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文檔簡介
1、<p><b> 冶金機(jī)械廠</b></p><p> 總降壓變電所及高壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)</p><p> 摘要:本次畢業(yè)設(shè)計(jì)對(duì)欣業(yè)冶金機(jī)械廠總降壓變配電所及高壓配電系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步改善和技術(shù)創(chuàng)新,采用市場先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),從設(shè)計(jì)全局出發(fā)將電能合理地分配到廠房車間。本次設(shè)計(jì)符合工廠供電設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以及國家供電協(xié)議指令,工程規(guī)模一般,技術(shù)要求難度不高,在傳統(tǒng)供配
2、電設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新和改良。本次供電設(shè)計(jì)基本方法:對(duì)工廠負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算與新裝備下的無功功率補(bǔ)償,高壓變配電所和主變壓器臺(tái)數(shù)型式的選擇,主接線方案設(shè)計(jì),短路計(jì)算,設(shè)備選擇,繼電保護(hù)和防雷保護(hù)設(shè)計(jì)。本設(shè)計(jì)運(yùn)用Auto CAD進(jìn)行主接線方案,廠房車間一次設(shè)備以及降壓變電所的主接線方案的圖形繪制,保證設(shè)計(jì)的直觀清晰。</p><p> 關(guān)鍵詞:負(fù)荷計(jì)算 設(shè)備選擇 短路計(jì)算 繼電保護(hù)</p><p&g
3、t;<b> 1.緒論</b></p><p> 本次論文選題為欣業(yè)冶金機(jī)械廠總降壓變電所及其高壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。調(diào)研可知冶金機(jī)械廠主要工藝流程為生產(chǎn)鑄造,鍛造,鉚焊加工,熱處理等等,冶金生產(chǎn)需要安全可靠,優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)的電能以及供電系統(tǒng)來推動(dòng)冶金行業(yè)的發(fā)展。</p><p> 目前市場上的設(shè)備和技術(shù)更新?lián)Q代,傳統(tǒng)的冶金機(jī)械廠的供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)備老套,技術(shù)落后,造成不必要
4、的能源浪費(fèi),不符合目前綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。隨著冶金行業(yè)的發(fā)展,不可避免就是工廠擴(kuò)建,傳統(tǒng)冶金設(shè)計(jì)又沒有預(yù)留工廠擴(kuò)建的設(shè)備空間,會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的發(fā)展滯緩。本次設(shè)計(jì)主攻方向就是運(yùn)用新型電力設(shè)備,保證工廠經(jīng)濟(jì)綠色運(yùn)行;隨著電氣行業(yè)自動(dòng)化技術(shù),要求的一再提高,冶金行業(yè)對(duì)于供電可靠,安全,優(yōu)質(zhì)的要求提高,冶金行業(yè)供電自動(dòng)化迫在眉睫。</p><p> 傳統(tǒng)的冶金機(jī)械廠設(shè)計(jì)主要是完成用電設(shè)備組負(fù)荷計(jì)算,主變壓器設(shè)備選擇,短路電
5、流計(jì)算,繼電保護(hù)及防雷設(shè)備選擇;本設(shè)計(jì)除了完善設(shè)備上的選擇外,另外加上微機(jī)保護(hù)。</p><p> 進(jìn)行冶金機(jī)械廠工廠供電設(shè)計(jì)必須遵循以下原則: </p><p> 遵守規(guī)程、執(zhí)行政策; </p><p> 冶金機(jī)械廠供電設(shè)計(jì)必須符合遵守國家關(guān)于供配電的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,還需要執(zhí)行國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境政策和方針。</p>
6、<p> 安全可靠、先進(jìn)合理;</p><p> 冶金機(jī)械廠供電設(shè)計(jì)需要滿足供電安全可靠,技術(shù)先進(jìn),經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求,</p><p> 須符合國家能源標(biāo)準(zhǔn),選用經(jīng)濟(jì)節(jié)能的電氣設(shè)備</p><p> 全局出發(fā)、統(tǒng)籌兼顧;</p><p> 冶金機(jī)械廠供電設(shè)計(jì)需要考慮到負(fù)荷運(yùn)行的規(guī)律特點(diǎn)以及工廠供電的環(huán)境條件設(shè)計(jì)出經(jīng)濟(jì)合
7、理的設(shè)計(jì)方案。</p><p> 近期為主、考慮發(fā)展。 </p><p> 冶金機(jī)械廠供電設(shè)計(jì)需要考慮到工廠未來發(fā)展擴(kuò)建的可能,在保證近期運(yùn)行的前提下為工廠未來的發(fā)展留下擴(kuò)建的空間。</p><p> 1.1冶金機(jī)械廠原始資料</p><p> 1.1.1冶金機(jī)械廠總平面圖</p><p> 欣業(yè)冶
8、金機(jī)械廠總平面布置圖如圖1-1所示</p><p> 圖1-1欣業(yè)冶金機(jī)械廠總平面布置圖</p><p> 1.1.2冶金機(jī)械廠工廠負(fù)荷情況</p><p> 欣業(yè)冶金機(jī)械廠主要進(jìn)行的冶金工藝流程有鑄鋼,鑄鐵,鉚焊等,該廠屬二級(jí)負(fù)荷。欣業(yè)冶金機(jī)械廠的廠房用電設(shè)備負(fù)荷統(tǒng)計(jì)資料如表1-1,1-2所示</p><p> 表1-1各車間380
9、V負(fù)荷計(jì)算表</p><p> 表1-2各車間10kV高壓負(fù)荷計(jì)算表</p><p> 1.1.3工廠供電協(xié)議</p><p> ?。?)按照冶金機(jī)械廠與當(dāng)?shù)毓╇姴块T供電協(xié)議,供電部門提供了兩個(gè)供電電源:</p><p> 1)從當(dāng)?shù)氐?20/35kV區(qū)域變電站提供35kv電源,該區(qū)域變電站距離冶金機(jī)械廠工廠7.5km。</p&g
10、t;<p> 2)從當(dāng)?shù)?5/10kV區(qū)域變電所,提供為二次負(fù)荷使用的10kV備用電源,該變電距離冶金機(jī)械廠工廠約9km。</p><p> (2)冶金機(jī)械廠供電電力系統(tǒng)的最大運(yùn)行方式及最小運(yùn)行方式下的短路數(shù)據(jù),如表1-3所示;</p><p> 表1-3 35kV母線短路數(shù)據(jù)</p><p> 當(dāng)?shù)毓╇姴块T和冶金機(jī)械廠協(xié)議中提出技術(shù)要求:&l
11、t;/p><p> 1)區(qū)域總降壓變電站35kV供電線路定時(shí)限過電流保護(hù)的整定時(shí)長top=1.9s, 斷 路器整定時(shí)間toc=0.2s冶金機(jī)械廠總降壓變電所電流速斷保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間不得 大于1.3s </p><p> 2)冶金機(jī)械廠最大運(yùn)行方式下負(fù)荷運(yùn)行的功率負(fù)荷因數(shù)不得低于0.9。</p><p> 區(qū)域供電系統(tǒng)圖如圖1-2所示</p>&l
12、t;p> 圖1-2 冶金機(jī)械廠供電系統(tǒng)圖</p><p> 負(fù)荷計(jì)算和無功功率補(bǔ)償</p><p> 對(duì)冶金機(jī)械廠進(jìn)行負(fù)荷的計(jì)算和無功功率補(bǔ)償,使負(fù)荷運(yùn)行情況達(dá)到供電要求。</p><p><b> 2.1負(fù)荷計(jì)算</b></p><p> 計(jì)算負(fù)荷的簡單概述是以元器件半小時(shí)的最大負(fù)荷來確定元件的計(jì)算負(fù)荷
13、,P30為有功計(jì)算負(fù)荷,Q30為無功計(jì)算負(fù)荷,S30為視在計(jì)算負(fù)荷,I30為計(jì)算電流。本次冶金機(jī)械廠負(fù)荷計(jì)算考慮到廠房較多,廠房設(shè)備之間容量相差較小適合采用需要系數(shù)法來計(jì)算工廠負(fù)荷。</p><p> 2.1.1負(fù)荷計(jì)算的方法和簡單介紹</p><p> (一)單組用電設(shè)備計(jì)算負(fù)荷的計(jì)算</p><p> ?。?)有功計(jì)算負(fù)荷的計(jì)算(單位kW)</p>
14、;<p> Kd:用電設(shè)備組的需要系數(shù)</p><p> Pe:用電設(shè)備組的容量</p><p> ?。?)無功計(jì)算負(fù)荷的計(jì)算(單位kvar)</p><p> (3)視在計(jì)算負(fù)荷的計(jì)算(單位kVA)</p><p> Cosψ:用電設(shè)備組功率</p><p> ?。?)計(jì)算電流的計(jì)算(單位A)&
15、lt;/p><p> UN:用電設(shè)備組的額定電壓</p><p><b> 2.2無功功率補(bǔ)償</b></p><p> 通過并聯(lián)電容和使用智能無功功率補(bǔ)償器,使工廠最大運(yùn)行方式下負(fù)荷運(yùn)行的功率負(fù)荷因數(shù)不低于0.9。</p><p> 2.1.1無功功率補(bǔ)償</p><p> ?。?)無功功率
16、補(bǔ)償容量的計(jì)算</p><p><b> ?。?)無功補(bǔ)償方式</b></p><p> 無功功率補(bǔ)償有兩種補(bǔ)償方式分別為就地補(bǔ)償和集中補(bǔ)償;本次設(shè)計(jì)因?yàn)槿萘枯^大,負(fù)荷平穩(wěn),選擇在設(shè)備按照無功功率需要補(bǔ)償電容,即就地補(bǔ)償;這種補(bǔ)償可以最大限度減少無功功率,補(bǔ)償效果最佳。</p><p> 2.3負(fù)荷計(jì)算和無功功率補(bǔ)償情況</p>
17、<p> 欣業(yè)冶金機(jī)械廠負(fù)荷計(jì)算及其無功功率補(bǔ)償如表2-1,2-2所示</p><p> 表2-1冶金機(jī)械廠380V側(cè)負(fù)荷計(jì)算和無功功率補(bǔ)償表</p><p> 表2-2冶金機(jī)械廠10kV側(cè)負(fù)荷計(jì)算和無功功率補(bǔ)償表</p><p> 2.4無功功率設(shè)備的選取</p><p> 本次設(shè)計(jì)無功功率補(bǔ)償,我們添加了無功功率自
18、動(dòng)補(bǔ)償器,并嚴(yán)格按照1996年電力部門頒布的《低壓無功補(bǔ)償自動(dòng)控制器》、《供電營業(yè)規(guī)則》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),安裝無功功率補(bǔ)償設(shè)備,利用無功功率自動(dòng)補(bǔ)償控制器與并聯(lián)電容器配合的方式,對(duì)線路,用電設(shè)備進(jìn)行無功功率補(bǔ)償,使得功率因數(shù)能夠達(dá)到不小于0.9的要求,選擇性能較好的無功功率自動(dòng)補(bǔ)償控制器GZK900,它能精準(zhǔn)的對(duì)無功功率進(jìn)行動(dòng)態(tài)追蹤補(bǔ)償。</p><p> 3.變配電所位置和主變壓器的選擇</p>
19、<p> 3.1 變配電所位置的計(jì)算選擇</p><p> 選擇冶金機(jī)械廠的變配電所的位置,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB 50059-92《35-110kV變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》及GB50053-94《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》。變配電所的位置應(yīng)接近于負(fù)荷中心,變電所至設(shè)備間進(jìn)出線便捷。</p><p> 采用負(fù)荷功率矩陣法確定負(fù)荷中心</p><p> 表3
20、-1廠房負(fù)荷點(diǎn)坐標(biāo)位置</p><p> 可算的負(fù)荷中心位置的坐標(biāo)</p><p> 計(jì)算所得負(fù)荷中心在鑄鋼車間內(nèi),考慮到進(jìn)出線及周邊交通環(huán)境,選擇在車間北側(cè)靠近廠房的地方建變電所。由于廠房負(fù)荷較大變配電所選擇半露天式變電所。</p><p> 繪制總降壓變電所及車間變電所平面圖如圖3-1所示</p><p> 圖3-1總降壓變電所及
21、車間變電所位置圖</p><p> 3.2 主變壓器的計(jì)算選擇</p><p> 考慮到冶金機(jī)械廠負(fù)荷運(yùn)行的特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,結(jié)合變電所的主接線方案,該廠屬于二級(jí)負(fù)荷且集中負(fù)荷較大所以選擇裝設(shè)有兩臺(tái)變壓器的的變電所。選取標(biāo)準(zhǔn):</p><p> 對(duì)380V負(fù)荷和10kV的負(fù)荷進(jìn)行累加計(jì)算考慮到變壓器的損耗可知35kV側(cè)負(fù)荷運(yùn)行情況如表3-4所示</p
22、><p> 表3-4負(fù)荷的累積計(jì)算</p><p> 按照變壓器的選擇標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于正常環(huán)境下的變電所,可選擇S9-12500kVA 35kV級(jí)油浸式變壓器,參考價(jià)格619600元??紤]到三相負(fù)荷基本平衡且諧波對(duì)供電系統(tǒng)干擾微弱,冶金機(jī)械廠總降壓變電所采用的三相主變壓器的聯(lián)結(jié)組方式可選用Yyn0型號(hào)。</p><p> 3.3.變配電所主接線方案</p>
23、<p> 變電所的主接線方案應(yīng)根據(jù)負(fù)荷運(yùn)行特點(diǎn),進(jìn)出線回路數(shù)等綜合因數(shù)考慮后確定,需滿足供電的安全性,可靠性,電能的質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)性,靈活性和適應(yīng)性的要求。按照主變壓器的臺(tái)數(shù)和容量以及負(fù)荷的運(yùn)行特點(diǎn)要求,選擇優(yōu)秀的合適的變電所主接線方案。</p><p> 根據(jù)前面考慮的兩種主接線方案可設(shè)計(jì)以下兩種主接線方案:</p><p> ?。?)裝設(shè)一臺(tái)主變壓器的主接線方案;
24、; </p><p> ?。?)裝設(shè)兩臺(tái)主變壓器的主接線方案;</p><p> 如果按技術(shù)指標(biāo),裝設(shè)兩臺(tái)變壓器的主接線方案略優(yōu)于裝設(shè)一臺(tái)變壓器的主接線方案,如果按經(jīng)濟(jì)指標(biāo),則裝設(shè)一臺(tái)變壓器的主接線方案要優(yōu)于裝設(shè)兩臺(tái)變壓器的主接線方案,但考慮到本廠屬二級(jí)負(fù)荷,如果出現(xiàn)中斷供電,那么在經(jīng)濟(jì)上的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于變電所裝設(shè)所需的費(fèi)用,故此次采用裝設(shè)兩臺(tái)主變的主接線
25、方案。</p><p> 繪制主接線方案系統(tǒng)簡圖如圖3-2所示</p><p> 圖3-2冶金機(jī)械廠主接線方案系統(tǒng)簡圖</p><p> 35kV總降壓變電所主接線方案,參考供電手冊及工廠供電規(guī)范,供配電系統(tǒng)變電所常用的主接線的基本形式有線路—變壓器組接線、單母線接線、和橋式接線三種。</p><p> 由于主接線對(duì)變電所設(shè)備選擇和布
26、置,運(yùn)行的可靠性和經(jīng)濟(jì)性,繼電保護(hù)和控制方式都有密切聯(lián)系,所以是供電設(shè)計(jì)中的重要環(huán)節(jié),需要在架空線上裝設(shè)有戶外隔離開關(guān),接地刀閘和避雷器等元件。</p><p> 冶金機(jī)械廠廠是連續(xù)運(yùn)行的,負(fù)荷變動(dòng)叫小,電源進(jìn)線較長,主變壓器不需要經(jīng)常切換,另外考慮到本廠未來5到10年內(nèi)的長遠(yuǎn)發(fā)展與規(guī)劃,故采用一次內(nèi)側(cè)橋式接線、二次側(cè)采用單母線分段的總降壓變電所的主接線方式。</p><p> 故補(bǔ)全
27、主接線方案如圖3-3</p><p> 圖3-3 35kV總降壓變電所主接線方案</p><p> 4.短路電流計(jì)算及一次設(shè)備選擇</p><p> 計(jì)算短路電流的目的是為了限制短路的危害和縮小故障的影響范圍。在變電所和供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行中,基于如下用途必須進(jìn)行短路電流的計(jì)算:(1)選擇電氣設(shè)備和載流導(dǎo)體,必須用短路電流校驗(yàn)其熱穩(wěn)定性和動(dòng)穩(wěn)定性。(2)選
28、擇和整定繼電保護(hù)裝置,使之能正確的切除短路故障。</p><p> ?。?)保護(hù)電力系統(tǒng)的電氣設(shè)備在最嚴(yán)重的短路狀態(tài)下不損壞,盡量減少因短路故障產(chǎn)生的危害。</p><p> 4.1 最大運(yùn)行方式短路電流的計(jì)算</p><p> 繪制計(jì)算電路圖 如圖4-1所示</p><p> 圖4-1短路計(jì)算電流圖</p><p&
29、gt; ?。?)確定短路電流計(jì)算基準(zhǔn)</p><p> 設(shè)Sd=100MVA,Ud=Uc=1.05UN,即高壓側(cè)Ud1=37kv,低壓側(cè)Ud2=10.5kv,Ud3=0.4kv則</p><p> (3)計(jì)算短路電路各元件的電抗標(biāo)幺值</p><p> 電力系統(tǒng) 已知Soc=650MVA,故</p><p> (2)架空線 查找《工廠
30、供電設(shè)計(jì)手冊》得35kV的架空線X0=0.4/km,而線長7.5kM,故</p><p> (3)電力變壓器 《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》故</p><p> 可繪制短路計(jì)算等效標(biāo)幺值電路 如圖4-2所示</p><p> 圖4-2短路計(jì)算等效標(biāo)幺值電路</p><p> 4.計(jì)算k-1點(diǎn)(35kV側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量
31、</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> ?。?)三相短路電流周期分量有效值</p><p><b> (3)其他短路電流</b></p><p><b> (4)三相短路容量</b></p><p> 5.計(jì)算k-2,
32、k-3點(diǎn)(10kV側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> (2)三相短路電流周期分量有效值</p><p><b> ?。?)其他短路電流</b></p><p><b> (4)三相短路容量</b>
33、</p><p> 6.計(jì)算k-4點(diǎn)(380V側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> ?。?)三相短路電流周期分量有效值</p><p><b> (3)其他短路電流</b></p><p><
34、;b> (4)三相短路容量</b></p><p> 7.計(jì)算k-5點(diǎn)(380V側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> (2)三相短路電流周期分量有效值</p><p><b> ?。?)其他短路電流</b&
35、gt;</p><p><b> (4)三相短路容量</b></p><p> 8.計(jì)算k-6,k-7點(diǎn)(380V側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> 三相短路電流周期分量有效值</p><p>
36、;<b> ?。?)其他短路電流</b></p><p><b> ?。?)三相短路容量</b></p><p> 計(jì)算k-8點(diǎn)(380V側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> (2)三相短路電流周期
37、分量有效值</p><p><b> 其他短路電流</b></p><p><b> 三相短路容量</b></p><p> 以上短路電流計(jì)算結(jié)果如表4-1所示</p><p> 表4-1短路電流計(jì)算結(jié)果</p><p> 4.2最小運(yùn)行方式下短路電流計(jì)算</
38、p><p> ?。?)繪制計(jì)算電路圖</p><p> 圖4-3最小運(yùn)行方式下短路電流圖</p><p> (2)確定短路電流計(jì)算基準(zhǔn)</p><p> 設(shè)Sd=100MVA,Ud=Uc=1.05UN,即高壓側(cè)Ud1=37kv,低壓側(cè)Ud2=10.5kv,Ud3=0.4kv則</p><p> ?。?)計(jì)算短路電路各
39、元件的電抗標(biāo)幺值</p><p> 電力系統(tǒng) 已知Soc=400MVA,故</p><p> ?。?)架空線 查找《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》得35kV的架空線X0=0.4/km,而線長7.5km,故</p><p> ?。?)電力變壓器 《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》故</p><p> 4.計(jì)算k-1點(diǎn)(35kV側(cè))的短路電路總阻抗及三相短路電流和短路
40、容量</p><p><b> 總電抗標(biāo)幺值</b></p><p> (2)三相短路電流周期分量有效值</p><p> 其他短路點(diǎn)計(jì)算如上,計(jì)算結(jié)果如表5-2所示</p><p> 表5-2最小運(yùn)行方式下短路計(jì)算結(jié)果</p><p> 4.3 一次設(shè)備的選擇與校驗(yàn)</p>
41、<p> 按照GB/T11022-1999《高壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的共同技術(shù)要求》為一次設(shè)備安全運(yùn)行需要校驗(yàn)以下內(nèi)容:</p><p> 1)正常工作狀態(tài)下額定電壓,額定電流及其開斷電流。</p><p> 短路狀態(tài)的動(dòng)穩(wěn)定與熱穩(wěn)定。</p><p> 2)一次設(shè)備運(yùn)行的環(huán)境要求,操作性能以及精確級(jí)的選擇。</p><p
42、> 按照正常工作條件選擇校驗(yàn):</p><p> (1)一次設(shè)備額定電壓UN.e不應(yīng)當(dāng)小于所在系統(tǒng)的額定電壓UN</p><p> (2)供電電路的計(jì)算電流I30不應(yīng)當(dāng)大于一次設(shè)備的額定電流IN.e??紤]到工廠擴(kuò)建的需要以及電力變壓器的最大化使用取IN</p><p> (3)對(duì)于分?jǐn)喽搪冯娏髟O(shè)備或設(shè)備組能分?jǐn)嗟淖畲蠖搪冯娏骰蚨搪啡萘坎粦?yīng)當(dāng)大于一次設(shè)備
43、的開斷電流Ioc或斷流容量Soc,</p><p> 按照《工廠供電設(shè)計(jì)指導(dǎo)》所要求的規(guī)范對(duì)短路條件下的校驗(yàn):</p><p><b> 動(dòng)穩(wěn)定校驗(yàn)</b></p><p><b> (2)熱穩(wěn)定校驗(yàn)</b></p><p> 35kV側(cè)和10kV側(cè)一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)如表4-6,4-7,4-
44、8,4-9,4-10所示</p><p> 表4-6 35kV側(cè)一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-7 10kV側(cè)一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-8 10kV通向廠房1高壓設(shè)備電弧爐一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-9 10kV通向廠房2高壓設(shè)備工頻爐一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p&
45、gt; 表4-10 10kV通向廠房4高壓設(shè)備空壓機(jī)和鍛壓機(jī)一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 380V側(cè)一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)需用考慮低壓斷路器的配合:</p><p> (1)低壓斷路器脫扣器的額定電流IN.OR需大于計(jì)算電流I30</p><p> (2)斷路器的瞬時(shí)或短延時(shí)脫扣電流IOP需避開線路出現(xiàn)的尖峰電流IPK參考GB50055-1993《通用用
46、電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》</p><p> Krel—可靠系數(shù):瞬時(shí)脫扣電流Krel=2-2.5;短延時(shí)脫扣電流Krel=1.2。</p><p> ?。?)低壓斷路器過電流脫扣電流IOP不能超過線路允許載流量Ial</p><p> KOL—過負(fù)荷系數(shù),對(duì)于瞬時(shí)或短延時(shí)過電流脫扣器,KOL=4.5;做負(fù)荷保護(hù)KOL=1;長延時(shí)過電流脫扣器做短路保護(hù)KOL=1.1&
47、lt;/p><p> 380V側(cè)低壓一次設(shè)備選擇校驗(yàn)如表所示</p><p> 表4-11 380V側(cè)廠房1一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-12 380V側(cè)廠房2一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-13 380V側(cè)廠房3一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-14 380V側(cè)廠房4一次設(shè)備
48、的選擇校驗(yàn)</p><p> 表4-15 380V側(cè)廠房5一次設(shè)備的選擇校驗(yàn)</p><p> 高低壓母線及其變電所進(jìn)出線的選擇</p><p> 本次設(shè)計(jì)冶金機(jī)械廠負(fù)荷有較多二級(jí)負(fù)荷,35kV母線可選用雙母線制,即一條為工作母線,一條為備用母線,發(fā)生故障時(shí)可通過備用母線快速恢復(fù)供電。10kV和380V母線選用單母線制。</p><p>
49、; 導(dǎo)線選擇需要考慮到導(dǎo)線的最高工作溫度,線路的機(jī)械強(qiáng)度,經(jīng)濟(jì)性考慮的經(jīng)濟(jì)電流密度以及線路電壓的損耗。</p><p> 5.1 高低壓母線的選擇</p><p> 35kV母線的選擇與校驗(yàn)</p><p> 對(duì)于35kV及以上的高壓架空線路應(yīng)按照經(jīng)濟(jì)電流密度來計(jì)算導(dǎo)線的經(jīng)濟(jì)截面積,初步選用LMY型硬鋁母線。參考資料《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》表8-32</p
50、><p> (1)按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇</p><p> 選用導(dǎo)線截面LMY-60*6mm²查表8-38可知環(huán)境溫度25℃導(dǎo)線溫度70℃時(shí)</p><p> 滿足經(jīng)濟(jì)電流密度的要求。</p><p> 校驗(yàn)導(dǎo)線的熱穩(wěn)定性采用短路時(shí)載流導(dǎo)體發(fā)熱的最高允許溫度所需的最小導(dǎo)線截面</p><p> 所以選擇LM
51、Y-60*6mm²型鋁母線滿足熱穩(wěn)定要求。</p><p><b> 校驗(yàn)其動(dòng)穩(wěn)定強(qiáng)度</b></p><p> δal—母線允許最大應(yīng)力,硬鋁δal=70MPa;</p><p> 選擇LMY-60*6mm²型鋁母線可以滿足動(dòng)穩(wěn)定要求。</p><p> 35kV母線采用雙母線制可用LMY-
52、60*6mm²x2型硬鋁母線。</p><p> 10kV和380V側(cè)母線選擇</p><p> 如上選擇校驗(yàn)過程,查閱《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》第二版8-38算得滿足10kV和380V側(cè)母線要求的LMY型硬鋁母線如表5-1所示</p><p><b> 表6-1母線選擇</b></p><p> 5.2 變
53、配電所進(jìn)出線的選擇</p><p> 冶金機(jī)械廠總降壓變電所進(jìn)在出線選擇的時(shí)候需要注意的幾點(diǎn):</p><p> 高壓進(jìn)線架空線(一般采用鋁絞線)到變電所高壓側(cè),需要加一段引入電纜;</p><p> 供電電壓大于等于35kV,應(yīng)在廠區(qū)修有“安全回廊”,可將35kV電壓做廠區(qū)配電電壓;</p><p> 同一通路電纜(優(yōu)先采用交聯(lián)聚乙
54、烯絕緣電纜)少于6根時(shí),采用直埋的方式;</p><p> 1.35kV高壓進(jìn)線選擇</p><p> 按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇進(jìn)線</p><p> 選擇導(dǎo)線截面積為LGJ-400mm²鋼芯鋁線</p><p><b> 校驗(yàn)導(dǎo)線發(fā)熱條件</b></p><p> 查閱《LGJ導(dǎo)線
55、技術(shù)參數(shù)》,LGJ-400鋼芯鋁線允許載流量當(dāng)環(huán)境溫度為35℃時(shí)</p><p><b> 滿足發(fā)熱條件要求</b></p><p> 校驗(yàn)機(jī)械強(qiáng)度,參考《工廠供電設(shè)計(jì)指導(dǎo)》第二版表8-34 35kV鋁及鋁合金線</p><p> 滿足導(dǎo)線所需的機(jī)械強(qiáng)度要求</p><p> 高壓配電室到主變壓器間的引入電纜的選
56、擇</p><p><b> 按照發(fā)熱條件選擇</b></p><p> 查閱《35kV高壓電纜型號(hào)載流量及敷設(shè)注意事項(xiàng) 》選擇JKLYJ—35—120mm²鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜;</p><p><b> 滿足發(fā)熱條件。</b></p><p><b> 校驗(yàn)短路
57、熱穩(wěn)定型</b></p><p> 滿足短路熱穩(wěn)定條件。</p><p> 選用JKLYJ—35—3*120mm²電纜作為引入電纜。</p><p> 5.3 10kV出線的選擇</p><p> 1)送往廠房1高壓設(shè)備進(jìn)線電纜,采用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜明敷電纜</p><p> ?。?
58、)按照發(fā)熱條件選擇</p><p> 參考《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》表8-44選用YJL22—300mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p><b> 滿足發(fā)熱條件</b></p><p> ?。?)校驗(yàn)短路熱穩(wěn)定性</p><p><b> 滿足熱穩(wěn)定性選擇</b></p>
59、;<p> 校驗(yàn)其電壓損耗查閱《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》表8-42電力電纜的電阻和電抗值R=0.16Ω/Km。,X=0.07Ω/Km。由冶金機(jī)械廠平面布局和比例尺可得線長大約200m。</p><p><b> 滿足電壓損耗要求</b></p><p> 故選擇選用YJL22—3*300mm²+1*150mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜作
60、為廠房1的進(jìn)線</p><p> 送往廠房2變電所的進(jìn)線電纜選用YJL22—10000—3*95mm²+1*50mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p> 送往廠房3變電所的進(jìn)線電纜選用YJL22—10000—3*35mm²+1*35mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p> 送往廠房4變電所的進(jìn)線電纜選用YJL
61、22—10000—3*300mm²+1*150mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p> 送往廠房5變電所的進(jìn)線電纜選用YJL22—10000—3*35mm²+1*35mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p> 35kV高壓進(jìn)線及其引入電纜和10kV出線如表6-2所示</p><p> 表6-2 機(jī)械廠總降壓變電
62、所進(jìn)出線和聯(lián)絡(luò)線的型號(hào)規(guī)格</p><p> 5.4 380v出線的選擇</p><p> 廠房2鑄鐵車間的線路選擇</p><p><b> 按照發(fā)熱條件選擇</b></p><p> 查閱《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》表8-44初步選擇300mm²交聯(lián)聚乙烯鋁芯電纜</p><p>&
63、lt;b> 滿足發(fā)熱條件。</b></p><p> 校驗(yàn)導(dǎo)線與低壓斷路器的配合</p><p> 查《工廠供電設(shè)計(jì)手冊》表5-19,初步選用DW16-4000型低壓斷路器過電流脫扣器額定電流</p><p> 設(shè)瞬時(shí)脫扣器電流整定為4倍</p><p> 低壓斷路器瞬時(shí)脫扣電流的整定值的4倍大于導(dǎo)線可能出現(xiàn)的尖峰
64、電流。</p><p> 校驗(yàn)其斷流能力查表5-19 DW16-4000型斷路器</p><p> 所以DW16-4000型低壓斷路器滿足要求。</p><p> 校驗(yàn)導(dǎo)線與低壓斷路器保護(hù)的配合</p><p> 低壓斷路器瞬時(shí)脫扣電流整定和導(dǎo)線能承受的過負(fù)荷或短路時(shí)載流量</p><p><b>
65、 滿足要求.</b></p><p> 饋電給鑄鐵車間的線路,采用VLV22-1000-18*300mm²+6*150mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 2)饋電給鑄鋼車間的線路,采用VLV22-1000-18*300mm²+6*150mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 3)饋電給砂庫的線
66、路,采用VLV22-1000-9*95mm²+3*50mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 4)饋電給鉚焊車間的線路,采用VLV22-1000-18*300mm²+6*150mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 5)饋電給1號(hào)水泵房的線路,采用VLV22-1000-3*95mm²+1*50mm²的鋁芯電纜直埋敷
67、設(shè)。</p><p> 6)饋電給空壓站的線路,采用VLV22-1000-9*185mm²+3*95mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 7)饋電給機(jī)修車間的線路,采用VLV22-1000-3*120mm²+1*70mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 8)饋電給鍛造車間的線路,采用VLV22-1000-
68、6*120mm²+2*60mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 9)饋電給木型車間的線路,采用VLV22-1000-3*120mm²+1*60mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 10)饋電給制材廠的線路,采用VLV22-1000-3*25mm²+1*16mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><
69、;p> 11)饋電給綜合樓的線路,采用VLV22-1000-3*70mm²+1*35mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 12饋電給鍋爐房的線路,采用VLV22-1000-6*240mm²+2*120mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 13)饋電給2號(hào)水泵房的線路,采用VLV22-1000-3*150mm²+1
70、*95mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 14)饋電給倉庫的線路,采用VLV22-1000-3*50mm²+1*25mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 15)饋電給污水提升站的線路,采用VLV22-1000-3*95mm²+1*50mm²的鋁芯電纜直埋敷設(shè)。</p><p> 380V側(cè)出線
71、車間電纜型號(hào)規(guī)格如表6-3所示</p><p> 表6-3變壓器至車間出線電纜的型號(hào)規(guī)格</p><p> 5.5備用高壓聯(lián)絡(luò)線的選擇</p><p> 備用電源的高壓聯(lián)絡(luò)線采用YJL22-10000—3*185mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣的鋁芯電纜,與相距9kM的10kV母線相連。</p><p> 按發(fā)熱條件選擇 工廠2級(jí)負(fù)荷共
72、3858kVA</p><p> 查表8-44初步選用電纜截面為185mm²的交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜</p><p><b> 滿足發(fā)熱要求。</b></p><p><b> 校驗(yàn)短路熱穩(wěn)定度</b></p><p><b> 滿足熱穩(wěn)定要求。</b><
73、;/p><p> ?。?)校驗(yàn)電壓損耗查閱《工廠供電設(shè)計(jì)指導(dǎo)》第二版表8-42電力電纜的電阻和電抗值R=0.2Ω/Km。,X=0.07Ω/Km。線長9Km</p><p> 滿足電壓損耗的要求。</p><p> 所以備用電源的高壓聯(lián)絡(luò)線選用YJL22-10000-3*185mm²交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁芯電纜敷設(shè)方式選擇直埋方式。</p><
74、p> 6.變電所二次回路方案的選擇與繼電保護(hù)的整定</p><p> 按照《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理及其新技術(shù)應(yīng)用》要求,電力系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置基本要求有:可靠性,選擇性,靈敏性,速動(dòng)性,還應(yīng)當(dāng)考慮到繼電保護(hù)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性和可維護(hù)性。</p><p> 6.1 電力變壓器的保護(hù)</p><p> 參考《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理及其新技術(shù)應(yīng)用》對(duì)于800kVA及以上
75、的油浸式變壓器,應(yīng)裝設(shè)瓦斯保護(hù)作為變壓器內(nèi)部主保護(hù);同時(shí)電壓在10kV以上,容量在10000kVA以上的變壓器應(yīng)采用縱差保護(hù)作為變壓器的外保護(hù);對(duì)于降壓變壓器還應(yīng)裝設(shè)過電流保護(hù)作后備保護(hù)。</p><p> 當(dāng)變壓器內(nèi)部發(fā)生短路故障的時(shí)候,變壓器受熱產(chǎn)生輕微瓦斯氣體,氣體繼電器觸點(diǎn)收到瓦斯氣體信號(hào);產(chǎn)生大量瓦斯氣體,氣體繼電器動(dòng)作,斷開變壓器兩側(cè)的斷路器使之跳閘動(dòng)作。 </p>&
76、lt;p> 過電流保護(hù)動(dòng)作電流的整定</p><p> 所以算的過電流保護(hù)動(dòng)作電流</p><p> (2)過電流保護(hù)動(dòng)作時(shí)間的整定</p><p> 要求工廠總降壓變電所保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間不得大于1.3s,可設(shè)定過電流動(dòng)作時(shí)間為10倍動(dòng)作電流動(dòng)作時(shí)間。</p><p> ?。?)過電流保護(hù)靈敏度系數(shù)的校驗(yàn)</p>&
77、lt;p><b> 所以校驗(yàn)所得</b></p><p><b> 滿足靈敏度的要求</b></p><p> 6.2 電流速斷保護(hù)</p><p><b> 速斷電流的整定</b></p><p><b> 算的速斷保護(hù)電流</b><
78、;/p><p><b> 故速斷電流整定倍數(shù)</b></p><p> ?。?)電流速斷保護(hù)靈敏度的校驗(yàn)</p><p> 因此保護(hù)系數(shù)靈敏度為</p><p><b> 滿足靈敏度的要求</b></p><p> 6.3 變電所低壓側(cè)的保護(hù)</p><
79、;p> 利用高壓側(cè)繼電器的接線方式來實(shí)現(xiàn)低壓側(cè)單相接地時(shí)候的短路保護(hù)。</p><p> 變壓器低壓一側(cè)中性線裝置零序過電流保護(hù)來完備單相接地保護(hù)。</p><p> 低壓變壓器裝設(shè)有過負(fù)荷保護(hù)</p><p><b> 6.4 微機(jī)保護(hù)</b></p><p> 隨著電力系統(tǒng)發(fā)展,對(duì)微機(jī)保護(hù)裝置的要求也
80、越來越高,傳統(tǒng)的供電設(shè)計(jì)無法滿足系統(tǒng)的需求。本次論文設(shè)計(jì)一種基于CPU架構(gòu)的微機(jī)保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)方法;使保護(hù)裝置運(yùn)行更加可靠,靈敏。</p><p><b> 微機(jī)保護(hù)系統(tǒng)</b></p><p> 該系統(tǒng)由現(xiàn)場遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)和Novell網(wǎng)上的后臺(tái)機(jī)(間隔層管理機(jī))構(gòu)成?,F(xiàn)場遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng) 由十個(gè)回路的微機(jī)遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控單元組成,每一個(gè)單元就是一套80C196單片
81、機(jī)系統(tǒng),它包含有CPU、開關(guān)量入、開關(guān)量出、A/D轉(zhuǎn)換、通訊及驅(qū)動(dòng)輸出等電路。它完成現(xiàn)場設(shè)備的監(jiān)控遠(yuǎn)動(dòng)功能。其控制方式采用一對(duì)一原則或二對(duì)一原則,每一個(gè)回路由一個(gè)或兩個(gè)現(xiàn)場遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控單元組成,每個(gè)單元都是獨(dú)立的,任何一個(gè)單元出現(xiàn)故障或進(jìn)行檢修都不會(huì)影響其他單元的正常工作 。其主要功能如下:a全部電量的測量功能;b負(fù)荷監(jiān)控功能;c通訊功能;d定值參數(shù)的遠(yuǎn)方整定功能。而Novell網(wǎng)上的后臺(tái)機(jī)完成數(shù)據(jù)、圖表、電量參數(shù)的顯示與記錄;電
82、量變化過程曲線、趨勢分析、人工置數(shù)及事故、事件、順序記錄、報(bào)警等功能。</p><p><b> 微機(jī)保護(hù)單元</b></p><p> 該系統(tǒng)中間隔層微機(jī)保護(hù)裝置是由若干個(gè)微機(jī)保護(hù)單元構(gòu)成,每一個(gè)單元也是一套80C196 單片機(jī)系統(tǒng),它包含CPU、開關(guān)量入、開關(guān)量出、A/D轉(zhuǎn)換、通訊及驅(qū)動(dòng)輸出等電路。這些單元除與站內(nèi)通訊網(wǎng)進(jìn)行通訊以外,還實(shí)時(shí)監(jiān)控電氣設(shè)
83、備的運(yùn)行情況,一旦發(fā)生異常,保護(hù)電 路立即動(dòng)作,同時(shí)將保護(hù)動(dòng)作情況送到站內(nèi)通訊網(wǎng),每臺(tái)間隔層管理站可裝十個(gè)微機(jī)保護(hù)單元。</p><p> 6.5 變電所的防雷保護(hù)與接地裝置設(shè)計(jì)</p><p> 按照GB50057-2010《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》以及IEEE《供電電子設(shè)備的接地》規(guī)定:</p><p> 變配電所及其屋外配電裝置應(yīng)裝設(shè)有避雷針或避雷
84、網(wǎng),可將其接地裝置與變配電所的主接地網(wǎng)連接。</p><p> 35kv及以上的架空進(jìn)線,應(yīng)裝置1-2km的避雷線,消除進(jìn)線上的雷擊閃絡(luò)對(duì)電氣裝備損壞;高壓母線上應(yīng)裝有閥式避雷器。</p><p> 獨(dú)立避雷針和架空避雷線需要裝設(shè)有獨(dú)立的接地裝置,每根引下線的沖擊電阻不應(yīng)大于10Ω;低壓電纜宜采用直埋敷設(shè),埋地長度不應(yīng)小于15m。且滿足</p><p> 4.
85、主變壓器出應(yīng)當(dāng)裝設(shè)高壓開關(guān)柜,配帶有FS型避雷器,防止雷電對(duì)主變壓器造成的危害。</p><p> 附錄A—欣業(yè)冶金機(jī)械廠降壓變電所主接線圖</p><p> 附錄B—欣業(yè)冶金機(jī)械廠降壓變電所電氣裝置圖</p><p><b> 結(jié)論</b></p><p> 本次畢業(yè)設(shè)計(jì),我查閱了諸多文獻(xiàn)資料,并在合肥本地華興
86、機(jī)械開關(guān)廠進(jìn)行了實(shí)習(xí)操作和實(shí)地考查,大致了解了機(jī)械廠的工藝流程和負(fù)荷運(yùn)行狀況,為畢業(yè)設(shè)計(jì)后續(xù)的進(jìn)行起到了很大的幫助。著手畢業(yè)設(shè)計(jì),大量閱讀了前人對(duì)于冶金機(jī)械廠的供電系統(tǒng)設(shè)計(jì),決定在前人基礎(chǔ)上對(duì)冶金機(jī)械廠供電系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)和裝備上的創(chuàng)新和改良。當(dāng)然設(shè)計(jì)中也遇到很多困難,我也通過自己翻閱書籍,詢問老師同學(xué),耐心地攻克了設(shè)計(jì)中難關(guān)。讓我對(duì)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)有了更加深入的了解。通過本次設(shè)計(jì)也讓我對(duì)供電系統(tǒng)安全,經(jīng)濟(jì)合理性更加注重,既要保證供電系統(tǒng)安全可
87、靠的運(yùn)行,又要考慮到經(jīng)濟(jì)節(jié)約,能源浪費(fèi)的問題,需要統(tǒng)籌兼顧,長遠(yuǎn)考慮。同時(shí)運(yùn)用了CAD對(duì)冶金機(jī)械廠變配電主接線圖進(jìn)行繪制,加強(qiáng)自己對(duì)電氣軟件的運(yùn)用操作能力。通過這次畢業(yè)設(shè)計(jì),讓我自己對(duì)電網(wǎng)供電行業(yè)的了解更加深刻,學(xué)習(xí)和解決問題的能力得到了提高!</p><p><b> 致謝</b></p><p> 經(jīng)過幾個(gè)月的努力學(xué)習(xí)和奮斗,終于完成供配電的畢業(yè)設(shè)計(jì),在此過程
88、由于經(jīng)驗(yàn)不足面臨著許多的問題,也得到了吳揚(yáng)老師的督促指導(dǎo)和同組同學(xué)們的熱心幫助。</p><p> 首先要感謝我的指導(dǎo)老師,她認(rèn)真負(fù)責(zé),對(duì)于我設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的問題,她總是熱情指導(dǎo),耐心解答;同時(shí)感謝大學(xué)時(shí)代每一個(gè)任課老師,他們傳授給我很多學(xué)習(xí),工作,生活,做人方面的知識(shí)。在你們的教誨之下,我學(xué)到了知識(shí),提高了素養(yǎng),增強(qiáng)了能力。</p><p> 最后由衷感謝我的母校——安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)給我提供
89、一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,豐富多彩的大學(xué)生活,獨(dú)立自主的思想品格,團(tuán)結(jié)合作的研究精神!</p><p><b> 參 考 文 獻(xiàn)</b></p><p> [1]鄧馥郁. 工廠供配電系統(tǒng)無功補(bǔ)償?shù)姆治鯷J]. 科技風(fēng),2016,(07):2-3.</p><p> [2]趙志剛. 工廠變配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究[J]. 科技資訊,2013,(32):
90、105-109.</p><p> [3] 劉介才, 工廠供電[M].2005年1月第2版.北京. 機(jī)械工業(yè)出社.2008.1 </p><p> [4]《工廠常用電氣設(shè)備手冊》編寫組.工廠常用電氣設(shè)備手冊(上冊)[M].1984 年11月第一版.北京水利電力出版社1984.224-348 </p><p> [5]《工廠常用電氣設(shè)備手冊》編寫組.工廠常
91、用電氣設(shè)備手冊(下冊) [M].1986年5月第一版.北京水利電力出版社1986.974-1028 </p><p> [6] 《工廠常用電氣設(shè)備手冊》編寫組.工廠常用電氣設(shè)備手冊(補(bǔ)充本)[M].1990年7月第一版.北京水利電力出版社1993. 130-1217 </p><p> [7]鄭肇驥王焜鵬.高壓電纜線路[M].1983年4月第一版.北京水利電力出版社198
92、3.202-353 </p><p> [8]鄧馥郁. 工廠供配電系統(tǒng)無功補(bǔ)償?shù)姆治鯷J]. 科技風(fēng),2016,(07):2-3.</p><p> [9]李志鑫,喬鵬鳴. 高層建筑電氣中供配電設(shè)計(jì)研究[J]. 科技與企業(yè),2016,9.</p><p> [10]周公順. 供配電設(shè)計(jì)中電力監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用[J]. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2016,4.</p>
93、;<p> [11]段東辰.試析建筑電氣的供配電設(shè)計(jì)[A]. 北京中外軟信息技術(shù)研究院.第三屆世紀(jì)之星創(chuàng)新教育論壇論文集[C].北京中外軟信息技術(shù)研究院,2016年1月</p><p> [12]Valerijs Bezrukovs,Vladislavs Bezrukovs,Nikolajs Levins. Problems in Assessment of Wind Energy Potent
94、ial and Acoustic Noise Distribution when Designing Wind Power Plants[J]. Scientific Journal of Riga Technical University. Environmental and Climate Technologies,2011,6(-1)</p><p> [13]Andreas Bachmaier,Satt
95、aya Narmsara,Jan-Bleicke Eggers,Sebastian Herkel. Spatial Distribution of Thermal Energy Storage Systems in Urban Areas Connected to District Heating for Grid Balancing ? A Techno-Economical Optimization based on a Case
96、Study[J]. Journal of Energy Storage,2016</p><p> [14]Hong Liang Wang,Hai Fei Ding,Jin Qi Wang,Pan Liu. The Design of Power Supply and Distribution Real-Time Monitoring System Based on PXI Bus for Telemeteri
97、ng System[J]. Advanced Materials Research,2012,1674(482)</p><p> Title The design of the total step-down substation and its high voltage distribution system</p><p><b> Abstract</b>
98、;</p><p> the graduation design and further improve the technology innovation of Xinye metallurgical machinery plant by substations and high-voltage power distribution system, with advanced equipment and te
99、chnology market, from the design of global power allocation to the workshop. This design conforms to the factory power supply design standard as well as the national power supply agreement instruction, the project scale
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