工厂供电课程设计某铸造厂总降压变电所的电气设计.doc
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1、工厂供电课程设计 -某铸造厂总降压变电所的电气设计专业班级自动化0903学生姓名秦炳桂学生学号0909091124指导老师杨建第一板块 概述1.1、总概述电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。 工厂供电的意义和要求基本要求:(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
2、。(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,适应发展1.1.1 设计目的 (1) 复习和巩固工厂供电课程所学知识。 (2) 培养分析问题和解决问题的能力。 (3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。 1.1.2. 设计内容 (1)根据对原始资料的计算结果,选择不同主线接线形式和主变形式及容量,组成2-3个不同方案,进行技术、经济方面的比较,选择最佳方案;(2)绘制有关图纸,
3、对所选方案绘出变电所主接线草图及变电所平面布置草图。(3)短路电流计算:根据电气设备选择检验和继电器保护需要,确定主接线上的短路计算点,分别按系统最大运行运行和最小运行方式计算各短路点三相短路的电流值。(4)主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电压和电流互感器、导线、母线等(5)工厂总压降变电所主变压器保护,保护方式的选择、整定值的计算及灵敏度检验。(6)工厂总降压变电所10kv馈线保护,保护方式的选择和整定值计算。1.1.3. 设计要求 (1) 负荷计算;(2) 配电所的位置和主变压器的台数及容量选择;(3) 配电所主结线设计;(4)厂区高压配电系统设计;(5) 配电系统
4、短路电流计算;(6) 改善功率因数装置设计;(7) 继电保护装置的设计。1.2、原始资料I、厂区平面布置图如图1所示534289761工厂总变压变电所1.空气压缩车间 2.熔制成型(模具)车间 3. 熔制成型(熔制)车间 4.后加工(磨抛)车间5. 后加工(封接)车间 6.配料车间7.锅炉房 8.其他负荷I 9.其他负荷II、全厂用电设备情况1. 全厂负荷统计资料见下表: 序号车间名称负荷类型设备容量(KW)需要系数Kd功率因数1空压车间21500.40.50.70.752模具车间15480.30.350.60.73熔制车间16350.50.60.650.724磨抛车间13120.350.40
5、.730.85封接车间9000.250.320620.726配料车间7630.30.40.70.767锅炉房5880.60.80.680.788其他负荷5570.420.530.70.89其他负荷6580.380.450.620.7510同期系数K=0.9工厂负荷统计资料2. 负荷对供电质量要求:16车间为长期连续负荷,要求不间断供电。停电时间超过2分钟将造成产品报废,超过半小时,主要设备将受到损坏,故有6个车间定为1级负荷。该厂为三班工作制,全年时数为8760小时,最大负荷利用小时数为5600小时、外部电源情况外部电源与该厂连接如图所示:某铸造厂与电力系统连线示意图1.工作电源距该厂5km有
6、一座A变电站,其主要技术参数如下:主变容量为231.5MVA;型号为SFSLZ131500kVA110kV三相三绕组变压器;短路电压比:110KV35KV10.5%; 110KV10KV17%; 110kV母线三相短路容量:1918MVA;供电电压等级:可由用户选用35kV或10kV电压供电;最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑;最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑;2.备用电源拟由B变电站提供一回10kV架空线作为备电源,系统要求仅在工作电源停止供电时,才允许使用备用电源供电。3.功率因数要求供电部门对该厂功率因数要求为:(1)用35kV供电时,全厂总功率因数不低于0.9
7、0;(2)用10kV供电时,全厂总功率因数不低于0.95。4.电价实行两部电价:基本电价:工厂总降压变电所变压器总容量10元kVA月;电能电价:可按所在地工业电价计算。5.线路功率损耗在发电厂引起的附加投资按1000元kW计算。1.3、设计原则 按照国家标准GB50052-95供配电系统设计规范、GB50053-9410Kv及以下设计规范、GB50054-95低压配电设计规范等地规定,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;(2)、 安全可靠、先进合理;(3)、 近期为主、考虑发展;(4)、 全局出发、统筹兼顾。第二板块 外部供电方案设计可供选择的方案有:(1)、 工作
8、电源与备用电源用来自A变电站35kv母线;(2)、 工作电源与备用电源均来自A变电站或B变电站10kv母线;(3)、 工作电源来自A变电站35kv母线,备用电源来自B变电站10kv母线。由于16车间为长期连续负荷,要求不间断供电。停电时间超过2分钟将造成产品报废,停电时间超过半小时,主要设备将受到损坏,即1-6车间为一级负荷,应由两个独立电源供电,所以采用第三个方案:工作电源来自A变电站35kv母线,备用电源来自B变电站10kv母线。而7-9车间没有这种要求,故可理解为二级负荷,可以由35kv母线直接供电,这样就免除了总降压变电所的投资和变压器的电能损耗,节约投资,减少损耗,故可采用这种供电方
9、式供电。第三板块 总降压变电站设计3.1 主方案的选择3.1.1 负荷计算单组用电设备负荷计算公式:1)有功计算负荷(单位为kW)式中为需要系数,一般小于1.2)无功计算负荷(单位为kvar)3)视在计算负荷(单位为kV.A)4)计算电流(单位为A)式中为用电设备的额定电压(kV);和 为用电设备组的平均功率因数及对应的正切值。(2) 多组用电设备计算负荷的计算公式1)总的有功计算负荷(单位为kW)式中为用电设备组的同时系数,对于低压干线可取;对于低压母线,用电设备组计算负荷直接相加来计算时,可取。2)总的无功计算负荷(单位为kvar)3)总的视在计算负荷(单位为kV.A)4)总的计算电流(单
10、位为A)式中为用电设备的额定电压(kV),由于各组设备的功率因数不同,总的计算负荷和计算电流一般不能按照式(2-3)和式(2-4)的前半部分计算,也不能用各组的视在负荷之和或计算电流之和来计算。经过计算得到各厂房和生活区的负荷计算表,如下序号车间名称负荷类型设备容量(KW)需要系数Kd功率因数计算负荷(kW)(kVar)(kVA)1空压车间21500.40.71.028600877.21228.42模具车间15480.350.61.33541.8720.6901.63熔制车间16350.50.651.17817.5856.51258.24磨抛车间13120.350.730.94459.2431
11、.6630.25封接车间9000.250.621.27225.0285.8362.96配料车间7630.30.71.02228.9233.5274.27锅炉房5880.60.681.08352.8381.0518.88其他负荷5570.420.71.02233.998.3334.19其他负荷6580.380.621.27250.0317.6403.210总计算负荷3969.14202.15911.611同期系数K=0.93.1.2.变压器台数,配电所和各车间变电所位置(1)变压器台数选择原则 应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所应采用两台变压器,对只有二级负荷,而无
12、一级负荷的变电所,也可只采用一台变压器,并在低压侧架设与其他变电所的联络线。 对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电所,可考虑采用两台主变压器。 一般的三级负荷,只采用一台主变压器。 考虑负荷的发展,留有安装第二台主变压器的空间。 车间变电所中,单台变压器容量不宜超过1000kVA,现在我国已能生产一些断流量更大和短路稳定度更好的新型低压开关电器,因此如车间负荷容量较大,负荷集中且运行合适时,也可以选用单台容量为12502000KVA的配电变压器,这样可以减少主变压器台数及高压开关电器和电缆等。对装设在二层楼以上的干式变压器,其容量不宜大于630kVA。 (2)变电所主变压器容量的选择原则只
13、装一台主变压器时 主变压器的额定容量SN.T应满足全部用电设备总的计算负荷的需要,且留有余量,并考虑变压器的经济运行,即: 装有两台变压器时 每台主变压器的额定容量SN.T应同时满足以下两个条件: (0.60.7) S30(1+2) 其中S30(1+2)计算负荷中的全部一、二级负荷。(3)两台变压器的备用方式有明备用和暗备用两种。明备用:两台变压器均按100%的负荷选择(即一台工作,一台备用)。暗备用:每台变压器都按最大负荷的70%选择,正常情况下各承担50%最大负荷,负荷率为50%/70%70%,完全满足经济工作的要求。在故障情况下,由于,所以可以过负荷1.4倍,6小时,连续5天,即1.47
14、0%100%,承担全部负荷。这种备用方式既能满足正常工作时经济运行的要求,又能在故障情况下承担全部负荷,是比较合理的备用方式。(4)适当考虑负荷的发展应适当考虑进货510年电力负荷的增长,留有一定得余地。是在一定温度条件下的持续最大输出容量。如果安装地点的年平均气温时,则年平均气温每高出1摄氏度,变压器的容量相应的减小百分之一。因此户外变压器的实际容量为: 对于户内变压器,由于散热条件较差,一般变压器室的出风口与进风口间约15摄氏度温差,从而使处在室中间的变压器环境温度要比室外变压器的环境温度高出大约8C,因此户内变压器的实际容量较之上式所计算的容量还要减小百分之八。最后还必须指出:变电所主变
15、压器台数和容量的最后确定,应结合主接线方案,经技术经经济比较择优而定。由于年平均温度及最高温度如下:表4.1最热月平均最高温度年平均温度最热月土壤平均温度351830因为变压器都用在室内,故取高于室外8摄氏度 (取其系数为0.7) 本厂设备有二级负荷,1-6车间有重要设备,停电将对经济产生重大影响。故1-6车间用两台变压器,并选为明备用。其余均为一台变压器,并从临近变电所母线上取出联络线,以供给本车间重要二级负荷,在故障时不至于长时间停电,对经济长生重大的影响和严重损失。3.1.3 主接线设计变配电所主接线是实现电能输送和分配的一种电气接线,对其主要有以下几个基本要求:安全 主接线的设计应符合
16、国家有关技术规范要求,能充分保证人身和设备安全;可靠 应满足用电单位可靠性的要求;灵活 能适应各种不同的运行方式,操作检修方便;经济 设计简单,投资少,运行管理费用低,考虑节约电能和有色金属消耗量。(1)方案选择原则当满足运行要求时,应尽量少用或不用断路器,以节省投资。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,可与电压互感器合用一组隔离开关。610KV固定式配电装置的进线侧,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。采用610 KV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。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
17、。(2)变配电所主结线的选择原则当满足运行要求时,应尽量少用或不用断路器,以节省投资。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。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。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。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,可与电压互感器合用一组隔离开关。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。采用610 KV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。由地区电网供电的变配电所电源出线处,
18、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)。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。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。(3)各方案简述方案一:一次侧采用内桥式接线,二次侧采用单母线分段 图5-1 采用内桥式接线的总降压变电所主接线图特点:(1) 线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余支路可继续工作,并保持相互间的联系。 (2) 变压器故障时,联络断路器及与故障变压器同侧的线路断路
19、器均自动跳闸,使未故障线路的供电受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复对该线路的供电。 (3) 正常运行时变压器操作复杂。如需切除变压器 T1,应首先断开断路器QF21、QF111 和联络断路器 QF10,再拉开变压器侧的隔离开关,使变压器停电。然后,重新合上断路器 QF21 、QF111和联络断路器 QF10,恢复线路 1WL 的供电。 适用范围:适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。方案二:一次侧采用外桥式接线,二次侧采用单母线分段 图5-2 采用外桥式接线的总降压变电所主接线图特点: (1)变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余支路可
20、继续工作,并保持相互间的联系。 (2)线路发生故障时,联络断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,需经倒闸操作后,方可恢复被切除变压器的工作。 (3)线路投入与切除时,操作复杂,并影响变压器的运行。 适用范围:该方案适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。方案三:一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主接线图图5-3 一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主接线图特点: 这种主接线兼有上述两种桥式接线运行灵活性的优点,但采用的高压开关设备较多。可供一、二级负荷。适用范围:适于一、二次侧进出线较多的总降压变电所
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