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课程设计--某机修厂配电系统设计.doc

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1、某机修厂配电系统设计目录第一章 前言11.1引言11.2设计原则21.3本设计所做的主要工作2第二章 负荷计算及电容补偿52.1负荷计算的方法52.2负荷统计计算62.3电容补偿7第三章 变压器选择及主接线方案确定93.1主变压器台数选择93.2主变压器容量选择93.3主接线方案确定103.3.1变电所主接线方案的设计原则与要求103.3.2变电所主接线方案的技术经济指标113.3.3工厂变电所常见的主接线方案113.3.4确定主接线方案12第四章 高低压开关设备选择164.1短路电流的计算164.1.1 短路计算的方法164.1.2本设计采用标幺制法进行短路计算164.2变电站一次设备的选择

2、与校验204.2.1 一次设备选择与校验的条件214.2.2 按正常工作条件选择214.2.3 按短路条件校验214.2.4 10kV侧一次设备的选择校验234.2.5 380V侧一次设备的选择校验234.3高低压母线的选择24第五章 变电所进出线和低压电缆选择265.1 变电所进出线的选择范围265.2 变电所进出线方式的选择265.3 变电所进出导线和电缆形式的选择265.4 高压进线和低压出线的选择275.4.1 10kV高压进线的选择校验275.4.2 由高压母线至主变的引入电缆的选择校验28第六章 防雷保护及接地.30第七章 总结34第八章 参考文献35摘 要电能是现代工业生产的主要

3、能源和动力。机械厂供电系统的核心部分是变电所。变电所主接线设计是否合理,关系到整个电力系统的安全、灵活和经济运行。本设计在给定机械厂具体资料的基础上,依据变电所设计的一般原则和步骤,完成了变电所一次系统设计。本设计中采用并联电容器的方法来减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。此机械厂变电所一次系统设计包括:负荷的计算及无功功率的补偿;变电所主变压器台数和容量、型式的确定;变电所主接线方案的选择;进出线的选择;短路计算和开关设备的选择;根据设计要求,绘制变电所一次系统图。关键词:电能;变电所;一次系统。37 第一章 前言第一章 前言1.1引言电能是现代工业生产的主要能源和动

4、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;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。在工程机械制造厂里,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。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。电能从区域变电站进入机械厂后,首先要解决的就是如何对电能进行控制、变换、分配和传输等问题。在机械厂,担负这一任务的是供电系统,供电系统

5、的核心部分是变电所。一旦变电所出了事故而造成停电,则整个机械厂的生产过程都将停止,甚至还会引起一些严重的安全事故。机械厂变电所要很好地为生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,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,又要有全局兼顾,能顾全大局,适应发展。1

6、.2设计原则按照国家标准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、JGJ16-2008民用建筑电气设计规范等的规定,进行变电所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,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。3、当前为主、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

7、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。1.3本设计所做的主要工作目前世界上机械生产能源和动力主要来源于电能。电网的正常运行是保证机械生产安全前提。根据设计任务书的要求,结合实际情况和市场上现有的电力产品及其技术,本设计主要做了以下工作:1、负荷计算 机械厂变电所的负荷计算,是根据所提供的负荷情况进行的,本文列出了负荷计算表,得出总负荷。2、一次系统图跟据负荷类别及对供电可靠性的要求进行负荷计算,绘制一次系统图,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要

8、求是,即要安全可靠又要灵活经济,安装容易维修方便。3、电容补偿按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或产品样本选用所需无功功率补偿柜的规格和数量。4、变压器选择根据电源进线方向,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,确定变压器型号。5、短路电流计算工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限大容量系统供电进行短路计算。求出各短路点的三相短路电流及相应有关参数。6、高、低压设备选择及校验参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,选择高、低压配电设备,如隔离开关、

9、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。并根据需要进行热稳定和力稳定检验,并列表表示。7、电缆的选择 为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行电缆截面选择时必须满足发热条件: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。小结计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器盒导线电缆的选择是否经济合理。我国目前采用的确定计算负荷的基本方法,有需要系数法和二项式法。 第二章 负荷计算及电容补偿第二章 负荷计算及电容补偿2.1 负荷计算的方法负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项

10、式等几种。由于本机械厂用电部门较多,用电设备台数较多,设计采用需要系数法予以确定。1单台组用电设备计算负荷的计算公式(1).有功计算负荷(单位为kW): (2-1)式中 设备有功计算负荷(单位为kW);用电设备组总的设备容量(不含备用设备容量,单位为kW);用电设备组的需要系数。(2).无功计算负荷(单位为kvar) (2-2)式中 设备无功计算负荷(单位为kvar);对应于用电设备组功率因数的正切值。(3).视在计算负荷(单位为kVA) (2-3)式中 视在计算负荷(单位为kVA);用电设备组的功率因数。(4).计算电流(单位为A) (2-4)式中 计算电流(单位为A);用电设备组的视在功率

11、(单位为kVA); 用电设备组的额定电压(单位为kV)。2多组用电设备计算负荷的计算公式(1).有功计算负荷(单位为kW) (2-5)式中 多组用电设备有功计算负荷(单位为kW); 所有设备组有功计算负荷之和; 有功负荷同时系数,可取0.80.95(根据需要对车间干线、低压母线等不同情况取不同的系数)。(2).无功计算负荷(单位为kvar) (2-6)式中 多组用电设备无功计算负荷(单位为kvar);所有设备组无功计算负荷之和; 无功负荷同时系数,可取0.850.95。(3).视在计算负荷(单位为kVA) (2-7)(4).计算电流(单位为A) (2-8)(5).功率因数 (2-9)2.2负荷

12、统计计算根据提供的资料,列出负荷计算表。因设计的需要,计算了各负荷的有功功率、无功功率、视在功率、计算电流等。表中生活区的照明负荷中已经包括生活区各用户的家庭动力负荷。具体负荷的统计计算见表2-1。序号名称设备容量需要系数cos计算负荷1一车间,锻工车间14190.330.930.4468.27187.38503.52756.022二车间22230.30.830.68666.9452.49806.871225.913三车间17550.520.960.3912.6273.78950.631444.324工具,机修车间12890.380.970.26489.82127.35504.97767.22

13、5空气站,煤气站,锅炉房12660.670.980.2848.22169.64865.5313156仓库5500.30.820.7165115.5201.22307.24380测总计3550.191327.140.9328401128.073056.4212302.3电容补偿由表2-1知,,因此该厂380V侧最大负荷时的功率因数为。供电部门要求该厂10kV进线侧最大负荷时的功率因数不应低于0.9。所以无需补偿 (2-10小结计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器盒导线电缆的选择是否经济合理。我国目前采用的确定计算负荷的基本方法,有需要系数法和二项式法。 第

14、三章 变压器选择及主接线方案确定第三章 变压器选择及主接线方案确定3.1主变压器台数选择选择主变压器台数时应考虑下列原则:1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,以便当一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。对只有二级而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须有备用电源。2对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,适于采用合理的经济运行方式的变电所,可采用两台变压器。3当负荷集中且容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所台数时及负荷容量时,应适当考虑负荷的扩展,留有一定的余量。3.2主变

15、压器容量选择1只装一台型号S9型主变压器的变电所 主变压器容量S应满足全部用电设备总计算负荷S3的需要,即即选用S93150/10型低损耗配电变压器。 (3-1)2装有两台型号用S9型主变压器的变电所 每台变压器的容量Sz应同时满足以下两个条件:(1)任一台变压器单独运行时,应满足总计算负荷S3的大约60%80%的需要,即 本设计选用范围 即 (3-3) (2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要,即 (3-3)因此选两台S92000/10型 低损耗配电变压器。 根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案:方案1 装设一台主变压器根据式(3-1),主变选

16、用一台接线方式为YD11的S9-3150/10型变压器。至于机械厂的二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。方案2 装设两台主变压器根据式(3-2)和(3-3)选两台接线方式为D.yn11的S9_2000/10型低损耗配电变压器。两台变压器并列运行,互为备用。3.3主接线方案确定3.3.1变电所主接线方案的设计原则与要求变电所的主接线,应根据变电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足安全、可靠、优质和经济等要求。(1)安全 应符合有关国家标准和技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全及周边环境建筑的安全。 (2)可靠 应满足电力负荷特别是其

17、中一、二级负荷对供电可靠性的要求。(3)优质 应能满足必要的各种运行方式,而且要便于切换操作和检修,还要经得住未来负荷发展的考验。(4)经济 在满足上述要求的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,在严格考虑工厂的经济条件下,还应兼顾节约电能和有色金属消耗量这一条件。3.3.2变电所主接线方案的技术经济指标1.主接线方案的技术指标(1)供电的安全性 主接线方案在确保运行维护和检修的安全方面的情况。(2)供电的可靠性 主接线方案应与供电负荷的可靠性要求相匹配。(3)供电的电能质量 是指电压质量,包括电压偏差、电压波动及高次谐波等方面的情况。(4)运行的灵活性 是指运行维护时的方便性和对变电

18、所今后增容扩建的适应性。2.主接线方案的经济指标(1)线路和设备的综合投资额 包括线路和设备本身的价格、运输费、管理费、基建安装费等,可按当地电气安装部门的规定计算。(2)变配电系统的年运行费 包括线路和设备的折旧费、维修管理费和电能损耗费等。(3)供电贴费(系统增容费)有关部门还规定申请用电,用户必须向供电部门一次性地交纳供电贴费。(4)线路的有色金属消耗费 指导线和有色金属(铜、铝)耗用的费用。3.3.3工厂变电所常见的主接线方案1.只装有一台主变压器的变电所主接线方案 只装有一台主变压器的变电所,其高压侧一般采用无母线、单母线、双母线的接线,根据高压侧采用的开关电器不同,有三种比较典型的

19、主接线方案:(1)高压侧采用隔离开关-熔断器或户外跌开式熔断器的主接线方案;(2)高压侧采用负荷开关-熔断器或负荷型跌开式熔断器的主接线方案;(3)高压侧采用隔离开关-断路器的主接线方案。2.装有两台主变压器的变电所主接线方案 装有两台主变压器的变电所的典型主接线方案有:(1)高压无母线、低压单母线分段的主接线方案;(2)高压采用单母线、低压单母线分段的主接线方案;(3)高低压侧均为单母线分段的主接线方案。(4)高压侧双母线、低压侧单母线分段的主接线方案。3.3.4确定主接线方案1.10kV侧主接线方案的拟定由原始资料可知,高压侧进线有一条10kV的公用电源干线,为满足工厂二级负荷的要求,又采

20、用与附近单位连接高压联络线的方式取得备用电源,因此,变电所高压侧有两条电源进线,一条工作,一条备用,同时为保证供电的可靠性和对扩建的适应性,所以10kV侧可采用双母线或单母线分段的方案。2.380V侧主接线方案的拟定由原始资料可知,工厂用电部门较多,为保证供电的可靠性和灵活性,可采用双母线或单母线分段接线的方案,对电能进行汇集,使每一个用电部门都可以方便地获得电能。3.方案确定根据前面章节的计算,若主变采用一台S9型变压器时,总进线为一路。为提高供电系统的可靠性,高压侧采用单母线形式,低压侧采用单母线形式,其系统图见:图3-1 采用一台主变时的系统图。若主变采用两台S9型变压器时,总进线为一路

21、,为提高供电系统的可靠性,高压侧采用单母形式,两台变压器在正常情况下分裂运行,当其中任意一台出现故障时另一台作为备用,当总进线中的任一回路出现故障时两台变压器可并列运行。低压侧采用单母线分段形式,其系统图见:图3-2 采用两台主变时的系统表3-3 两种主接线方案的比较装设一台主变的方案装设两台主变的方案技术指标供电安全性满足要求满足要求供电可靠性基本满足要求满足要求供电质量由于一台主变,电压损耗略大由于两台主变并列,电压损耗略小灵活方便性只有一台主变,灵活性不好由于有两台主变,灵活性较好扩建适应性稍差一些更好一些经济指标电力变压器的综合投资额 按单台18万元计,而变压器的综合投资约其单价的2倍

22、,因此其综合投资约为218=36万元按单台12万元计,因此两台主变压器的综合投资为412=48万元,比一台主变方案多投资8万元高压开关柜(含计量柜)的综合投资额按每台4万元计,其综合投资按设备价的1.5倍计,因此高压开关柜综合投资约为51.54.2=31.5万元采用6台GG-1A(F)型柜,其综合投资约为61.54.2=37.8万元,比一台主变方案多投资6.3万元电力变压器和高压开关柜的年运行费主变和高压开关柜的折旧和维修管理费约6.8万元主变和高压开关柜的折旧和维修管理费约10万元 供电贴费按主变容量每KVA800元计,供电贴费为1000KVA0.08万元=80万元供电贴费为26300.08

23、=100.8万元比一台主变方案多投资20.8万元从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案优于装设一台主变的方案。从经济指标来看,装设一台主变的方案优于装设两台主变的方案。由于集中负荷不是很大,且小于1250kVA,低压侧出线回路数较少,因此决定考虑用一台主变的方案。(说明:如果工厂负荷近期可有较大增长的话,考虑到增容扩建的适应性,从技术指标上考虑,采用装设两台主变的方案。小结变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本厂的情况,考虑到二级重要负荷的供电安全可靠,故选择两台主变

24、压器 第四章 高低压开关设备选择4.1短路电流的计算4.1.1 短路计算的方法进行短路电流计算,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,并计算出电路中各主要元件的阻抗。在等效电路图上,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

25、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(又称有名单位制法,因其短路计算中的阻抗都采用有名单位“欧姆”而得名)和标幺制法(又称相对单位制法,因其短路计算中的有关物理量采用标幺值即相对单位而得名)。4.1.2本设计采用标幺制法进行短路计算1标幺制法计算步骤和方法 (1)绘计算电路图,选择短路计算点。计算电路图上应将短路计算中需计入的所以电路元件的额定参数都表示出来,并将各个元件依次编号。 (2)设定基准容量和基准电压,计算短路点基准电流。一般设=100MVA,设=(短路计算电压)。短路基准电流按下式计算: (4-1) (3)计算短路回路中各主要元件的

26、阻抗标幺值,一般只计算电抗。电力系统的电抗标幺值 第四章 高低压开关设备选择 (4-2)式中 电力系统出口断路器的断流容量(单位为MVA)。电力线路的电抗标幺值 (4-3)式中 线路所在电网的短路计算电压(单位为kV)。电力变压器的电抗标幺值 (4-4)式中 变压器的短路电压(阻抗电压)百分值; 变压器的额定容量(单位为kVA,计算时化为与同单位)。(4)绘短路回路等效电路,并计算总阻抗。用标幺制法进行短路计算时,无论有几个短路计算点,其短路等效电路只有一个。(5)计算短路电流。分别对短路计算点计算其各种短路电流:三相短路电流周期分量、短路次暂态短路电流、短路稳态电流、短路冲击电流及短路后第一

27、个周期的短路全电流有效值(又称短路冲击电流有效值)。 (4-5)在无限大容量系统中,存在下列关系:= (4-6)高压电路的短路冲击电流及其有效值按下列公式近似计算:=2.55 (4-7)=1.51 (4-8)低压电路的短路冲击电流及其有效值按下列公式近似计算:=1.84 (4-9)=1.09 (4-10)(6)计算短路容量 (4-11)K-2K-1500MVAS9-3150系统LJ-150,10KM10.5KV0.4KV图4-1 一台运行时短路计算电路2.一台变压器运行时(1)根据原始资料及所设计方案,绘制计算电路,选择短路计算点,如图4-1所示。(2)设定基准容量和基准电压,计算短路点基准电

28、流,设=100MVA,=,即高压侧=10.5kV,低压侧=0.4kV,则 (4-12) (4-13)(3)计算短路电路中各元件的电抗标幺值电力系统的电抗标幺值 (4-14) =0.36=4.9 (4-15)式中 电力系统出口断路器的断流容量架空线路的电抗标幺值,查得LGJ-150的单位电抗,而线路长10km,故电力变压器的电抗标幺值,查得S9-1000的短路电压=4.5,故 (4-16) (4)求k1点(10.5kV侧)的短路电路总阻抗标幺值及三相短路电流和短路容量总阻抗标幺值 (4-17)三相短路电流周期分量有效值 (4-18)三相短路次暂态电流和稳态电流=1.67kA (4-19)三相短路

29、冲击电流=2.55=2.551.67kA=4.26kA (4-20)第一个周期短路全电流有效值=1.51=1.511.67kA=2.52kA (4-21)三相短路容量 (4-22)(5)求k2点(0.4kV侧)的短路电路总阻抗标幺值及三相短路电流和短路容量总阻抗标幺值 (4-23)三相短路电流周期分量有效值 (4-24)三相短路次暂态电流和稳态电流=18.49kA (4-25)三相短路冲击电流=1.84=1.8418.49kA=34.01kA (4-26)第一个周期短路全电流有效值=1.09=1.0918.49kA=20.15kA (4-27)短路电流计算结果见表4-1表4-1 一台主变运行时

30、短路电流计算结果短路计算点三相短路电流/kA三相短路容量/K11.671.671.674262.5230.40K218.4918.4918.4934.0120.1512.844.2变电站一次设备的选择与校验正确地选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济的重要条件。在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。电气设备的选择同时必须执行国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和适当的留有发展余地,以满足电力系统安全经济运行的需要。4.2.1 一次设备选择与校验的条件为了保证一次设备安

31、全可靠地运行,必须按下列条件选择和校验:(1) 按正常工作条件,包括电压、电流、频率、开断电流等选择。(2) 按短路条件,包括动稳定和热稳定来校验。(3) 考虑电气设备运行的环境条件和温度、湿度、海拔以及有无防尘、防腐、防火、防爆等要求。4.2.2 按正常工作条件选择1.按工作电压选择 设备的额定电压不应小于所在线路的额定电压,即 (4-28)2.按工作电流选择设备的额定电流不应小于所在电路的计算电流,即 (4-29)3.按断流能力选择设备的额定开断电流或断流容量不应小于设备分断瞬间的短路电流有效值或短路容量,即 (4-30)或 (4-31) 4.2.3 按短路条件校验短路条件校验,就是校验电

32、器和导体在短路时的动稳定和热稳定。1.隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验(1)动稳定校验条件 (4-32) 或 (4-33) 式中 、开关的极限通过电流(动稳定电流)峰值和有效值(单位为kA);、开关所在处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值(单位为kA)。(2)热稳定校验条件 (4-34) 式中 开关的热稳定电流有效值(单位为kA); 开关的热稳定试验时间(单位为s);开关所在处的三相短路稳态电流(单位为kA);短路发热假想时间(单位为s)。2.电流互感器的短路稳定度校验(1)动稳定校验条件 (4-35) 或 (4-36) 式中 电流互感器的动稳定电流(单位为kA);电流互感器的动稳定倍

33、数(对);电流互感器的额定一次电流(单位为A)。热稳定校验条件 (4-37)或 (4-38)式中 电流互感器的热稳定电流(单位为kA);电流互感器的热稳定试验时间,一般取1s;电流互感器的热稳定倍数(对)。4.2.4 10kV侧一次设备的选择校验表4-3 10kv侧一次设备的选择校验:项目校 验电压10kv电流58A断流能力2.5KA动稳定度校验6.38KA热稳定度额定参数高压少油断路器SN10-10/100010KV1000A31.5KA80KA高压隔离开关GN-10T40010KV400A400A40KA高压熔断器RN2-1010KV0.5A50KA电压互感器JDJ-10100.1KV合格

34、电流互感器LQJ-1010KV1005A避雷器FS4-1010KV户外隔离开关GW4-1212KV400A30KA 4.2.5 380V侧一次设备的选择校验 表4-4 380v侧一次设备的选择校验:选择交验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度装置地点条件参数数据380V12307A36.46kA67.08kA一次设备型号参数额定参数低压断路器DW15-1500380V1500A40kA低压断路器DZ20-200380V200A(大于)一般30kA低压断路器DZ20-630380V630A(大于)一般25kA低压刀开关HD13-1500/30380V1500A低压刀开关HD13-1000/303

35、80V1000A电流互感器LMZJ1-0.5500V1500/5A630/5A电流互感器LMZ1-0.5500V400/5A315/5A200/5A表4-4所选设备均满足要求。4.3高低压母线的选择根据计算电流和GB5005394 10kV 及以下变电所设计规范中的规定,参照“工厂供电设计指导”(以下所述表均来自此设计指导)表5-28,10KV高压母线选择LMY-3(404)型母线,即相母线尺寸均为40mm4mm;380V低压母线选择LMY-3(12010)+ 806型母线,即相母线尺寸为120mm10mm,中性母线尺寸为80mm6mm。小结本章分析无限大容量电力系统发生三相短路时的物理过程及

36、有关物理量,接着重点讲述工厂供电系统三相短路的计算,并介绍短路电流的效应及短路校验条件,最后讲述变配电所电气设备的选择与校验。 第五章 变电所进出线和低压电缆选择 第五章 变电所进出线和低压电缆选择5.1 变电所进出线的选择范围1.高压进线(1)如为专用线路,应选专用线路的全长。(2)如从公共干线引至变电站,则仅选从公共干线到变电站的一段引出线。(3)对于靠墙安装的高压开关柜,柜下进线时一般须经电缆引入,因此架空进线至变电站高压侧,往往需选一段引入电缆。2.高压出线(1)对于全线一致的架空出线或电缆出线,应选线路的全长。(2)如经一段电缆从高压开关柜引出再架空配电的线路,则变电站高压出线的选择

37、只选这一段引出电缆,而架空配电线路在厂区配电线路的设计中考虑。3.低压出线(1)如采用电缆配电,应选线路的全长。(2)如经一段穿管绝缘导线引出,再架空配电线路,则变电站低压出线的选择只选这一段引出的穿管绝缘导线,而架空配电线路则在厂区配电线路或车间配电线路的设计中考虑。5.2 变电所进出线方式的选择1.架空线。在供电可靠性要求不很高或投资较少的中小型工厂供电设计中优先选用。2.电缆。在供电可靠性要求较高或投资较高的各类工厂供电设计中优先选用。5.3 变电所进出导线和电缆形式的选择1. 高压架空线 第六章 防雷与接地(1)一般采用铝绞线。(2)当档距或交叉档距较长、电杆较高时,宜采用钢芯铝绞线。

38、(3)沿海地区及有腐蚀性介质的场所,宜采用铜绞线或防腐铝绞线。2.高压电缆线(1)一般环境和场所,可采用铝芯电缆;但在有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆。(2)埋地敷设的电缆,应采用有外护层的铠装电缆;但在无机械损伤可能的场所,可采用塑料护套电缆或带有外护层的铅包电缆。3.低压电缆线(1)一般采用铝芯电缆,但特别重要的或有特殊要求的线路可采用铜芯电缆。(2)电缆沟内电缆,一般采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。5.4 高压进线和低压出线的选择5.4.1 10kV高压进线的选择校验采用LJ型铝芯绞线架空敷设,接往10kV公用电源干线。(1)按发热条件选择。由线路最大负荷时的计算电流及室外环境温度34,查表8-36,预选择LJ-16,其30时的允许持续载流量=93.5A=58A,满足发热条件。(2)校验机械强度。查表8-34,因为钢芯铝绞线架空裸导线在610kV的允许最小截面为35,因此按发热条件选择的LJ-16不满足机

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