510.53实验楼3500.80.75280246373566.74办公楼420.80.934163857.75学生宿舍11800.70.912660140212.76学生宿舍22800.70.91969421732977团学楼、车库800.40.932153553.28南校区7600.70.9532255590896.49锅炉房500.90.7545406091.210商铺350.950.933163756.2合计220715821017188128582.3无功功率补偿显然变压器低压侧的功率因数低,考虑到变压器本身的无功功率损耗远大于有功功率损耗,因此在变压
15、器低压侧进行无功功率补偿时,低压侧的功率因数应略高于0.90,才能满足要求。现取Cos=0.93。由式(2-38)得低压侧无功补偿容量为Qc= P30(tanarccos0.84- tanarccos0.93)=397 kvar考虑无功自动补偿控制器可控制电容器,选择成套并联电容屏,电容器投切的回路数为10组,安装的电容器为BSMJ0.4-40-3自愈式并联电容器,每组容量为40kvar,则总容量为Qc=400 kvar补偿后的功率因数补偿后变压器低压侧P30(2)=1582kWQ30(2)=Q30 Qc=1017-397=620kvarS30(2)=1699kVAI30(2)=2581.36
16、A变压器损耗PT=0.01 S30(2)=16.99kW QT=0.06 S30(2)=101.94kvar变压器高压侧的计算负荷为P30(1)=1582+16.99=1598.99kWQ30(1)=620+101.94=720.94kvarS30(1)=1754.00kVAI30=101.27A补偿后校区的功率因数为Cos= P30(1)/ S30(1)=0.910.90 满足要求。表2-2 计算总负荷表计算负荷P30/kwQ30/kVarS30/kVAI30/A低压侧158262016992581.36变压器损耗16.99101.94高压侧1598.99720.941754.00101.2
17、73.主变压器的选择与保护主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。3.1 主变台数的确定电力变压器台数的选取应根据用电负荷的特点、经济运行、节能和降低工程造价等因素综合确定。对于一般车间、居民住宅、机关学校等,如果一台变压器能满足用电负荷需要时,宜选用一台变压器,其容量大小由计算负荷确定,但总的负荷通常在1000KV以下,且用电负荷变化不大。对于有大量一、二级用电负荷或用电负荷季节性(或昼夜)变化较大,或集中用电负荷较大的单位,应设置两台及以上的电力变压器。如有大型冲击负荷,为减少对照明或其它用电负荷的影响,应增设独立变压器。对供电可靠性要求高,又无条件采用低压联络线或采用低压联络线不经济
18、时,也应设置两台电力变压器。选用两台变压器时,其容量应能满足一台变压器故障或检修时,另一台仍能对一级和部分二级负荷供电。主变压器台数应根据负荷特点和经济运行要求进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上主变压器:有大量一级或二级负荷。季节性负荷变化较大,适于采用经济运行方式。集中负荷较大,例如大于1250KVA时。3.2 本变电站变压器的选择变压器台数的选取:根据校区实际,虽然一台变压器现已满足了现在二次侧随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压
19、器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。同时校区的季节性负荷变化较大,故本变电所宜装两台主变压器。变压器容量的选择:每台变压器的容量应同时满足以下两个条件:1) 任一台变压器单独运行时,宜满足:2) 任一台变压器单独运行时,应满足:,即满足全部一、二级负荷需求。代入数据可得: (0.60.7)S30=(1019.41189.3)KVA 375 KVA又考虑到本校的气象资料(年平均气温为22),同时又考虑到未来510年的负荷发展,我们这里初步取=1250KVA 。根据电力工程电气设计手册,“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式电力变压器。”考虑到安全性
20、和可靠性的问题,确定变压器为S13-M-RL系列三相卷铁心全密封油浸式电力变压器,台数为两台。型号:S13-1250/10 ,其主要技术指标如下表所示: 表3-1 变压器技术指标表变压器型号额定容量/额定电压/kV联 结 组型 号损耗/kW空载电流%短路阻抗%高压低压空载负载S13-1000/10100010.50.4Dyn110.98120.124.5该变压器符合国际标准是指国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)所制定的标准,以及ISO确认并公布的其他国际组织制定的标准。10kv S13/S11型级超低损耗三角形卷铁心无励磁调压油浸式配电变压器继承了卷铁芯电力变压器的所有优点:1
21、、铁芯均在生产线上进行卷制,不需要横剪设备,消除了由人工叠片、叠装、拆装铁轭造成的质量波动。2、三角形立体卷铁芯经退火处理后,能彻底消除内应力,磁路各处均无高磁阻存在。故空载损耗与励磁电流可大幅度下降,试验表明空载损耗比传统变压器下降40-50%;空载电流下降90%以上。3、由于三角形立体卷铁芯是用不间断连续硅钢带绕制而成,只有几个接缝不会产生叠片式铁芯那样因磁路不连贯而发出的噪声,噪声一般可降低10-15db,达到静音状态。三角形立体卷铁芯电力变压器与传统插片式电力变压器相比,具有以下一系列突出优点:1、节电节能:空载损耗减小40-50%,负载损耗减小7-10%;2、降低线损:空载电流减小9
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