东风化工厂高压配电系统设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
电抗: X1 39。 =OCCSU22 = MVAKV150 )( 2 =10104 2)电缆 线路的电抗 X39。 2 =X0 L(12CCUU )2 = /km ( )2 = 105 3)电力变压器的电抗 此工厂车间设计要求中,总共是有五个变电所,使用到了四种不同型号规格的电力变压器,故而计算此处的电力变压器的电抗时,需要分开单独计算。 A. 配电所 电力电压器型号: S9— 1000\10(6) 查附表得知: UK %=5 14 则: X39。 3 = 100%KU NCSU22 = KVAKV1000 )(1005 2 =8 310 经 K— 2 点短路的等效电路如图所示: 图 33 计算电路总阻抗: )3()2( KX = X1 39。 + X39。 2 + X39。 3 =10104 +103 +8 310 =10 3 B. ~ 车间变电所 变压器电抗计算 车间变换所 电力变压器电抗: X39。 3 = 100%KU NCSU22 = KVAKV630 )(1005 2 = 310 总阻抗: )3()2( KX =10 3 变电所 电力变压器电抗: X39。 3 = 100%KU NCSU22 = KVAKV200 )(1004 2 =32 310 总阻抗: X )3()2( K = 310 变电所 电力变压器阻抗: X39。 3 = 100%KU NCSU22 = KVAKV100 )(1004 2 =64 310 电路总阻抗: X )3()2( K = 310 ( 2)计算三相短路电流和短路容量 此处以 变电所计算为例: 1)三相短路电流周期分量有效值 I )3(2K =)2(23 KCXU = KV = 2)三相短路次暂态电流和稳态电流 15 I )3( =I )3( =I )3(2K = 3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 ish )3( = )3( = = Ish )3( = )3( = = 4)三相短路容量 S )3(2K = )3(223 KC IU = KAKV = 、 、 、 等变电所的短路计算省略,数 据统计见表 表 短路电流计算表格统计 短路计算点 变电所号码 三相短路电流 /KA 三相短路容量 /MVA( S )3(K ) I )3(K I )3( I )3(oc ish )3( Ish )3( K1 K2 K2 K2 K2 高压一次侧设备选择与校验 按正常工作选择原则 1) . 按工作电压选择 所选设备的额定电压 U eN. 不应小于所在线路的额定电压 UN ,即: U eN. ≥ UN ,需注意:使用限流式高压熔断器时,熔断器的额定电压与线路的额定电压相同,即: U eN. = UN ,而不能 U eN. > UN。 2) .按工作电流选择 16 所选设备的额定电流 I eN. 不应小于所在电路的计算电流 I30 ,即: I eN. ≥ I30 3) .按断流能力选择 所选设备的额定开断电流 IOC 或断流容量 SOC 不应小于设备分段瞬间的的短路 电流有效值 IK 或短路容量 DK ,即: IOC ≥ IK 或 SOC ≥ DK 表 10KV 侧设备选择与校验表 选择校验项目 电压 电流 断流能力 动稳定度 热稳定度 装置地点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( — 量程 10KV 2 设备型号规格 参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 隔离开关 GN1910/ 400 10KV 400A — 62542 电流互感器LQJ10 200/5 10KV 200/5A — 160 2 = 2251)( 2 高压断路 器ZN210/630 10KV 630A 30KA 2 高压熔断器RN210/ 10KV 500A 200MVA — — 电压互感器JDZ10 10000/100 10/ — — — — 电压互感器JDZJ10 10000/100 310// — — — — 17 KV 避雷器FS410 10KV — — — — 各车间变电所回路电流计算值如下: 变电所:回路电流 30I =,电压 UN =10KV; 车间变换所:回路电流 30I =,电压 UN =10KV; 变电所: 回路电流 30I =,电压 UN =10KV; 变电所: 回路电流 30I =,电压 UN =10KV; 此处设备器材均以 K— 1 点的短路电流来进行动稳定和热稳定校验,因此各车间变电所 10KV 进线回路设备相同。 此处只列出第一车间的设备型号,其他车间选用设备型号均相同。 表 10KV 侧 车间 设备选择与校验表 选择校验项目 电压 电流 断流能力 动稳定度 热稳定度 装置地点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( — 量程 10KV 设备型号规格 参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 高压隔离开关GN910/400 10KV 400A — 62542 高压断路器 ZN210/630 10KV 630A 30KA 2 电流互感器 LQJ10 150/5 10KV 150/5A — 160 2 = 1)( 2 18 各变电所低压侧出线回路设备选择与校验表 1. 车间变电所:低压侧回路电流 I A, 380NU V 表 400V 侧 车间 设备选择与校验表 装置地点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( 量程 10KV 7A 2 = 设备型号规格 参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 低压断路器DW151500/3 380V 1500A 40KA — — 低压刀开关HD131500/30 380V 1500A — — — 电流互感器 1500/5 500V 1500/5A — — — 2. 车间变电所:低压侧回路电流 I A, 380NU V 表 400V 侧 车间 设备选择与校验表 装置地 点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( 量程 10KV A 2 = 设参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 低压断路器DW151000/3 380V 1000A 40KA — — 19 备型号规格 低压刀开关HD131000/30 380V 1000A — — — 电流互感器 1000/5 500V 1000/5A — — — 3. 车间变电所 ,低压侧回路电流 I A, 380NU V 表 400V 侧 车间 设备选择与校验表 装置地点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( 量程 10KV A A 2 = 设备型号规格 参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 低压断路器DW15600/3 380V 600A 30KA — — 低压刀开关HD13500/30 380V 500A — — — 电流互感器 500/5 500V 500/5A — — — 4. 车间变电所 ,低压侧回路电流 I A, 380NU V 表 400V 侧 车间 设备选择与校验表 装置地点条件 参数 NU 30I )3(KI )3(shi imaOC tI 2)3( 量程 10KV 2 = 参数 NU NI OCI maxi tIt )2( 低压断路器 380V 100A 40KA 20 设备型号规格 DW15100/3 — — 低压刀开关HD13100/30 380V 100A — — — 电流互感器 100/5 500V 100/5A — — — 21 第 4 章 供配电线路的选择计算 总配电所电缆 进线选择 选线计算 电缆在通过最大负荷电流时产生的发热温度,不应超过正常时的最高温度。 按照发热条件选择三相线路中的电缆截面时,应使其允许载流量 不小于相线的最大电流 3039。 I 按发热条件选择 采用三相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 其中: 3039。 I =NUS3 39。 30 = 103 = (高压侧补偿后的计算电流) 查表 ZL1429:选择最 接 近导线截面 16mm2 , 35℃时 其允许载流量为 111,大于3039。 I ,即选 YJV22 10003 16 型 电压损耗的校验 按照规定,高压配电线路的损耗,一般不得超过线路额定电压的 5%,由于总降压架空进线属于较短线路,且为地区性供应,所以允许电压损耗 alU %=5%,因此计算的电压损耗满足 U ≤ alU。 U %= u % NS cosα L 其中 u %=( 0R + 0X tanα ) /(10U2N ) 查表 ZL1419(简明设计手册 P567) 得 16 mm2 截面电缆电阻系数 /km,电抗系数为 /km,变压器高压侧 cosα =, tanα =,电缆进线厂。 u %=( + ) /10 102 = 103 U %= 103 =% 22 计算电压损耗值小于允许电压损耗值,因此所选 YJV22 10003 16型三相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 满足允许电压损耗要求。 发热条件的校验 本设计中最热月平均最高温度为 35℃,查《工厂供电》 P361 附录表16YJV22 10003 16 型三相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 和温度为 35℃时的允许载流量为 102A> ,因此满足发热条件。 机械强度的校验 由课本《工厂供电》(刘介才编著) P360 附录表 14 可得知: 10KV 电缆 线的最小截面 minA =16mm2。 因此所选 YJV22 10003 16 型 也是满足机械强度的。 故可以选用 YJV22 10003 16 型三相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 作为 10KV 的 进线 电缆 10KV 母线的选择 按经济电流密度选择母线截面 ;按发热条件、热稳定度和动稳定度进行校验。 按经济电流密度选择母线截面 由公式ecec jIA 30 ,式中 ecj 是经济电流密度。 查《工厂供电》 P180 表 53得年最大负荷利用小时在 5000h 以上的架空线且材料为铝的经济电流密度为,即 ecj =( A/mm2 ),所以所选母线截面为: ecec jIA 30 = = 查《工厂供电》 P362 附录表 17 可选择 LMY 型矩形硬铝母线的截面为:504mm2 ,该母线在环境温度为 25℃时,平放时,其允许载。东风化工厂高压配电系统设计毕业设计(编辑修改稿)
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