1、负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30=PeKd无功功率:Q30tg视在功率:S3OP30/Cos计算电流:I30S30/3UN序号车间名称设备容量(千瓦)计算负荷变压器台数及容量备注P30(千瓦)Q30 (千乏)S30(千伏安)1电机维修车间2505609500788110001车间2加工车间8861632583054002车间3新制车间6342223364033车间4原料车间5143011833604车间5备件车间5621991582543155车间6锻造车间1503658681006车间7锅炉房2691971722
2、627车间8空压站3221811592418车间9车库53302740809车间10大线圈车间33518711822125010车间11半成品试验站36528746411车间12成品试验站229064048080012车间13加压站25613921414设备处仓库33828844415成品试验站内大型集中负荷360028802300四、全厂负荷计算取Kp0.92;Kq0.95根据上表可算出:P30i6520kW;Q30i5463kvar则KPP30i0.96520kW5999kWKqQ30i0.955463kvar5190kvarS30(P302+Q302)1/27932KVA94.5ACOS
3、P30/Q305999/79320.75五、功率补偿由于本设计中上级要求COS0.9,而由上面计算可知COS=0.750.9,因此需要进行无功补偿。综合考虑在这里采用并联电容器进行高压集中补偿。可选用BWF6.3-100-1W型的电容器,其额定电容为2.89µFQc5999(tanarccos0.75tanarccos0.92)Kvar=2724Kvar取Qc=2800Kvar因此,其电容器的个数为:nQc/qC2800/100=28而由于电容器是单相的,所以应为3的倍数,取28个正好无功补偿后,变电所低压侧的计算负荷为: S30(2)=59992+(5463-2800)21/2=
4、6564KV变压器的功率损耗为:QT0.06S30=*6564393.8KvarPT0.015=6564=98.5Kw变电所高压侧计算负荷为: P30=5999+6098Q30=(5463-2800)+393.8=3057S30(P302+Q302)1/2=6821KV.A无功率补偿后,工厂的功率因数为: cos=P30/6821=0.9则工厂的功率因数为:P30/S30=0.910.9因此,符合本设计的要求第二章 变电所位置和形式的选择一、变电所所址选择的基本要求靠近电源,接近负荷中心,有利于提高供电电压质量,减少输电线路投资以减少投资和电能损耗,提高供电质量。便于各级电压线路的出入,架空线
5、路走廊应与所址同时选定,尽量避免交叉。变电所不能被洪水淹没,以保证正常运行。所区内不得积水,故地面应考虑一定的排水坡度。具有生产和生活用水的可靠水源。考虑职工生活上的方便。为变电所的远景规划和扩建创造条件。考虑电网的发展和农村用电负荷的增加,以及变电所能方便地从初期形式过渡到最终阶段,使变电所在一次、二次设备装置方面所需的改动最小。所站合一的形式便于发展成无人值班所。参照国家标准35500kV变电所设计规范执行。二、变电所所址选择应具备的条件所址靠近供电区域负荷中心,供电半径不能超过以下要求:04kV线路不大于0.5km;10kV线路不大于15km;35kV线路不大于40km;110kV线路不
6、大于150km。便于进出线的引入,并根据发展规划预留扩建位置。附图2-1变电所主要变压器及主接线方案的选择一、主变压器台数的选择(1)参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。由于该厂的负荷属于二级负荷,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,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电,故选两台变压器。 (2)变电所主变压器容量的选择装设两台主变压器的变电所,每台变压器的容量ST应同时满足以下两个条件:任一台单独运行时,ST(0.6-0.7)S30(1)任一台单独运行时,STS30(+)
7、,由于S30(1)=7932KVA,因为该厂都是上二级负荷所以按条件2选变压器。ST(0.6-0.7)7932=(4759.25552.4)KVASTS30(+),因此选5700A的变压器二台二、主结线方案的选择(1)变配电所主结线的选择原则1.当满足运行要求时,应尽量少用或不用断路器,以节省投资。2.当变电所有两台变压器同时运行时,二次侧应采用断路器分段的单母线接线。3.当供电电源只有一回线路,变电所装设单台变压器时,宜采用线路变压器组结线。4.为了限制配出线短路电流,具有多台主变压器同时运行的变电所,应采用变压器分列运行。5.接在线路上的避雷器,不宜装设隔离开关;但接在母线上的避雷器,可与
8、电压互感器合用一组隔离开关。6.610KV固定式配电装置的出线侧,在架空线路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。7.采用610KV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。 8.由地区电网供电的变配电所电源出线处,宜装设供计费用的专用电压、电流互感器(一般都安装计量柜)。9.变压器低压侧为0.4KV的总开关宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。10.当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。(2)主结线方案选
9、择 对于工厂总降压变电所主结线设计,根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。 对于电源进线电压为35KV及以上的大中型工厂,通常是先经工厂总降压变电所降为610KV的高压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压设备所需的电压。总降压变电所主结线图表示工厂接受和分配电能的路径,由各种电力设备(变压器、避雷器、断路器、互感器、隔离开关等)及其连接线组成,通常用单线表示。主结线对变电所设备选择和布置,运行的可靠性和经济性,继电保护和控制方式都有密切关系,是供电设计中的重要环节。 1、
10、一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图如下这种主结线,其一次侧的QF10跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁,而处在线路断路器QF11和QF12的内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。这种主结线的运行灵活性较好,供电可靠性较高,适用于一、二级负荷工厂。如果某路电源例如WL1线路停电检修或发生故障时,则断开QF11,投入QF10(其两侧QS先合),即可由WL2恢复对变压器T1的供电,这种内桥式结线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变电所的变压器不需要经常切换的总降压变电所。2、一次侧采用外桥式结线、二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图(下图),
11、这种主结线,其一次侧的高压断路器QF10也跨接在两路电源进线之间,但处在线路断路器QF11和QF12的外侧,靠近电源方向,因此称为外桥式结线。这种主结线的运行灵活性也较好,供电可靠性同样较高,适用于一、二级负荷的工厂。但与内桥式结线适用的场合有所不同。如果某台变压器例如T1停电检修或发生故障时,则断开QF11(其两侧QS先合),使两路电源进线又恢复并列运行。这种外桥式适用于电源线路较短而变电所负荷变动较大、适用经济运行需经常切换的总降压变电所。当一次电源电网采用环行结线时,也宜于采用这种结线,使环行电网的穿越功率不通过进线断路器QF11、QF12,这对改善线路断路器的工作及其继电保护的整定都极
12、为有利。3、一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路图这种主结线图兼有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点,但所用高压开关设备较多,可供一、二级负荷,适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所4、一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主电路图采用双母线结线较之采用单母线结线,供电可靠性和运行灵活性大大提高,但开关设备也大大增加,从而大大增加了初投资,所以双母线结线在工厂电力系统在工厂变电所中很少运用主要用与电力系统的枢纽变电所。本次设计的电机修造厂是连续运行,负荷变动较小,电源进线较短(2.5km),主变压器不需要经常切换,另外再考虑到今后的长远发展。采用一、二侧单母线分段的总降压变电所主结线
13、(即全桥式结线)短路电流的计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。 一、短路电流计算的目的及方法短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要元件的阻抗。在
14、等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主要元件表示出来,并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。对于工厂供电系统来说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。二、本设计采用标幺制法进行短路计算 1.在最小运行方式下:(1)确定基准值 取Sd100MVA,UC160KV,UC210.5KV 而Id1/3UC1A/(360KV)0.96KA Id2/3UC210.5KV)505KA(2)计
15、算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 1.电力系统(SOC310MVA) X1*100KVA/310=0.32 2.架空线路(XO0.4/km) X2*0.44100/10.52=1.52 3.电力变压器(UK%7.5) X3*UK%Sd/100SN7.5100103/(1005700)1.32绘制等效电路如图,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标出短路计算点。(3)求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1总电抗标幺值 X*(K-1)=X1*X2*=0.32+1.52=1.842.三相短路电流周期分量有效值 IK-1(3)Id1/X*(K-1)=0.96/1.84=0.523
16、.其他三相短路电流 II(3)Ik-10.52KA ish(3)2.550.52KA1.33KA Ish(3)1.510.52KA=0.79KA4.三相短路容量 Sk-1(3)Sd/X*(k-1)=100MVA/1.84=54.3(4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电抗标幺值X*(K-2)X1*X2*X3*/X4*=0.32+1.52+1.32/2=2.52)三相短路电流周期分量有效值 IK-2(3)Id2/X*(K-2)505KA/2.5202KA3)其他三相短路电流Ik-23)1.84202KA=372KA=1.09220KA4)三相短路容量 Sk-2(3)
17、100MVA/2.540MV2.在最大运行方式下: (1)确定基准值取1000MV=60KV,UC2而=9.6Id255KA (2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值1)电力系统(SOC1338MVX1*=1000/1338=2)架空线路(XO1000/602=0.453)电力变压器(UK%4.5)100013.2 1)总电抗标幺值 X*(K-1)X1*X2*0.75+0.45=1.2 2)三相短路电流周期分量有效值Id1/X*(K-1)=9.6KA/1.28KA 3)其他三相短路电流Ik-1(3)8KA20.4KAX*(K-1)8KA12.1KA 4)三相短路容量Sd/X*(k-1)=10
18、00/1.2833MVA X*(K-2)X1*X2*X3*X4*0.750.4513.2/27.855KA/7.87.05KAIk-2(3)7.05KA=17.98KA10.65KASd/X*(k-2)1000/7.05=141.8MV1.最大运行方式2.最小运行方式第五章 变电所一次设备的选择及校验低压一次设备的选择,与高压一次设备的选择一样,必须满足在正常情况下和短路情况下设备的要求, 同时设备应工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理.低压一次设备校验的项目和条件表(表3)电气设备名电压电流断六能力动稳定度热稳定度低压断路器-低压刀开关低压负荷开关低压熔断器高压一次设备的选择,必须满足正
19、常条件下的工作的要求,同时设备应工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理.电器设备正常工作条件下来选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电器要求.主要有电压、电流、频率的要求.电器设备按在短路情况下工作进行选择,就是要按最大可能的短路故障时的动稳态度和热稳定度进行校验.熔断器和有熔断器的电压互感器,不必进行短路试验,电力电缆由于机械强度足够,所以不必进行短路稳定度的校验。电器设备名称断留能力高压熔断器高压隔离开关高压负荷开关高压断路器电流互感器电压互感器高压电容器母线电缆支柱绝缘子套管绝缘子校验条件设备额定电压不小于装置点电压设备最大开路电流不小于它可能开断的最大电流三相短路冲击电流三相稳态电流
20、和短路发热假想时间校验导线、变电所高低压线路的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行导线和电缆截面时必须满足下列件: 1.发热条件导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即线路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。2.电压损耗条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。3.经济电流密度35KV及以上的高压线路及电压在35KV以下但距离长电流大的线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年费用支出最小。所选截面,称为“经济截面”。此种
21、选择原则,称为“年费用支出最小”原则。工厂内的10KV及以下线路,通常不按此原则选择。4.机械强度导线(包括裸线和绝缘导线)截面不应小于其最小允许截面。对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线也应校验短路时的稳定度。对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。根据设计经验,一般10KV及以下高压线路及低压动力线路,通常先按发热条件来选择截面,再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,因此通常先按允许电压损耗进行选择,再校验发热条件和机械强度。对长距离大电流及35KV以上的高压线路,则可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其它条件。 架空进线的选择按发热条
22、件选择导线截面 补偿功率因素后的线路计算电流 1)已知I3076.33A 由课本表5-3查得jec=1.65,因此 Aec=76.33/1.65=46.26mm2 选择准截面45mm2,既选LGJ45型铝绞线 校验发热条件和机械强度都合格第七章变电所二次回路的方案及断电保护的确定一、变电所二次回路方案二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。二次回路按电源性质分,有直流回路忽然交流回路。交流回路又分交流电流回路交流电压回路。交流电流回路由电流互感器供电,交流电压回路由电压互感器供电。二次回路按其用途分类,有断路器控制(操作)回路、信号回路、测量和监视回路、
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