10kv变电所设计论文

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负荷分类及容量:

一级负荷:消防风机,消防水泵,应急照明,防火卷帘等。本地下室部分负荷约418KW。 二级负荷:地下室照明,生活泵,潜水泵等。负荷约140KW。其余为三级负荷。 供电电源:

本工程电源引自地下室专用变配电室。低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。供电范围按防火分区划分,分别从变配电室引来低压电缆对本区域进行供电。

计量:本公共部分可由建设单位根据实际需要设置计量表记。 消防专用设备:消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。 变配电所:

在地下室设置2台630KVA的专变。专变部分采用高供高计,二路电源供电,互为热备用,在高压进线柜后设置计量柜。公变高压采用环网柜,功率因数在低压侧采用并联电容器组集中补偿,要求自动补偿到0.9以上。专变高压采用高压真空开关柜,功率因数在低压侧采用并联电容器组集中补偿,要求自动补偿到0.9以上。 低压配电系统

从专用变引出电缆放射式供电到各幢楼的电梯及消防设备。消防设备采用专用的供电回路,在变电所处要有明显的标志,电缆采用耐火电缆。 照明:

照明分普通照明与应急照明。 普通照明主要采用节能灯。

应急照明在各疏散楼梯间、前室、消控室、配电房、防排烟机房等处设置,采用消防电源与自带电池的应急灯相结合。在小高层的疏散走道和安全出口等处设置应急疏散照明,采用专用的疏散指示标志灯。

考虑室外及景观照明电源。

通过本次设计,要达到的目的有:巩固和提高对所学的专业理论知识的认识,并在毕业设计的实践过程中得到灵活应用;学习和掌握变电所电气部分设计的基本方法,树立正确的设计思想;培养独立分析和解决实际问题的工作能力及实际工程设计的基本技能;培养查阅、使用国家规范、设计手册及其他参考资料的能力;为今后从事电力工程设计、建设、运行及管理工作打下必要的坚实基础。

有功计算负荷:PC= KiKdPe

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P C为有功功率 Ki为需要系数 Kd为同时系数 Pe为设备容量 无功计算负荷:QC= PC tgф

QC为无功功率 tgф为功率因数的正切值 视在功率计算负荷:SC= PC/cosф SC为视在功率 cosф为功率因数 自行车库用电: 有功功率Pe=15*7=105w PC= KiKdPe=0.8*0.8*105=67.2w 无功功率QC= PC tgф=67.2*0.48=32.256w 视在功率SC= PC/cosф=67.2/0.9=75w 其他设备计算同上 计算表如下: 用电设备 自行车库用电 汽车应急用电 生活汞 消火栓汞 喷淋汞 排烟风机 车库电源 电梯常用电源 电梯备用电源 总计 42 678 376.48 304.426 499.4 7 7 12 12 0.5 0.5 0.5 0.5 1.73 1.73 33.6 33.6 58.28 58.28 67.2 67.2 5 20 0.8 0.9 0.48 64 30.72 71.1 1 8 37 18.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.75 0.75 17.76 13.32 94.72 71.04 22.2 118.4 1 1 15 55 0.6 0.6 0.8 0.8 0.75 0.75 7.2 26.4 5.4 19.8 9 33 台数 容量 7 5 15 10 需要系数 0.8 0.8 cosф tgф 0.9 0.9 0.48 0.48 计算负荷 67.2 32 无功功率 视在功率 32.256 75 15.36 36 同时系数取0.8 根据SC= PC/cosф=499.4KVA,选择SCB8-630/10变压器两台。 功率因数tgф=(Qc1+Qc2)/(Pc1+Pc2) cosф=arc tgф= 0.734 因为功率因数要达到0.9以上。所以功率补偿如下: 6 7

Pc=376.48KW Qc=304.426KVA 需补偿的容量为“Qcc=Pc(tgarccos0.734-taarccos0.9)=160kvar

查《电气设备实用手册》选取电容器型号:BWF 0.4-25-1,额定容量Qr为 25kvar。 需装设的电容器个数为:N= QCC/Qr=6.4 考虑到三相平衡,应装设9个,每相 3 个。

第三章 主接线设计

第一节 电气主接线的基本知识

电气主接线是发电厂和变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主节。 主接线是指由各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆或导线、移相电容器、避雷器等电气设备依一定的次序相连接的接受和分配电能的电路。而用规定的电气设备图形符号和文字符号并按照工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置 全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。

主接线可分为有母线接线和无母线接线两类。有母线接线分为单母线接线和双母线接线;无母线接线分为单元式接线、桥式接线和多角形接线。而在中、低压供配电系统中主要采用单母线接线、单元式接线和桥式接线。

主接线的选择直接影响到电力系统运行的可靠性,灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各方面的因素,经过技术、经济比较后方可确定。

第二节 电气主接线的基本要求

我国《变电所设计的技术规程》规定:变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位,回路数,设备特点及负荷性质等条件确定,且应满足运行可靠,简单灵活,操作方便和节省投资等要求。

电气主接线的基本要求:

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1、可靠性:

(1)研究可靠性应注意的问题:

A、应重视网内外长期运行的实践经验及其可靠性的运行分析。 B、应包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。 C、在很大程度上取决于设备的可靠程度。

D、考虑待设计发电厂,变电所在电力系统中的地位和作用。

(2)具体要求:

A、断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

B、断路器或引线检修及引线故障时,尽量减少停远回路和停远时间,并保证对一级负荷及全部及大部分二级负荷的供电。

C、尽量避免变电所全停的可能性。

D、大机组,超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 2、灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

(1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机,变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修而不致影响电力网和对用户的供电。

(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。 3、经济性:主接线在满足可靠性,灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省

A、主接线要求简单,以节省断路器、隔离开关、电流互感器和电压互感器、避雷器等一次设备。 B、要使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。 C、要能限制短路电流,以便选择价廉的电器设备和轻型电器。

D、如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端和分支变电所可用简单接线方式。 (2)占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。 (3)电能损失小,经济合理地选择各种电气,减少电能损失。 (4)具有未来发展和扩建的可能性。

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