污水处理厂电气辅助设计与照明设计,电气工程论文.docx





《污水处理厂电气辅助设计与照明设计,电气工程论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水处理厂电气辅助设计与照明设计,电气工程论文.docx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、污水处理厂电气辅助设计与照明设计,电气工程论文【题目】 【第一章】 【2.1 - 2.4】 【2.5 - 2.12】污水处理厂电气辅助设计与照明设计 【第三章】 【第四章】 【总结/以下为参考文献】 2.5负荷计算及变配电系统 2.5.1污水处理厂扩建后电源情况本次工程设计规模为 10 104m?/d 污水处理。 根据厂区内各建筑布置及用电设备的分布情况,以及供电方案比拟后的最优方案,在厂区内新建 2 处 10kV/0.38kV 变电所,分别设在鼓风机房和提升泵房附属建筑物内。鼓风机房变电所负责鼓风机房、污泥处理间、二沉池、紫外线消毒池等构筑物的配电、控制。 提升泵房变电所负责粗格栅间及提升泵
2、房、细格栅间、初沉池、生化池等构筑物的配电、控制。 2.5.2污水处理厂负荷计算为了更好地完成污水处理厂的电气设计,需要对厂区用电负荷进行具体计算,包括:各用电设备的有功功率 P,无功功率 Q、视在功率 S 及功率因数 ,【公式1】 各建筑单体内用电设备具体的需用系数及功率因数根据全国给排水设计手册及有关电气设计规范选取。工艺设备均根据需用系数法计算,各设备有功功率、无功功率、视在功率等详见负荷计算表 2.1. 根据负荷计算表,计算出鼓风机房变电所的有功功率为 900.1kW,无功功率为 286.6kVAR,视在功率为 945.6kVA,补偿容量为 432kVAR,补偿后功率因数到达 0.97
3、6补偿方式采用低压侧统一补偿方式。设置两台 800kVA/10/0.38kV干式变压器,两台变压器同时使用,互为备用,变压器负荷率为 58%.在故障状态下,一台变压器知足全部二级负荷用电要求。380V 侧各建筑单体接线方式均采用双电源进线,单母线分段带联络开关的运行方式。 根据负荷计算表,计算出提升泵房变电所的有功功率为 466.2kW,无功功率为 186.1kVAR,视在功率为 502kVA,补偿容量为 160kVAR,补偿后功率因数到达 0.957补偿方式采用低压侧统一补偿方式。设置两台 500kVA/10/0.38kV干式变压器,2 台变压器同时使用,互为备用,负荷率为 49%.在故障状
4、态下,一台变压器知足全部二级负荷用电要求。380V 侧各建筑单体接线方式均采用双电源进线,单母线分段带联络开关的运行方式。 根据计算负荷数据,二期增加负荷为 900.1+466.2 1460kVA.整厂用电负荷总容量为 1460+2850=4310kVA.整个厂区 10kV 侧最大电流为 250A,电力外线知足符合要求。本工程计量在一期总变电所 10kV 中压侧。更换厂区变配电所专用计量箱。本工程主要动力负荷均为 380V/220V 低压负荷。低压控制回路电源均采用 220VAC. 2.6主要电气设备清单表 根据设备用电情况,举例污水处理厂主要配电间的设备及动力线缆、控制线缆等电气设备清单。
5、2.7低压系统控制回路保卫方式的比拟及选择 在低压系统中,电机回路需要在过电流或者短路的情况下保卫,需要在低压回路中设置相关保卫元器件组合。 在 0.4kV 的低压回路系统中,380V 低压回路的保卫方式包括:电机过负荷的保卫方式、电流短路的保卫方式、接地系统的保卫方式、低电压的保卫方式等等。在对电机回路保卫方面通常有两种方式能够选择:第一种是传统的采用断路器、接触器及热继电器的组合进行保卫;另一种是断路器、接触器及电动机保卫器的组合进行保卫。近些年在工业工程中,尤其是在用电设备如水泵、风机、电动阀门等较多的项目中组合使用。 第一种组合方式的优点:对于常用的电机额定容量小于 37kW 的设备电
6、机,通常采用空气断路器、低压沟通接触器及热过载继电器的组合方式来实现以上所述的保卫及控制;此方式最大优点是热继电器价格方面有比拟明显的优势。 第一种组合方式的缺点:传统接触器、继电器的组合,只能实现简单的通断,信号传输到控制柜内需要硬接线点对点传输,线缆敷设量较大,人工施工工期较长,后期调试需要控制柜供货厂家根据原理图进行调试,且只能传输启动及停止信号。 第二种组合方式的优点:断路器、接触器及电动机保卫器的组合进行保卫的。电动机保卫器最大的优点在于能够给电机全面的保卫控制。当电机出现三相不平衡、过电压、欠电压、欠电流、过电流、断相、短路、漏电、接地、定子转子偏心、绕组老化均予以报警信号或保卫控
7、制。并且在控制信号方面,可编程控制柜远程控制设备的启动、停止,及接收设备的运行信号,仅通过一根通讯总线即可完成,并且多台设备能够串联一根通讯总线实现数据及信号的传输,节省了很多点对点的硬接线费用、接线人工费用及后期设备调试费用。 第二种组合方式的缺点:电动机保卫器相比拟热继电器,缺点是价格较高。综上所述,电机回路保卫方案选择第二种方案,即断路器、接触器及电动机保卫器的组合进行保卫。对于常用的电机额定容量大于 37kW 的设备电机,由于单机容量负荷电流较大,并且采用电动机保卫器的保卫方式极其容易出现误动作等现象的发生。因而采用空气断路器、低压沟通接触器及软启动控制机或低压变频器的方式,来进行低压
8、操作和保卫来实现电机过负荷保卫、电流短路、以及对低压设备的保卫、控制等功能。图 2.3 为污水处理厂 GGD 型低压配电柜的保卫方式。 2.8用电设备的控制方式 在污水处理厂中,为了实现当代电气专业所推崇的安全可靠、智能管理等操作目的,污水处理厂内对于用电设备,设计上选取手动与自动控制相结合的控制方式。即实现设备现场就地按钮箱控制的方式与在控制室内通过可编程控制柜远程集中控制的方式相结合。 当电气安装完成后,进入用电设备安装及单机调试及运行后期,当设备出现问题需要停工设备检修时,即可在设备现场通过就地手动按钮箱手动控制的方式启动停止设备,来实现设备的维修;污水处理厂联动调试运行时,能够采用控制
9、室可编程控制柜集中自动控制的方式来实现操作;当水厂正式投产后,用电设备正式投入运行后,在控制室内,操作人员能够在可编程控制柜以自动控制的方式控制生产车间的各种用电设备;当工作人员在生产车间巡视设备运行情况时,当发现现场有紧急情况需要启动或者通知用电设备时,能够在设备旁的现场按钮箱通过手动自动转换开关,调节到手动形式,即可在现场按钮箱上手动操作,触碰停止按钮,以实现停止运行设备的目的。设备现场的按钮箱上设计会配备一个手动自动转换开关,通过手动或者自动形式,来实现可编程控制柜的远程控制和现场控制两种形式。可编程控制柜的自动控制通常设计 HMI 触摸屏的控制操作页面来进行相关的控制操作。现场手动控制
10、通过现场的就地按钮箱按钮来实现启动、停止、手动、自动等操作。 2.9电力电缆选择与敷设途径 变电后的有效电能通过电力电缆、电线等传输介质,传输到到末端用电设备。污水处理厂电气设计中,当电缆在室内敷设时,设计上通常选用的动力电缆形式为:交联聚乙烯绝缘材质。当电缆在室内敷设时,设计上通常选用的动力电缆形式为:交联聚乙烯铠装材质。 设计时选择线缆线径时,应运用公式计算电缆电压损失。线路的电缆电压损失计算公式: U=I RL:线路长度 ;S:电缆截面; A:导体材质系数铜为 77,铝约 46;P:线路负荷。电阻率 铜为 0.0172? ? m铝为 0.028? ? m电流 I=P/1.732 U CO
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文化交流

限制150内