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洛阳理工学院工厂供电课程设计.doc

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洛 阳 理 工 学 院 课 程 设 计 说 明 书 课程名称 工厂供电 设计课题 某厂总降压变电所及配电系统设计 专 业 电气工程及其自动化 班 级 B090402 _ 姓 名 盛铭真 _ 2023年 06 月 15 日 课 程 设 计 任 务 书 _电气工程与自动化系__________系_电气工程及其自动化____ ____专业 学生姓名_盛铭真________班级_B090402 ______学号_B09040217______ 课程名称:_工厂供电 ________________________________________ 设计题目:_某厂总降压变电所及配电系统设计______ __ _______________________________________________________________ 课程设计内容与规定: 1. 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、优质、经济的工厂供电基本规定,拟定变电所的位置与型式,拟定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算; 2. (选做)选择继电保护装置,拟定防雷和接地装置; 3. 参考工程设计手册和其他参考书,按规定写出设计说明,绘出设计图样。 设计(论文)开始时期 2023年 06 月04日 指导教师__李建月_____ _____________ 设计(论文)完毕日期 2023年 06 月15日 指导教师__李建月___ 2023年 06 月 15 日 课 程 设 计 评 语 第 1 页 _电气工程与自动化系__________系__电气工程及其自动化________专业 学生姓名_盛铭真________班级_B090402 ______学号_B09040217______ 课程名称:_工厂供电 ________________________________________ 设计题目: 某厂总降压变电所及配电系统设计_______ __ 课程设计篇幅: 图 纸 39 张 说明书 33 页 指导教师评语: 年 月 日 指导教师 某厂总降压变电所及配电系统设计 摘 要 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分派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,生产工艺对负荷的规定,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,经济技术的分派电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择, 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、容量的选择等。 关键词:总降压变电所,短路计算,继电保护。 目录 摘要 …………………………………………………………………………………………Ⅰ 前言 …………………………………………………………………………………………1 第1章 原始资料 ……………………………………………………………………………2 1.1 工厂总平面图 ………………………………………………………………………2 1.2 车间组成及工厂负荷情况 …………………………………………………………2 1.3 设计任务 ……………………………………………………………………………4 1.4 设计结果 ……………………………………………………………………………5 第2章 全厂负荷计算 ………………………………………………………………………5 第3章 无功功率的补偿及变压器的选择 7 第4章 主接线设计 11 5.1短路电流计算方法 11 5.2短路电流的计算 12 第6章 变电所的一次设备选择和校验 17 6.1高压设备器件的选择及校验 17 6.2低压设备器件的选择及校验 22 6.3各车间的进线装设低压熔断器 28 6.4母线的选择与校验 28 结束语 32 前 言 在国民经济高速发展的今天,电能的应用越来越广泛,生产、科学、研究、平常生活都对电能的供应提出更高的规定,因此保证良好的供电质量十分必要。本设计书注重理论联系实际,理论知识力求全面、进一步浅出和通俗易懂,实践技能注重实用性,可操作性和有针对性。 本设计书论述了供配系统的整体功能和相关的技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成和部分。系统的设计和计算相关系统的运营,并根据工厂所能取得的电源及工厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的规定,拟定了变电所的位置与形式及变电所至变压的台数与容量、类型及选择变电所主接线方案及高低设备与进出线。 第1章 设计原始资料 1.1 工厂总平面图 图1-1 全厂总平面布置图 1-制涤车间;2-纺织车间;-织造车间 4-染整车间;5-软水站;6-锻工车间 7-机修车间;8-托儿所、幼儿园;9-仓库 10-锅炉房;11-宿舍;12-食堂 13-木工车间;14-污水调节池;15-卸油泵房 1.2车间组成及工厂负荷情况 1.车间组成及布置 本厂设有一个主厂房,其中有置涤车间,纺纱车间,制造车间,染整车间等四个生产车间,设备选型所有采用我国最新定型设备。详见图1-1。 2.工厂负荷情况 多数车间为三班制,少数车间为一班制。全年为360个工作日,年最大负荷运用小时数为6000小时,属于二级负荷。 全场各车间变电所负荷记录资料如表1-1所示。 表1 某厂负荷记录资料 厂房编号 用电或车间 单位名称 设备容量/kW NO.1变电所 1 制涤车间 340 0.8 0.8 0.75 2 纺纱车间 340 0.8 0.8 0.75 3 软水站 86.1 0.65 0.8 0.75 4 锻工车间 36.9 0.3 0.65 1.17 5 机修车间 296.2 0.3 0.5 1.73 6 托儿所 幼儿园 12.8 0.6 0.6 1.33 小计 NO.2变电所 1 织造车间 525 0.8 0.8 0.75 2 染整车间 490 0.8 0.8 0.75 3 浴室 理发室 1.88 0.8 1.0 ___ 4 食堂 20.63 0.75 0.8 0.75 5 独身宿舍 20 0.8 1.0 ___ 小计 NO.3变电所 1 锅炉房 151 0.75 0.8 0.75 2 水泵房 118 0.75 0.8 0.75 3 化验室 50 0.75 0.8 0.75 4 卸油泵房 28 0.75 0.8 0.75 小计 3.供用电协议 工厂与电业部门所签订的供电协议重要内容如下: (1) 从电业部门某35/10kV变电所,用10kV双回路架空线路向本厂配电,该变电所在厂南侧0.5公里处; (2) 该变电所10kV配出线路定期限过流保护装置的整定期间为1.5s,规定配电所不大于1.0s; (3) 在总配变电所10kV侧计量; (4) 功率因数值应在0.9以上; (5) 配电系统技术数据: 变电所10kV母线短路数据如下表所示。 运营方式 电源10kV母线短路容量/MVA 说 明 系统最大运营方式 系统为无限大容量 系统最小运营方式 配电系统如图2所示。 图2 配电系统 4.环境资料 最热月平均最高温度为30度;土壤中0.7~1米深处最热月平均最高温度为20度;年雷暴日为31天;土壤冻结深度为1.10米;夏季主导风向为南风。 根据工程地质资料:厂区原为耕地,地势平坦,底层为沙质粘土,地质条件较好。地下水位为20.~5.3米。地表耐压力为20吨/平方米。 1.3设计任务 规定在规定期间内独立完毕下列设计说明书,内容涉及: 1. 工厂负荷计算及无功功率补偿,列出负荷计算表; 2. 工厂总降压变电所主变压器的台数及容量选择,选择变压器型号; 3. 工厂总降压变电所的主接线设计,导线型号及截面的选择; 4. 短路电流计算,选择断路器和隔离开关; 5. (选做)选择继电保护装置,拟定防雷和接地装置。 1.4设计结果 1. 设计说明书(涉及计算过程); 2. 变电所主接线图 第2章 全厂负荷计算 采用需要系数法计算各车间变电所的计算负荷,具体数据如表2-1所示。 表2-1 序号 车间或用电 单位名称 设备 容量(kW) 计 算 负 荷 变压器台数及容量 (kW) (kVAR) (kVA) 1 制条车间 340 0.8 0.8 0.75 272 204 480.8326 SL7-1000/10 1000kVA*1 0.9 0.95 2 纺纱车间 340 0.8 0.8 0.75 272 204 480.8326 0.9 0.95 3 软水站 86.1 0.65 0.8 0.75 55.965 41.9737 121.763 0.9 0.95 4 锻工车间 36.9 0.3 0.65 1.17 11.07 12.9519 52.18448 0.9 0.95 5 机修车间 296.2 0.3 0.5 1.73 88.86 153.727 418.8900 0.9 0.95 6 幼儿园 12.8 0.6 0.6 1.33 7.68 10.2144 18.10193 0.9 0.95 7 仓库 37.96 0.3 0.5 1.17 11.388 13.3239 53.68354 0.9 0.95 8 织造车间 525 0.8 0.8 0.75 420 315 742.4621 SL7-1000/10 1000kVA*1 0.9  0.95 9 染整车间 490 0.8 0.8 0.75 392 294 692.9646 0.9 0.95 10 浴室 1.88 0.8 1 1.504 0 2.65872 0.9 0.95 11 食堂 20.63 0.75 0.8 0.75 15.472 11.6043 29.17522 0.9 0.95 12 独身宿舍 20 0.8 1 16 0 28.28427 0.9 0.95 13 锅炉房 151 0.75 0.8 0.75 113.25 84.9375 213.5462 SL7-400/10 400kVA*1 0.9 0.95 14 水泵房 118 0.75 0.8 0.75 88.5 66.375 166.8772 0.9  0.95 15 化验室 50 0.75 0.8 0.75 37.5 28.125 70.71067 0.9 0.95 16 卸油泵房 28 0.75 0.8 0.75 21 15.75 39.59797 0.9 0.95 相关计算公式: = = = = = = 第3章 无功功率的补偿及变压器的选择 电力部门规定,无带负荷调整电压设备的工厂必须在0.9以上。为此,一般工厂均需安装无功功率补偿设备,以改善功率因数。我们采用的无功补偿方式是:高压补偿和低压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合。在需要补偿容量大的车间采用就地补偿的方式其余采用低压集中补偿和高压集中补偿方式。根据该工厂的负荷特点,根据这一思绪,我们选择在NO.1变电所选择1、2、5车间,NO.2变电所8、9车间采用就地补偿。 根据供电协议的功率因数规定,取补偿后的功率因数,各个补偿的容量计算如下: 1、就地补偿: 列NO.1 车间变电所: 制条车间: 联立得: 根据《供电技术》233页表26知并列电容器的标称容量选择六个BW0.4-14-3/3,即补偿容量为84kVar。 补偿后剩余容量:=204-84=120kVar 同理可得2、5、8、9车间的补偿容量及补偿后剩余容量。 2、低压集中补偿 对NO.1变电所0.4kV母线,采用三个型号为BW0.4-12-3/3进行低压集中补偿,补偿容量为36kVar。 对NO.2变电所0.4kV母线,采用两个型号为BW0.4-12-3/2进行低压集中补偿,补偿容量为24kVar。 对NO.3变电所0.4kV母线,采用三个型号为BW0.4-14-3/6进行低压集中补偿,补偿容量为84kVar。 3、变压器的选择及高压集中补偿 变压器自身无功的消耗对变压器容量的选择影响较大,故应当先进行无功补偿才干选出合适的容量。 取 = = = NO.1变电所:=725.5327Kva 考虑15%裕量: 根据《供电技术》222页表4 选SL7-1000/10 接线方式Y,y 该变压器的参数为: =1800+11600 ==48kVar 同理可得NO.2和NO.3的变压器选型及高压集中补偿前的参数,其中NO.2选SL7-400/10 接线方式Y,y 高压集中补偿:以上在车间和车变补偿之后,在高压侧的有功和无功变为各个车间变电所高压侧的有功,无功之和。 于是高压侧的有功与无功为: 1641.771+22.68=1664.51kW =735.19+139.7=874.89kVar =115.9kVar 选用三个型号为BF10.5-40-1/3进行高压集中补偿,补偿容量为120kVar。 补偿后的功率因数达成0.91 序号 车间无功功率 理论补偿量 实际补偿量 补偿后剩余无功 电容器型号及数量 视在功率(kVA) 功率因数 Q(kVar) Qc′(kVar) Qc(kVar) Q′(kVar) 1 204 78.88 84 120 BW0.4-14-3/6     2 204 78.88 84 120 BW0.4-14-3/6     3 41.98 16.22   41.98       4 12.95 7.86   12.95       5 153.73 112.85 112 41.73 BW0.4-14-3/8     6 10.21 6.68   10.21       7 13.32 8.88   13.32       8 315 121.8 112 203 BW0.4-14-3/8     9 294 113.68 112 182 BW0.4-14-3/8     10 0 0   0       11 11.6 4.48   11.6       12 0 0   0       13 84.94 32.84   84.94       14 66.38 25.67   66.38       15 28.13 10.88   28.13       16 15.75 6.09   15.75           P Q         就地补偿之后 No.1 640.1 310.25 280 328.1805   725.5327 0.89185 No.2 620.6 239.96 224 365.57   843.7829 0.901273 No.3 195.2 75.48 0 185.44   298.7463 0.784026 低压集中补偿 No.1 328.18 33.1180848 36 292.1805 BW0.4-12-3/3 709.9752 0.911393 No.2 365.57 18.7916444 24 341.57 BW0.4-12-3/2 833.6655 0.912211 No.3 185.44 78.6334 84 101.44 BW0.4-14-3/6 255.2478 0.917638 总879.1905 130.543129 144 735.1905   1798.865 0.91267 高压侧功率因数 874.8905         1880.38 0.885167 高压集中补偿 874.8905 115.901049 117 757.8905  BF10.5-40-1/3 1828.878 0.910094                 变压器损耗 No.1 7.7 48     No.2 11.6 57     No.3 3.38 34.7     第4章 主接线设计 由于该厂是二级负荷切考虑到经济因素故本方案采用10kV双回进线,单母线分段供电方式,在NO.3车变中接明备用变压器。采用这种接线方式的优点有可靠性和灵活性较好,当双回路同时供电时,正常时,分段断路器可合也可开断运营,两路电源进线一用一备,分段断路器接通,此时,任一段母线故障,分段与故障断路器都会在继电保护作用下自动断开。故障母线切除后,非故障段可以继续工作。当两路电源同时工作互为备用试,分段断路器则断开,若任一电源故障,电源进线断路器自动断开,分段断路器自动投入,保证继续供电。 具体接线图见附录 第5章 短路电流计算 5.1短路电流计算方法 基准电流 三相短路电流周期分量有效值 = 三相短路容量的计算公式 = 在10/0.4kV变压器二次侧低压母线发生三相短路时,一般。 5.2短路电流的计算 取=100MVA, 所以 == ==4.5 == 总配进线:=0.295 =0.18=0.16 总配到NO.1变电所进线: =10.323=0.323 =0.323=0.29 总配到NO.3变电所进线: =20.323=0.646 =0.646=0.58 最大运营方式下: 绘制等效电路图 : == =2.55=22.8kA = == : =0.535+ == =1.84=1.84 = == : =0.535+ == =1.84=1.84 = == : =0.535+ == =1.84=1.84 = == 最小运营方式下: 绘制等效电路图 : =0.93+0.16=1.09 == =2.55=2.55 = == : =0.93+0.16+4.5+0.29=5.88 == =1.84=1.84 = == : =0.93+0.16+4.5=5.59 == =1.84=1.84 = == : =0.93+0.16+0.58+12.7=14.37 == =1.84 = == 将以上数据列成短路计算表,如表5-1和表5-2所示: 表5-1 最大运营方式 短路点 (kA) (kA) (kA) 三相短路容量(MVA) 8.94 22.8 13.52 162.6 26.7 49.13 29.04 18.5 28.22 51.92 30.69 19.55 10.38 19.11 11.29 7.19 表5-2 最小运营方式 短路点 (kA) (kA) (kA) 三相短路容量(MVA) 5.05 12.88 7.64 91.74 24.55 45.17 26.69 17.06 25.82 47.51 28.08 17.89 10.04 18.48 10.92 6.96 第6章 变电所的一次设备选择和校验 供电系 统的电气设备重要有断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、电抗器、互感器、母线装置及成套电设备等。电气设备选择的一般规定必须满足一次电路正常条件下和短路故障条件下的工作规定,同时设备应工作安全可靠,运营方便,投资经济合理。 电气设备按在正常条件下工作进行选择,就是要考虑电气装置的环境条件和电气规定。环境条件是指电气装置所处的位置(室内或室外)、环境温度、海拔高度以及有无防尘、防腐、防火、防爆等规定;对一些断流电器如开关、熔断器等,应考虑断流能力。 6.1高压设备器件的选择及校验 计算数据 断路器 隔离开关 电流互感器 电压互感器 高压熔断器 避雷器 型号 SN10-10I GW1-6(10)/400 LA-10(D级) JDZ-10 RW10 FZ-10 U=10kV 10kV 10kV 10kV 11000/100 10kV 10kV =105.59A 630A 400A 200/5 — 2A =8.94kA 16kA — — — — =162.6MVA 300MVA — — — 200MVA =22.8kA 40kA 25kA — — — t=×t ×2 ×5 — — — 个数 7 14 2 2 2 1 《供电技术》《工厂供电设计指导》 6.1.1断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =10kV= =630A>=105.59A (3)动稳定校验 断路器最大动稳实验电流峰值不小于断路器安装处的短路冲击电流值即=40kA>=22.8A (4)热稳定校验 规定断路器的最高温升不超过最高允许温度即 即> (5)断流容量的校验: 断路器的额定断流容量应大于断路器安装处的最大三相短路电流容量即 > 综上,断路器的选择满足校验条件。 6.1.2隔离开关的选择与校验 (1) 按工作环境选型:户外型 (2) 隔离开关的额定电压及额定电流=10kV= =200>=105.59A (3) 动稳定校验=25.5kA>=22.8kA (4) 热稳定校验>即 6.1.3电流互感器选择与校验(高压侧电流互感器) 10kV电流互感器 (1) 该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (2) 电流互感器一次侧额定电流 (3) 动稳定校验 动稳定倍数Kd=160 =22.8A 一次侧额定电流 则即动稳定性满足 (4)热稳定性校验 热稳定倍数Kt=90热稳定期间=0.15=8.94kA 即== 热稳定性满足 6.1.4 电压互感器的选择与校验 经查表该型号电压互感器额定容量 所以满足规定 6.1.5 高压熔断器的选择与校验 (1)高压熔断器额定电压大于安装处电网的额定电压 即 (2)断流能力 6.1.6 10kV进线与各车间变电所进线的校验 1、根据短路电流进行热稳定校验 (1)10kV进线: 按经济电流密度选择进线截面积: 已知小时,经查表可得,经济电流密度jec=0.9A/ 进线端计算电流 可得经济截面 Aec= 经查表,选择LJ型裸绞线LJ-120,取导线间几何间距D=0.6m 该导线技术参数为:R=0.27 X= 校验:短路时发热的最高允许温度下所需导线最小截面积 所以满足规定。 (2)No.1变电所进线: 按上述方法选择LJ型裸绞线LJ-50,取导线间几何间距D=0.6m 该导线技术参数为:R=0.64 X= 校验: 所以满足规定。 (4) No.3变电所进线: 按上述方法选择LJ型裸绞线LJ-25,取导线间几何间距D=0.6m 2、根据电压损耗进行校验 (1)10kV进线: (2)No.1车间变电所进线: (3)No.3车间变电所进线: 3、根据符合长期发热条件进行校验 (1)10kV进线: 选LJ-120型裸铝绞线 取导线间几何间距D=0.6m 经查表可得,最大允许载流量>105.6A(总负荷电流) (2)No.1车间变电所进线 选LJ-50型裸铝绞线 取导线间几何间距D=0.6m 经查表可得,最大允许载流量>41.89A (3)No.3车间变电所进线: 选LJ-50型裸铝绞线 取导线间几何间距D=0.6m 经查表可得,最大允许载流量>17.25A 6.2低压设备器件的选择及校验 NO.1 计算数据 低压断路器 隔离开关 电流互感器 型号 DW48-1600 HD11~14 LMZ-0.5 U=0.4kV 0.4kV 0.4kV 0.4kV =933.96A 1600A 1000A 1000/5 =26.7kA 50kA — — =18.5MVA — — — =49.13kA — 60kA(杠杆式) 135 t=t — 75 个数 1 7 8 NO.2 计算数据 低压断路器 隔离开关 电流互感器 型号 DW48-1600 HD11~14 LMZ-0.5 U=0.4kV 0.4kV 0.4kV 0.4kV =1277.89A 1600A 1500A 2023/5 =28.22kA 50kA — — =19.55MVA — — — =51.92kA — 80kA(杠杆式) 135 t=t — 75 个数 1 5 6 NO.3 计算数据 低压断路器 隔离开关 电流互感器 型号 DW15-630 HD11~14 LMZB6-0.38 U=0.4kV 0.4kV 0.4kV 0.4kV =368.42A 630A 600A 300~800/5 =10.38kA 30kA — — =7.18MVA — — — =19.11kA — 50kA(杠杆式) 135 t=t — 75 个数 1 4 5 《供电技术》《工厂供电设计指导》 NO.1 1、低压断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =0.4kV= 2、隔离开关的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外型 (2)隔离开关的额定电压及额定电流 =0.4kV= ==1000=1154.7A>=933.96A 满足规定 (3)动稳定校验 =60kA>=49.13Ka 满足规定 (4)热稳定校验 =1=900 ==107 所以> 满足规定 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器) (1)该电流互感器额定电压不小于安装地点的电网额定电压,即 (2)电流互感器一次侧额定电流>=933.06A 满足规定 (3)动稳定校验(Kd=135) 满足规定 (4)热稳定校验(Kt=75) ==7.4 ==< 满足规定 NO.2 1、断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =0.4kV= =1600A>=1217.89A 满足规定 2、隔离开关的选择与校验 (5) 按工作环境选型:户外型 (6) 隔离开关的额定电压及额定电流=0.4kV= =1500>=1217.89A 满足规定 (7) 动稳定校验=80kA>=51.92kA (8) 热稳定校验>即 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器) 0.4kV电流互感器 (5) 该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (6) 电流互感器一次侧额定电流 (7) 动稳定校验 动稳定倍数Kd=135 =51.92kA 一次侧额定电流 则即动稳定性满足 (4)热稳定性校验 热稳定倍数Kt=75热稳定期间=0.15=28.22kA 即== 热稳定性满足 NO.3 1、断路器的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外式 (2)断路器额定电压及额定电流 =0.4kV= =630A>=368.42A 满足规定 2、隔离开关的选择与校验 (1)按工作环境选型:户外型 (2)隔离开关的额定电压及额定电流=0.4kV= =600>=368.42A 满足规定 (3)动稳定校验=50kA>=19.11kA (4)热稳定校验>即 3、电流互感器选择与校验(低压侧电流互感器) 0.4kV电流互感器 (1)该电流互感器额定电压安装地点的电网额定电压即 (2)电流互感器一次侧额定电流 满足规定 (3)动稳定校验 动稳定倍数Kd=135 =19.11kA 一次侧额定电流 则即动稳定性满足 (4)热稳定性校验 热稳定倍数Kt=75热稳定期间=0.15=10.38kA 即== 热稳定性满足 6.3各车间的进线装设低压熔断器 低压熔断器的型号 型号 熔断电流 熔体电流 分段电流 FU1 RM10 600 600 10000 FU2 RM10 600 600 10000 FU3 RM10 200 160 10000 FU4 RM10 60 35 3500 FU5 RM10 350 300 10000 FU6 RM10 60 20 3500 FU7 RM10 60 35 3500 FU8 RM10 1000 850 12023 FU9 RM10 1000 850 12023 FU10 RM10 15 15 1200 FU11 RM10 60 35 3500 FU12 RM10 60 25 3500 FU13 RM10 350 225 10000 FU14 RM10 200 200 10000 FU15 RM10 100 80 3500 FU16 RM10 60 45 3500 6.4母线的选择与校验 6.4.1高压母线选择与校验 工厂供电,(LMY) 母线尺寸:15×3() 铝母线载流量:165A 热稳定校验: 所以满足热稳定规定; 动稳定校验: 带入数据= = = = 所以满足动稳定规定。 6.4.2低压母线选择与校验 No.1: (LMY) 母线尺寸:80×6() 铝母线载流量:1150A 热稳定校验: 所以满足热稳定规定; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足动稳定规定 No.2: (LMY) 母线尺寸:100×6() 铝母线载流量:1425A 热稳定校验: 所以满足热稳定规定; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足动稳定规定 No.3: (LMY) 母线尺寸:40×4() 铝母线载流量:480A 热稳定校验: 所以满足热稳定规定; 动稳定校验: 带入数据如下: = = = = 所以满足动稳定规定 结束语 本次课程设计顺利的完毕了,在这里我们一方面要感谢老师的大力帮助,正是在老师的悉心指导和耐心细致地讲解下,使我们完毕了本次的课程设计学习。 本次供电工程课程设计,可以说是对我们所学理论知识整体的综合性运用,设计的内容贯穿了课本各章节始终,对我们从整体上把握供电工程
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