某冶金机械厂降压变电所的电气设计(1)(12页).doc
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1、-某冶金机械厂降压变电所的电气设计1. 设计资料1.1.1 工厂总平面图工厂总平面图如图1所示图1 工厂总平面图1.2 工厂负荷情况该厂多数车间为两班制,年最大负荷小时数为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷处,其余为三级负荷。该厂的负荷统计资料如下表1。表1 工厂各车间负荷情况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costan1铸造车间动力5200.40.71.02照明100.91.002锻压车间动力2400.30.651.17照明100.91.003金工车间动力3900.320.651.12照明100.91.004工具车间动
2、力2900.350.651.33照明100.91.00续表1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costan5电镀车间动力4500.60.800.75照明100.91.006热处理车间动力2600.620.820.82照明100.91.007装配车间动力1700.40.751.02照明100.91.008机修车间动力1000.30.71.17照明50.91.009锅炉车间动力1150.80.81.05照明30.91.0010仓库动力500.40.90.75照明20.91.0011生活区照明4000.81.00.481.3 供电电源情况按照工厂与当地供电部门登定的供用电协
3、议规定,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。该干线的导线牌号为LGT-150(0.36 ),干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。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。1.4 气象资料本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。主导风向为东北风,年暴雨日数为20天。1.5 地质水文资料本地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。2. 负荷计算和无功功率补偿2.1 负
4、荷计算的目的和方法负荷计算的内容和目的(1)求计算负荷,是选择确定变压器容量的依据;(2)求计算电流,是选择缆线和开关设备的依据;(3)求有功计算负荷和无功计算负荷,是确定静电电容器容量的依据。负荷计算的方法:(1)需要系数法用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。用于设备数量多,容量差别不大的工程计算,尤其适用于配、变电所和干线的负荷计算。(2)利用系数法采用利用系数求出最大负荷区间内的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数,得出计算负荷。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。2.2 全厂负荷计算的过程本设计各车间计算负荷采用需要系数法确定。主
5、要计算公式有 有功计算负荷(kW): (2-1)无功计算负荷(kvar): (2-2)视在计算负荷(kVA): (2-3)计算电流(A): (2-4)具体车间计算负荷如附录A表2-1和表2-2所示。从附录I表2.1和表2.2中可知有功计算负荷:无功计算负荷:视在计算负荷:再乘以同时系数 , 此时 功率因素 , 所以要进行无功功率补偿。2.3 无功功率补偿由于本设计中,此需要进行功率补偿。由公式可知: (2-5) 式中, 补偿前的自然平均功率因数对应的正切值。 补偿后的功率因数对应的正切值。采用低压侧集中补偿的方法,为使高压侧功率因数达到0.9,则补偿后的低压功率因数应达到0.92。校正前 校正
6、后 本次设计采用低压无功功率自动补偿屏,无功补偿总容量取650kvar无功补偿后无功负荷为:补偿后的功率因数为: 满足要求补偿后的负荷如附录B表2-3所示。3. 变电所的选择及主变压器的选择3.1 变电所的位置与型式选择按负荷功率矩法确定负荷中心工厂是10kV以下,变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心,工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定。在工厂的平面图下侧和左侧,分别作一条直角坐标的x轴和y轴,然后测出各车间和宿舍区负荷点的坐标位置,P1,P2,P10分别代表厂房1、2、310号的功率,设定P1, P2,P10并设定P11为生活区的中心负荷,如图3-1所示。图3-1 负荷矩阵法确定负荷中心而工
7、厂的负荷中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标: (3-1) (3-2)把各车间的坐标带入上述2个公式,得到x=5.38,y=5.38.由计算结果可知,工厂的负荷中心在1号厂房的东北角。考虑到周围环境和进出线方便,所以变电所设在1号车间的右方。负荷中心位置如图3-2所示 图3-2 负荷中心位置3.2 主变压器的类型、台数与容量的选择(1)考虑到变压器在车间建筑内,故选用10/0.4kV三相干式双绕组电力变压器。变压器采用无载调压方式,分接头,联接组别Dyn11。(2)由于工厂总负荷容量较大,且存在多个二级负荷,对电源的供电可靠性要求较高,宜采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障后检修时,另一台变
8、压器能对二级负荷继续供电,故选两台变压器。(3)变压器容量是根据无功补偿后的计算负荷确定的。补偿后的总计算负荷为,每台变压器的容量,工厂二级负荷为620.109, ,故每台变压器的容量为。4. 变电所主要结线方案的设计在前面选择变压器时选择2台主变压器,且本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源;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。所以采用一用一备的运行方式,故变压器高压侧采用单母线接线,而低压侧采用单母线分段接线。该方案根据当地供电部门的要求,两路电源均设置电能计量柜,且设置在电源进线主开关后。变电所采用直流操作电源,为监视工作电源和备用电源的电压,
9、在母线上和备用进线断路器之前均安装有电压互感器。当工作电源停电且备用电源电压正常时,先断开工作电源进线断路器,然后接通备用电源进线断路器,由备用电源提供所有负荷。备用电源的投入方式可采用手动投入,也可采用自动投入。进线柜和出线柜均采用电缆进线和电缆出线。 结合短路电流计算选择相关器件型号见附录B表4。电气主接线图见附录C图4。5. 短路电流的计算5.1 短路及其原因、后果短路:指供电系统中不同电位的导电部分(各相导体、地线等)之间发生的低阻性短接。短路是电力系统最常见的一种故障,也是最严重的一种故障。短路主要原因:电气设备载流部分的绝缘损坏,其次是人员误操作、鸟兽危害等。 短路后果:短路电流产
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