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最新某小區(qū)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料

2024-08-11 10:20本頁(yè)面
  

【正文】 圖2 電氣系統(tǒng)接線圖 圖3 標(biāo)幺值法計(jì)算的等值電路圖變壓器高壓側(cè)短路電流計(jì)算結(jié)果如表6所示,低壓側(cè)短路電流計(jì)算與高壓側(cè)計(jì)算方法相同,計(jì)算結(jié)果如表7所示?;鶞?zhǔn)電流,由公式14得:(2) 計(jì)算短路回路各元件的電抗標(biāo)幺值l 電力系統(tǒng)電抗標(biāo)幺值由公式15得:l 供電線路電抗標(biāo)幺值查閱相關(guān)手冊(cè)及產(chǎn)品樣本,可取Xo=。以變壓器高壓側(cè)(即圖3中d1點(diǎn))短路電流的計(jì)算過(guò)程為例,步驟如下:(1) 確定基準(zhǔn)值基準(zhǔn)容量:Sd=100MV(4)計(jì)算三相短路電流與短路容量三相短路電流周期分量有效值: (18)三相短路次暫態(tài)電流和穩(wěn)態(tài)電流: (19)三相短路沖擊電流及第一個(gè)周期短路全電流的有效值: (20) (21)三相短路容量: (22)(5) 兩相短路電流 (23) 本工程短路電流計(jì)算本工程由當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)提供兩路10KV專(zhuān)用電源,進(jìn)線以電纜方式引入,由當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)提供的開(kāi)閉所10KV饋線處短路系統(tǒng)數(shù)據(jù)為:Soc=200MV(3)繪制出短路回路的等效電路,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)變換簡(jiǎn)化短路電路,計(jì)算短路回路的總電抗標(biāo)幺值。電力變壓器電抗: (17)——電力變壓器的短路電壓百分值; ——電力變壓器的容量(MVA)。A;基準(zhǔn)電壓:Ud=Uc。如果電力系統(tǒng)的電源總阻抗不超過(guò)短路電路總阻抗的5%~10%,或者電力系統(tǒng)容量超過(guò)用戶(hù)供電系統(tǒng)容量的50倍時(shí),可將電力系統(tǒng)視為無(wú)限大容量系統(tǒng)[5]。 無(wú)限大容量電源條件下短路電流的計(jì)算無(wú)限大容量電力系統(tǒng),是指供電容量相對(duì)于用戶(hù)供電系統(tǒng)容量大得多的電力系統(tǒng)。在考慮正確、合理地裝設(shè)保護(hù)裝置,在校驗(yàn)保護(hù)裝置靈敏度時(shí),不僅要計(jì)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(yùn)行方式下電路可能出現(xiàn)的最大短路電流值,還應(yīng)計(jì)算最小運(yùn)行方式下可能出現(xiàn)的最小短路電流值;不僅要計(jì)算三相短路電流而且也要計(jì)算兩相短路電流或根據(jù)需要計(jì)算單相接地電流等。其中包括計(jì)算三相短路沖擊電流、沖擊電流有效值以校驗(yàn)電氣設(shè)備電動(dòng)力穩(wěn)定,計(jì)算三相短路電流穩(wěn)態(tài)有效值用以校驗(yàn)電氣設(shè)備及載流導(dǎo)體的熱穩(wěn)定性,計(jì)算三相短路容量以校驗(yàn)斷路器的遮斷能力等。3 短路電流的計(jì)算 短路計(jì)算的目的(1)為了選擇和校驗(yàn)電氣設(shè)備。因此,實(shí)際補(bǔ)償容量為150Kvar。在這里以供住宅負(fù)荷的T3變壓器進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償為例。低壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置示意圖,如圖1所示。并聯(lián)電容器采用自動(dòng)調(diào)節(jié)的控制方式,俗稱(chēng)無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置。并且具有接線簡(jiǎn)單,管理方便,電容器的利用率較高等優(yōu)點(diǎn),能夠使無(wú)功就地平衡。該方法能夠有效的補(bǔ)償?shù)蛪簜?cè)用電設(shè)備所消耗的無(wú)功功率,雖然無(wú)法對(duì)低壓側(cè)配電系統(tǒng)起到無(wú)功補(bǔ)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。本次設(shè)計(jì)采用低壓集中補(bǔ)償?shù)姆椒?。本工程無(wú)功補(bǔ)償采用并聯(lián)電容器的方法。由于改變發(fā)電機(jī)端電壓這種補(bǔ)償方式補(bǔ)償距離較遠(yuǎn),損耗比較大,投資高,因此這種方法對(duì)于小區(qū)供電這種遠(yuǎn)距離,補(bǔ)償?shù)攸c(diǎn)分散的場(chǎng)合并不適用。若提高自然功率因數(shù)仍達(dá)不到要求,則需要對(duì)小區(qū)內(nèi)的供電系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償。當(dāng)功率因數(shù)不滿(mǎn)足要求時(shí),首先應(yīng)當(dāng)想辦法提高自然功率因數(shù)。根據(jù)實(shí)際情況,—。功率因數(shù)的降低會(huì)使電能的傳輸產(chǎn)生大量的損耗,并且無(wú)功功率會(huì)影響電壓的損耗,同時(shí)也會(huì)使電力設(shè)備的利用率相應(yīng)降低,造成較多的經(jīng)濟(jì)和能源的浪費(fèi)。由公式6和公式7可得:一般情況下,備用設(shè)備與消防設(shè)備都不考慮在計(jì)算負(fù)荷之內(nèi),只有當(dāng)消防用電的計(jì)算有功功率大于火災(zāi)時(shí)可能同時(shí)切除的一般電力、照明負(fù)荷的計(jì)算有有功功率時(shí),按未切除的一般電力、照明負(fù)荷加上消防負(fù)荷計(jì)算低壓總設(shè)備功率。商業(yè)區(qū)需要系數(shù)查表4得:Kd=,cosj=,tanj=。本次計(jì)算以商業(yè)區(qū)和寫(xiě)字樓的計(jì)算負(fù)荷為主,其余負(fù)荷可根據(jù)表4查找需要系數(shù),具體計(jì)算結(jié)果見(jiàn)附錄表。同時(shí)系數(shù)取值需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠秒娝骄唧w分析,本次設(shè)計(jì)同時(shí)系數(shù)取KΣp=,KΣq=。表5 住宅負(fù)荷計(jì)算用電設(shè)備安裝容量(KW)有功(KW)無(wú)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(jì)2117在計(jì)算負(fù)荷的過(guò)程中還會(huì)涉及到同時(shí)系數(shù)。本次設(shè)計(jì)以住宅負(fù)荷計(jì)算為主,以其中一條配電干線為例,其余負(fù)荷按相同方法計(jì)算,結(jié)果如表5所示。使用需要系數(shù)法計(jì)算負(fù)荷,每層一個(gè)電表箱。(1)住宅用電部分根據(jù)實(shí)際負(fù)荷估算,規(guī)定面積在100㎡以下的每戶(hù)按4KW計(jì)算,120㎡150㎡的每戶(hù)按5KW計(jì)算,150㎡以上的每戶(hù)按6KW計(jì)算?!?5000m178。1~1~500~3000m178。需要系數(shù)選擇表如表表4所示。電器設(shè)備在不斷地更新?lián)Q代,其性能也不斷改善,還與它的使用場(chǎng)合有關(guān)。 (2) (3) (4) (5)PN——用電設(shè)備的安裝容量(KW);UN——設(shè)備的額定電壓(KV);tanj——用電設(shè)備銘牌給出的功率因數(shù)角的正切值;Pc——有功計(jì)算負(fù)荷(KW);Qc——無(wú)功計(jì)算負(fù)荷(Kvar); Sc——視在計(jì)算負(fù)荷(kVA);Ic——計(jì)算電流(A)。需要系數(shù)的值總小于1,它不僅與設(shè)備的負(fù)荷率、效率、臺(tái)數(shù)、工作情況及線路損耗有關(guān),而且與維護(hù)管理水平等因素也有關(guān)系。)建筑類(lèi)別用電指標(biāo)(W/m178。),可根據(jù)下式估算出計(jì)算負(fù)荷的大?。? (1)各類(lèi)建筑物用電指標(biāo)如表2所示。若已知建筑面積A(m178。對(duì)于具有相同功能、用途和檔次的建筑,盡管建筑的規(guī)模不同,但單位建筑面積上的負(fù)荷密度具有統(tǒng)計(jì)規(guī)律上的相似性。因此本論文主要使用需要系數(shù)法對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行計(jì)算,并簡(jiǎn)單介紹單位面積法的基本概念。方案設(shè)計(jì)階段可采用單位指標(biāo)法;初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段,宜采用需要系數(shù)法。計(jì)算負(fù)荷也稱(chēng)計(jì)算容量、需要負(fù)荷,它標(biāo)志用戶(hù)的最大用電功率,是配電設(shè)計(jì)時(shí)選擇變壓器、確定可作為按發(fā)熱條件選擇變壓器、導(dǎo)體及電器的依據(jù),并用來(lái)計(jì)算電壓損失和功率損耗,也可作為電能消耗及無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)挠?jì)算依據(jù)。 計(jì)算負(fù)荷的步驟負(fù)荷計(jì)算主要內(nèi)容有負(fù)荷容量,計(jì)算負(fù)荷。小區(qū)的供電系統(tǒng)要能正常,安全可靠地運(yùn)行,就需要對(duì)整個(gè)住宅小區(qū)的負(fù)荷容量和計(jì)算負(fù)荷進(jìn)行可靠地計(jì)算,才能正確地選擇適合變壓器的類(lèi)型、容量以及數(shù)目。從小的方面來(lái)說(shuō),人們生活富裕了,每家每戶(hù)像是空調(diào)、彩電、洗衣機(jī)之類(lèi)的家用電器也在逐漸增多,用電負(fù)荷與過(guò)去相比有了大幅度的增長(zhǎng)。從大的方面來(lái)說(shuō),住宅小區(qū)內(nèi)的基本生活設(shè)施越來(lái)越豐富,住宅樓房越來(lái)越多樣化。用電設(shè)備條件匯總?cè)绫?所示。商鋪內(nèi)的主要通道照明和應(yīng)急照明以及和地下停車(chē)庫(kù)的消防設(shè)備被歸為二級(jí)負(fù)荷。本次設(shè)計(jì)的高層住宅樓屬于一類(lèi)高層民用建筑,此類(lèi)建筑內(nèi)的消防控制室、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制裝置、火災(zāi)應(yīng)急照明及疏散指示標(biāo)志、防煙及排煙設(shè)施、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、消防水泵、消防電梯及其排水泵、電動(dòng)的防火卷簾及門(mén)窗以及閥門(mén)等消防用電應(yīng)為一級(jí)負(fù)荷。三級(jí)負(fù)荷屬于一般負(fù)荷,所以對(duì)供電電源沒(méi)有特殊的要求。二級(jí)負(fù)荷也是重要負(fù)荷,也要由兩路電源供電,并有兩臺(tái)供電變壓器。同時(shí),除兩路電源外,還必須增設(shè)應(yīng)急電源。l 三級(jí)負(fù)荷屬于一般的電力負(fù)荷,所有不屬于上述一、二級(jí)負(fù)荷的,均屬于三級(jí)負(fù)荷。在一級(jí)負(fù)荷中,當(dāng)中斷供電將發(fā)生中毒、爆炸和火災(zāi)等情況的負(fù)荷,以及特別重要場(chǎng)所的不允許中斷供電的負(fù)荷,應(yīng)為特別重要的負(fù)荷。各級(jí)負(fù)荷應(yīng)符合下列規(guī)定:l 符合下列情況之一時(shí),應(yīng)為一級(jí)負(fù)荷:中斷供電將造成人身傷亡;中斷供電將造成重大影響或重大損失;中斷供電將破壞有重大影響的用電單位的正常工作,或造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。負(fù)荷分級(jí)主要是從經(jīng)濟(jì)損失和安全這兩方面來(lái)確定的。(4)自然環(huán)境:,通廊式住宅建筑年物預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)為:;建筑商業(yè)寫(xiě)字樓建筑年物預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)為:。商業(yè)面積共5230㎡,安裝容量為261KW。其中,一層里戶(hù)型1共4戶(hù)面積為80100㎡、戶(hù)型2共9戶(hù)面積為100130㎡、戶(hù)型3共2戶(hù)面積為130150㎡,全樓共435戶(hù)。地下1層和地下2層均為汽車(chē)庫(kù)、附屬設(shè)備用房等組成。另外一個(gè)主體建筑為31層高層住宅建筑,屬于一類(lèi)高層住宅建筑,耐火等級(jí)為一級(jí)。其中一個(gè)主體建筑為6層商業(yè)寫(xiě)字樓建筑,屬于多層辦公建筑。依據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的原始資料和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和圖集繪出電氣設(shè)計(jì)圖。并根據(jù)短路電流計(jì)算結(jié)果,選擇和校驗(yàn)電纜設(shè)備。根據(jù)計(jì)算負(fù)荷得出的結(jié)果,對(duì)變壓器容量和數(shù)目進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)配電所設(shè)計(jì)。 本次的課題設(shè)計(jì)主要先對(duì)該小區(qū)的用電特點(diǎn)和相關(guān)資料進(jìn)行分析。還需要將近期和遠(yuǎn)期結(jié)合起來(lái)發(fā)展分析。方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)電力相關(guān)行相業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 本工程供配電系統(tǒng)概述及相關(guān)原則 住宅小區(qū)的供配電系統(tǒng)建設(shè)工程的應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃的原則,將電力網(wǎng)的運(yùn)行狀況和建設(shè)規(guī)劃相結(jié)合,并且使經(jīng)濟(jì)發(fā)展和配電網(wǎng)的現(xiàn)狀結(jié)合起來(lái)。實(shí)現(xiàn)安全可靠配電的同時(shí),還要做到環(huán)境的美化,使小區(qū)的供配電合理、經(jīng)濟(jì)。住宅小區(qū)供配電設(shè)計(jì)必須根據(jù)實(shí)際,結(jié)合其特點(diǎn),根據(jù)小區(qū)建筑功能以及負(fù)荷等級(jí)對(duì)其采用合適的供配電形式和方法,滿(mǎn)足使用功能的要求。因此需要保證電能的穩(wěn)定并且安全的運(yùn)行,不僅如此,當(dāng)某些重要的設(shè)備發(fā)生故障時(shí),則必須保證其不斷電,能夠繼續(xù)正常運(yùn)行,保證電能可靠運(yùn)行。電能的正常運(yùn)行直接影響人們的一切,對(duì)人們的生活具有非常大的影響作用?,F(xiàn)如今,人們生活水平提高,家用電器的種類(lèi)增多,居民用電量也在與日俱增,電視、冰箱、洗衣機(jī)、電腦等各種家電也是居民生活必不可少的。 Grounding for lightning目  錄1 引言 1 住宅小區(qū)供配電系統(tǒng)現(xiàn)狀及研究意義 1 本工程供配電系統(tǒng)概述及相關(guān)原則 12 負(fù)荷的計(jì)算 2 負(fù)荷分級(jí)以及要求 2 負(fù)荷分級(jí)和供電電源要求 2 本工程建筑的負(fù)荷類(lèi)型 3 計(jì)算負(fù)荷概述 4 概述 4 計(jì)算負(fù)荷的步驟 5 本工程負(fù)荷計(jì)算 8 無(wú)功補(bǔ)償 10 無(wú)功補(bǔ)償?shù)哪康?10 無(wú)功補(bǔ)償?shù)姆椒?10 無(wú)功補(bǔ)償容量 113 短路電流的計(jì)算 12 短路計(jì)算的目的 12 無(wú)限大容量電源條件下短路電流的計(jì)算 12 短路電流計(jì)算基本步驟 12 本工程短路電流計(jì)算 144 本工程供配電措施設(shè)計(jì)方案 16 供配電系統(tǒng)概述 16 變電所的設(shè)計(jì) 16 變電所位置及環(huán)境 16 變壓器容量和數(shù)目的選取原則 17 變壓器容量及數(shù)目的選擇 17 變壓器類(lèi)型的選擇 21 本工程變電所的設(shè)計(jì) 21 電氣主接線方式的設(shè)計(jì) 22 高壓電氣主接線 22 低壓電氣主接線 22 配電系統(tǒng)線路的設(shè)計(jì) 23 配電線路的接線方式 23 本工程選用的接線方式 24 電纜的選擇 24 電纜型號(hào)選擇 24 電纜的敷設(shè) 25 電纜截面積的選用原則 25 高壓側(cè)電纜截面積的選擇 26 本工程設(shè)計(jì)說(shuō)明 275 防雷接地保護(hù) 28 防雷保護(hù)系統(tǒng) 28 建筑物的防雷分類(lèi) 28 本工程建筑物防雷保護(hù) 28 接地保護(hù)系統(tǒng) 29 接地方式 29 本工程采用的接地方式 30 等電位聯(lián)結(jié) 30結(jié)束語(yǔ) 32參考文獻(xiàn) 33附錄 34致謝 36III某小區(qū)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)1 引言 住宅小區(qū)供配電系統(tǒng)現(xiàn)狀及研究意義隨著社會(huì)的發(fā)展越來(lái)越快,越來(lái)越發(fā)達(dá),電能也逐漸成為人們生活中最重要的能源之一,人們對(duì)電能的依賴(lài)程度越來(lái)越高,是生活中必不可少的一種能源。 Transformer。s daily project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence munity. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence munity district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence munity and load calculation of the residence munity. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence munity is designed. It include
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