某电子厂供配电系统设计.docx
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1、某电子厂供配电系统设计本论文要紧是对小型电子厂供配电系统的电气部分进行设计。电子厂由户外引入IokV的高压电源,通过电子厂变电所降为220/38OV的低压电,直接供给电子厂车间的动力系统与照明系统。在选择电气设备之前,先对电子厂负荷进行计算,确定电子厂总的负荷容量,同时在低压母线侧进行无功功率的补偿,以提高功率因数。根据补偿后的负荷容量,选择电子厂变电所变压器的容量与台数,然后确定电子厂使用的供电系统,选择合适的车间配电方案,画出供配电系统主接线图。高压一次设备、低压一次设备与导线截面积选择时,都务必满足电路正常条件下与短路故障条件下工作的要求。电气设备不仅要满足在短路故障条件下的工作要求,还
2、务必按最大可能的短路故障时的动稳态度与热稳态度进行校验,以推断设备是否满足工作要求。电路发生三相短路时的短路电流电流最大,计算三相短路电流,以进行设备的校验。关键词:负荷计算主接线继电保护设备选择率补偿短路电流1引言电能是现代工业生产的要紧能源与动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送与分配既简单经济,又便于操纵、调节与测量,有利于实现生产自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。通常中小型电子厂的电压进线电压为6-10kVo电能先经高压配电所集中,在由高压配电线路将电能分送到各车间变电所,或者者高压配电线路供给给高压用电
3、设备。车间变电所内装设有电力变压器,将6T0kV的高压降为通常低压用电设备所需的电压(220/380V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备。关于大型电子厂及其某些电源进线电压为35kV及以上的中型电子厂,通常通过两次降压,也就是电源进厂后,先经总降压变电所,有大容量的电力变压器将35kV及以上的电源电压降为6-10kV的配电电压,再通过高压配电线路或者高压配电所将电能送到各个车间变电所,最后经变压器降为通常低压用电设备所需的电压。有的35kV进线的电子厂,只经一次降压,及35kV线路直接引入靠近负荷中心的车间变电所,经车间变电所的配电变压器直接降为低压用电设备所需电压。这种配电方式称之
4、高压深入负荷中心的直配方式。这样能够省去一级中间变压,从而简化了供电系统,节约有色金属,降低电能损耗与电压损耗,提高供电质量。然而这要根据厂区环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜使用,以确保供电安全。关于总供电容量不超过100OkV的小型电子厂,通常只设一个降压变电所,将6-10kV电压降为低压用电设备所需的电压(220380V)o假如电子厂所需容量不大于160kVA时,通常使用低压电源进线,电子厂只需设一个低压配电间。本厂属于中小型电子厂,使用IOkV供电电源,在车间东侧1020m处有一座IOkV配电室,先用Ikm的架空线路,后改为电缆线路至本厂变电所
5、,将6T0kV的高压降为通常低压用电设备所需的电压(220/380V),然后由低压配电线路将电能分送给各用电设备。2电力负荷及其计算1 .1负荷分级及供电电源措施2 .Ll负荷计算的目的与意义计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷所产生的热效应相等。在供配电系统中,以30min的最大计算负荷作为选择电气设备的根据,并认为只要电气设备能承受该负荷的长期作用,即可在正常情况下长期运行。通常将这个最大计算负荷简称计算负荷Pcc负荷计算的目的是:计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的根据。 计算流过各要紧电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电
6、流,作为选择这些设备的根据。 计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择这些线路电缆或者导线截面的根据。计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算与校验电动机的启动条件。为电气设计提供技术根据。计算负荷是工程设计中按照发热条件选择导线与电气设备的根据。计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程的根据,也是整定继电保护的重要根据。计算负荷确定的是否正确,直接影响到电器与导线的选择是否经济合理。正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。假如计算负荷确定的过大,将使电器与导线电缆选得过大,造成投资与有色金属的浪费,而变压器
7、负荷率较低运行时,也将造成长期低效率运行。假如计算负荷确定的过小,又将使电器与导线处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至产生火灾,造成更大的经济缺失。因此,正确确定计算负荷具有很大的意义。2.1. 2负荷计算的方法在已知用电设备的情况下,负荷计算有需要系数法、二项式法与利用系数法;在未知用电设备的情况下,负荷计算有负荷密度法、单位指标法与住宅用电量指标法。需要系数法用设备功率乘以需要系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,特别适用于配变电所的负荷计算。利用系数法使用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台属与功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数的
8、计算负荷。这种方法的理论根据是概率论与数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实测与统计较困难,在电气设计中通常不用。二项式法在设备组容量之与的基础上,考虑若干容量最大设备的影响,使用经验系数进行加权求与法计算负荷。负荷密度法当已知某建筑面积负荷密度P时,某建筑的平均负荷可按下式计算Pav=PA(kW)式中:P负荷密度(kW)A一一某建筑面积(m2)在建筑方案设计阶段,可使用建筑面积负荷密度法进行负荷估算。在建筑施工阶段设计时,可使用需要系数法进行复核。2. 2无功功率补偿工业与民用用电设备中,有大量设备的工作需要通过向系统汲取感性的无功功率来建立交变的磁场,这使系统输送的电能容量中
9、无功功率的成分增加,在系统变配电设备及输送线路规格一定的情况下,直接影响到有功功率的输送。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,能够提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流淌,因此能够降低线路与变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。3. 2.1功率因数功率因数低对供配电系统的影响功率因数低是无功功率大的表现,无功功率大会对系统造成如下影响:1)使配电设备的容量增加:在三相交流系统中,电流与有功功率的关系式是
10、:I=J3Ucos其中有功功率尸是系统向用电设备提供的,要转化为其他形式能量的功率,这部分功率是不能减少的。因此在电压一定时,功率因数越小,即无功分量越大,则电流越大。若要承受较大的电流,系统电气设备的容量必定要加大,这就会增加系统成本,使电气设备利用率降低。2)使供电系统的损耗增加:从供配电系统功率损耗计算式中不难看出,通过系统的电流增加,系统上的功率损耗也会增加。3)使电压缺失增加:线路电流越大,电压缺失也就越大。4)使发电机效率降低:系统中负荷对无功功率需求量增大时,发电机务必增发相应的无功功率去平衡,这样就降低了效率。提高功率因数的意义在用电设备中绝大部分为感性负荷,使用电单位功率因数
11、小于1。为了保证供电质量与节能,充分利用电力系统中发配电设备的容量,减小供电线路的截面,减小电网的功率损耗、电能损耗,减小线路的电压缺失,务必提高用电单位的功率因数。对用户的补偿容量在全国供电规则中已有规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率应属的基础上,设计与装置无功补偿设备,并做到随其负荷与电压变动及时投入与切除,防止无功电力倒送,用户在当地供电局规定的电网高峰时的功率因数,应达到下列规定:高压供电的用户与高压供电装有负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上;其他100kVA(kW)及以上电力用户与大、中型电力排灌站,功率因数为0.85以上。因此,在供配电系统中,务必改
12、变无功功率大小,即提高功率因数,以便提高系统中设备的有效利用率。2.2.2无功补偿的选择要使供配电系统的功率因数提高,通常可从两个方面采取措施。一是提高用电设备的自然功率因数,自然功率因数是指不用任何补偿装置时的功率因数;一是采取人工补偿的方法使使总功率因数得以提高,总功率因数是指使用了补偿装置后得到的功率因数。提高自然功率因数的方法:电动机类电气设备的额定功率因数是较高的,通常都在0.85以上,但是当它们在非额定状态下(如轻载)工作时,功率因数与效率都将大幅度降低,对此,要紧使用如下措施改善自然功率因数:1)合理选择电动机的型号与规格。2)合理选择变压器的型号与规格,避免因长期轻载运行而造成
13、的功率因数降低。使用人工补偿提高功率因数的方法:人工补偿方法有发电机补偿、电容器补偿、调相机补偿与静止补偿器补偿,要紧有两种,一是使用同步电动机补偿,一是使用并联电容器补偿。D在供配电系统中通常只有在能使负荷使用要求得以满足的情况下,才使用同步电动机代替异步电动机工作,且同步电动机兼作无功补偿设备,如今无功补偿的调节能够做到平滑的自动调节;专为无功补偿而设的同步电动机称之同步调相机,由于投资与损耗较大,又不便于保护、检修,供配电系统中很少使用这种补偿方式。2)使用并联电容器补偿是目前供配电系统中普遍使用的一种无功补偿方法,也叫移相电容器静止无功补偿。它具有功损耗小、运行保护方便、补偿容量增减方
14、便、个别电容器的损坏不影响整体使用等特点,但不能实现无级调节。2.2.3无功补偿的计算要使功率因数由CoSe提高到COSd,务必装设无功补偿装置,其容量为:,2、=Qso-Q30=(tantanS)=M岛.=tan)-tan,称之无功补偿率电子厂无功功率的补偿:Q1=(tantan,)=392.58tan(arccos0.6)-tan(arccos0.92)=356.2var取Q.为360Aar补偿后变压器的容量与功率因数补偿后变压器器低压侧的视在计算负荷:530c2=7o(2)2+30(2=392.582+(523.23-360)V=425.16ZEA变压器低压侧的计算电流:3tx2/=53
15、0(2/(y3UW2)=425.16/(30.38)=645.984主变压器的功率损耗:bP O.O153o0.0 Ix 425.16AW = 4.25AWQt0.05S30=0.05425.16kvar=21.26Ear变压器高压侧的计算负荷:有功计算负荷:勺=及+弓=392.58+4.25=396.83ZW无功计算负荷:Q30=Q3o(2)+Qt=523.23-360+21.26=184.49%var视在计算负荷:=7+=396.832+184.492=437.62我班计算电流:品=S30/(闻mo)=425.16(30.38)=645.98A功率因数:CoSe(;=/7S30=396.8
16、3/437.62=0.9070.9补偿后功率因数满足要求。3变压器的选择及其电气主接线3.1 变压器的选择3.1.1 电力变压器及其分类电力变压器是变电所中最关键的一次设备,其要紧功能是将电力系统的电能电压升高或者降低,以利于电能的合理输送、分配与使用。常用变压器的种类,在中低压供配电系统中,常用的电力变压器有如下几种分类方式:按相数分类:有三相电力变压器与单相电力变压器。大多数场合使用三相电力变压器,在一些低压单相负载较多的场合,也使用单相变压器。按绕组导电材料分类:有铜绕组变压器与铝绕组变压器,目前通常使用铜绕组变压器。按绝缘介质分类:有油浸式变压器与干式变压器两大类。按绕组联结组别分类:
17、有YynO与Dynll两种。3.1. 2电力变压器的连接组别电力变压器的联结组别,是指变压器一、二次绕组因采取不一致的联结方式而形成变压器一、二次侧对应的线电压之间不一致相位关系。中压配电变压器有YynO,与Dynll两种常见的联结组,配电变压器用Dynll联结较之使用YynO联结有一下优点:对Dynll联结变压器来说,其3n次谐波电流在其三角形接线的一次绕组内形成环流,从而不致注入公共的高压电网中去,这交之一次绕组接成星形接线的YynO联结变压器更有利于抑制高次谐波电流。Dynll联结变压器的零序阻抗较之YynO联结变压器的零序阻抗小的多,从而更有利于低压单相接地故障保护的动作与故障的切除。
18、当低压侧接用单相不平衡负荷时,由于YynO联结变压器要求低压中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,因而严重限制了其接用单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的发挥。GB50052-1995供配电系统设计规范规定,低压为TN及TT系统时,宜与选用Dynll联结变压器。Dynll联结变压器的低压侧中性线电流同意达到低压绕组额定电流的75%以上,其承受单相不平衡负荷的能力远比YynO联结变压器大。因此,机器厂的电力变压器选择DynIl联结形式。3.1. 3变压器台数与容量的选择选择主变压器台数应考虑下列原则:1)三级负荷通常设一台变压器,但考虑现有开关设备开断容量的限制,所选单台变压器的容量通常不
19、大于1250kVA;当用电负荷所需的变压器容量大于125OkvA时,通常应使用两台或者更多台变压器。2)当季节性或者昼夜性的负荷较多时,可将这些负荷使用单独的变压器供电,以便这些负荷不投入使用时,切除相应的供电变压器,减少空载损耗。3)当有较大的冲击性负荷时,为避免对其他负荷供电质量的影响,可单独设变压器对其供电。4)当有大量一、二级负荷时,为保证供电可靠性,应设两台或者多台变压器。以起到相互备用的作用。5)在确定变电所住变压器台数时,应考虑负荷的进展,留有一定的余量。变压器容量的选择1)只装一台主变压器的变电所主变压器容量Snt应满足全部用电设备总计算负荷S3。的需求,即2)装有两台主变压器
20、的变电所每台变压器的容量Snt应该同时满足下列两个条件:a.任一台变压器单独运行时,宜满足总的计算负荷S3。的大约60%-70%的需要,即Snt=(0.6-0.7)S30b.任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的要求。即oN.To30(l+11)车间变电所主变压器的单台容量上限车间变电所主变压器的单台容量,通常不宜大于l(XX)kVA这一方面是受以往低压开关电器断流能力与短路稳固度要求的限制,另一方面也是考虑到能够使变压器更接近于车间负荷中心,以减少低压配电线路的电能损耗、电压损耗与有色金属消耗量。适当考虑负荷的进展应适当考虑今后510年电力负荷的增长,留有一定的余地。本电子厂的负荷
21、属于三级负荷,同时补偿后S30=425.16匹4可选500kVA的变压器,考虑到今后进展的要求,选择S9-630/10型变压器一台。3.1.4电力变压器的校验电力变压器的额定容量SN.T是在一定温度条件下的持续最大输出容量。假如安住地点的年平均气温%a、,工20C时,则年平均气温每升高loC,变压器容量相应地减少1%,户外电力变压器的实际容量为S=(I一4吐约r100vr关于户内变压器,由于散热条件差,通常变压器室的出风口与进风口间有约15C的温差,从而使处于室内中间的变压器环境温度比户外变压器环境温度要高出大约8。C,因此户内变压器的实际容量较之上式所计算的容量还要小8%。关于S9-630/
22、10型变压器,考虑本地年平均气温为23.2oC,即年平均气温不等于20C,关于室内变压器,事实上际容量为Sr=(0.92-av20)Svr=(0.92-23,22)630A:VAr100NT100=599MkVA425A6kVA因此,选择的变压器满足要求。3. 2电子厂变配电所的主接线图4. 2.1电气主接线的概况电气主接线图即主电路图,是表示供电系统中电能输送与分配线路的电路图,亦称一次电路图。它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护与自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳固、灵活与经济运行。电气主接线应满足可靠性、灵活性与经济性三方面:可靠性:为了向用户供应持续、
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