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鲁南制造厂3510kv总降压变电站电气设计_开题报告

Un为车间或工厂的用电设备配电电压(单位为KV)表3 车间负荷计算序号车间名称负荷容量(KW)需要系数(Kx)功率因数tan∮计算负荷P30Q30S30I301电机修理车间25000.80820.69820001396243937062装配车间22000.850.750.8818701649249337883配料车间17050.250.621.26426.2554068810454热处理车间14500.150.561.48217.5322388..
鲁南制造厂3510kv总降压变电站电气设计_开题报告
Un为车间或工厂的用电设备配电电压(单位为KV)
表3  车间负荷计算
序号
车间名称
负荷容量(KW)
需要系数(Kx)
功率因数
tan∮
计算负荷







P30
Q30
S30
I30

1
电机修理车间
2500
0.8
082
0.698
2000
1396
2439
3706

2
装配车间
2200
0.85
0.75
0.88
1870
1649
2493
3788

3
配料车间
1705
0.25
0.62
1.26
426.25
540
688
1045

4
热处理车间
1450
0.15
0.56
1.48
217.5
322
388
590

5
锻工车间
1800
0.25
0.6
1.33
450
600
750
1140

6
高压站
1700
0.5
0.7
1
850
867
1214
1845

7
高压水泵房
1600
0.45
0.75
0.88
720
635
960
1459

8
冷加工车间
1200
0.2
0.5
1.73
240
415
480
729

9
模具车间
450
0.8
0.78
0.8
360
288
462
702

10
所用电
900
0.6
0.85
0.62
540
335
635
965

K∑p=0.9  K∑q=0.95
0.73
 
6906
6695
9619











2.功率因数补偿计算
(1)功率因数对供电系统的影响
在制造厂供电系统中输送的有功功率维持恒定的情况下,无功功率增大,即供电系统的功率因数降低将会引起: (1)系统中输送的总电流增加,使得供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等容量增大,从而使工厂内部的启动控制设备、测量仪表等规格尺寸增大,因而增大了投资费用;(2)由于无功功率的增大而引起的总电流的增加,使得设备及供电线路的有功功率损耗相应地增大;(3)由于供电系统中的电压损失正比于系统中流过的电流,因此总电流增大,就使的供电系统中的电压损失增加,使得调压困难;(4)对电力系统的发电设备来说,无功电流的增大,使发电机转子的去磁效应增加,电压降低,过度增大激磁电流,从而使转子绕组的温升超过允许范围,为了保证转子绕组的正常工作,发电机就不能达到预定的效果。
(2)功率因数的补偿
供电单位在工厂进行初步设计时对功率因数都要提出一定的要求,本设计要求用户的功率因数cosΦ ≥ 0.9,需要对功率因数进行人工补偿。
由上表可知,可知该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.73而要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不低于0.90。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.90,赞取0.92来计算380V侧所需的无功功率补偿容量:
/=//= /
=3524kavr
^范文提纲
1 鲁南制造厂35/10kv总降压变电站原始资料
2 主变器的选择
2.1 负荷计算、无功补偿计算
2.2变压器台数的选择
2.3 变压器选择计算
3 电气主接线的设计
3.1电气主接线设计的原则和要求
3.2变电所的主结线方式
3.3变电所主设计的接线
4短路电流计算
4.1短路电流计算要求
4.2短路电流的计算过程
5电气设备的选择和校验
5.1母线的选择
5.2电气设备的选择
6变电所的防雷保护
7 结论

参考文献
[1]董向征. 35/10kV总降压变电站电气设计与防雷保护研究[J]. 价值工程. 2019(36)
[2]严峻.  35/10kV总降压变电站电气设计与防雷保护研究[J].机电信息. 2019(27)
[3]潘国思. 110/10kV总降压变电站电气设计与防雷保护研究[J]. 黑龙江科技信息. 2017(02)
[4]丁霄寅. 110kV降压变电站电气设计[J]. 电子技术与软件工程. 2014(24)
[5]莫广宁. 110kV降压变电站的电气主接线选择[J]. 科技资讯. 2018(21)
[6]易向阳,唐震.  110kV/10kV降压变电站主变保护的设计[J].中小企业管理与科技(下旬刊). 2018(09)
[7]赖学胜,何利力.220kV降压变电站一次部分设计[J].  电工技术. 2019(07)
[8]李洋,高丕国,蔡峻云. 莱钢冷轧化产区总降压变电站工程设计[J]. 科协论坛(下半月). 2010(06)
[9]张庆林,田小龙. 南钢第一总降压变电站48V直流接线系统的改进[J]. 江西冶金. 2016(06)
[10]邓一波,马振兴.  220kV降压变电站一次部分设计[J].科技创新导报. 2019(18)
[8]沈木星. 220kV/110kV变电站检修相关问题研究[J]. 科技创新导报. 2018(35)


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