工厂供配电系统设计_secret

上传人:细水****9 文档编号:59149777 上传时间:2022-03-01 格式:DOC 页数:18 大小:156KB
返回 下载 相关 举报
工厂供配电系统设计_secret_第1页
第1页 / 共18页
工厂供配电系统设计_secret_第2页
第2页 / 共18页
工厂供配电系统设计_secret_第3页
第3页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述
摘要工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择, 变配电所位置的电气设计, 短路电流的计算及继电保护, 电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择, 防雷接地装置设计等.目录第一章 绪论.(1)第二章 工厂进线电压的选择.(2)2.1 电压损耗的条件.(2)2.2 机械厂设计基础资料.(2)2.3 工厂常用架空线路裸导线型号及选择.(3)2.4 方案初定及经济技术指标的分析.(4)第三章 变配电所位置的电气设计.(7)3.1 变配电所所址选择的一般原则.(7)3.2 结合方案要求设计位置图.(7)第四章 短路电流的计算及继电保护.(8)4.1 短路电流的计算.(8)4.2 继电器保护的整定. (11)第五章 电气设备的选择.(12)第六章 车间变电所位置和变压器数量、容量的选择.(13)第七章 防雷.(14)7.1 防雷设备. (14)7.2 防雷措施. (14)第八章 接地. (15)致谢(16)参考文献(16)附图 143第一章第一章 绪论绪论工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电. .电能是现代工业生产的主要能源和核心动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在企业工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 可见,做好工厂供电工作对于发展工业自动化生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并确实做好节能环保工作,就必须达到以下基本要求:(1) 安全: 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2) 可靠: 应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3) 优质: 应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,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应社会的发展。为了保证工厂供电的正常运转,就必须要有一套完整的保护,监视和测量装置。目前多以采用自动装置,将计算机应用到工厂配电控制系统中去。工厂供电设计的一般原则工厂供电设计的一般原则按照国家标准 GB50052-95 供配电系统设计规范、GB50053-94 10kv及以下设计规范、GB50054-95 低压配电设计规范等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1) 遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。(2) 安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。(3) 近期为主、考虑发展;应根据工作特点、 规模和发展规划, 正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。(4) 全局出发、统筹兼顾。按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要第二章工厂进线电压的选择二章工厂进线电压的选择2.1 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。即设计线路时,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的 5%。对于输电距离较长或负荷电流较大的线路,必须按工厂设计的基础资料来选择或校验。电压损耗:电压损耗UAC%= P(Rol)+Q(Xol)10UN2式中,UAC%线路实际的电压损耗;P、Q干线上总的有功负荷和无功负荷;l线路的长度;Ro、Xo线路单位长度的电阻和电抗;UN线路的额定电压。对于架空线路可取 Xo=0.4/km.2.2 机械厂设计基础资料机 械 厂 东 北 方 向 6KM 处 有 一 地 区 降 压 变 电 所 , 用 一 台 110/35/10KV,1*25MV.A 的变压器作为工厂主电源,允许用 35KV 或 10KV 的一种电压,以一回架空线向工厂供电。此处正北方向有其他工厂引入 10KV 电缆作为备用电源,平时不准投入,只有在该厂的主供电源发生故障或检修时提供照明及部分重要负荷用电,输送容量不得超过 1000KV.A。35KV 侧 系 统 的 最 大 三 相 短 路 容 量 为 1000MV.A, 最 小 三 相 短 路 容 量 为500MV.A。供电部门对功率因数的要求:当以 35KV 供电时,cos=0.9;当以 10KV 供电时,cos=0.95。见表 12.3 工厂常用架空线路裸导线型号及选择铝绞线(LJ)。户外架空线路采用的铝绞线导电性能好,重量轻,对风雨作用的抵抗力强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差,多用在 10KV 及以下线路上,其杆距不超过 100125m。钢芯铝绞线(LGJ)。此种导线的外围用铝线,中间线芯用钢线,解决了铝绞线机械强度差的缺点。由于交流点的趋肤效应,电流实际上只从铝线通过,所以钢芯铝绞线的截面积面积是指铝线部分的面积。在机械强度要求较高的场所和 35KV 及以上的架空线路上多被选用。铜绞线(TJ) 。铜绞线导电性能好,对风雨及化学腐蚀作用的抵抗力强,但造价高,且密度过大,选用要根据实际需要而定。2.4 方案初定及经济技术指标的分析目前机械厂东北方向 6KM 处有一地区降压变电所,用一台 110/35/10KV、1*25MV.A 的变压器作为工厂主电源,允许用 35KV 或 10KV 的一种电压,以一回架空线向工厂供电。根据本厂所能取得的电源及本厂用电的实际情况,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,综合上述资料进行考虑分析两方案如下:方案一:采用 35kv 电压供电的特点1、供电电压较高,线路的功率损耗较小,年运行费用较低;2、电压损失小,调压问题容易解决;3、对 cos的要求较低,可以减少高功率因数补偿设备的投资;4、需要建设总降压变电所,工厂供电设备便于集中控制管理,易于实现自动化,但要多占一定的土地面积;5、根据运行统计数据,35kv 架空线路的故障率比 10kv 架空线路的故障率低一半,因而供电可靠性高;6、有利于工厂进一步扩展。方案二:采用 10kv 电压供电的特点1、不需投资建设工厂总降压变电所,并少占土地面积;2、工厂内不装设主高压器,可简化接线,便于运行操作;3、减轻维护工作量,减少管理人员;4、供电电压较 35kv 低,会增加线路的功率损耗和电能损耗,线路的电压损失也会增大;5、要求的 cos值高,要增加补偿设备的投资;6、线路的故障率比 35kv 的高,即供电可靠性不如 35kv.方案一:正常运行时以 35kv 单回路架空线路供电,由邻厂 10kv 电缆线路作为备用电源。根据设计基础资料全厂计算负荷情况,S30=4485kvA,且只有少数的负荷为二级负荷,大多数为三级负荷,故拟厂内总降压变电所装设一台容量为 5000kvA 的变压器,型号为 SJL1-5000/35 型,电压为 35/10kv,查产品样本,其有关技术参数为:P0=6.9kw, Pk=45kw,Uk%=7,I0%=1.1。变压器的功率损耗:有功功率损耗 PTP0+Pk(S30/SN)2=6.9+45*(4485/5000)2=43.1kw无功功率损耗QTQ0+QN(S30/SN)2=SNI0%/100+UK%/100*(S30/SN)2=5000*1.1/100+7/100*(4485/5000)2=336.6kvar35kv 线路功率等于全厂计算负荷与变压器功率损耗之和.P30=P30+PT=4087+43.1=4130.1kwQ30=Q30+QT=1659+336.6=1995.6kvarS30= P30+ Q30=4130.1+1995.6=6125.7kvarcos= P30/ Q30=4130.1/6125.7=0.67I30= S30/UN=6125.7/ *35=101.05A 考虑到本厂负荷的增长是逐渐的,为了节约有色金属消耗量,按允许发热条件选择导线截面,而未采用经济电流密度选择导线截面.查有关手册或产品样本,选择钢芯铝铰线 LGJ-70,其允许电流为 275A I30=101.05A 满足要求.该导线单位长度电阻 R0=0.46/km,单位长度电抗 X0=0.365/km.35kv 线路电压损失为(线路长度 l=6km):U=(P30lR0+Q30LX0)/UN=(4087*6*0.46+1659*6*0.365)/35=426.1VUAC%=(P30lR0+Q30LX0)/10UN2=426.1/352=0.34%5%符合要求。查相关设计手册,经过计算,35 kv 供电的投资费用 Z1见表 2,年运行费用F1见表 3。表 235kv 的投资费用 Z1项目说明单价数量费用/万元线路综合投资LGJ-701.73 万元/km6km10.4变压器综合投资SJL-5000/3512 万元1 台1235kv 断路器Sw2-35/10003.4 万元1 台3.4避雷器及互感器FZ-35,JDJJ-351.6 万元各 1 台1.6附加投资3 I302R0l+PT=3*101.052*0.85*6+43.10.15 万元/km130.7km19.6合计47.3表 3 35kv 供电的年运行费用 F1项目说明费用/万元线路折旧费按线路投资的 5%计,8.4*5%0.42气设备折旧费按设备投资的 8%计,(12+3.4+1.6)*8%1.36线路电能损耗费FT=3 I302R0L*10-3=3*101.052*0.85*6*2300*0.055*10-31.1变压器电能损耗费FT=P0*8760+PK(S30/SN)2=6.9*8760+45*(4485/5000)2*2300*0.0550.8基本电价费每年有效生产时间为 10 个月,5000*10*420合计24.6方案二:采用 10KV 电压供电,厂内不设总降压变电所,即不装设变压器,所以无变压器损耗问题.此时,10KV 架空线路计算电流I30=S30/ UN=4485/ *10=258.95A而cos=P30/S30=4087/4485=0.9115%不符合要求。10 kv 供电的投资费用 Z2见表 4,年运行费用 F2见表 5。表 4 10kv 供电的投资费用 Z2项目说明单价数量费用/万元线路综合投资LGJ-701.73 万元/km6km10.4附加3I302R0l=3*258.952*0.46*6*10-30.1 万元/km555.22km55.52合计65.92表 5 10kv 供电的年运行费用 F2项目说明费用/万元线路拆旧费以线路投资的 5%计,10.4*5%0.52线路电能损耗费F1=3I302R0l=3*258.952*0.46*6*10-347.25合计47.77在 上述 各表 中 ,变 压器 全年 空载 工作 时间 为 8760h;最 大负 荷利 用小 时Tmax=4000h;最大负荷损耗小时可由 Tmax=4500 和 cos=0.9 查有关手册中-Tmax关系曲线,得出 =2300h;为电度电价35kv 时,=0.055 元/kwh;10kv 时,=0.083 元/kwh.由上述分析计算可知,方案一较方案二的投资费用及年运行费用均少.而且方案二以 10kv 电压供电,电压损失达到了极为严重的程度,无法满足二级负荷长期正常运行的要求.因此,选用方案一,即采用 35 kv 电压供电,建立厂内总降压变电所,不论从经济上还是从技术上来看,都是合理的。第三章第三章 总降压变电所的位置电气设计总降压变电所的位置电气设计3.13.1 变配电所所址选择的一般原则变配电所所址选择的一般原则变配电所所址的选择,应根据下列要求并经技术经济分析比较后确定。尽量接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。进出线方便,特别是要便于架空进出线。不应妨碍企业的发展,有扩建的可能。接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所。设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输。不应设在有剧烈震动或高温的场所, 无法避开时, 应有相应的保护措施。不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应在污染原的下风侧。不应设在厕所、浴室和其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻。不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国标 GB50058-1992 的规定。不应设在地势低洼和可能积水的场所。3.23.2 结合方案要求设计位置图结合方案要求设计位置图根据前面已确定的供电方案,结合本厂区平面示意图,考虑总降压变电所尽量接近负荷中心,且远离人员集中区,不影响厂区面积的利用,有利于安全等诸多因素,拟将决降压变电所设在厂区东北部,如附图 1-1。根据运行而要,对总降压变电提出以下要求:1、 总降压变电所所装设一台 5000kvA、35/10kv 的降压变压器,与 35kv 架空线路接成线路-变压器组。为便于检修、运行、控制和管理,在变压器高压侧进一处应设置高压断路器。2、 根据规定,备用电源只有主电源线路解列及变压器有故障或检修时才允许投入,因此备用 10 kv 电源进线断路器在正常工作时必须断开。3、 变压器二次侧(10kv)设置少油断路器,与 10kv 备用电源进线断路器组成备用电源自动投入装置(APD),当工作电源失去电压时,备用电源立即自动投入。4、变压器二次侧 10kv 母线采用单母线分段接线。 变压器二次侧 10kv接在分段 I 上,而 10kv 备用电源接在分段上。单分母线分段联络开关在正常工作时闭合,重要二级负荷可接在母线分段上,在主电源停止供电时,不至于使重要负荷的供电受到影响。5、 本总降压变电所的操作电源来自备用电源断路器前的所用变压器。当主电源停电时,操作电源不至于停电。6、 用双母线供电,当有一个根母线出故障或需要检修时,可以用另一根母线投入使用,以免影响到工厂的生产。根 据 以 上 要 求 设 计 总 降 压 变 电 所 的 主 接 线 如 附 图 1-2 所 示。四章 短路电流的计算及继电保护短路电流的计算及继电保护4.1 短路电流的计算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。 短路电流按系统正常运行方式计算, 其计算电路图如附图 3-1所示为了选择高压电气设备,整定断电保护,需计算总降压变电所的 35kv 侧、10kv 母线以及厂区高压配电线路末端(即车间变电所 10kv 母线)的短路电流,分别为 k-1、k-2 和 k-3 点。但因工厂厂区不大,总降压变电所到最远车间的距离不过数百来,因此总降压变电所 10kv 母线(k-2 点)与厂区高压配电线路末端处(k-3 点)的短路电流值差别极小,所以只计算主变压器高、低压侧 k-1和 k-2 两点短路电流。根据计算电路作出计算短路电流的等效电路图如附图 3-2 所示1、 求各元件电抗(用标幺制法计算)设基准容量 Sd=100MVA基准电压Ud1=37kv,Ud2=10.5kA而基准电流Id1=Sd/ Ud1=100/ *371.56kAId2=Sd/ Ud2=100/ *10.5=5.50kAa、 电力系统电抗当 S(3)km =1000MVA 时,X *max=Sd/S3 km =100/1000=0.1当 S3 km =500MVA 时,X* 1m =Sd/S3 km =100/500=0.2b、 架空线路电抗X* 2=X0lSd/U2 d1=0.36*6*100/372=0.1578c、 主变压器电抗X* 3=Uk%Sd/100SN=7*100*102/100*5000=1.42、 k-1 点三相短路电流计算系统最大运行方式时,总电抗标幺值X* k-=X* 1ma+X* 2=0.1+0.1578=0.2578系统最小运行方式时,总电抗标幺值X*(=X* 1mi +X* 2=0.2+0.1578=0.3578因此,系统最大运行方式时,三相短路电流及短路容量各为I(3)k-1 =Id1/X*k- =1.56/0.2578=6.05kAI3 (k =I3 k-1=I3 k-1=6.05kAi3 sh=2.55I3 k- =2.55*6.05=15.43kAS3 k-1=Sd/X*k-=100/0.2578=387.9MVA而最小运行方式时,三相短路电流及短路容量各为I(3)k-1=1.56/0.3578=4.36kAI3sh =I3k =I 3k- =4.36kAi3sh=2.55I3k- =2.55*4.36=11.12kAS3k- =Sd/Z*k- =100/0.3578=279.49MVA3、 k-2 点三相短路电流的计算系统最大运行方式时X* (k=X* 1ma +X* 2=X* 3=0.1+0.1578+1.4=1.6578系统最小运行方式时X* (k =X* 1mi+X* 2+X* 3=0.2+0.1578+1.4=1.7578因此,三相短路电流及短路容量各为I(3) k- =Id2/X*k- =5.50/1.6578=3.32kAI3k-=Id2/X*k- =5.50/1.7578=3.13kAI3 k =I3 k- =I3 k-2=I3 k-2=3.32kAI3 =I3k =I3k- =3.13kAi3 sh=2.55I3 k- =2.55*3.32=8.47kAS3 k-2=Sd/X*k- =100/1.6578=60.32MVA上述短路电流计算结果,如表 6 所示。4.2 继电器保护的整定对于线路的相间短路保护,主要采用带时限的过电保护和瞬时机构,使断路器跳闸,切除短路故障部分。对于单相接地保护可才用绝缘监视装置,装设在变配电所的高压母线上,动作于信号。原则:带时限过电流保护的动作电流 Iop,应躲过线路的最大负荷电流;电流速断保护的动作电流即速断电流 Iqb 应按躲过它所保护线路的末端的最大短路电流 Ik.max 来整定。变压器过电流保护和速断保护:继电器采用 DL-15/10,动作时限设为 1S。TA 的变相比:Ki=5000/35=143 所以采用 150/5A,计算电流:Ii=2*Seb/3UN=2*5000/3*35=164.97过电流保护: IopKrelKwIk.max/KreKi=1.31164.97/0.830=8.94A整定动作电流为 9A,过电流保护一次侧动作电流为:Iopl=Ki/Kw*Iop=30*9=270A灵敏度校验:Ks=Ik.min/Iopl=0.87*3.13*103/270=10.081.5WL2 过电流保护整定满足要求。速断保护:Ike(2)=3.32*103*10/35=948.57Iop.KA=Kel.Kw/Ki*Ike(2)=1.3*1/30*948357=41.1A速断电流倍数整定为nqb=41.1A/10A=4.11整定动作倍数 4.11 倍,Iopl( qb)=4.11*270=1109.7A灵敏度校验:Ks=Ik.min(2)/Iopl=4.36*0.87*103/1109.7=3.421.5WL2 过电流速断保护整定满足要求。第五章 电气设备的选择根据上述短路电流计算结呆,按正正常工作条件选项择和按短路情况校验确定的总降压变电所高、低压电气设备如下:(1) 主变 35kA 侧高备如表 7 所示。(2)主变 10kv 侧设备(主变压器低压侧及备用电源进线)如表 8 所示。该设备分别组装在两套高压开关柜 GG-1A(F)中。其中 10kV 母线按经济电流密度选为 LMY-3 (50*5) 铝母线, 其允许电流 740A 大于 10kV 侧计算电流 288.7A,动稳定和热稳定均满足要求 10kV 侧设备的布置、排列顺序及用途如图 12-2 所示。(3)10kV 馈电线路设备选择。以一车间的馈电线路为例,10kV 馈电线路设备如表 12-9。该设备组装在 11 台 GG-A(F)型高压开关柜中,其编号、排列顺序及用途见图 12-2 所示。第六章 车间变电所位置和变压器数量、容量的选择车间变电所的位置、变压器数量和容量,可根据厂区平面布置图提供的车间分布情况及车间负荷的中位置、负荷性质、负荷大小等,结合其他各项选项择原则,与工艺、土建有关方面协商确定。本厂拟设置六个车间变电所,每个车间变配电系统设计规范电所装设一台变压器,其位置附如图 1-1 所示,变压器容量见表 10。第七章第七章 防雷防雷7.1 防雷设备防雷的设备主要有接闪器和避雷器。其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属称为避雷针。接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。接闪的金属带称为避雷带。接闪的金属网称为避雷网。避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。避雷器的型式,主要有阀式和排气式等。7.27.2 防雷措施一、一、架空线路的防雷措施(1)架设避雷线 这是防雷的有效措施,但造价高,因此只在 66KV 及以上的架空线路上才沿全线装设。35KV 的架空线路上,一般只在进出变配电所的一段线路上装设。而 10KV 及以下的线路上一般不装设避雷线。(2)提高线路本身的绝缘水平 在架空线路上,可采用木横担、瓷横担或高一级的绝缘子,以提高线路的防雷水平,这是 10KV 及以下架空线路防雷的基本措施。(3)利用三角形排列的顶线兼作防雷保护线 由于 310KV 的线路是中性点不接地系统,因此可在三角形排列的顶线绝缘子装以保护间隙。在出现雷电过电压时,顶线绝缘子上的保护间隙被击穿,通过其接地引下线对地泄放雷电流,从而保护了下面两根导线,也不会引起线路断路器跳闸。(4)装设自动重合闸装置 线路上因雷击放电而产生的短路是由电弧引起的。在断路器跳闸后,电弧即自行熄灭。如果采用一次 ARD,使断路器经 0.5s或稍长一点时间后自动重合闸,电弧通常不会复燃,从而能恢复供电,这对一般用户不会有什么影响。(5)个别绝缘薄弱地点加装避雷器 对架空线路上个别绝缘薄弱地点,如跨越杆、转角杆、分支杆、带拉线杆以及木杆线路中个别金属杆等处,可装设排气式避雷器或保护间隙。二、二、变配电所的防雷措施(1)装设避雷针室外配电装置应装设避雷针来防护直接雷击。如果变配电所处在附近高建(构)筑物上防雷设施保护范围之内或变配电所本身为室内型时,不必再考虑直击雷的保护。(2)高压侧装设避雷器 这主要用来保护主变压器,以免雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,损坏了变电所的这一最关键的设备。为此要求避雷器应尽量靠近主变压器安装。 阀式避雷器至 310KV主变压器的最大电气距离如下表:避雷器的接地端应与变压器低压侧中性点及金属外壳等连接在一起。在每路进线终端和每段母线上,均装有阀式避雷器。如果进线是具有一段引入电缆的架空线路,则在架空线路终端的电缆头处装设阀式避雷器或排气式避雷器,其接地端与电缆头外壳相联后接地。(3)低压侧装设避雷器这主要用在多雷区用来防止雷电波沿低压线路侵入而击穿电力变压器的绝缘。当变压器低压侧中性点不接地时(如 IT 系统),其中性点可装设阀式避雷器或金属氧化物避雷器或保护间隙。第八章第八章 接地接地接地与接地装置电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体,或称接地极。专门为接地而人为装设的接地体,称为人工接地体。兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等,称为自然接地体。连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体,称为接地线。接地线在设备、装置正常运行情况下是不载流的,但在故障情况下要通过接地故障电流。接地线与接地体合称为接地装置。由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,称为接地网。其中接地线又分为接地干线和接地支线。接地干线一般应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。在本设计中,查表可知此变电所公共接地装置的接地电阻应为 RE=4避雷器至主变压器的最大电气距离/m15232730表 1配电名计称量点设备台数n设备容量nP计算有功功率Pis计算无功功率Qjs计算视功功率Sojs计算电流Iis功率因数costan平均有功功率Ppj平均无功功率Qpj有功功率损耗Pb无功功率损耗Qb变压器容量Seb一车间7014194701835067700.930.393451381050630二车间177222361241674411300.820.685123481574800三车间194251173548789613600.820.676284201889.61000锻工车间37175592027695714520.960.363219019961000机修车间8112894961295107750.920.264001041051630空压锅炉煤气45126685416887213740.980.563312517871000全厂总负荷6041046340871659448568113159132589447.65000设备名称及型号计算数据高压断路器SW2-35/100隔离开关JDJJ-35电压互感器LCW-35电流互感器 LCW-35避雷器/(MVA)表735kV 侧 电气设备表 10 车间变电所变压器一览表U=35kv35kv35kv35kv35kv35kvI30=SN/ UN1=82.48A1000A600A150/5I3 k-1=6.05KA24.8KAK3 K-1=387.9MVA1500MVAI3 shk =15.43KA63.4KA50KA100* *150=21.2KAI32tma=6.052*0.7I2 tt=24.82*4142*5I2 tt=(65*0.15)2*1变压器名称位置及型式容量/ (KV A) 变压器型号变压器名称位置及型式容量/(KVA)变压器型号表 8 10kV 侧电气设备(变压器低压侧及备用电源进线)表 9 10 kA 馈电线路设备名称及型号计算数据高压断路器SN10-10I/600隔离开关GN6-10T/600电流互感器LDC-10/0.5电力电缆ZLQ20-10-3*25U=10KV10KV10KV10KV10KVT1一车间630SL7-630/10T4锻工车间1000SL7-1000/10T2二车间800SL7-800/10T5工具、机修630SL7-630/10T3三车间1000SL7-1000/10T6空压、煤气1000SL7-1000/10设备名称及型号计算数据高压断路器 SN10-10I/600隔离开关GN8-10T/600电流互感器LAJ-10/D隔离开关GN6-10T/600备注U=10KV10KV10KV10KV10KV采用GG-1A (F)高压开关柜I30=SN/ UN2=288.7A600A600A400/5,300/5600AI3 K2=3.32KA16KA30KA30KAI3 K2=60.32MVA300MVAI3 sh=8.47KA40KA52KA180* *0.3=57KA52KAI32tma=3.322*0.7I2 tt=162*2202*5(100*0.3)2*1202*5I30=SN/ UN2=36.37600A600A300/580AI3 K2=3.32KA16A30KAI3 K2=60.32MVA300MVI3 sh=8.47KA40KA52KA135* *0.3Amin=18.7mm2I32tma=3.322*0.2I2 tt=162*2202*5A=25mm2
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 其他分类 > 其它学术


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!