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前言
本次撰写此设计的目的是通过设计,掌握工厂变配电系统设计的一般方法。
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力,是实现生产自动化的重要物质基础。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益增高。
工厂供电工作要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到“安全、可靠、优质、经济”的要求,因此,设计和建造一个以“安全、可靠、经济、优质”为标准的变电所,对保障工厂生产安全、连续的进行是极为重要的。这次设计是对该工厂的10KV高压变电所的变压器的台数和容量、变电所的主结线方案、变电所的进出线的型号和一次设备进行了选择和设计,以便满足设计要求。
1.工厂变配电设计的一般原则:
(1)遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。(2)安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。(3)近期为主、考虑发展;应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。(4)全局出发、统筹兼顾。按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。
2.负荷计算
负荷计算的目的:主要是确定“计算负荷”。是按发热条件选择电气设备的一个假想的持续负荷,“计算负荷”产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。所以根據计算负荷选择导体及电器时,在实际运行中导体及电器的最高温升不会超过允许值。
计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘老化,甚至烧毁,以致发生事故,同样给国家造成损失。为此,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。
3.变电所主接线方案的选择
3.1变电所主结线方案的设计原则与一般要求:
1).安全性
(1).在高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关。
(2).在低压短路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装低压刀开关。
(3).在装设高压熔断器和负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关。
(4).35KV及以上的线路末端,应装上与隔离开关联锁的接地铡刀.
2)可靠性
(1).变电所的主结线方案,必须与其负荷级别相适应。对一级负荷,应由两个电源供电,对二级负荷,应由两回路或者一回6kv及以上专用架空线或电缆供电。
其中采用电缆供电时,应采用两根电缆组成的线路,且每根电缆应承受100%的二级负荷。
(2).变电所低压侧的总开关,宜采用低压断路器,当有继电器保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和低压侧母线分段开关,均应采用低压断路器。
(3).变电所的非专用电源进线侧,应装设带短路保护的断路器或负荷开关.当双电源供多个变电所时,宜采用环网供电方式.
(4).对一般生产区的车间变电所,宜工厂总变电采放射高压配电,以确保供电可靠,但辅助生产区和生活区的变电所,可采用树干式。
3)灵活性
(1).变配电所的高低压母线,一般采用母线或单母线分段结构
(2).35KV及以电源进线为双母线时,宜采用桥型接线或线路变压器组接线
(3).需带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路电器高压负荷开关
(4).主接线方案应与变压器经济运行的要求适应
4)经济性
(1).主结线方案应力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器应较少或不用断路器的接线。
(2).变配电所的电器设备应选用技术先进、经济适用的节能产品,不得选用国家明令淘汰的产品。
(3).中小工厂变电所一般采用高压少油断路器;在需要频繁操做的场合,则采用真空断路器或SF6断路器。
(4).工厂的电源进线上应装设专用的计量柜,其中的电流、电压互感器只供计费的电度表用。
主接线方案应与变压器经济运行的要求相适应,还要考虑到今后的可能的发展。负荷切换主变压器的变电所高压册还应装设高压断路器和高压负荷开关。
4.2几种常用的高压电器有如下功能和特点
1.高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源,以保证其它设备和线路的安全检修。因此它的结构上有如下特点:即断开有明显可见的断开间隙,而断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。它能够保证人身和设备的安全。因为隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。
2.高压断路器的功能是,不仅能通断正常电流,而且能接同和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
3.高压熔断器是一种当所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,使其熔体熔化而分断断开电路的一种保护电器。熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行短路保护,但也具有过负荷保护的功能。
另外用电单位的主进电源引自电网的10KV高压供电线路,一般都在总降压变压器的一次侧和二次侧设有电流互感器和电压互感器。当总降压变压器的一次侧附有电流互感器时,则可装设三只电流表。通过电流表监测负荷是否均匀,并可判断某一相线是否缺相。
对于由总降压变电所供电引向各车间变电所时,在总降压变电所或配电所的高压开关柜内,仅装设电流表和电度表即可,电流表装一只即可,电度表也是只装一只,有功电度表,必要时才装设计量无功电能的仪表。
在本设计中高压开关柜装设的仪表和互感器等见附图所示。
5.互感器的接线方案及其选择和校验
互感器包括电流互感器和电压互感器。其接线方案的选择主要是根据二次回路的要求和主电路的系统接线方式。互感器选择,应按继电保护、自动装置和测量仪表的要求,对其选择。同时互感器应满足短路条件下的稳定度校验。
5.1.电流互感器的接线方案及其选择和校验
5.1.1.电流互感器在三相电路中常见的几种接线方案
(1)一相式接线电流线圈通过的电流,反应一次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。
(2)两相V形接线也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中,称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中),广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两相V形接的公共线上的电流,反映的是未接电流互感器那一相的相电流。
(3)两相电流差接线在继电保护装置中,称为两相一继电器接线。互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的倍。这种接线适用于中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中)供作过电流继电保护之用。
(4)三相星形接线此接线中的三个电流线圈,正好反映各相的电流,广泛用在负荷一般平衡的三相四线制系统如TN系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。
5.1.2.电流互感器的选择和校验
一次额定电流的选择:(1)、电流互感器用于测量时,其额定一次电流应尽量选择比回路正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作状态,并在过负荷时仪表有适当的指示。(2)、变压器中性点的电流互感器的一次额定电流,应按大于变压器允许的不平衡电流选择,一般情况下,可按变压器额定电流的1/3左右进行选择。(3)、中性点非直接接地系统中的零序电流互感器,应按下列条件选择和校验:由二次电流及保护灵敏度确定一次回路的起动电流;按电缆根数及外径选择电缆式零序电流互感器的窗口直径;按额定一次电流选择母线式零序电流互感器的母线截面。
二次额定电流的选择:电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,一般弱电系统选用1A,强电系统选用5A,配电装置离控制室较远时也可考虑选用1A。
准确度级选择:电流互感器的准确级必须大于等于所接仪表和继电保护装置要求的准确级,当所接仪表有不同的准确级时,应按相应最高级来确定电流互感器的准确级。用于电度计量的电流互感器,准确级应不小于0.5级,用于电流测量的互感器,准确级不应小于1级,非主要回路可用3级,继电保护用P级。
二次容量的选择:为了保证所准确度的等级,电流互感器二次额定容量应大于其二次所接的负荷,即S2N≥S2。假设电流互感器不满足要求时,则应改选较大变流比或较大容量S2N的互感器,或者加大二次接线的截面。电流互感器二次接线一般采用铜芯线,截面不小于2.5mm2
关于电流互感器短路稳定度的校验,现在有的新产品直接给出动稳定电流值和1S热稳定电流有效值,其动稳定度按imax≥ish(3)校验,其热稳定度可按。但电流互感器的大多数产品是给出动、热稳定倍数。
动稳定度倍数Kes=imax/(I1N),因此其动稳定度校验条件为KesXI1N≥ish(3),热稳定度倍数Kt=It/I1N,因此其热稳定度为(KtI1N)2t≥或KtI1N≥,一般热稳定试验时间t=1S,因此热稳定度校验条件改为KtI1N≥。动稳定校验是对产品本身带有一次回路导体的电流互感器进行校验,对于母线从窗口穿过无固定板的电流互感器(LMZ)可不校验动稳定。
当动热稳定不够时,可选额定电流较大的电流互感器,增大变流比。但若此时工作电流比互感器额定电流(5A)的2/3低得多,可选用1~2.5A的电流表。
5.2.电压互感器的接线方案及其选择和校验
5.2.1.电压互感器在三相电路中几种接线方案
(1)一个单相电压互感器的接线。供仪表、继电器接于一个线电压。
(2)两个单相电压互感器接成V/V形。供仪表、继电器接于三相三线制电路各个线电压,广泛用在工厂变配电所的6~10KV高压配电装置中。
(3)三个单相电压互感器接成Y。/Y。形。供电给要求线电压的仪表、继电器,并供电给接相电压的绝缘监视电压表。由于小接地电流电力系统在一次电咱发生单相接地时,另两个完好相的相电压要升高到线电压,故绝缘监视电压表要按线电压选择,否则在发生单相接地时,电压表可能被烧毁。
(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y。/Y。/(开口三角)形。其接成Y。的二次绕组供电给需线电压的仪表、继电器及需要线电压的绝缘监视电压表;接成形的辅助二次绕组,接电压继电器。一次继电器正常时,由于三个相电压对称,因此形两端的電压接近于零。当某一相接地时,形两端将出现100V的零序电压,使电压继电器动作,发出信号。
5.2.2.电压互感器的选择
应按安装地点的条件及一次电压、二次电压(一般为100V),准确度级(一般用于电度计量时,准确级不应低于0.5级,用于电压测量时,不应低于1级,非重要回路不应低于3级,继电保护采用P级)等条件进行选择。由于它的一、二次侧均有熔断器保护,故不需进行短路稳定度的校验。
电压互感器的准确度也与二次负荷容量有关,满足的条件与电流互感器相同,即S2N≥S2,这里的S2为二次侧所有并联的仪表、继电器电压线圈所消耗的总视在功率,即S2=,式中ΣPu=Σ(Sucosφu),ΣQu=Σ(Susinφu),分别为仪表、继电器线圈所消耗的总有功功率和总无功功率。
结束语:
通过本文的研究,得到这样一些结论:
(1)在变电所的主变压器的台数及容量、型式的选择中,必须要考虑其损耗等因素,从而进行准确的选择一次设备
(2)工厂的负荷计算是工厂供电计算的基本依据,它的正确与否直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。假如开始的负荷的大小都搞不清楚或者不够正确的话,对后面的计算和步骤就不能进行了,而且负荷计算对变电所的设计计算容量起到关键作用。
参考文献:
[1]焦留成芮静康.供配电设计手册[M].北京:中国计划出版社,1999
[2]刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,2004
[3]张道明.短路电流计算[M].北京:水利电力出版社,1959
[4]吴必信.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2000
[5]苏文成.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,1981
本次撰写此设计的目的是通过设计,掌握工厂变配电系统设计的一般方法。
众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力,是实现生产自动化的重要物质基础。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益增高。
工厂供电工作要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到“安全、可靠、优质、经济”的要求,因此,设计和建造一个以“安全、可靠、经济、优质”为标准的变电所,对保障工厂生产安全、连续的进行是极为重要的。这次设计是对该工厂的10KV高压变电所的变压器的台数和容量、变电所的主结线方案、变电所的进出线的型号和一次设备进行了选择和设计,以便满足设计要求。
1.工厂变配电设计的一般原则:
(1)遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。(2)安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。(3)近期为主、考虑发展;应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。(4)全局出发、统筹兼顾。按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。
2.负荷计算
负荷计算的目的:主要是确定“计算负荷”。是按发热条件选择电气设备的一个假想的持续负荷,“计算负荷”产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。所以根據计算负荷选择导体及电器时,在实际运行中导体及电器的最高温升不会超过允许值。
计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要依据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘老化,甚至烧毁,以致发生事故,同样给国家造成损失。为此,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。
3.变电所主接线方案的选择
3.1变电所主结线方案的设计原则与一般要求:
1).安全性
(1).在高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关。
(2).在低压短路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装低压刀开关。
(3).在装设高压熔断器和负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关。
(4).35KV及以上的线路末端,应装上与隔离开关联锁的接地铡刀.
2)可靠性
(1).变电所的主结线方案,必须与其负荷级别相适应。对一级负荷,应由两个电源供电,对二级负荷,应由两回路或者一回6kv及以上专用架空线或电缆供电。
其中采用电缆供电时,应采用两根电缆组成的线路,且每根电缆应承受100%的二级负荷。
(2).变电所低压侧的总开关,宜采用低压断路器,当有继电器保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和低压侧母线分段开关,均应采用低压断路器。
(3).变电所的非专用电源进线侧,应装设带短路保护的断路器或负荷开关.当双电源供多个变电所时,宜采用环网供电方式.
(4).对一般生产区的车间变电所,宜工厂总变电采放射高压配电,以确保供电可靠,但辅助生产区和生活区的变电所,可采用树干式。
3)灵活性
(1).变配电所的高低压母线,一般采用母线或单母线分段结构
(2).35KV及以电源进线为双母线时,宜采用桥型接线或线路变压器组接线
(3).需带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路电器高压负荷开关
(4).主接线方案应与变压器经济运行的要求适应
4)经济性
(1).主结线方案应力求简单,采用的一次设备特别是高压断路器应较少或不用断路器的接线。
(2).变配电所的电器设备应选用技术先进、经济适用的节能产品,不得选用国家明令淘汰的产品。
(3).中小工厂变电所一般采用高压少油断路器;在需要频繁操做的场合,则采用真空断路器或SF6断路器。
(4).工厂的电源进线上应装设专用的计量柜,其中的电流、电压互感器只供计费的电度表用。
主接线方案应与变压器经济运行的要求相适应,还要考虑到今后的可能的发展。负荷切换主变压器的变电所高压册还应装设高压断路器和高压负荷开关。
4.2几种常用的高压电器有如下功能和特点
1.高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源,以保证其它设备和线路的安全检修。因此它的结构上有如下特点:即断开有明显可见的断开间隙,而断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的。它能够保证人身和设备的安全。因为隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。
2.高压断路器的功能是,不仅能通断正常电流,而且能接同和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
3.高压熔断器是一种当所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,使其熔体熔化而分断断开电路的一种保护电器。熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行短路保护,但也具有过负荷保护的功能。
另外用电单位的主进电源引自电网的10KV高压供电线路,一般都在总降压变压器的一次侧和二次侧设有电流互感器和电压互感器。当总降压变压器的一次侧附有电流互感器时,则可装设三只电流表。通过电流表监测负荷是否均匀,并可判断某一相线是否缺相。
对于由总降压变电所供电引向各车间变电所时,在总降压变电所或配电所的高压开关柜内,仅装设电流表和电度表即可,电流表装一只即可,电度表也是只装一只,有功电度表,必要时才装设计量无功电能的仪表。
在本设计中高压开关柜装设的仪表和互感器等见附图所示。
5.互感器的接线方案及其选择和校验
互感器包括电流互感器和电压互感器。其接线方案的选择主要是根据二次回路的要求和主电路的系统接线方式。互感器选择,应按继电保护、自动装置和测量仪表的要求,对其选择。同时互感器应满足短路条件下的稳定度校验。
5.1.电流互感器的接线方案及其选择和校验
5.1.1.电流互感器在三相电路中常见的几种接线方案
(1)一相式接线电流线圈通过的电流,反应一次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。
(2)两相V形接线也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中,称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中),广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两相V形接的公共线上的电流,反映的是未接电流互感器那一相的相电流。
(3)两相电流差接线在继电保护装置中,称为两相一继电器接线。互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的倍。这种接线适用于中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中)供作过电流继电保护之用。
(4)三相星形接线此接线中的三个电流线圈,正好反映各相的电流,广泛用在负荷一般平衡的三相四线制系统如TN系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。
5.1.2.电流互感器的选择和校验
一次额定电流的选择:(1)、电流互感器用于测量时,其额定一次电流应尽量选择比回路正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作状态,并在过负荷时仪表有适当的指示。(2)、变压器中性点的电流互感器的一次额定电流,应按大于变压器允许的不平衡电流选择,一般情况下,可按变压器额定电流的1/3左右进行选择。(3)、中性点非直接接地系统中的零序电流互感器,应按下列条件选择和校验:由二次电流及保护灵敏度确定一次回路的起动电流;按电缆根数及外径选择电缆式零序电流互感器的窗口直径;按额定一次电流选择母线式零序电流互感器的母线截面。
二次额定电流的选择:电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,一般弱电系统选用1A,强电系统选用5A,配电装置离控制室较远时也可考虑选用1A。
准确度级选择:电流互感器的准确级必须大于等于所接仪表和继电保护装置要求的准确级,当所接仪表有不同的准确级时,应按相应最高级来确定电流互感器的准确级。用于电度计量的电流互感器,准确级应不小于0.5级,用于电流测量的互感器,准确级不应小于1级,非主要回路可用3级,继电保护用P级。
二次容量的选择:为了保证所准确度的等级,电流互感器二次额定容量应大于其二次所接的负荷,即S2N≥S2。假设电流互感器不满足要求时,则应改选较大变流比或较大容量S2N的互感器,或者加大二次接线的截面。电流互感器二次接线一般采用铜芯线,截面不小于2.5mm2
关于电流互感器短路稳定度的校验,现在有的新产品直接给出动稳定电流值和1S热稳定电流有效值,其动稳定度按imax≥ish(3)校验,其热稳定度可按。但电流互感器的大多数产品是给出动、热稳定倍数。
动稳定度倍数Kes=imax/(I1N),因此其动稳定度校验条件为KesXI1N≥ish(3),热稳定度倍数Kt=It/I1N,因此其热稳定度为(KtI1N)2t≥或KtI1N≥,一般热稳定试验时间t=1S,因此热稳定度校验条件改为KtI1N≥。动稳定校验是对产品本身带有一次回路导体的电流互感器进行校验,对于母线从窗口穿过无固定板的电流互感器(LMZ)可不校验动稳定。
当动热稳定不够时,可选额定电流较大的电流互感器,增大变流比。但若此时工作电流比互感器额定电流(5A)的2/3低得多,可选用1~2.5A的电流表。
5.2.电压互感器的接线方案及其选择和校验
5.2.1.电压互感器在三相电路中几种接线方案
(1)一个单相电压互感器的接线。供仪表、继电器接于一个线电压。
(2)两个单相电压互感器接成V/V形。供仪表、继电器接于三相三线制电路各个线电压,广泛用在工厂变配电所的6~10KV高压配电装置中。
(3)三个单相电压互感器接成Y。/Y。形。供电给要求线电压的仪表、继电器,并供电给接相电压的绝缘监视电压表。由于小接地电流电力系统在一次电咱发生单相接地时,另两个完好相的相电压要升高到线电压,故绝缘监视电压表要按线电压选择,否则在发生单相接地时,电压表可能被烧毁。
(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y。/Y。/(开口三角)形。其接成Y。的二次绕组供电给需线电压的仪表、继电器及需要线电压的绝缘监视电压表;接成形的辅助二次绕组,接电压继电器。一次继电器正常时,由于三个相电压对称,因此形两端的電压接近于零。当某一相接地时,形两端将出现100V的零序电压,使电压继电器动作,发出信号。
5.2.2.电压互感器的选择
应按安装地点的条件及一次电压、二次电压(一般为100V),准确度级(一般用于电度计量时,准确级不应低于0.5级,用于电压测量时,不应低于1级,非重要回路不应低于3级,继电保护采用P级)等条件进行选择。由于它的一、二次侧均有熔断器保护,故不需进行短路稳定度的校验。
电压互感器的准确度也与二次负荷容量有关,满足的条件与电流互感器相同,即S2N≥S2,这里的S2为二次侧所有并联的仪表、继电器电压线圈所消耗的总视在功率,即S2=,式中ΣPu=Σ(Sucosφu),ΣQu=Σ(Susinφu),分别为仪表、继电器线圈所消耗的总有功功率和总无功功率。
结束语:
通过本文的研究,得到这样一些结论:
(1)在变电所的主变压器的台数及容量、型式的选择中,必须要考虑其损耗等因素,从而进行准确的选择一次设备
(2)工厂的负荷计算是工厂供电计算的基本依据,它的正确与否直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。假如开始的负荷的大小都搞不清楚或者不够正确的话,对后面的计算和步骤就不能进行了,而且负荷计算对变电所的设计计算容量起到关键作用。
参考文献:
[1]焦留成芮静康.供配电设计手册[M].北京:中国计划出版社,1999
[2]刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,2004
[3]张道明.短路电流计算[M].北京:水利电力出版社,1959
[4]吴必信.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2000
[5]苏文成.工厂供电[M].北京:机械工业出版社,1981