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1、电气自动化毕业设计某标准件厂变电所主电路电气设计摘要本次设计的主要任务是为某标准件厂变电所配电系统的设计。该系统为 10KV 电源进线,经 过车间变电所再降压成 380V,供给各车间使用。经过对根底设计资料的分析后,觉察各个车间设备大都是三级负荷,因此,经过计算,并查到了很多相关资料,最终选择了一台 800KV.A 的主变压器,主变压器到各车间承受单母线进线方式。各个车间的接线承受放射式的接线方式。依据计算电流,选好各个设备,并通过短路电流、电压损失等惊醒校验和整定。最终确定设计完成, 画好系统大图。关键词:供电系统 负荷计算 短路校验 继电保护一、 绪论1.1 工厂供电课程设计的要求本课程设
2、计的任务是工厂 10KV 变电所供电系统的设计,厂无大型设备、高压设备、高频设备、及整流装置。车间变电皆为三级负荷。由于厂区较紧凑,装卸产品的起重机工作频繁。为美 观起见,除向以外厂区内配电线路一律地下敷设。在进展施工图设计时,供电系统总计算负荷确实定,一般承受逐级计算法由用电设备处逐步向电源进线侧计算,承受的是需要系数法。各级计算点的选取,一般为各级配电箱的出线和进线、变电所低压出线、变压器低压母线、高压进线处。 在低压侧一般考虑到牢靠性与效率性的问题就承受了放射式和树干式相结合的方法进展布线,通过负荷的计算,选定了变压器的型号。在设计当中,设备分组是至关重要的。工厂供电工作要很好地为工业生
3、产效劳,切实保证工厂和生活用电的需要,并做好节能工作,就必需到达以下根本要求:1安全在电能的供给、协作使用中,不应发生人身事故和设备事故。2牢靠应满足电能用户对供电牢靠性的要求。3优质硬满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4经济供电系统的投资要少,运费用要低,并尽可呢个地节能电能和削减有色书的消耗量1.2 工厂供电的进展趋势在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品本钱中所占的比重一般较小除电化工业外。电能在工业生产中的重要性,并非在于它在产品本钱中或投资总额中所占的比重少,而是在于工业生产实现电气化可以大大增加产量,提高产品质量,提高生产效率,降低生产本钱,改善工人的劳动条
4、件,有利于实现生产过程自动化。从另 一方面来说,假设工厂的电能供给突然中断,则对工业生产可能造成严峻药中的后果。因此,做好工厂供电工作对于工业生产实现工业现代化,具有格外重要的意义。由于能源节约是工厂供电的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有格外重要的战略意义,做好工厂供电工作, 对于节约能源、支援国家经济建设也有重要的作用。二、毕业设计主要内容(1) 负荷计算及无功功率补偿确定(2) 变压器数量、容量及类型选择(3) 变电所主接线方案确实定(4) 短路电流的计算(5) 一次设备的选择及校验(6) 导线及电缆的选择及校验(7) 接地装置的设计1三、毕业设计的主要技术指标设备容量计算负荷
5、1、标准件厂负荷明细表序号车间名称kWP kW30Q kvar30S kVA30I A301机加工车间15546.584.52铸造车间1606465.33铆焊车间1504589.14电修车间14644655工具车间15037.543.96照明负荷352802工厂负荷性质工厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为 3500h,属于三级负荷。3供电电源条件(1) 本厂变电所从四周 35/10kV 变电所引入 10kV 电源,架空线路长 800m。(2) 要求工厂最大负荷时功率因数不得低于 0.9。(3) 工厂 10kV 母线上的短路容量按 200MVA 计算。4工厂自然条件(1) 气象条件工厂最
6、热月平均温度为 30;地中最热月平均温度为 20;土壤冻结深度为 1.1m;工厂属于正常枯燥环境。(2) 地址水文资料工厂地势平坦,地层以砂粘土为主,地下水位为 2.85.3m。3、毕业设计根本要求(1) 编写设计说明书及主要设备材料清单(2) 绘制系统图、平面布线图及其它图纸4、应收集的文献资料工厂供电、电工手册、供配电系统设计标准、低压配电系统设计标准、10kV 及以下变电所设计标准、机械工厂电力设计标准、工业企业供电2电气自动化毕业设计某标准件厂变电所主电路电气设计四、车间变电所负荷计算和无功功率补偿4.1 计算负荷的意义和计算的目的计算负荷:计算负荷是指通过负荷的统计计算确定的、用来按
7、发热条件选择供电系统中的各元件包括设备和线路的一种负荷值。依据计算负荷选择的电气设备和导线电缆等,如以计算负荷持续运行时,其发热温度不会超过正常允许值。计算负荷是供电设计计算的根本依据。计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属 的铺张;如计算负荷确定过小,将使电器和导线处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致 绝缘老化甚至烧毁,同样造成损失。由此可见,正确计算负荷意义重大。4.2 负荷计算需要系数法利用一个需要系数乘以设备容量即可求得设备的有功计算负荷的一种方法。该方法计算格外简便,它是最早
8、提出的也是至今应用最为普遍的一种方法。但由于需要系数值是依据设备台数较多、容量差异不是很大的一般状况来确定的,未考虑设备容量相差悬殊时少数大容量设备对计算机负荷的影响,因此此法较适用于设备台数较多的车间及全厂范围的计算负荷确实定。需要系数法的根本公式为: 有功计算负荷:3P= K30K.PxN 1式中 :x :称为需要系数;PP PN :为该组内各设备额定功率之和,即P30 :为有功功率负荷;N =N ;K.KK=L其中:xh.hWLK:设备组的同时使用系数即最大负荷时运行设备的容量与设备组总额定容量之比; KL:设备组的平均加权负荷系数表示设备组在最大负荷时输出功率与运行的设备容量的比值;h
9、:设备组的平均加权效率;hWL :配电线路的平均效率。 无功计算负荷:Q= P3030. tanqq2tan :用电设备组的功率因数角的正切值; 视在计算负荷:S30=P 230+ Q 230=30Pcosqq3 cos :用电设备组的平均功率因数;S3 UI=3030 计算电流:N(4) U N :用电设备组的额定电压;留意:需要系数值是按设备较多的状况来确定的,对单台设备, KxP=1;即 30= P ;但对于电N动机,它本身损耗较大,因此当只有一台时, P30P=h N。设备容计算负荷变压器低压侧总计算负荷251.8330.4415.4631.21. 标准件厂负荷明细表序号车间名称量kW
10、P kW30Q kvar30S kVA30I A301机加工车间15546.584.596.5146.62铸造车间1606465.391.4138.93铆焊车间1504589.199.8151.74电修车间146446578.5119.35工具车间15037.543.957.787.76照明负荷352802842.5总计796265347.8451.9686.7注:表中数据有以上方法得到4.3 功率因数和无功补偿1最大负荷时的功率因数 : cos j = P30/ S 30=251.8/415.40.62无功功率补偿容量该厂的最大负荷功率因数是 0.6,而供电部门要求该长 10KV 进线侧最大
11、负荷时功率因数不应低于 0.90。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此 10KV 侧最大负荷时 426.9 功率因数应稍大于 0.90,暂取 0.92 来计算 10KV 侧的无功功率补偿容量:Qc= P30 tanj - tanj=251.8tan(acrcos0.6)tan(arccos0.92)= 204.4kvar123无功功率补偿设备选 PGJ1 型低压自动补偿屏,并联电容器为 BW 0.4143 型,承受方案 1主屏1 台与方案 3辅屏4台相组合,总容量 84kvar5=420kvar。注:参考工厂供电设计指导图 2.64无功补偿后工厂计算负荷确实定补偿后变电所低压侧的视在功
12、率S2=(251.82+330.4-204.42)(12)KVA= 283.5(kVA)30变压器的功率损耗 PT0.015*283.5= 4.3(KW) QT0.06*283.5=17(Kvar)变压器高压侧的计算负荷P 30(1) =251.8+4.3=256.11(kW)Q 30(1) =330.4-204.4+17 =143kvar)S30 1=(256.11 2+1432)(12)= 284.1(kVA)补偿后的大路因数=0.901补 偿 后 高 压 侧 的 功 率 因 数 为 0.9010.9 , 满 足 补 偿 要 求 , 补 偿 电 路 如 图 所 示 :五、变压器数量、容量及
13、类型选择选择主变压器台数按其符合性质要求为:1. 工厂负荷性质工厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为 3500h,属于三级负荷。2供电电源条件(1) 本厂变电所从四周 35/10kV 变电所引入 10kV 电源,架空线路长 800m。(2) 要求工厂最大负荷时功率因数不得低于 0.9。(3) 工厂 10kV 母线上的短路容量按 200MVA 计算。因此只装设一台主变压器.装有一台主变压器的变电所,主变压器容量 SN。T 应不小于总的计算负荷S30,即S SN .T30依据补偿后一次侧容量,可以选择其额定容量为 400KVA,型号为S9 系列三项环氧树脂干式变压器,连接组别为 Dyn11,
14、即 S9400100.4Dyn11.六、变电所主接线方案确实定变配电所主接线方案的根本要求(1) 保证向用户供电的牢靠性、安全性、敏捷性、经济性。(2) 保证电能质量-频率和电压符合要求。(3) 大型电厂的机组在分期投入过程中,应考虑逐年电力,电量平衡。6.1 高、低压侧主接线的根本形式110KV 侧电气主接线的根本形式2 380/220 侧电气主接线的根本形式3 低压线路的接线方式M220/380VMM1 放射式接线:放射式接线1) 配电线路互不影响,供电牢靠性较高,但配电设备和导线材料耗用较多,且运行不够敏捷。2) 主要用于容量大、负荷集中或重要的用电设备,或者需要集中联锁启动。2 树干式
15、接线树干式接线1) 配电设备和导线材料耗用较少,运行敏捷性好,特别是承受封闭式母线槽时;但干线故障时影响范围大, 供电牢靠性较低。2) 一般用于用电设备容量不很大、布置较均匀的场合,例如对机械加工车间的中小机床设备供电以及比照明灯具供电等,均承受树干式接线。3 链式接线:220/380V链式接线它实质上是一种树干式接线,适用范围与树干式相像,但链式相连的用电设备一般不宜多于 5 台,链式相连的配电箱不宜多于 3 台,且总容量不宜超过 10kW。以上介绍了低压配电系统的三种根本接线方案,各有优缺点;总的来说,树干式系统投资较省,但负荷支接点多,检修和事故时停电面大,一般适用于对三级负荷供电。放射
16、式系统投资大,但线路没有分支接点。因此, 应依据状况具体对待,但对于本机电修车间而言,按牢靠性第一的原则,所以承受放射式供电。七、短路电流的计算1短路的形式三相短路的根本形式有三相短路、两相短路、两相接地短路和单相短路。三相短路电压和电流仍是对称的,只是电流比正常值增大,电压比额定值降低。三相短路发生的概率最小, 只有 5%左右,但是它的危害是最严峻的短路形式。两相短路发生的概率约为 10%15%两相接地短路是指中性点不接地系统中两不同相均发生单相接地而形成的两相短路,亦指两相短路后又接地的状况。两相接地短路发生的概率约为 10%20%。单相接地的危害虽不如其他短路形式严峻但中性点直接接地的系
17、统中,发生的概率最高,约占短路故障的 65%70%2承受标幺制法计算短路电流标么值法(相对单位制法)1. 绘计算电路图,选短路计算点。dd2. 设定基准容量 S 和基准电压 Ud,计算短路点基准电流 I一般设 Sd = 100MVA,设Ud = Uc ,短路计算S3Udd电压。短路基准电流按下式计算: Id3. 计算短路回路中各主要元件的阻抗标么值一般只计算电抗。SsS(1) 电力系统的电抗标么值 X * =doc式中 Soc电力系统出口断路器的断流容量单位为 MVA)。Swl(2) 电力线路的电抗标么值 X* = Xld0 U 2c式中 Uc线路所在电网的短路计算电压(单位为 kV)。承受标
18、么值计算时,无论短路计算点在哪里,电抗标么值均不需换算。(3) 电力变压器的电抗标么值 X* = Uk % SdT100SN式中 Uk%一一变压器的短路电压(阻抗电 压)百分值;SN 一一变压器的额定容童(.单位为 kVA,计算时化为与Sd 同单位(4) 绘短路回路等效电路,并计算总阻抗承受标么值法计算时.无论有几个短路计算点,其短路等效电路只有一个,图中对一次侧的短路回路总电扰标么值为; X *= X * + X *(k -2)12X * X *图中对二次侧的短路回路总电抗标么值为: X *= X * + X * +34(k -2)12X * + X *34I(5) 计算短路电流分别对各短路
19、计算点计算其各种短路电流如 I (3) , I (3) , I (3) , i(3) , 和I (3)等。 I (3) =d其余短路电流的计算与欧姆法一样。八、 变电所一次设备的选择与校验kshshkX *8.1 电器设备选择的一般条件1按正常运行条件选择电器设备按正常运行条件选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电气要求。环境条件是指电器装置所处的位置特征;电气要求是指电器装置对设备的电压、电流、频率等方面的要求;对一些断路电器如开关、熔断器等,还应考虑其断流力量。 考虑所选设备的工作环境。 所选设备的额定电压 UN ,et应不低于安装地点电网的额定电压 UN, 即 U UN ,etN 电器的
20、额定电流 IN ,et是指在额定四周环境温度q下电器的长期允许电流。IoN ,et应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流 I2按短路条件校验 动稳定校验max,即 : IN ,etI。maxI II动稳定是指导体和电器承受短路电流机械效应的力量。满足稳定的条件是 etIsh 。 式中sh 设备安装地点短路冲击电流的有效值kV。 et 设备允许通过的电流的有效值kV。对于以下状况可不校验动稳定或热稳定。1) 用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故不校验热稳定。2) 电压互感器及其所在回路的裸导体和电器可不校验动、热稳定,由于短路电流很小。3) 电缆可不校验动稳定。 热稳定校
21、验短路电流通过时,电器各部件温度不应当超过短时发热最高允许值,即I 2 t I 2 tt ima18式中I 设备安装地点稳态三相短路电流kV;tI ima短路电流假象时间s;t 秒内允许通过的短路电流值kV;t厂家给出的热稳定计算时间s。t8.2 高压一次设备的选择高压一次设备的选择,必需满足一次电路正常条件下和短路条件下工作的要求,同时设备应工作安全牢靠, 运行维护便利,投资经济合理。高压电器的选择和校验可按表所列各项条件进展。电气自动化毕业设计某标准件厂变电所主电路电气设计11选择条件设备名称高压断路器额定电压额定电流开断电流动稳定热稳定I br I 隔离开关U UNI Iiet ishI
22、 2 t I 2 t负荷开关高压熔断器N ,etN ,etmaxIIbrt ima1高压开关柜的选择主要设备编号型号接线方式少油断路器隔离开关No101GG-1A(F)-11No106SN10-10ISN10-10 SN10-10GN 6 -10TNo102No105 No1078GG-1A(F)-24GG-1A 和 GG-1A(F)型高压开关柜为固定式,一般靠墙安装,从正面进展操作和修理,适于310kV、50Hz 三相沟通单母线系统作为承受和安排电能之用;其中GG-1A(F)为防误型,它在GG-1A 型的根底上略加改进,增加了一些闭锁机构,以实现“五防”:防止带负荷拉、合隔离开关;防止误分、
23、合断路器;防止带电挂接地线; 防止带接地线合隔离开关;防止人员误入带电间隔。GG-1A(F)型与 GG-A 型在应用范围、一次线路方案及有关技术数据方面都是一样的。该设计选择的高压开关柜如下表所示:2计量柜的选择型号主 要设备接 线 方 式GG1AJ04名称高压隔离开关高压熔断器 电流互感器电压互感器型号GN8-10 RN2-10 LQJ-10JDJ-10GG-1A-J 和 GG-1A(J)型计量用高压开关柜,通称为高压计量柜,专用于中小型发电厂和变配电所在三相沟通50Hz、电压 10kV 及以下、电流 400A 及以下的单母线系统中作为输送或承受电能计量之用。本型产品系室内安装, 于 GG-
24、1A(F)型固定式高压开关柜配套使用。计量用高压开关柜的一次线路方案和技术数据如表所示。注:本设计中的计量柜No103 和 No104都承受 GG1AJ04 型。8.3 高压电器的选择与校验 高压断路器选择与校验现初选 SN10-10/630-300 进展校验,如表所示。高压断路器选择校验表序号SN10-10/630-300选择要求工程数据工程装设地点电气条件数据结论1UN10KVUW .N10KV合格2IN630AIC54.06A合格3I OC.N16KAI (3)k4.52KA合格4IOC.max40KAi(3)sh5.1KA合格5I 2 tt16 2 2 =512I 2 tima22 (
25、1.7 + 0.2) = 7.6合格明显所选的高压断路器是满足要求的。2高压隔离开关的选择与校验由于隔离开关主要是用于电气隔离而不能分断正常负荷电流和短路电流,因此,只需要选择额定电压和额定电流, 校验动稳定度和热稳定度。由于选用 GG-1AF型开关柜,故初步选择GN8-10T/200 型进展校验,如表所示。高压隔离开关选择校验表序号GN8 - 10T / 200工程选择要求安装地点电气条件结论数据工程数据1UN10KVUW .NIC10KV合格2IN200A54.06A合格3 额定峰值耐受电流(动稳定) ioc.max25.5KAi(3)sh4.52KA合格44s 热稳定电流(热稳定)102
26、 5 = 500I 2 tima7.6合格故所选的高压断路器是满足要求。8.4 互感器的选择(1) 电流互感器的选择电流互感器的选择与校验主要有以下几个条件:(1) 电流互感器额定电压应不低于安装地点线路额定电压;I(2) 依据一次负荷计算电流 30 选择电流互感器变比;(3) 依据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4校验动稳定度和热稳定度。1) 电流互感器变比选择2) 电流互感器准确度选择及校验准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确度为 0.20.5 级,计量用的电流互感器其准确度为0.13.0 级。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷伏安,互
27、感器二次负SS荷 2 不大于二次额定负荷 2 N ,所选准确度才能得到保证。(2) 电压互感器选择电压互感器的选择应按以下几个条件: 按安装地点环境及工作要求选择装置类型; 电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压; 按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。电压互感器准确度的设置一般有档,计量用的为.级以上,一般测量用的准确度为.3.0 级,保护用准确度为级和级。为了保证准确度的误差在规定范围内,二次负荷应不大于相应的额定值,计算公式为S 2 SN21S 2 =( P )2 + ( Q )2uu22P式中,u= (Sucosj) Q和uu= (Susin j)分别为仪表、继电器
28、电压线圈消耗的总有功功率和总无功功u率。与电压互感器的选择目的一样,应选用 JDZJ-10,准确度为 0.5 级。8.5 低压一次设备的选择低压一次设备的选择,与高压一次设备的选择一样,必需考虑安装地点并满足在正常条件下和短路条件下工作的要求,同时设备应工作安全牢靠,运行维护便利,投资经济合理。低压一次设备的选择校验工程如表所列。电压电流断流力量短路电流校验设备名称低压一次设备的选择校验工程VAkA动稳定度热稳定度低压熔断器低压刀开关低压负荷开关低压断路器注:表中“”表示必需校验;“”表示一般可不校验。“-”表示不必校验。8.6 低压配电屏的选择低压配电屏是按肯定接线方案将有关电气设备组装在一
29、起的一种金属框架,构造简洁、价廉,并可双面维护, 检修便利,在变电所中,作为变电所用低压配电装置。他有固定式和抽屉式两种构造。抽屉式低压屏为封闭式构造。它的特点是:密封性能好,牢靠性高。由于主要设备均装在抽屉内,当回路故障时, 可拉出检修或换上备用抽屉,一边与快速恢复供电。抽屉式低压屏还具有布置紧凑、占地面积小的优点,但其构造比较简单,工艺要求较高,钢材消耗较多,价格也较高。因此在大机组的厂用电和粉尘较多的车间,抽屉式低压屏使用较多。PGL 型低压配电屏是我国 80 年月统一设计的构造比较合理、性能比较优越的产品,目前应用最为普遍。它又分 1、2 型,即 PGL1 型和 PGL2 型,两者的一
30、次线路方案一样,只是其中电器设备型号有些区分。由于 PGL1 型中又得电器已列为淘汰产品,因此现在主要应用 PGL2 型。将低压配电屏的选择列表, 如表所示。编号No202204 No206、No207 No209No216低压配电屏的选择表型号接线方式PGL2-25主要设备低压断路器低压刀开关DW15HD13No205PGL2-30No208PGL2-07DW15HD13No201No217PGL2-058.7 低压电器的选择与校验 低压刀开关的选择序号车间名称安装地点电气条件刀开关数据UU刀开关型号NVI 30 AW NIc机加1工380146.6380200HD13-200车间2铸造车间
31、380138.9380200HD13-2003铆焊车间380151.7380300HD13-3004电修车间380119.3380200HD13-2005工具车间38087.7380200HD13-2006照明负荷38042.5380100HD13-100低压刀开关选择校验表 低压断路器的选择低压断路器的选择校验表。序安装地点电气条件断路器数据低压断路器的选择校验表号车间名称 UN机加VI 30 A断流力量kAUVIA断流力量kA断路器型号W Nc1工 车间380146.621.538030025DW15-4002铸造车间380138.921.538015025DW15-4003铆焊车间380
32、151.721.538025025DW15-400电气自动化毕业设计某标准件厂变电所主电路电气设计4 电修车间380119.321.538015025DW15-4005 工具车间38087.721.538020025DW15-4006 照明负荷38042.521.538015025DW15-400注:考虑安装地点电气条件断流力量的缘由所以选取的断路器断流力量取 25kA.九、导线和电缆选择的一般原则电力线路从构造上分为架空线路和电缆线路。架空线路具有投资省、施工维护便利、易于觉察和排解故障、受地形影响小等优点;而电缆线路具有运行牢靠、不易受外界影响、美观等优点。承受架空线路还是承受电缆线路,
33、视坏境要求、投资等因素而定。电力线路的选择,必需满足用电设备对供电安全牢靠和电能质量的要求,尽量节约投资,降低年运行费,布局合理,修理便利。电力线路的选择包括两方面内容:确定型号、使用坏境和敷设方式;选择截面。为了保证供电系统安全、牢靠、优质、经济地运行,电力线路的导线和电缆截面的选择必需满足以下条件: 发热条件 导线和电缆含母线在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。 允许电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进展电压损耗的校验。 经济电流密度 35KV 及以上的高压线路,规定宜选“经
34、济截面”,即按国家规定的经济电流密度来选择导线和电缆的截面,到达“年费用支出最少”的要求。一般 10KV 及以下的线路,可不按经济电流密度选择。但长期运行的低压特大电流线路例如电炉的短网和电解槽的母线仍应按经济电流密度选择。 机械强度 导线的截面应不小于最小允许截面,由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但它需校验短路热稳定度。此外,绝缘导线和电缆还需满足工作电压要求,即其额定电压不得小于工作电压。依据设计阅历,低压动力线和 10KV 及以下的高压线,一般先按发热条件来选择截面,然后校验机械强 度和电压损耗。低压照明线,由于照明对电压水平要求较高,所以一般先按允许电压损耗来选择截面,
35、然后 校验发热条件和机械强度。而 35KV 及以上的高压线,则可先按经济电流密度来选择经济截面,再校验发热条件、允许电压损耗和机械强度等。按以上阅历进展选择,通常较易满足要求,较少返工。9.1 导线型号的选择原则工厂常用架空线路导线型号及选择工厂户外架空线路 10KV 及以上电压等级一般承受裸导线,380V 电压等级一般承受绝缘导线。裸导线常用的型号及适用范围: 铝绞线BV该导线导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。多用于 10KV 以下的线路上,其杆距不超过 100m125m。 钢芯铝绞线LGJ该导线的外围为铝线,芯子承受钢线,这就解决了铝绞线机械强度差
36、的问题。而沟通电具有趋肤效应,所以导体中通过电流时,电流实际只从铝线经过,这样确定钢芯铝绞线的截面时只须考虑铝线局部的面积。在机械强度要求较高的场合和 35KV 及以上的架空线路上多被承受。 铜绞线TJ该导线导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力较强,但价格较高,是否选用依据实际需要而定。9.2 高压侧电源进线的选择 选择经济截面13电气自动化毕业设计某标准件厂变电所主电路电气设计因 I 30 =79.6A; jec 可取=1.65;故 Sec= I 30 =48.2 mm 2jec选标准截面 70 mm2 ,即型号为 LGJ-70 的铝绞线。 校验发热条件查有关资料,LGJ-7
37、0 在 35时允许载流量为 228A,而该所在地年最热月平均最高气温为30,由式28可知 Kq =qqalal-q -q oo=1.057,所以校正后 I = K I=241A I=79.6A,所以满足发热条件。q30alal 校验机械强度通过查有关资料知,低压架空铝绞线的机械强度最小截面为 S min =16 mm2 S=70 mm2 ,因此所选的导线截面也满足机械强度要求。9.3 低压干线的选择以机加工车间为例: 发热状况30al30因 I A=146.6,初选 BV -35 ,其载流量 IA=170I A=146.6,可见所选 LJ-50 满足发热要求。 校验电压损失U%=(r0+x0t
38、an)PL10U2=1.12%5%,满足电压损失要求。 校验机械强度S=50 mm2 16 mm2满足机械强度要求。所以,机加工车间干线承受LJ-50 型号的铝导线是合理的。用同样的方法,可以选出其余车间的干线,其结果如下表:车间干线选择一览表机 加 工 车1间BV-35170146.6170162铸造车间BV -35170138.9170163铆焊车间BV -35170151.7170164电修车间BV -25138119.325165工具车间BV -1610587.716166照明负荷BV -65542.5616发热状况车间校验机械强度S序号名称BV 型铝导线型号I al AI 30( m
39、m2 )Smin mm2 9.4 母线的选择qq-qal-q oalo选用单条硬铝母线,放置方式为竖放,相线截面808,允许载流量为1160A,由于本载流量是按导体最高允许工作温度 70 、 环境温度 35 计算而得, 而该标准件厂所在地最热月平均最高气温为 30 , 故K q =1.057。所以校正后允许载流量为 1226A I max= 1067A,满足要求;中性线截面选 505,放置方式为竖放。故母线型号为 LMY-3808+1505。十、完毕语毕业设计,我想是我大学里、也是我学生时代中的最终一次作业了,这次作业,也是我完成最认真、 投入心血最大的一次作业。设计的顺当完成,离不开袁勇教师的悉心指导和严格要求,感谢袁教师!通过这次毕业设计,我加深了对工厂供电学问的理解,根本上把握了进展一次设计所要经受的步骤,我与其他同学一起进展课题分析、查资料,最终完成整个设计。作为大学阶段一次重要的学习经受我感觉自己受益非浅,同时深深的感觉到自己的学习力量在不断提高,这次设计使我对工厂供电有了的生疏, 对
限制150内