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某小區(qū)供配電系統(tǒng)設計本科生畢業(yè)設計論文-wenkub.com

2025-06-25 14:45 本頁面
   

【正文】 在畢業(yè)設計的過程中,杜老師對我的畢業(yè)設計進行了詳細的檢查,以及仔細的校對。所以本次設計主要以高壓側(cè)的設計為主,在設計中對各種電氣設備的選擇和設備的具體型號不夠完善。(4) 簡要介紹了建筑物的防雷接地系統(tǒng)和等電位聯(lián)接的方法。還需要對無功功率進行補償,通過供電特點和自然功率因數(shù)的大小選擇合適的無功補償方法和補償容量。并通過以上的分析與計算,對住宅小區(qū)供配電系統(tǒng)的設計過程有了大致的了解,基本完成本次課題要求。要求它們在電氣上貫通的并連接到接地體。進入防雷區(qū)界面的所有導電物體和電力線、通訊線都應在界面處作等電位連接??偟入娢宦?lián)結(jié)通常位于建筑物的供配電進線處,本工程在地下室作總等電位連接,即PE線、公共設施金屬管道、防雷接地用的主筋,均與總等電位聯(lián)接版可靠連接使它們都具有基本相等的電位。TNS系統(tǒng)如圖9所示。根據(jù)小區(qū)的供電特點,本次設計采用TNS系統(tǒng)接地方式。重復接地有以下作用:增大流過線路保護裝置的電流使其加速動作,從而減輕或避免事故的發(fā)生;設置重復接地后可降低漏電設備的對地電壓,減少觸電的危險程度。 在中性點直接接地的低壓供電系統(tǒng)中既可采用保護接地,也可采用保護接中性線。接地又分為工作接地、保護接地和重復接地。(2)防雷電波侵入的措施:要求進出建筑物的電纜的金屬外皮、穿線鋼管、金屬管道等在進出處做總等電位聯(lián)結(jié)并與防雷接地裝置焊接;在變壓器高低壓側(cè),電源進出建筑進出戶處,設置適配的專用SPD 保護。利用基礎內(nèi)鋼筋作自然接地體,引下線與地梁及基礎內(nèi)沿周邊焊接成閉合環(huán)路的鋼筋可靠焊接成電氣通路。以避雷帶(Φ10鍍鋅圓鋼)明敷于天面女兒墻,樓梯間及水箱上,作為防雷接閃器,避雷帶與引下線及所有突出屋面的金屬物均需可靠焊接,并完成完好的電氣通路。應有防直擊雷和防雷電波侵入的措施,由于高層住宅樓的高度超過60m,還應當采取防側(cè)擊和等電位的保護措施。第二類防雷建筑物,應有防直擊雷和防雷電波侵入的措施,處于爆炸危險環(huán)境的建筑物還應有防雷電感應措施。建筑物防雷設計,主要根據(jù)GB500571994《建筑物防雷設計規(guī)范》,并應在認真調(diào)查地理、地質(zhì)、土壤、氣象、環(huán)境等條件和雷電活動規(guī)律以及被保護物的特點等的基礎上,詳細說明防雷裝置的形式及其布置[14]。低壓配電系統(tǒng)各級開關均采斷路器,設置瞬時、短延時、長延時三級過流保護裝置。樓層配電則為混合式系統(tǒng)。本工程設置三臺變壓器一臺800KVA,兩臺400KVA,分別設置在兩個變電室內(nèi)??吞蓦娏?,排污泵,生活水泵等電力設備屬于一級負荷,其余為三級負荷。(4)按電壓損失校驗截面該段線路較短,電壓損失極小,不需校驗。熱穩(wěn)定最小允許截面: (29)根據(jù)公式29可以求得,所以選取電纜截面:95mm178。 高壓側(cè)電纜截面積的選擇本次設計以高壓電纜的設計為主,以高壓柜至800kVA變壓器一次側(cè)的電纜為例。為保證安全,選擇的截面積不能小于架設時機械強度所需的最小截面積。(2)按允許電壓損失選擇但電流流過線路時,線路上的電阻和電感會產(chǎn)生壓降。10KV線路應先按短路熱穩(wěn)定來進行選擇,再校驗其他原則;,電壓損失較大同時還對電壓要求較高,所以常按照允許電壓損失的原則選擇截面積,再校驗其它原則[13]。電纜數(shù)量較少時可為單側(cè)支架,電纜數(shù)量較多時可為雙側(cè)支架。 電纜的敷設常用的電力電纜的敷設方式主要有直接埋地敷設、電纜溝敷設、電纜排管敷設等等。95 SC100即:銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,3芯每芯導體截面積95mm178。線芯主要分為單芯、三芯、四芯、五芯等,此次設計的小區(qū)10KV電纜使用三芯電纜。在高層建筑物內(nèi),向樓層各配電點供電時,宜采用分區(qū)樹干式配電;由樓層配電間或豎井內(nèi)配電箱至用戶配電箱的配電,應采取放射式配電;對部分容量較大的集中負荷或重要用電設備,應從配電所低壓配電室以放射式配電[12]。圖6 環(huán)形接線圖 本工程選用的接線方式由于本設計工程內(nèi)有消防用電設備、消防泵、生活水泵、中央空調(diào)的冷凍機組、電梯等一級負荷,所以小區(qū)內(nèi)從配電所到各住宅樓,一級負荷應從配電室以放射式接線方式供電。圖5 單支樹干式接線(3)環(huán)形接線這種方法的接線供電可靠性很高,在任意一段線路內(nèi)發(fā)生故障都不會造成中斷供電或停電。圖4 放射式接線圖(2)樹干式接線(鏈式)樹干式接線的供電可靠性比較差,一旦發(fā)生故障,可能影響的的范圍很大。但采用的開關設備多,有色金屬的消耗較多。因為電纜擔負著重要的職能,必須保證其型號截面積的合適,選擇的合適不僅能使電能安全的可靠地傳輸分配,并且能夠節(jié)約有色金屬的消耗,減低投資。供配電系統(tǒng)設計中的電力線路應當首先滿足供電的可靠性,安全性,經(jīng)濟性,并且使接線盡量簡單明確,最好能留有一定的發(fā)展空間。 低壓電氣主接線目前國內(nèi)的住宅小區(qū)普遍采用單母線分段或單母線接線、互為備用、母聯(lián)開關手動或自動切換,作為低壓側(cè)電氣主接線方式。這種接線也只用于高層建筑的負荷不大、可靠性要求稍低的場合。它是由電力變壓器、斷路器、隔離開關、避雷器、互感器、移相電容器、母線或電力電纜等電氣設備,按一定次序連接起來的電路。分別根據(jù)計算后的結(jié)果和小區(qū)的供電特點,可知本次設計一共需要三臺干式變壓器,其中兩臺容量為400kVA的干式變壓器(SCB10400kVA),一臺容量為800kVA的干式變壓器(SCB10800kVA)。如油浸式電力變壓器不得采用,而應選用具有防塵、耐潮濕和難燃性能的環(huán)氧樹脂澆注式(SCL)和六氟化硫(SF6)型干式電力變壓器。住宅小區(qū)或是民用建筑變電所中所選用的變壓器一般有全密封油浸式變壓器和干式變壓器,高壓開關應采用真空斷路器,也可采用六氟化硫斷路器,但通風條件好,從防火安全角度考慮,不采用少油斷路器。額定電壓及分接頭開關10(1177。 變壓器類型的選擇10kV 配電設計中,電力變壓器是供配電系統(tǒng)的關鍵設備,并影響電氣主接線的基本形式和變電所總體布置形式。∑=,所以在這里不再重復同時系數(shù)的運算。變壓器的負荷率一般在75%85%,本次負荷率取值85%,即β=。一般說來,選用電力變壓器的臺數(shù)愈多,供電的可靠性愈好,但增加了設備投資和維護運行等費用。如有大型沖擊負荷,如高壓電動機、電爐等動力,為減少對照明或其他負荷的影響,應增設獨立變壓器。單臺變壓器的額定容量SNT與計算負荷Sc的關系應滿足: (24)對于兩臺并列運行的變壓器,則應滿足: (25),——分別為并列運行的兩臺變壓器的額定容量;,——分別為負荷SC中一級和二級負荷的容量。因此,高層建筑多采用樓內(nèi)變電所。進出線方便,考慮電源的進線方向,偏向電源側(cè)。從實踐上看,由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,用電負荷增長速度快。從配電所三相五線至小區(qū)每座樓的樓層配電箱。A)周期分量有效值次暫態(tài)電流沖擊電流峰值d2d3d44 本工程供配電措施設計方案 供配電系統(tǒng)概述小區(qū)供配電系統(tǒng)的設計的合理性對于可靠供電來說是十分關鍵的。 圖2 電氣系統(tǒng)接線圖 圖3 標幺值法計算的等值電路圖變壓器高壓側(cè)短路電流計算結(jié)果如表6所示,低壓側(cè)短路電流計算與高壓側(cè)計算方法相同,計算結(jié)果如表7所示。以變壓器高壓側(cè)(即圖3中d1點)短路電流的計算過程為例,步驟如下:(1) 確定基準值基準容量:Sd=100MV(3)繪制出短路回路的等效電路,通過網(wǎng)絡變換簡化短路電路,計算短路回路的總電抗標幺值。A)。如果電力系統(tǒng)的電源總阻抗不超過短路電路總阻抗的5%~10%,或者電力系統(tǒng)容量超過用戶供電系統(tǒng)容量的50倍時,可將電力系統(tǒng)視為無限大容量系統(tǒng)[5]。在考慮正確、合理地裝設保護裝置,在校驗保護裝置靈敏度時,不僅要計算短路故障支路內(nèi)的三相短路電流值,還需知道其它支路短路電流分布情況;不僅要算出最大運行方式下電路可能出現(xiàn)的最大短路電流值,還應計算最小運行方式下可能出現(xiàn)的最小短路電流值;不僅要計算三相短路電流而且也要計算兩相短路電流或根據(jù)需要計算單相接地電流等。3 短路電流的計算 短路計算的目的(1)為了選擇和校驗電氣設備。在這里以供住宅負荷的T3變壓器進行無功補償為例。并聯(lián)電容器采用自動調(diào)節(jié)的控制方式,俗稱無功自動補償裝置。該方法能夠有效的補償?shù)蛪簜?cè)用電設備所消耗的無功功率,雖然無法對低壓側(cè)配電系統(tǒng)起到無功補償?shù)淖饔?,但是能夠減少高壓側(cè)供電系統(tǒng)中的電能損耗。本工程無功補償采用并聯(lián)電容器的方法。若提高自然功率因數(shù)仍達不到要求,則需要對小區(qū)內(nèi)的供電系統(tǒng)進行無功補償。根據(jù)實際情況,—。由公式6和公式7可得:一般情況下,備用設備與消防設備都不考慮在計算負荷之內(nèi),只有當消防用電的計算有功功率大于火災時可能同時切除的一般電力、照明負荷的計算有有功功率時,按未切除的一般電力、照明負荷加上消防負荷計算低壓總設備功率。本次計算以商業(yè)區(qū)和寫字樓的計算負荷為主,其余負荷可根據(jù)表4查找需要系數(shù),具體計算結(jié)果見附錄表。表5 住宅負荷計算用電設備安裝容量(KW)有功(KW)無功(Kvar)1住宅干線2922住宅干線3653住宅干線3654住宅干線3655住宅干線3656住宅干線365合計2117在計算負荷的過程中還會涉及到同時系數(shù)。使用需要系數(shù)法計算負荷,每層一個電表箱?!?5000m178。需要系數(shù)選擇表如表表4所示。 (2) (3) (4) (5)PN——用電設備的安裝容量(KW);UN——設備的額定電壓(KV);tanj——用電設備銘牌給出的功率因數(shù)角的正切值;Pc——有功計算負荷(KW);Qc——無功計算負荷(Kvar); Sc——視在計算負荷(kVA);Ic——計算電流(A)。)建筑類別用電指標(W/m178。若已知建筑面積A(m178。因此本論文主要使用需要系數(shù)法對有關內(nèi)容進行計算,并簡單介紹單位面積法的基本概念。計算負荷也稱計算容量、需要負荷,它標志用戶的最大用電功率,是配電設計時選擇變壓器、確定可作為按發(fā)熱條件選擇變壓器、導體及電器的依據(jù),并用來計算電壓損失和功率損耗,也可作為電能消耗及無功功率補償?shù)挠嬎阋罁?jù)。小區(qū)的供電系統(tǒng)要能正常,安全可靠地運行,就需要對整個住宅小區(qū)的負荷容量和計算負荷進行可靠地計算,才能正確地選擇適合變壓器的類型、容量以及數(shù)目。從大的方面來說,住宅小區(qū)內(nèi)的基本生活設施越來越豐富,住宅樓房越來越多樣化。商鋪內(nèi)的主要通道照明和應急照明以及和地下停車庫的消防設備被歸為二級負荷。三級負荷屬于一般負荷,所以對供電電源沒有特殊的要求。同時,除兩路電源外,還必須增設應急電源。在一級負荷中,當中斷供電將發(fā)生中毒、爆炸和火災等情況的負荷,以及特別重要場所的不允許中斷供電的負荷,應為特別重要的負荷。負荷分級主要是從經(jīng)濟損失和安全這兩方面來確定的。商業(yè)面積共5230㎡,安裝容量為261KW。地下1層和地下2層均為汽車庫、附屬設備用房等組成。其中一個主體建筑為6層商業(yè)寫字樓建筑,屬于多層辦公建筑。并根據(jù)短路電流計算結(jié)果,選擇和校驗電纜設備。 本次的課題設計主要先對該小區(qū)的用電特點和相關資料進行分析。方案設計時應根據(jù)電力相關行相業(yè)的標準進行設計。實現(xiàn)安全可靠配電的同時,還要做到環(huán)境的美化,使小區(qū)的供配電合理、經(jīng)濟。因此需要保證電能的穩(wěn)定并且安全的運行,不僅如此,當某些重要的設備發(fā)生故障時,則必須保證其不斷電,能夠繼續(xù)正常運行,保證電能可靠運行?,F(xiàn)如今,人們生活水平提高,家用電器的種類增多,居民用電量也在與日俱增,電視、冰箱、洗衣機、電腦等各種家電也是居民生活必不可少的。 Transformer。設計過程中不僅要保證供電的質(zhì)量和安全性,還應盡量滿足供電的經(jīng)濟性,節(jié)省能源和材料。作者簽名: 日期: 年 月 日導師簽名: 日期: 年 月 日某小區(qū)供配電系統(tǒng)設計[摘 要]住宅小區(qū)供配電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行直接影響著人們的日常生活及秩序。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。作 者 簽 名:       日  期:        指導教師簽名:        日  期:        使用授權(quán)說明本人完全了解 大學關于收集、保存、使用畢業(yè)設計(論文)的規(guī)定,即:按照學校要求提交畢業(yè)設計(論文)的印刷本和電子版本;學校有權(quán)保存畢業(yè)設計(論文)的印刷本和電子版,并提供目錄檢索與閱覽服務;學??梢圆捎糜坝?、縮印、數(shù)字化或其它復制手段保存論文;在不以贏利為目的前提下,學??梢怨颊撐牡牟糠只蛉績?nèi)容。本科生畢業(yè)設計(論文)某小區(qū)供配電系統(tǒng)設計Design for the Power Supply and distribution systemof a residence munity總 計: 36 頁表 格: 10 個插 圖: 9 幅南 陽 理 工 學 院 本 科 畢 業(yè) 設 計(論文)某小區(qū)供配電系統(tǒng)設計Design for the Power Supply and distribution systemof a residence munity
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