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文檔簡介
1、<p><b> 供用電系統(tǒng)課程設計</b></p><p><b> 姓名: </b></p><p> 班級: 電氣09A-3</p><p><b> 學號: </b></p><p><b> 時間: </b></p
2、><p><b> 前言</b></p><p> 進行供配電系統(tǒng)課程設計,要求本著一個設計師的原則,遵守國家供配電系統(tǒng)設計規(guī)范。嚴格按照正規(guī)供配電系統(tǒng)設計的流程,在規(guī)定時間內,設計出高質量,可行性好的設計產品。其意義在于:1、鍛煉自身設計能力,掌握設計流程。2、直接面向企業(yè),工廠設計,能夠達到應用型人才的標準。3、在設計過程中,培養(yǎng)專業(yè)興趣,了解工作內容。</
3、p><p><b> 本次設計過程:</b></p><p><b> 明確設計目標</b></p><p><b> 規(guī)劃每天設計任務</b></p><p> 設計之前要認真學習范例,吃透相關內容。</p><p> 找老師討論細節(jié)問題,達到精
4、益求精。</p><p> 本設計說明書包括以下相關內容、并達到要求:</p><p> 1)前言、2)目錄、3)負荷計算和無功功率補償、4)變電所位置和型式的選擇、5)變電所主變壓器臺數和容量、類型的選擇、6)變電所主結線方案的設計、7)短路電流的計算、8)變電所一次設備的選擇與校驗、9)變電所進出線的選擇和校驗、10)變電所繼電保護的方案選擇、11)附錄——參考文獻。</p&
5、gt;<p> 由于是課程設計,在經濟效益問題,以及設計完善性沒有那么大的壓力,這就要求在設計的過程中一定要考慮好這幾點,爭取做到各方面指標都達標。</p><p> 供用電系統(tǒng)課程設計任務書</p><p><b> ?。ㄒ唬┰O計題目</b></p><p> XX機械廠降壓變電所的電氣設計。</p><
6、;p><b> ?。ǘ┰O計要求</b></p><p> 要求根據本廠所能取得的電源及本廠用電負荷的實際情況,并適當考慮到工廠生產的發(fā)展,按照安全可靠、技術先進、經濟合理的要求,確定變電所的位置與型式,確定變電所主變壓器的臺屬與容量、類型,選擇變電所主結線方案及高低壓設備和進出線,確定二次回路方案,選擇整定繼電保護裝置,確定防雷和接地裝置,最后按要求寫出設計說明書,繪出設計圖樣。&
7、lt;/p><p><b> ?。ㄈ┰O計依據</b></p><p><b> 1、工廠總平面圖</b></p><p> 2、工廠負荷情況 本廠多數車間為兩班制,年最大負荷利用小時為2500h,日最大負荷持續(xù)時間為5h。該廠除鑄造車間、電鍍車間和鍋爐房屬二級負荷外,其余均屬三級負荷。低壓動力設備均為三相,額定電壓為3
8、80V。電氣照明及家用電器均為單相,額定電壓為220V。本廠的符合統(tǒng)計資料如表1所示。</p><p> 表1 工廠負荷統(tǒng)計資料</p><p> 3、供電電源情況 按照工廠與當地供電部門簽訂的供電協(xié)議規(guī)定,本廠可由附近一條10kV的公用電源干線取得工作電源。該干線的走向參看工廠總平面圖。該干線的導線牌號為LGJ-150,導線為等邊三角形排列,線距為1.5m;干線首端(即電力系統(tǒng)的
9、饋電變電站)距離本廠約7km。干線首端所裝設的高壓斷路器斷流容量為500MVA。此斷路器配備有定時限過硫保護和電流速斷保護,定時限過電流保護整定的動作時間為1.7s。為滿足工廠二級負荷的要求,可采用高壓聯絡線由鄰近的單位取得備用電源。已知與本廠高壓側有電氣聯系的架空線路總長度為50km,電纜線路總長度為20km。</p><p> 4、氣象資料 本廠所在地區(qū)的年最高氣溫為350C,年平均氣溫為230C,年最低
10、氣溫為-80C,年最熱月平均最高氣溫為330C,年最熱月平均氣溫為260C,年最熱月地下0.8m處平均溫度為250C。當地主導風向為東北風,年雷暴日數為20。</p><p> 5、地質水文資料 本廠所在地區(qū)平均海拔500m,地層以沙粘土為主;地下水位為1m。</p><p> 6、電費制度 本廠與當地供電部門達成協(xié)議,在工廠變電所高壓側計量電能,設專用計量柜,按兩部電費制交納電費
11、。每月基本電費按主變壓器容量計為15元/kVA,動力電費為0.2元/kW.h,照明(含家電)電費為0.5元/kW.h。工廠最大負荷時的功率因數不得低于0.9。此外,電力用戶需按新裝變壓器容量計算,一次性地向供電部門交納供電貼費:6~10kV為800元/kVA。</p><p><b> (四)設計任務</b></p><p> 要求在規(guī)定時間內獨立完成下列工作量:
12、</p><p> 1、設計說明書 需包括:</p><p> 1)前言。2)目錄。3)負荷計算和無功功率補償。4)變電所位置和型式的選擇。5)變電所主變壓器臺數和容量、類型的選擇。6)變電所主結線方案的設計。7)短路電流的計算。8)變電所一次設備的選擇與校驗。9)變電所進出線的選擇和校驗。10)變電所繼電保護的方案選擇。11)附錄——參考文獻。</p><p&g
13、t; 2、設計圖樣 需包括:</p><p> 1)變電所主結線圖1張(A2圖樣)。2)變電所平、剖面圖1張(A2圖樣)。</p><p><b> ?。ㄎ澹┰O計時間</b></p><p> 2012 年 8 月 20 日至 2012 年 8 月 31 日( 2 周)</p><p> 學生: 袁禮茂
14、 指導教師 (簽字)</p><p> 2012年 8 月 20 日</p><p><b> 設計說明書</b></p><p><b> 目錄</b></p><p> (一) 負荷計算和無功功率補償- 3
15、-</p><p> 1.負荷計算- 3 -</p><p> 2.無功功率補償- 4 -</p><p> (二) 變電所位置和形式的選擇- 5 -</p><p> (三) 變電所主變壓器及主接線方案的選擇- 5 -</p><p> 1.變電所主變壓器的選擇- 5 -</p>&
16、lt;p> 2. 變電所主接線方案的選擇- 6 -</p><p> 3. 兩種主接線方案的技術經濟比較- 6 -</p><p> (四) 短路電流的計算- 7 -</p><p> 1.繪制計算電路圖- 7 -</p><p> 2.確定短路計算基準值- 7 -</p><p> 3.計
17、算短路電路中各元件的電抗標幺值- 7 -</p><p> 4.計算k-1點(10.5kv側)的短路電流及三相短路電流和短路容量- 8 -</p><p> 5.計算k-2點(0.4kv側)的短路電路總電抗及三相短路電流和短路容量- 8 -</p><p> ?。ㄎ澹┳冸娝淮卧O備的選擇校驗- 9 -</p><p> 1.10
18、kV側一次設備的選擇校驗- 9 -</p><p> 2. 380V側一次設備的選擇校驗- 10 -</p><p> 3. 高低壓母線的選擇- 11 -</p><p> (六)變電所進出線及與鄰近單位聯絡線的選擇- 11 -</p><p> 1.10KV高壓進線和引入電纜的選擇- 11 -</p><
19、;p> 2.380V低壓出線的選擇- 12 -</p><p> 3. 作為備用電源的高壓聯絡線的選擇校驗- 14 -</p><p> ?。ㄆ撸┳冸娝位芈贩桨傅倪x擇與繼電保護的整定- 15 -</p><p> 1.高壓短路器的操作機構控制與信號回路- 15 -</p><p> 2.變電所的電能計量回路- 15
20、 -</p><p> 3.變電所的測量和絕緣監(jiān)察回路- 15 -</p><p> 4.變電所的保護裝置- 16 -</p><p> ?。ò耍┙Y束語- 17 -</p><p> ?。ň牛?附錄------主要參考文獻- 18 -</p><p> (一) 負荷計算和無功功率補償</p>
21、<p><b> 1.負荷計算 </b></p><p> 由《供配電技術》一書查得負荷計算公式</p><p><b> 公式:</b></p><p><b> 其中=380V。</b></p><p> 說明:由于生活區(qū)用電電壓為220V,計算電流時
22、,為了考慮工程設計,保證工廠設計盡最大限度的不會出現過流情況。這里的負荷計算忽略其實際的算法,均采用380V的標準算法進行計算。</p><p> 綜上,各廠房和生活區(qū)的負荷計算如表2所示。</p><p> 表2 XX機械廠負荷計算表</p><p><b> 2.無功功率補償 </b></p><p>
23、(1)功率因數對供配電系統(tǒng)的影響</p><p> 感性用電設備都需要從供配電系統(tǒng)中吸收無功功率,從而降低功率因數。功率因數太低將會給供配電系統(tǒng)帶來電能損耗增加、電壓損失增大和供電設備利用率降低等不良影響。在設計過程中必須考慮。</p><p> (2)國家GB/T3485—1998標準</p><p> 企業(yè)最大負荷時的功率因數不低于0.9。</p&g
24、t;<p> 綜上,在設計過程中進行功率補償:</p><p> 目標功率因數為0.92來計算380V側所需無功功率補償容量:</p><p> = 780.64*[tan(arccos0.74)-tan(arccos0.92)]kvar=377kvar。</p><p> 所以選PGJ1型低壓自動補償屏,并聯電容器為BW0.4-14-3型,采
25、用其方案1(主屏)1臺與方案3(輔屏)4臺相組合,總共容量。因此無功補償后工廠380V側和10kv側的負荷計算如表3所示。</p><p> 表3 無功補償后工廠的計算負荷</p><p> (二) 變電所位置和形式的選擇</p><p> 變電所的位置應盡量接近工廠的負荷中心.工廠的負荷中心按負荷功率矩法來確定,計算公式如下:</p><
26、;p> 經過測量在工廠平面圖上各P點坐標如下所示:</p><p> P1(2.5,5.7) P2(3.6,3.6) P3(5.6,1.4) P4(4,6.7) P5(6.2,6.7) P6(6.2,5.1) P7(6.2,3.4) P8(8.6,6.7) P9(8.6,5) P10(8.6,3.4) P11(1.2,1.2)</p><p> P值在表1里已經算出,將數值代
27、入以上公式計算后得:</p><p><b> X=4.7</b></p><p><b> Y=4.2</b></p><p> 所以負荷中心的點P坐標為P(4.7,4.2)</p><p> 由計算結果可知,工廠的負荷中心在7號廠房(機修車間)的西北角,考慮到周圍環(huán)境及進出線的方便,決定
28、在7號廠房(機修車間)的西側緊靠廠房建造工廠變電所.形式為附設式。</p><p> (三) 變電所主變壓器及主接線方案的選擇</p><p> 1.變電所主變壓器的選擇 </p><p> 根據工廠的附和性質和電源情況,工廠變電所的主變壓器考慮有下列兩種可供選擇的方案:</p><p> (1) 裝設一臺主變壓器 型號采用S9型,
29、容量根據公式,選擇,即選一臺S9-1000/10型低損耗配電變壓器。至于工廠耳級負荷所需的備用電源,考慮由于鄰近單位相聯的高壓聯絡線來承擔。</p><p> (2) 裝設兩臺主變壓器 型號亦采用S9型,而每臺變壓器容量按公式選擇 即:</p><p> 因此選擇兩臺S9-630/10型低損耗配電變壓器。工廠二級負荷所需的備用電源亦由與鄰近單位相聯的高壓聯絡線來承擔。</p&g
30、t;<p> 主變壓器的聯結組均采用Yyn0。</p><p> 2. 變電所主接線方案的選擇 </p><p> 按上面考慮的兩種主變壓器方案可設計兩種主接線方案</p><p> (1) 裝設一臺主變壓器的主接線方案</p><p> (2) 裝設兩臺主變壓器的主接線方案</p><p>
31、; 3. 兩種主接線方案的技術經濟比較 </p><p><b> 如表4所示</b></p><p> 表4 兩種主接線方案的比較</p><p> 從上表可以看出按技術指標,裝設兩臺主變的主接線方案略優(yōu)于裝設一臺主變的主接線方案,但按經濟指標,則裝設一臺主變的方案遠優(yōu)于裝設兩臺主變的方案,根據實際情況考慮決定采用裝設一臺主變的
32、方案。</p><p> (四) 短路電流的計算</p><p> 1.繪制計算電路圖 </p><p><b> 如圖2所示</b></p><p> 2.確定短路計算基準值</p><p> 設Sd=100MVA, Ud=Uc=1.05UN,</p><p>
33、; 即高壓側Ud1=10 低壓側Ud2=0.38</p><p> 3.計算短路電路中各元件的電抗標幺值</p><p> (1) 電力系統(tǒng)的電抗標幺值:</p><p> (2) 架空線路的電抗標幺值:</p><p> 使用LGJ-150 線距為1.5m 查表可知線路電抗X0=0.34/km,而線路長7km</p>
34、<p> (3) 電力變壓器的電抗標幺值</p><p> 查表,S1000/10 Yyn0接法 得UZ%=4.5,故</p><p> 繪制短路計算等效電路如圖所示</p><p> 4.計算k-1點(10.5kv側)的短路電流及三相短路電流和短路容量</p><p> (1) 總電抗標幺值</p>&l
35、t;p> (2) 三相短路電流周期分量有效值</p><p> (3) 其他短路電流 </p><p> 在無限大容量系統(tǒng)中:</p><p><b> 短路沖擊電流:</b></p><p> 短路沖擊電流有效值: </p><p> (4) 三相短路容量</p>
36、<p> 5.計算k-2點(0.4kv側)的短路電路總電抗及三相短路電流和短路容量</p><p> (1) 總電抗標幺值</p><p> (2) 三相短路電流周期分量有效值</p><p> (3) 其他短路電流</p><p> 在無限大容量系統(tǒng)中:</p><p><b>
37、短路沖擊電流:</b></p><p> 短路沖擊電流有效值:</p><p> (4) 三相短路容量</p><p><b> 以上結果如表5所示</b></p><p><b> 表5 短路計算結果</b></p><p> ?。ㄎ澹┳冸娝淮卧O備的選
38、擇校驗 </p><p> 1.10kV側一次設備的選擇校驗 </p><p><b> 如表6所示</b></p><p> 表6 10kV側一次設備的選擇校驗</p><p> 表6所選擇的一次設備均滿足要求.</p><p> 2. 380V側一次設備的選擇校驗 </
39、p><p><b> 如表7所示 </b></p><p> 表7 380V側一次設備的選擇校驗</p><p> 表7所選一次設備均滿足要求.</p><p> 3. 高低壓母線的選擇</p><p> 按照表6~10kv變電所高低壓LMY型硬鋁母線的常用尺寸所來看</p>
40、<p> 選擇10kv母線為LMK-3(404).即相母線尺寸為40mm4mm;</p><p> 選擇380v母線為LMY-3(12010)+806.即相母線尺寸為120mm10mm,而中性母線尺寸為80mm6mm.</p><p> ?。┳冸娝M出線及與鄰近單位聯絡線的選擇</p><p> 1.10KV高壓進線和引入電纜的選擇</
41、p><p> (1) 10KV高壓進線的選擇校驗 采用LJ型鋁絞線架空敷設,接往10KV公用干線。</p><p> 1) 按發(fā)熱條件選擇 由及室外環(huán)境溫度33C,查表初選LJ-25,其35C時的,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 2) 校驗機械強度 查表得,最小允許截面,因此按發(fā)熱條件選擇的LJ-25不滿足機械強度要求,故改選LJ-35。</p>
42、<p> 由于此線路很短,不需要校驗電壓損耗。</p><p> (2) 由高壓配電室至主變的一端引入電纜的選擇校驗 采用YJL22-10000型交聯聚乙烯絕緣的鋁芯電纜直接埋地敷設。</p><p> 1) 按發(fā)熱條件選擇 由及土壤溫度25C查表初選纜芯截面為25mm2 的交聯電纜,其,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 2) 校驗短路熱穩(wěn)定 按下
43、式計算滿足短路熱穩(wěn)定的最小截面</p><p> 式中C值由表5-13查得;tima按終端變電所保護動作時間0.5S,加斷路器時間0.2S,再加0.05S計,故tima=0.75S。</p><p> 因此YJL22-10000-325電纜不滿足短路熱穩(wěn)定條件。</p><p> 應選擇YJL22-10000-335電纜</p><p>
44、; 2.380V低壓出線的選擇</p><p> ?。?)饋電給1號廠房(鍛壓車間)的線路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯絕緣鋁芯電纜直接埋地敷設。</p><p> 1) 按發(fā)熱條件選擇 由及地下0.8m土壤溫度為25C,查表初選纜芯截面為185mm2,其,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 2) 校驗電壓損耗 由所給工廠平面圖量得變電所至1號廠房距離約為
45、68m,而由表查得185mm2的鋁芯電纜的(按纜芯工作溫度75C計),,又1號廠房的,因此按式得:</p><p> 故滿足允許電壓損耗的要求。</p><p> 3)短路熱穩(wěn)定度校驗 按下式計算滿足短路熱穩(wěn)定的最小截面</p><p> 由于前面按發(fā)熱條件所選185mm2的纜芯截面小于,不滿足短路熱穩(wěn)定要求,故改選纜芯截面為240mm2的電纜,即選VLV22
46、-1000-3240+1185的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜,中型線芯按不小于相線芯一半選擇,下同。</p><p> (2) 電給2號廠房(鑄造車間)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (3) 饋電給3號廠房(工具車間)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁
47、芯電纜直埋敷設。</p><p> (4) 饋電給4號廠房(金工車間)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (5) 饋電給5號廠房(熱處理車間)線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (6) 饋電給6號
48、廠房(電鍍車間)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (7) 饋電給7號廠房(機修車間)的線路 由于倉庫就在變電所旁邊,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯絕緣鋁芯導線BLV-1000型5根(包括3根相線、1根N線、1根PE線)穿硬塑料管埋地敷設。</p><p> 1) 按發(fā)熱條件選擇 由及環(huán)境溫度(年最熱
49、月平均氣溫)26C,查表,相線截面初選50mm2,其,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 按規(guī)定,N線和PE線也都選為50mm2,與相線截面相同,即選用BLV-1000-150mm2塑料導線5根穿內徑65mm的硬塑料管埋地敷設。</p><p> 2) 校驗機械強度 查表,最小允許截面,因此上面所選50mm2的導線滿足機械強度要求。</p><p> 3) 校驗
50、電壓損耗 所選穿管線,估計長50m,而由查表查得</p><p><b> 又因為機修車間</b></p><p><b> 因此</b></p><p> 故滿足允許電壓損耗的要求。</p><p> (8) 饋電給8號廠房(裝配車間)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1
51、185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (9) 饋電給9號廠房(倉庫)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p> (10) 饋電給10號廠房(鍋爐房)的線路 經校驗亦采用VLV22-1000-3240+1185型的四芯聚氯乙烯絕緣的鋁芯電纜直埋敷設。</p><p&
52、gt; (11) 饋電給生活區(qū)的線路 采用BLV-1000型鋁芯橡皮絕緣線架空敷設。</p><p> 1) 按發(fā)熱條件選擇 由及室外環(huán)境溫度33C,查表,初選BLX-1000-1150,其33C時的,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 2) 校驗機械強度 查表,最小允許截面,因此BLX-1000-1150滿足機械強度要求。</p><p> 3) 校驗電壓損
53、耗 由工廠平面圖量得變電所至生活區(qū)負荷中心距離約為94m,而另由表查得其阻抗值與BLX-1000-1150近似等值的LJ-150的阻抗,,(按線間幾何均距計),又生活區(qū)的,因此</p><p> 滿足允許電壓損耗的要求。所以采用四回BLX-1000-1150的三相架空線路對生活區(qū)供電。PEN線均采用BLX-1000-170橡皮絕緣線。</p><p> 3. 作為備用電源的高壓聯絡線的
54、選擇校驗 </p><p> 采用YJL22-1000型交聯聚氯乙烯絕緣鋁芯電纜直接埋地敷設,與相距約2km的鄰近單位變配電所的10kv母線相聯。</p><p> 按發(fā)熱條件選擇 工廠二級負荷容量共167+163+66=396kVA,</p><p> ,而最熱月土壤平均溫度為25C,因此查表,初選纜芯截面為25mm2的交聯聚氯乙烯絕緣鋁芯電纜(注:該型電纜
55、最小纜芯截面為25mm2,),其,滿足發(fā)熱條件。</p><p> 2) 校驗電壓損耗 </p><p> 由表可查得纜芯為25mm2的鋁芯電纜的,(按纜芯工作溫度75C計),,而二級負荷的,線路長度按2km計,因此</p><p> 由此可見該電纜滿足允許電壓損耗要求。</p><p> 3) 短路熱穩(wěn)定校驗 </p>
56、<p> 按本變電所高壓側短路校驗,由前述引入電纜的短路熱穩(wěn)定校驗,可知纜芯25mm2的交聯電纜是滿足短路熱穩(wěn)定要求的。由于鄰近單位10kv的短路數據不詳,因此該聯絡線的短路熱穩(wěn)定校驗無法進行,只有暫缺。</p><p> 綜合以上所選變電所進出線和聯絡線的導線和電纜型號規(guī)格如表8所示。</p><p> 表8 變電所進出線和聯絡線的導線和電纜型號規(guī)格</p>
57、;<p> ?。ㄆ撸┳冸娝位芈贩桨傅倪x擇與繼電保護的整定</p><p> 1.高壓短路器的操作機構控制與信號回路 </p><p> 斷路器采用彈簧儲能操作機構,可實現一次重合閘。</p><p> 2.變電所的電能計量回路 </p><p> 變電所高壓側裝設專用計量柜,其上裝有三相有功電能表和無功電能表,分別計
58、量全廠消耗的有功電能和無功電能,并據以計算每月工廠的平均功率因數。計量柜由有關供電部門加封和管理。</p><p> 3.變電所的測量和絕緣監(jiān)察回路</p><p> 變電所高壓側裝有電壓互感器-避雷器柜,其中電壓互感器為3個JDZJ-10型,組成Y0/Y0/(開口三角)的接線,用以實現電壓測量和絕緣監(jiān)視。</p><p> 作為備用電源的高壓聯絡線上,裝有三
59、相有功電能表、三相無功電能表和電流表。高壓進線上,亦裝有電流表。</p><p> 低壓側的動力出線上,均裝有有功電能表和無功電能表。低壓照明線路上,裝有三相有功電能表。低壓并聯電容器組線路上,裝有無功電能表。每一回路均裝有電流表。低壓母線上裝有電壓表。儀表的準確度級按規(guī)范要求。</p><p> 4.變電所的保護裝置</p><p> (1) 主變壓器的繼電
60、保護裝置</p><p> 1) 設瓦斯保護 當變壓器油箱內故障產生輕微瓦斯或油面下降時,瞬時動作于信號;當因嚴重故障產生大量瓦斯時,則動作于跳閘。</p><p> 2) 裝設反時限過電流保護 采用GL15型感應式過電流繼電器。兩相兩繼電器式接線,去分流跳閘的操作方式。</p><p> 過電流保護動作電流的整定利用式,式中</p><
61、p><b> 因此動作電流為</b></p><p> 因此過電流保護動作電流IOP整定為10A。(注意:GL15型繼電器的過電流保護動作電流只能2~10A,而且為整數)</p><p> ?、?過電流保護動作時間的整定 由于本變電所為電力系統(tǒng)的終端變電所,故其過電流保護動作時間(10倍動作電流動作時間)可整定為最短的0.5s。</p>&l
62、t;p> ?、圻^電流保護靈敏系數的檢驗 利用式,式中,</p><p><b> ,</b></p><p> 因此其保護靈敏系數為</p><p> 滿足規(guī)定的靈敏系數為1.5的要求。</p><p> 3) 電流速斷保護 利用GL15型繼電器的電流速斷裝置來實現。</p><p>
63、; ?、?速斷電流的整定 利用式,式中:</p><p><b> 因此速斷電流為:</b></p><p> 速斷電流倍數整定為: (注意:可不為整數,但必須在2~8之間。)</p><p> 電流速斷保護靈敏系數的檢驗 利用式,式中,</p><p> ,因此其保護靈敏系數為</p><p
64、> 從表可知,按GB50062-1992規(guī)定,電流保護(含電流速斷保護)的最小靈敏系數為1.5S,因此這里裝設的電流速斷保護滿足要求。但按JBJ6-1996和JGJ/T 16-1992的規(guī)定,電流速斷保護的最小靈敏系數為2,則這里裝設的電流速斷保護靈敏系數偏低一些。</p><p> ?。?)作為備用電源的高壓聯絡線的繼電保護裝置</p><p> 1)裝設反時限過電流保護 采
65、用GL15型感應式過電流繼電器。兩相兩繼電器式接線,去分流跳閘的操作方式。</p><p> 過電流保護動作電流的整定 利用式,式中,,取,因此動作電流為</p><p> 因此過電流保護動作電流IOP整定為8A。</p><p> ?、?過電流保護動作時間的整定 按終端保護考慮,動作時間可整定為0.5s。</p><p> ?、?過
66、電流保護靈敏系數 因數據資料不全,其整定計算亦暫缺。</p><p> 2) 裝設電流速斷保護 亦利用GL15型繼電器的電流速斷裝置,但因數據資料不全,其整定計算亦暫缺。</p><p> ?。?)變電所低壓側的保護裝置</p><p> 低壓總開關采用DW15-1500/3型低壓斷路器,三相均裝過流脫扣器,既可實現對低壓側相間短路和過負荷保護,又可實現對低壓單
67、相接地短路的保護。</p><p> 低壓側所有出線上均裝有DZ20型低壓斷路器控制,其過流脫扣器可實現對電路短路故障的保護。</p><p><b> ?。ò耍┙Y束語</b></p><p> 通過本次供配電課程設計的實踐,我在上學期所學過的基礎內容之上,更加熟悉供配電系統(tǒng)的知識和理論,增強了管理和工程設計的能力,也增強了分析和解決遇到的
68、各種實際問題的能力。知道了要想設計工廠降壓變電所所要求的指標和設計過程步驟。比較精確的完成整個設計過程。在設計過程中遇到了很多問題,比如在選線時要十分細心的對照表格所列出的各項數值不能草草了事。這就鍛煉我處理任何問題時都要認真耐心的去做好的精神。在此次設計中我還熟練掌握了CAD和WORD等多種軟件的使用方法,收益匪淺。</p><p> 在設計課程過程當中,得到了樊老師和實驗室的師兄的大力幫助,指導和支持,在我
69、遇到問題時細心認真的解答讓我可以順利完成設計。在此表示我誠摯的謝意!</p><p> 本次課程設計順利完成。</p><p> ?。ň牛?附錄------主要參考文獻</p><p> 《工廠供電設計指導》第2版 劉介才編 機械工業(yè)出版社.</p><p> 《供配電技術》
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