塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计.doc
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1、南京南京塑料制品厂塑料制品厂全厂总配全厂总配 变电所变电所及及配电系统设计配电系统设计 摘摘 要要 塑料制品厂公司内采用何种供配电方式,既能满足生产需要,又能使供配电系统安全、可靠、经济、合理地运营是摆在我们面前急需解决的新问题。本文根据10kV进线塑料制品厂公司供配电特点,介绍了10kV进线塑料制品厂公司内重要的供配电方式,并对其进行了较具体的分析。关键词关键词:10kV进线;公司供配电;变电所 Abstract Plastic products factory enterprises used for distribution,which can meet the needs of pro
2、duction,distribution systems make for a safe,reliable,economic and reasonable operation is before us of the urgent need to solve new problems.Based on the 10 kV line into plastic products factory for the distribution characteristics of enterprises,on the 10 kV line into plastic products factory ente
3、rprises within the main power supply,and gain a more detailed analysis.Key Words:Progressive 10kV;distribution lines for enterprises;Substation 目目 录录 摘摘 要要.0 ABSTRACT.1 目目 录录.0 1.绪论绪论.0 1.1 选题的背景及其意义.0 2.2.此设计的重要任务及原始资料分析此设计的重要任务及原始资料分析.3 2.1 原始数据.3 2.2 供电协议.4 3.3.负荷计算的意义及相关参数的计算负荷计算的意义及相关参数的计算.5 3.
4、1 负荷计算的意义.6 3.2 参数的计算.6 4.4.无功补偿的计算无功补偿的计算.9 5.5.变压器的台数、容量和类型的选择变压器的台数、容量和类型的选择.14 5.1 变压器的介绍.14 5.2 厂用变压器.16 5.3 计算与选择.17 6.6.短路电流的计算短路电流的计算.18 6.1 产生短路电流的因素、危害及计算方法.18 6.2 短路电流点的计算.19 6.3 具体计算.20 7.7.高、低压电气一次设备的选择高、低压电气一次设备的选择.24 7.1 电气设备的选择对工厂公司的意义.24 7.2 电气设备的选择及其效验理论.24 7.3 高压断路器的选择.28 7.4 继电保护
5、选择及整定.29 7.5 电流互感器、电压互感器的选择.30 8.8.电气主接线电气主接线.31 8.1 电气主接线的意义及重要性.31 8.2 电气主接线的设计.33 9.9.导线截面的选择导线截面的选择.36 9.1 10KV10KV 侧导线的选择.36 9.2 车间变电所进线的选择.37 10.10.防雷设计防雷设计.39 10.1 防雷接地的理论基础.39 10.2 防雷接地的保护措施.47 致谢致谢.47 参考文献参考文献.49 附录附录.50 1.1.绪论绪论 1.11.1 选题的背景及其意义选题的背景及其意义 本课题应用供配电设计的基本原则和方法进行塑料厂的降压变电所设计。通过本
6、课程设计,培养学生综合运用所学的理论知识、基本技能和专业知识分析和解决实际问题的能力,培养学生独立获取新知识、新技术和新信息的能力,使学生初步掌握科学研究的基本方法和思绪,学生可以理解“安全、可靠、优质、经济”的设计规定,掌握工厂供电系统设计计算和运营维护所必须的基本理论和基本技能。1.1.1 1.1.1 电能的特点及工厂变电所的作用电能的特点及工厂变电所的作用 电能是电做功的能力。电能有各种形式,如直流电能、交流电能、交流工频电能和高频电能等等。它可作用为动力、照明、冶炼、电镀、电热、通信等之用。其优点是便于控制、测量、变换和远距离输送,电能使用方便、清洁。电能的单位是千瓦时(俗称“度”)。
7、电器设备与电源连接形成回路,当电流通过电气设备时、电源要输出电能,电气设备要消耗电能。发电厂是生产电能的工厂,发电厂将热能、水能等通过发电设备转换为电能。按照发电厂的动力来源,发电厂重要分为火力发电厂、水力发电厂及核能发电厂等1。发电机输出的交流电压不够高,要通过升压变电所升压后远距离传送电力,电压高,则电流小,线路损耗小。电力输送到用户区后,降压变电所再把电压减少,供应工厂使用。1.1.2 1.1.2 电力系统的发展概况电力系统的发展概况 长期以来我国的电网设备应用未得到应有的重视,电力设备技术性能陈旧,可靠性低,直接影响了人民生活和经济建设的发展。随着新技术的发展,电网的规模越来越大,设备
8、使用量增长,供电可靠性、自动化水平的规定也在不断提高。因此从配电网的安全运营出发,电力装备要符合现代网络的发展规定,技术上先进、运营安全可靠、操作维护简朴、经济合理、节约能源及符合环境保护政策2。立足于国情;保证供电可靠性为前提;优化网络接线、减少电网损耗。选择自化限度较高的自动化设备。监控系统与设备的综合配套3。我国配电自动化的展望:(1)做好配电网规划和改造是实现配电自动化的前提和基础 配电网规划涉及电源容量及分布、主干线一次网架、配电设备等内容,只有在配电网网架合理、结构灵活、转供互带能力强,一次设备满足自动化的规定的前提下配电自动化才干顺利进行。(2)我国配电自动化采用的三种基本功能模
9、式(a)就地控制的馈线自动化;(b)集中监控模式的配电自动化;(c)集中监控模式的配电自动化与配电管理相结合的模式;对于近期采用较多的后两种模式,都采用分布式总体结构,一般分为两层(主站、远方终端)或三层(主站、子站、远方终端)。主站至子站、子站至远方终端间通过网络联在一起,形成统一的配电自动化系统。2.2.此设计的重要任务及原始资料分析此设计的重要任务及原始资料分析 根据本厂所能取得的电源进线 10 千伏及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的规定,设计降压变电所。本次设计的重要任务涉及选择变电所的位置与形式及主变压器的台数、容量和类型;选择变电
10、所的主接线方案及高低压设备和进出线,拟定二次回路方案,选择整定继电保护装置,拟定防雷和接地装置,完毕变配电所的电气照明设计,并进行必要的短路电流计算。2.1 2.1 原始数据原始数据 (1)本厂总平面布置图、各车间负荷情况及车间变电所容量和工厂自然条件另附。(2)工厂负荷性质 生产车间大部分分为三班制,少部分两班或单班制,年最大有功负荷运用小时数 5000h。工厂属三级负荷。(3)工厂生产任务、规模及产品规格 本厂年产 10000t 聚乙烯及胫塑料制品,产品品种有薄膜、单丝、管材和注射等制品。其原料来源于某石油化纤总厂。2.2 2.2 供电协议供电协议 (1)从电力系统 66/10KV 变电站
11、用 10kV 架空线路向工厂馈电。该变电站南侧 1km。(2)系统变电站馈电线路定期限过流保护装置的整定期间 t=2s,工厂总配电所保护整定期间不得大于 1.5s。(3)在工厂总配电所 10kV 进线册计量。(4)工厂最大负荷是功率因数不得低于 0.9。(5)供电系统技术数据:电业部门变电所 10 千伏母线,为无限大电源系统,其短路容量为 200 兆伏安。供电系统如下图。3.3.负荷计算的意义及相关参数的计算负荷计算的意义及相关参数的计算 3.13.1 负荷计算的意义负荷计算的意义 负荷计算是设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。但是近几年来
12、用估算的方法替代了负荷计算,给制定方案、工程审核导致一定的困难。本文通过实例,介绍关于负荷计算问题,借此引起设计者进一步的重视。3.23.2 参数的计算参数的计算 全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。工厂电力负荷的计算方法,一般常用的有:逐级法、需要系数法、二项式法以及产值、产量估算法等。其中需要系数法计算比较简朴,合用于用电设备台数比较多,各台设备容量差别不十分悬殊的用电场合,特别合用于车间及工厂计算负荷的计算,故本设计拟采用需要系数法4。各车间和车间变电
13、所负荷计算表见附录。具体计算过程:(1)有功功率计算 计算公式jsP(kW)=eP(kW)*pK 薄模车间 jsP(kW)=eP(kW)*pK=1400*0.6=840kW 原料间 jsP(kW)=eP(kW)*pK=30*0.25=7.50kW 生活间 jsP(kW)=eP(kW)*pK=10*0.8=8.0kW 成品库 1 jsP(kW)=eP(kW)*pK=25*0.3=7.50kW 成品库 2 jsP(kW)=eP(kW)*pK=24*0.3=7.20kW 包装材料库 jsP(kW)=eP(kW)*pK=20*0.3=6.0kW 总计 jsP(kW)=876.20kW 补偿值 pK j
14、sP(kW)=0.9jsP(kW)=0.9*876.20=788.58 kW (2)无功功率计算 计算公式jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)薄模车间 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=840*1.33=1117.2kvar 原料间 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=7.5*1.73=12.98kvar 生活间 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=8.0*1.33=10.64kvar 成品库 1 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=7.50*1.73=12.98kvar 成品库 2 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=7.20*1.73=12.
15、46kvar 包装材料库 jsQ(kvar)=tan*jsP(kW)=6.0*1.73=10.38kvar 总计 jsQ(kvar)=1168.84kvar 补偿值qKjsQ(kvar)=0.95jsQ(kvar)=0.95*1168.84=1110.40 kvar (3)视在功率计算 计算公式22jsjsjsQPS 薄模车间 jsS(kV.A)=1400kV.A 原料间 jsS(kV.A)=15.00kV.A 生活间 jsS(kV.A)=13.31kV.A 成品库 1 jsS(kV.A)=15.00kV.A 成品库 2 jsS(kV.A)=14.40kV.A 包装材料库 jsS(kV.A)=
16、12.00kV.A 总计 jsS(kV.A)=1460.80kV.A 补偿值 jsS(kV.A)=1361.93 kV.A (4)低压额定电流jsI(A)计算公式3*38.0jsjsSI jsI(A)=2069.24A 4 4.无功补偿的计算无功补偿的计算 在交流电路中,由电源供应负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。有功功率是保持用电设备正常运营所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5 千瓦的电动机就是把 5.5 千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用
17、 P 表达,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的互换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如 40 瓦的日光灯,除需 40 多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需 80 乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用 Q 表达,单位为乏(Var)或千乏(kVar)5。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动
18、机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才干使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?在正常情况下,用电设备不仅要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。假如电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就
19、要下降,从而影响用电设备的正常运营。无功功率对供、用电产生一定的不良影响,重要表现在:(1)减少发电机有功功率的输出。(2)减少输、变电设备的供电能力。(3)导致线路电压损失增大和电能损耗的增长。(4)导致低功率因数运营和电压下降,使电气设备容量得不到充足发挥。从发电机和高压输电线供应的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设立一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才干在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位
20、角的余弦 cos来表达。cos称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能运用限度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:式中 cos功率因数;P有功功率,kW;Q无功功率,kVar;S视在功率,kV。A;U用电设备的额定电压,V;I用电设备的运营电流,A。功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。(1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备自身所具有的功率因数。自然功率因数的高低重要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于 1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率
21、因数比较低,都小于 1。(2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化5。(3)加权平均功率因数:是指在一定期间段内功率因数的平均值,其计算公式为:提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置。具体计算为:cos(30)=jsP(kW)/jsS(kV.A)=876.20kW/1460.80kV.A=0.58 设计规定cos0.9,则需要在低压侧安装电容器 cQ(kvar)=jsP(kW)*(tgarccos*-tgarccos*)=788.58*(1.442-0.426)=801.
22、20 kvar 取 820 kvar 容量的电容器选型:BWF-10.5-100-1 型并联电容器 7 台 BWF-10.5-120-1型并联电容器 1 台 5 5.变压器的台数、容量和类型的选择变压器的台数、容量和类型的选择 5 5.1.1 变压器的介绍变压器的介绍 变压器的最基本型式,涉及两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的限度。一般指连接交流电源的线圈称之为“一次线圈”(Primamary Coil);而跨于此线圈的电压称之为“一次电压
23、”。在二次线圈的感应电压也许大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的“匝数比”所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相称高限度的磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心两者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与两者的线圈匝数比相同。因此,变压器的匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提高输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,我们可以
24、这幺说,倘无变压器,则现代工业实无法达成目前发展的现况。电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器两者之间,并没有明确的分界线。一般提供 60Hz 电力网络的电源均非常庞大,它也许是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但假如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力的范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层保证系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。“阻抗”的其中一项重要概念,即电子
25、学特性,是一种假想的设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到此外的一个阶层时,其间要使用到一种设备 变压器。对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求的目的,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了可以在一个系统里占有显着比例的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的一个要项。由于上述与其它应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上。空间通常是一项努力追求的目的,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了可以在一个系统里占有显着比例的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的一个要项。由于上述与其它应用方面的差别,使得电力变
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