农电四班工厂供配电课程设计方案任务书.docx

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农电四班工厂供配电课程设计方案任务书

 

<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

厂房编号

厂房名称

负荷类别

设备容量/Kw

需要系数

功率因数

N+1

装配车间

动力

280+20*N

0.3

0.70

照明

6

0.8

1.0

N+2

锻压车间

动力

350+40*N

0.3

0.65

照明

8

0.7

1.0

N+3

锅炉房

动力

30+10*N

0.7

0.80

照明

1

0.8

1.0

N+4

工具车间

动力

460+30*N

0.35

0.60

照明

7

0.9

1.0

N+5

电镀车间

动力

250

0.5

0.8

照明

5

0.8

1.0

N+6

热处理车间

动力

150+50*N

0.64

0.80

照明

5

0.8

1.0

N+7

金工车间

动力

300

0.2

0.65

照明

10

0.8

1.0

N+8

机修车间

动力

160+20*N

0.25

0.65

照明

4

0.8

1.0

N+9

铸造车间

动力

240+10*N

0.3

0.70

照明

6

0.8

1.0

N+10

仓库

动力

20

0.4

0.8

照明

1

0.8

1.0

生活区

照明

500

0.75

0.9

厂房编号说明:

N为学生分配编号,N+i≤10,编号取N+i(计算后的阿拉伯数字>;N+i>10,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。

<5)地质水文资料:

本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙质粘土组成,土壤电阻率为100Ω·m,地下水位2m.。

<6)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。

每月基本电费按主变容量计为18元/(kVA>,动力电费为0.20元/(kw.h>,照明电费为0.50元/(kw.h>。

工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.90。

此外,电力用户按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:

6

10kV为800元/(kVA>。

题目2:

机械制造厂供配电设计

一、生产任务及车间组成

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4800h,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。

二、设计依据

1、 设计总平面布置图

2、 全厂各车间负荷计算表如下:

XX机械厂总平面图<比例1:

4000)

附表1XX机械厂负荷统计资料

厂房编号

用电单位名称

负荷

性质

设备容量/kw

N为学号个位数

需要系数

功率因数

N+1

铸造车间

动力

700+15*N

0.35

0.70

照明

50

0.7

1.0

N+2

锻压车间

动力

800+15*N

0.2

0.65

照明

60+10*N

0.8

1.0

N+3

金工车间

动力

500+15*N

0.2

0.60

照明

60

0.7

1.0

N+4

工具车间

动力

200+20*N

0.3

0.60

照明

50

0.9

1.0

N+5

电镀车间

动力

650+10*N

0.4

0.80

照明

50+5*N

0.9

1.0

N+6

热处理车间

动力

350+20*N

0.4

0.70

照明

700

0.75

1.0

N+7

装配车间

动力

300+15*N

0.35

0.65

照明

50

0.7

1.0

N+8

机修车间

动力

1300

0.2

0.60

照明

20+3*N

0.75

1.0

N+9

仓库

动力

50+10*N

0.2

0.60

照明

2

0.7

1.0

N+10

原料库

动力

20+10*N

0.3

0.60

照明

3

0.7

1.0

宿舍住宅区

照明

350户+10*N户

自查

0.85

厂房编号说明:

N为学生分配编号,N+i≤10,编号取N+i(计算后的阿拉伯数字>;N+i>10,编号取N+i-10(计算后的阿拉伯数字>

3、供用电协议

工厂与电业部门所签订的供电协议主要内容如下:

<1)工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。

<2)供电系统短路技术数据

附表3区域变电所35千伏母线短路数据如下:

系统运行方式

短路容量

说明

最大运行方式

S<3)kmax=600MVA

最小运行方式

S<3)kmin=275MVA

三、工厂的自然条件

1、气象条件

<1)最热月平均最高温度为30℃;

<2)土壤中0.7-1M深处一年最热月平均温度为25℃;

<3)年雷暴日为31天;

<4)土壤冻结深度为1.10M;

<5)夏季主导风向为南风。

2、地质及水文条件

根据工程地质勘探资料获悉,厂区地址原为耕地,地势平坦,地层以沙质粘土为主,地质条件较好,地下水位为2.8-5.3M。

地耐压力为20吨/平方M。

题目3:

某电器厂供配电设计

1、该电器厂厂区平面图,如图1。

2、供电电源情况:

在原料库北侧1.01km处有一座10KV配电所,,线型为LGJ-185.先用1km的架空线路,后改为电缆线路至本厂变电所,其出口断路器是SN10—10Ⅱ型,干线首端装设的高压断路器断流容量为500MVA,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是1.5s。

3、企业各车间负荷表及金工车间设备明细表,见表1和表2。

4、气象条件

本所所在地区的年最高温度为38.5ºC,年平均气温为6.5ºC,年最低气温为-32.8ºC。

当地主导风向为西北风,最多雷暴日数49,平均雷暴日数35.5

表1各车间负荷表

库房

P30/kW

Q30/kVar

最大电机/kW

办公区

75+10*N

38+6*N

9

原料库

250+10*N

120+5*N

20

安装扎线车间

220+15*N

100+7*N

30

产品组装车间

140+20*N

128+10*N

20

调实验收车间

45+25*N

40+10*N

5

成品库房

20

15

表2加工车间的设备明细表

车间

序号

设备名称

设备容量/kW

台数

需要系数

功率因数

1

点焊机

2+0.125

15

0.35

0.6

2

单头焊接电动发电机

5

7

0.35

0.6

3

自动弧焊变压器

7

2

0.5

0.4

4

自动切脚机

4

4

0.2

0.5

5

磨刀机

6

4

0.2

0.5

全厂照明密度为:

16W/m2

5、地质水文资料

本企业所在地区土壤为沙质粘土组成,土壤电阻率为90Ω·m。

平均海拔2435m,沿线地下水位在3.0m以下,土壤最大冻结深度为1.5m。

地震基本烈度为8度。

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