xx机械厂降压变电所的电气设计(编辑修改稿)内容摘要:

初选缆芯截面 25mm9 ,其 30al 189 IAI  ,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 2 号厂房距离约为86m,而由表得 25mm9 的铝芯电缆 mR k/  (按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 2 号 厂房的 WP k7630  , Q , 因此按式中北大学 信息商务学院 电力系统课程设计说明书 第 14 页 共 30 页  NpR qXU U  得: VkV kWWU )0 8 ()0 8 (k76  %5%%%% al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验按式C MW 计算满足短路热稳定的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为 2mm300 的电缆, 即选 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。 ( 3)馈电给 3号厂房(金工车间)的线路亦采用 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 1)按发热条件选择 : 由 AI 18930 及地下 土壤温度 25C ,查表 得, 初选缆芯截面 220mm1 ,其 30al 212 IAI  ,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 3号厂房距离约为105m,而由表查得 2120mm 的铝芯电缆 0 km(按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 3 号 厂 房 的 WP  , kvar9330 Q ,因此按式 NpR qXU U  得: VkV kWWU )(93)1 0 (2 . 6 k8  %5%%%% al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定 度校验按式C MW 计算满足短路热稳定的最小截面 中北大学 信息商务学院 电力系统课程设计说明书 第 15 页 共 30 页 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为 2mm300 的电缆, 即选 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。 ( 4)馈电给 4号厂房(工具车间)的线路亦采用 1 5 013 0 031 0 0 022 VL V的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 1)按发热条件选择 : 由 AI  及地下 土壤温度 25C ,查表 得 ,初选缆芯截面 2150mm ,其 30242alI A I,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 4 号厂房距离约为150m,而由表查得 2150mm 的铝芯电缆 0 km(按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 4 号厂房的 WP  , Q ,因此按式 NpR qXU U  得: VkV kWWU )( 1 5)(0 3 . 6 k1  %5%%%1 0 03 8 % al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验按式C MW 计算 满足短路热稳定的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为 2mm300 的电缆, 即选 1 5 013 0 031 0 0 022 VL V 的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线 芯按不小于相线芯一半选择。 ( 5)馈电给 5号厂房(电镀车间)的线路亦采用 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 中北大学 信息商务学院 电力系统课程设计说明书 第 16 页 共 30 页 1)按发热条件选择 : 由 AI  及地下 土壤温度 25C ,查表 得 ,初选缆芯截面 2mm120 ,其 30242alI A I,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 5 号厂房距离约为42m,而由表查得 2mm120 的铝芯电缆 0 km(按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 5 号厂房 的 WP  , Q ,因此 按式 NpR qXU U  得: VkV kWWU )0 4 ()0 4 (5 . 3 k9  %5%%%100380 % al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验 : 按式C MW 计算满足短路热稳定 的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为 2mm300 的电缆, 即选 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线 芯一半选择。 ( 6) 馈电给 6号厂房(热处理车间)的线路亦采用 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 1)按发热条件选择 : 由 AI  及地下 土壤温度 25C ,查表 得 ,初选缆芯截面 2mm50 ,其 30a 134 IAI l  ,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 6 号厂房距离约为55m,而由表查得 20mm5 的铝芯电缆 km/ R (按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 4 号厂房的 WP k6630  , kvar4930 Q ,因此按式 NpR qXU U  得: 中北大学 信息商务学院 电力系统课程设计说明书 第 17 页 共 30 页 VkV kWWU )0 5 (49)0 5 (6k6  %5%%%100380 % al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验 按式C MW 计算满足短路热稳定的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为 200mm3 的电缆, 即选 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。 ( 7) 七号厂房的线路采用 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 1)按发热条件选择 : 由 AI  及地下 土壤温度 25C ,查表 得 ,初选缆芯截面 2mm50 ,其 30a 134 IAI l  ,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 7 号厂房距离约为78m,而由表得 20mm5 的铝芯电缆 km/ R (按缆芯工作温度 75C 计),0  km ,又 4 号厂 房的 WP  , Q ,因此按 式 NpR qXU U  得: VkV kWWU )0 7 ()0 7 (3 . 4 k5  %5%%%100380 % al  UVVU 故满足允许电压损耗 的要求。 3)短路热稳定度校验 按式C MW 计算满足短路热稳定的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆心截面小于 minA ,不满足短路热稳定要求,中北大学 信息商务学院 电力系统课程设计说明书 第 18 页 共 30 页 故改选缆芯截面为 200mm3 的电缆, 即选 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。 ( 8) 馈电给 8号厂房(机修车间)的线路亦采用 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 1 1 5 0V L V     的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设。 1)按发热条件选择 : 由 AI  及地下 土壤温度 25C ,查表 得 ,初选缆芯 截面 25mm2 ,其 30a 90 IAI l  ,满足发热条件。 2)校验电压损耗 : 由图 所示工厂平面图量得变电所至 8 号厂房距离约为48m,而由表得 25mm2 的铝芯电缆 km/ R (按缆芯工作温度 75C 计), X km ,又 8 号厂房的 WP  , Q ,因此按式 NpR qXU U  得: VkV kWWU )()(5 . 2 k3  %5%%%1 0 03 8 % al  UVVU 故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验按式C MW 计算满足短路热稳定的最小截面 22)3(m i n 3mm76 40 0t mmCIA im a   由于前面按发热条件所选 2120mm 的缆。
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