10kv工厂供配电系统设计毕业论文内容摘要:
(15) 式中 mP — 用电设备组负荷曲线上最大的有功负荷( kW) ; eP — 用电设备组设备容量( kW); 其物理意义为: 11 rLd KKK ( 16) K — 同期系数。 LK — 负荷系数。 1 — 线路供电率。 1r — 用电设备在实际运行功率时的效率。 1r < 1。 用电设备组有功计算负荷: cP = edPK (kW) (17) 用电设备的无功计算负荷: cQ = cP tan ( kvar) (18) 用电设备组的视在计算负荷为: cS = coscP = 22 cc QP ( kVA) (19) 用电设备组的计算电流为: 重庆大学网络教育学院毕业设计(论文) 9 cI =NcUS3 ( A) (110) 按二项式发确定三相用电 设备组计算负荷 . 同一工作制单组用电设备 有功计算负荷为 xec cPbPP 无功计算负荷为 cQ = cP tan ( kvar) 式中 b、 c— 为二项式系数,对于不同类型的设备取值不同。 多组用电设备计算负荷的确定 确定拥有多组设备的干线上或车间变电所低压母线上的计算负荷时,应考虑各组用电设备的最大负荷不同时出 现的因数。 因此在确定多组用电设备时,应结合具体情况对其有功负荷和无功负荷分别记入一个同期系数 pK 和 qK。 对车间干线取: pK = ~ qK = ~ 对低压母线,分两种情况 由用电设备组计算负荷直接相加来计算时,取: pK = ~ qK = ~ 由车间干线计算负荷直接相加来计算时,取: pK = ~ qK = ~ 需要系数法确定计算负荷 总的有功计算负荷为 ))((1kWPKKP eidimiC (111) 总的无功计算负荷为 ))(t an(1k wa rPKKQ eidimiC (112) 则视在计算负荷为 22 ccc QPS (kVA) (113) 总的计算电流为 )(3 AUSI NCC (114) 工厂的计算负荷,应该是在高压母线上所有高压配电线路计算负荷之和,在乘以一个同时系数。 高压配电线路的计算负荷,应该是该线路所供车间变电所低重庆大学网络教育学院毕业设计(论文) 10 压侧计算负荷,加上变压器的功率损耗,„„如此逐级计算即可求得供电系统所有元件的计算负荷。 但对一般工厂供电系统来说,由于高低压配电线路一般不很长,其损耗较小,因此在确定其计算负荷时往往不计线路损耗。 在负荷计算中,电力变压器的功率损耗可按下列简化公式近似计算: 有功损耗: )( kWSP TNT 无功损耗: var)( kSQ TNT 负荷计算 本设计是为 工 厂设计一座高压配电 系统 , 带 有二级负荷 、 三级负荷。 二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。 当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。 只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。 这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。 当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。 工厂负荷计算及 无功补偿 计算公式: 有功功率 P30= Pe*Kx(kW) 无功功率 Q30= P30*TanΦ (kVar) 视在功率 S30= P30/ CosΦ (KVA) 计算电流 I30= S30/(√ 3*UN)(A) 式中, kx 为需要系数; CosΦ为功率因素; TanΦ 为功率因素的正切值; UN为用电设备组的额定电压; √ 3=。 (1)铸 造车间: P30= Pe*Kx=*300=90kw Q30= P30*TanΦ =90*= S30= P30/ cosΦ =90/= I30= S30/√ 3*UN=(*) = ( 2)电镀车间: P30= Pe*Kx=*250=75kw Q30= P30*TanΦ =75*= S30= P30/ cosΦ =75/=125KVA I30= S30/√ 3*UN=125/( *) = ( 3)仓库: P30= Pe*Kx=*20=12kw Q30= P30*TanΦ =12*=9kvar S30= P30/ cosΦ =12/=15KVA 重庆大学网络教育学院毕业设计(论文) 11 I30= S30/√ 3*UN=15/( *) = (4)热处理车间: P30= Pe*Kx=*120=48kw Q30= P30*TanΦ =48*= S30= P30/ cosΦ =48/= I30= S30/√ 3*UN=( *) =51 A (5)锻压车间: P30= Pe*Kx=*300=150kw Q30= P30*TanΦ =150*= S30= P30/ cosΦ =150/= I30= S30/√ 3*UN=( *) = ( 6。10kv工厂供配电系统设计毕业论文
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.......................................................................................................................................24 八、附件 ........................................................
线 4a )b )图 2— 1 单母线接线 a)一路电源进线 b)两路电源接线 在主接线中,断路器是电力系统的主开关;隔离开关的功能主要是隔离高压电源以保证其他设备和线路的安全检修。 例如,固定式开关柜中的断路器工作一段时间需要检修时,在断路器断开电路的情况下,拉开隔离开关;恢复供电时,应先合隔离开关,然后和断路器。 这就是隔离开关与断路器配合操作的原则。 由于隔离开关无灭弧装置,断流能力 差
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