2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  目 錄:</b></p><p><b>  1 設(shè)計(jì)要求1</b></p><p>  2 工廠負(fù)荷計(jì)算及配電系統(tǒng)的確定1</p><p>  2.1 工廠實(shí)際情況的介紹1</p><p>  2.2 工廠負(fù)荷計(jì)算和無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算3</p><

2、;p>  2.3 主要車間配電系統(tǒng)的確定5</p><p>  3 電氣設(shè)備選擇與電器校驗(yàn)7</p><p>  3.1 主要電氣設(shè)備的選擇7</p><p>  3.2 電器校驗(yàn)8</p><p>  4 繼電保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)12</p><p>  4.1 繼電保護(hù)的選擇、整定及計(jì)算12</p

3、><p>  4.2 防雷與接地12</p><p>  5 變電所平面布置設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖樣13</p><p>  5.1 變配電所平面布置設(shè)計(jì)13</p><p>  5.2 設(shè)計(jì)圖樣14</p><p><b>  結(jié) 論15</b></p><p><b&

4、gt;  參考文獻(xiàn)16</b></p><p>  2.2 工廠負(fù)荷計(jì)算和無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算</p><p>  根據(jù)工藝設(shè)計(jì)提供的各廠房電力負(fù)荷清單,全廠都是三級(jí)負(fù)荷。按需要系數(shù)法分別計(jì)算出各廠房及全廠的計(jì)算負(fù)荷。注意,用電設(shè)備的總?cè)萘縋值不含備用設(shè)備容量。</p><p>  2.2.1金工車間負(fù)荷計(jì)算</p><p>  1.金

5、屬切削機(jī)床組設(shè)備容量</p><p>  P=(7.125×14+12.8+6.925×3+9.8×4+8.7×2+3.2+1×2+9.2×2+14.3+13.3×2+10.125×2+15.75×2+63+38.7+20.15+10.5+85.4×2+8.7×3+9.3+9.8)kW</p>

6、<p>  =653.525kW</p><p>  對(duì)于大批生產(chǎn)的金屬冷加工機(jī)床電動(dòng)機(jī),其需要系數(shù):</p><p>  K=0.18—0.25=0.5,tan=1.73</p><p>  有功計(jì)算負(fù)荷:P=K=(0.25×653.525)kW=163.38kW</p><p>  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q=tan=(16

7、3.38×1.73)kVA=282.65kVA</p><p><b>  2.橋式起重機(jī)容量</b></p><p>  P=P=(23.2+29.5×2)kW=82.2kW</p><p>  對(duì)于鍋爐房和機(jī)加、機(jī)修、裝配等類車間的吊車,其需要系數(shù):</p><p>  K=0.1—0.15(取0

8、.15),tan=1.73,cos=0.5</p><p>  有功計(jì)算負(fù)荷:P=KP=(0.15×82.2)kW=12.33kW</p><p>  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q=tan=(12.33×1.73)kVA=21.33kVA</p><p><b>  3.金工車間照明</b></p><p>  

9、車間面積:60×24=1440(m)</p><p>  設(shè)備容量:P=(12×1440)W=17280W=17.28kW</p><p>  對(duì)于生產(chǎn)廠房及辦公室、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室照明,其需要系數(shù):</p><p>  K=0.8—1,tan=0,cos=1.0(tan和cos的值均為白熾燈照明數(shù)據(jù))</p><p>  

10、有功計(jì)算負(fù)荷:P=K=(1×17.28)kW=17.28kW</p><p>  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q=tan=(17.28×0)kVA=0 kVA</p><p>  2.2.2全廠總負(fù)荷</p><p><b>  1.變壓器低壓側(cè):</b></p><p>  有功計(jì)算負(fù)荷:P=0.95P</

11、p><p>  =0.95×(163.38+12.33+17.28+100+80+20+20)kW</p><p><b>  =392.34kW</b></p><p>  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q=0.97Q</p><p>  =0.97×(282.65+21.33+110+90+20+15)kVA<

12、/p><p>  =522.81kVA</p><p>  視在計(jì)算負(fù)荷:S=kVA=653.65kVA</p><p>  功率因數(shù):cos=P/Q=392.34/653.65=0.6</p><p>  SL7型變壓器屬于低損耗電力變壓器,其功率損耗可按簡(jiǎn)化公式計(jì)算。</p><p>  有功損耗:P0.015S=(0

13、.015×653.65)kW=9.81kW</p><p>  無(wú)功損耗:Q0.06S=(0.06×653.65)kVA=39.22kVA</p><p><b>  2.變壓器高壓側(cè):</b></p><p>  有功計(jì)算負(fù)荷:P=+=(392.34+9.81)kW=402.15kW</p><p>

14、;  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q=Q+Q=(522.81+39.22)kVA=562.03kVA</p><p>  視在計(jì)算負(fù)荷:S=kVA=691.09kVA</p><p>  功率因數(shù):cos=P/S=402.15/691.09=0.58</p><p>  3.無(wú)功功率的補(bǔ)償。</p><p>  由于要求工廠變電所高壓側(cè)的功率因數(shù)不得低于0

15、.9,而目前只有0.58,因此,需進(jìn)行無(wú)功功率的補(bǔ)償。</p><p>  提高功率因數(shù)的方法分為改善自然功率因數(shù)和安裝人工補(bǔ)償裝置兩種。安裝人工補(bǔ)償裝置的方法既簡(jiǎn)單見(jiàn)效又快,因此,這里采用在低壓母線裝設(shè)電容屏的方法來(lái)提高功率因數(shù)[5]??紤]到變壓器無(wú)功功率補(bǔ)償損耗遠(yuǎn)大于有功功率損耗。一般Q=(4-5)P,因此在低壓補(bǔ)償時(shí),低壓側(cè)補(bǔ)償后的功率略高于0.9,這里取cos=0.92。而補(bǔ)償前低壓側(cè)的功率因數(shù)只有0.6

16、,由此可得低壓電容屏的容量為:</p><p>  Q=(tan-tan)</p><p>  =kVA=355.76kVA</p><p>  取Q=360kVA。</p><p>  4.補(bǔ)償后變壓器容量和功率因數(shù):</p><p>  補(bǔ)償后變電所低壓側(cè)的視在計(jì)算負(fù)荷:</p><p> 

17、 S=kVA=424.78kVA</p><p>  主變壓器的功率損耗:</p><p>  變壓器高壓側(cè)的計(jì)算負(fù)荷:</p><p><b>  有功計(jì)算負(fù)荷:P</b></p><p><b>  無(wú)功計(jì)算負(fù)荷:Q</b></p><p>  視在計(jì)算負(fù)荷:SkVA=4

18、40.9kVA</p><p>  功率因數(shù):cos=P</p><p><b>  功率因數(shù)滿足要求。</b></p><p><b>  計(jì)算電流:I</b></p><p>  全廠變電所負(fù)荷計(jì)算如表2-3所示。</p><p>  2.3 主要車間配電系統(tǒng)的確定<

19、;/p><p>  工廠的低壓配電線路有放射式、樹(shù)干式和環(huán)行三種基本結(jié)線方式。</p><p>  放射式結(jié)線的特點(diǎn)是:其引出線發(fā)生故障是互不影響,供電可靠性較高,而且便于裝設(shè)自動(dòng)裝置。但有色金屬消耗量較多,采用的開(kāi)關(guān)設(shè)備也較多。放射式結(jié)線方式多用于設(shè)備容量大或供電可靠性要求較高的設(shè)備供電。而樹(shù)干式結(jié)線的特點(diǎn)正好與放射式結(jié)線相反。很適于供電給容量較小而分布較均勻的用電設(shè)備。環(huán)行結(jié)線供電可靠性較

20、高,但其保護(hù)裝置及整定配合比較復(fù)雜[6]。因此,根據(jù)金工車間的具體情況,本系統(tǒng)采用放射式和樹(shù)干式組合的結(jié)線方式,能滿足生產(chǎn)要求。</p><p>  表2-3 全廠變電所負(fù)荷計(jì)算表</p><p>  配電設(shè)計(jì)方案1如圖2.3所示。配電設(shè)計(jì)方案2如圖2.4所示。</p><p><b>  方案比較:</b></p><p&

21、gt;  1.方案1和方案2對(duì)金工車間的供電都是可行且都能達(dá)到目的。</p><p>  2.方案1和方案2中,方案1中的干線⑤⑥⑧③和方案2中的干線⑤⑥⑦③是同樣的。對(duì)功率較大的靠近變電所的設(shè)備采用放射性供電,放射式線路之間互不影響,因此供電可靠性較高。</p><p>  3.方案1中的干線①跨過(guò)20多米把設(shè)備10、11、12連接,電能損耗大,金屬損耗多,這樣既不經(jīng)濟(jì),供電也不可靠[7

22、]。而方案2中,設(shè)備1—9由一干線樹(shù)干式供電,能減少線路的有色金屬消耗量,采用的高壓開(kāi)關(guān)數(shù)量少,投資少,能彌補(bǔ)以上的缺點(diǎn)。</p><p>  圖2.3金工車間配電方案1</p><p>  圖2.4金工車間配電方案2</p><p>  4.方案1中的干線②供電范圍中,包括功率較大的設(shè)備30和29。由于其他設(shè)備功率小,這樣起動(dòng)電流大,供電不可靠。方案2中干線②只對(duì)

23、13—21、31只對(duì)小功率的設(shè)備供電,功率平衡,供電可靠性相對(duì)提高。大功率設(shè)備30、29直接采用放射式供電。</p><p>  5.方案1中,三臺(tái)橋式起重機(jī)用同一干線⑦,采用樹(shù)干式供電,若有一臺(tái)起重機(jī)出故障,則三臺(tái)起重機(jī)均不能使用,供電可靠性極差。而對(duì)于方案2中,用干線10、11對(duì)起重設(shè)備49、50和48供電,若一臺(tái)起重機(jī)出故障,至少還有一臺(tái)起重機(jī)可工作。這樣,供電可靠性就提高了。</p><

24、;p>  6.方案2中的干線④把22—27、32—38及10—12的設(shè)備采用樹(shù)干式供電,減少電能損耗,減短導(dǎo)線長(zhǎng)度。從經(jīng)濟(jì)上看,節(jié)省開(kāi)支,且不影響供電可靠性。</p><p>  結(jié)論:經(jīng)以上比較,從經(jīng)濟(jì)性、供電可靠性兩方面考慮,方案2比方案1好。因此采用方案2對(duì)金工車間供電。</p><p>  3 電氣設(shè)備選擇與電器校驗(yàn)</p><p>  3.1 主要電

25、氣設(shè)備的選擇</p><p>  3.1.1變壓器的選擇</p><p>  對(duì)于SL7-630kVA變壓器,考慮本地年平均氣溫為23.2℃,即年平均氣溫不等于20℃,則變壓器的實(shí)際容量應(yīng)計(jì)入一個(gè)溫度校正系數(shù)K[8]。對(duì)室內(nèi)變壓器,其實(shí)際容量為</p><p>  559.44kVA大于424.78kVA,因此,變壓器的選擇滿足要求。</p><

26、p>  3.1.2低壓補(bǔ)償柜的選擇</p><p>  本系統(tǒng)擬采用無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏,裝在變電所低壓母線側(cè)集中補(bǔ)償。</p><p>  選用總電容容量為360kVA。電容屏型號(hào)選:PGJ1—2一臺(tái),PGJ1—3三臺(tái)。</p><p>  3.1.3低壓配電屏的選擇</p><p>  根據(jù)前面所確定的車間配電系統(tǒng)及多路額定電流,本設(shè)

27、計(jì)選用固定式低壓配電屏PGL2型,因?yàn)樵搹S為三級(jí)負(fù)荷,選用PGL2型即可滿足要求[9]。若要更可靠,則可選用抽屜式GCK或多米諾。</p><p>  3.1.4高壓開(kāi)關(guān)柜的選擇</p><p>  本次設(shè)計(jì)中,確定用630kVA的變壓器把10kV的高壓降到動(dòng)力設(shè)備所需要的電壓0.4kV。若有重要負(fù)荷,可靠性要求較高,則可選用手車式開(kāi)關(guān)柜,如JYN、KYN。本廠都是動(dòng)力設(shè)備,無(wú)重要負(fù)荷,因

28、此,變電所可采用固定式開(kāi)關(guān)柜。這里選用GG—1A(F)--03,此柜裝有GN19—10型隔離開(kāi)關(guān)1個(gè),隔離高壓電流,以保證其他電氣設(shè)備的安全檢修。SN10--10Ⅱ/630—500型少油斷路器1個(gè)[10],可以通斷線路正常的負(fù)荷電流,也可以進(jìn)行短路保護(hù)。GG—1A(F)--03除備有以上兩種開(kāi)關(guān)外,還有LQJ—10型電流互感器2個(gè),分別接儀表和繼電器,以滿足測(cè)量和保護(hù)的不同要求。</p><p><b>

29、;  3.2 電器校驗(yàn)</b></p><p>  3.2.1高壓電器的校驗(yàn)</p><p>  高壓一次設(shè)備的選擇,必須滿足一次電路正常條件下和短路故障條件下工作的要求,同時(shí)設(shè)備應(yīng)工作安全可靠,運(yùn)行維護(hù)方便,投資經(jīng)濟(jì)合理。</p><p>  選擇好高壓開(kāi)關(guān)柜和柜內(nèi)的高壓設(shè)備后,可對(duì)選用的電器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)。</p><p>&l

30、t;b>  1.短路電流的計(jì)算</b></p><p>  要校驗(yàn)高壓電器,必須先對(duì)線路進(jìn)行短路計(jì)算。</p><p>  畫(huà)短路計(jì)算電路圖如圖3.1所示。</p><p>  圖3.1短路計(jì)算電路圖</p><p>  畫(huà)出短路等效電路圖如圖3.2所示。</p><p>  圖3.2短路等效電路圖&

31、lt;/p><p> ?。?)求k—1點(diǎn)的三相短路電流和短路容量(=10.5kV);</p><p>  1)計(jì)算短路電路中各元件的電抗和總電抗:</p><p>  電力系統(tǒng)的電抗:X/S=10.5/500=0221</p><p>  式中U--短路點(diǎn)的短路計(jì)算電壓,單位為kV;</p><p>  S--系統(tǒng)出口斷路

32、器的斷流容量,單位為MVA。根據(jù)題目給出的出口斷路器型號(hào)SN10--10II,查相關(guān)手冊(cè)或樣本可得。</p><p>  架空線路的電抗:X=0.38/km,又已知L=1km,因此</p><p>  X=XL=0.381=0.38</p><p>  電纜線路的電抗:X=0.08/km,又已知L=0.02km,</p><p>  因此X=

33、XL=0.080.02=0.0016</p><p>  計(jì)算總電抗:X==X+X+X=(0.221+0.38+0.0016)=0.603</p><p>  2)計(jì)算k—1點(diǎn)的三相短路電流和短路容量</p><p>  三相短路電流周期分量有效值: </p><p>  =/=10.5/()kA=10.06kA</p><

34、;p>  三相次暫態(tài)短路電流和短路穩(wěn)態(tài)電流:</p><p><b>  ===10.06A</b></p><p>  三相短路沖擊電流及第一個(gè)周期短路全電流有效值:</p><p>  i=2.25I=2.25</p><p>  I=1.51I=1.5110.06kA=15.19A</p>&l

35、t;p><b>  三相短路容量:S</b></p><p> ?。?)求k—2點(diǎn)的三相短路電流和短路容量(U);</p><p>  1)計(jì)算短路電流時(shí)各元件的電抗及總電抗</p><p><b>  電力系統(tǒng)的電抗:</b></p><p>  架空線路的電抗:=0.38</p>

36、;<p><b>  電纜線路的電抗:</b></p><p>  電力變壓器的電:﹪=4.5﹪則</p><p><b>  =</b></p><p><b>  總電抗:</b></p><p><b>  =(3.2)</b><

37、/p><p><b>  =0.0123</b></p><p>  2)計(jì)算k—2點(diǎn)的三相短路電流和短路容量</p><p>  三相短路電流周期分量有效值:</p><p><b>  I</b></p><p>  三相次暫態(tài)短路電流和短路穩(wěn)態(tài)電流:</p>

38、<p><b>  I</b></p><p>  三相短路沖擊電流及第一個(gè)周期短路全電流有效值:</p><p><b>  i</b></p><p><b>  I</b></p><p><b>  三相短路容量:</b></p&g

39、t;<p>  計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3-14。</p><p>  表3-14 短路計(jì)算表</p><p>  2.高壓開(kāi)關(guān)柜中高壓電器的校驗(yàn)</p><p>  對(duì)所選用的高壓電器,按各類高壓電器的校驗(yàn)項(xiàng)目和條件分別進(jìn)行校驗(yàn)。</p><p>  1)GN19—10/400隔離開(kāi)關(guān)的校驗(yàn)見(jiàn)表。</p><p&g

40、t;  表3-15 GN19—10/400校驗(yàn)表</p><p>  GN19—10型隔離開(kāi)關(guān)的、I、的值可查相關(guān)手冊(cè)或產(chǎn)品樣本。</p><p>  2)SN10--10II/630—500型少油斷路器的校驗(yàn)見(jiàn)表。</p><p>  表3-16 SN10—10Ⅱ/630校驗(yàn)器</p><p>  LQJ—10型電流互感器的校驗(yàn)見(jiàn)表

41、3-17。</p><p>  LQJ—10電流互感器的U與I值可查相關(guān)手冊(cè)或產(chǎn)品樣本。</p><p>  表3-17 LQJ—10校驗(yàn)表</p><p>  3.2.2低壓開(kāi)關(guān)柜中低壓電器的校驗(yàn)</p><p>  HD13—1000型刀開(kāi)關(guān)的校驗(yàn)見(jiàn)表3—18。</p><p>  HD13—1000型刀開(kāi)關(guān)的U

42、、I、I、I的值可查相關(guān)手冊(cè)或產(chǎn)品樣本。</p><p>  表3-18 HD13—1000校驗(yàn)表</p><p>  DW10型低壓斷路器的校驗(yàn)表。</p><p>  DW10型斷路器的U、I、I的值可查相關(guān)手冊(cè)或產(chǎn)品樣本。</p><p>  表3-19 DW10—1000校驗(yàn)表</p><p>  由于高壓

43、計(jì)量柜是由電力部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定的,所以柜中的設(shè)備留給電力部門(mén)配置。</p><p>  3.2.3導(dǎo)線的校驗(yàn)</p><p><b>  校驗(yàn)舉例如下:</b></p><p>  1.2號(hào)分干線的檢驗(yàn):</p><p><b>  導(dǎo)線明敷設(shè)校驗(yàn):</b></p><p>  

44、根據(jù)而小于滿足發(fā)熱要求。</p><p>  根據(jù)A=2.5mm小于16mm,滿足機(jī)械強(qiáng)度要求。</p><p>  熔斷器與導(dǎo)線的配合:RTO—100/80則I,=73A</p><p><b>  K則小于K</b></p><p><b>  滿足配合要求。</b></p>&l

45、t;p><b>  穿管的導(dǎo)線的校驗(yàn):</b></p><p>  根據(jù),30=68.08A小于al=81A,滿足發(fā)熱要求。</p><p>  根據(jù)Amin=2.5mm2小于35mm2,滿足機(jī)械強(qiáng)度要求。</p><p>  KalIal=2.581A=202.5A,則小于KalIal</p><p><b

46、>  滿足配合要求。</b></p><p>  例如,干線1的電壓損耗校驗(yàn)。</p><p>  干線1截面為25mm2,cos=0.5,電壓損失為0.419﹪Akm,l=70m=0.07km,30=90.98A。</p><p>  UK﹪1=0.419﹪小于5﹪</p><p><b>  滿足要求。<

47、/b></p><p>  導(dǎo)線穿管 :l=6m=0.006km</p><p>  對(duì)于截面為70mm2,cos=0.5,電壓損失為0.146﹪Akm,有</p><p>  UK﹪2=0.419﹪</p><p>  UK﹪1+UK﹪2=2.67﹪+0.69﹪=3.36﹪小于5﹪</p><p>  干線1的

48、電壓損耗滿足要求。</p><p>  4 繼電保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)</p><p>  4.1 繼電保護(hù)的選擇</p><p>  對(duì)于中小型工廠供電系統(tǒng)來(lái)說(shuō),繼電保護(hù)以簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)為宜,因此使用反時(shí)限過(guò)電流保護(hù)。</p><p><b>  4.2 防雷與接地</b></p><p>  為防止雷電產(chǎn)生

49、的過(guò)電壓波沿線路侵入變配電所而危及主變壓器等電氣設(shè)備的絕緣,本次設(shè)計(jì)在高壓開(kāi)關(guān)柜中沒(méi)有裝設(shè)避雷器。在10kV架空進(jìn)線的最后一個(gè)電線桿中裝設(shè)一組HY5W4型避雷器。這種避雷器內(nèi)部無(wú)空腔,不存在內(nèi)外氣體互相滲漏問(wèn)題,安裝運(yùn)輸無(wú)破損,可靠性很高。</p><p>  凡是與架空線路相連的進(jìn)出線,在入戶處的電線桿進(jìn)行接地,可以達(dá)到重復(fù)接地的目的,每個(gè)電纜頭均要接地。</p><p>  按規(guī)定10

50、kV配電裝置的構(gòu)架,變壓器的380V側(cè)中性線及外殼,以及380V電氣設(shè)備的金屬外殼等都要接地,其工頻接地電阻要求R小于4。根據(jù)土壤電阻率=100/m及R小于4,因此可采用6根直徑50mm的鋼管作接地體,用40mm4mm的扁鋼連接在距變電所墻腳2m處,打入一排=50mm、長(zhǎng)2.5m的鋼管接地體。每隔5m打入一根,管間用40mm4mm的扁鋼連接。接地體所用材料見(jiàn)表4-1。</p><p>  5 變電所平面布置設(shè)計(jì)及

51、設(shè)計(jì)圖樣</p><p>  5.1 變配電所平面布置設(shè)計(jì)</p><p>  根據(jù)變電所應(yīng)靠近負(fù)荷中心及進(jìn)出線方便的原則,也考慮到擴(kuò)建時(shí)更換大一級(jí)容量變壓器的可能,可確定變電所的位置在金工車間的西南角,且在大路旁,這樣便于變壓器的運(yùn)行、檢修和運(yùn)輸,而且變壓器投入運(yùn)行時(shí)線路損耗最小。</p><p>  本廠的環(huán)境溫度為月最高平均氣溫34.6℃,變壓器放在室內(nèi),根據(jù)

52、10kV室內(nèi)變壓器的安裝要求[13],采用附設(shè)式電力變壓器室布置,并采用窄面推進(jìn)式布置。同時(shí),儲(chǔ)油柜側(cè)向外,便于帶電巡視。變壓器外殼距門(mén)不應(yīng)小于1.0m,距墻不應(yīng)小于0.8m。</p><p>  附設(shè)式電力變壓器的主結(jié)線采用方案2,它的容量是200—630kVA。進(jìn)線方式是高壓電纜進(jìn)線,低壓母線引出。變壓器室結(jié)構(gòu)型式采用敞開(kāi)式。</p><p>  根據(jù)需要,附設(shè)式電力變壓器采用右邊出線

53、、窄面推進(jìn)的變壓器室。變壓器室應(yīng)避免遭到西曬,因此門(mén)應(yīng)朝南開(kāi)。</p><p>  由于在本設(shè)計(jì)中只采用兩臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)柜,根據(jù)高壓開(kāi)關(guān)柜的型號(hào)、數(shù)量及其安裝特點(diǎn),所以高壓室的尺寸可以考慮為4000mm4000mm。其門(mén)向外開(kāi),寬度為1500mm。</p><p>  由于低壓配電屏有9臺(tái),查該產(chǎn)品樣本知低壓配電屏的尺寸為;寬深高為1000mm,采用單列布置有9m長(zhǎng),根據(jù)長(zhǎng)度大于7m時(shí),應(yīng)設(shè)兩

54、個(gè)安全出口,并應(yīng)設(shè)在柜的兩端的原則,出口寬度為800mm,考慮墻的厚度為240mm,所以低壓室的長(zhǎng)度應(yīng)考慮11m,該種型號(hào)的開(kāi)關(guān)柜其柜后應(yīng)留1000mm,柜前至少應(yīng)留有1500mm,為了跟變壓器室對(duì)齊[14],低壓室寬度可以取4000mm。在配電室的兩端各設(shè)一個(gè)門(mén),且門(mén)都向外開(kāi),利于緊急情況時(shí),人員外出和處理事故。</p><p><b>  5.2 設(shè)計(jì)圖樣</b></p>

55、<p>  1.變電所主結(jié)線電路圖</p><p><b>  主接線電路圖如下</b></p><p>  圖5.1變電所主結(jié)線電路圖</p><p>  2.變電所平面布置圖</p><p>  平面布置圖如圖5.2所示。</p><p>  圖5.2變電所平面布置圖</p&g

56、t;<p>  3.變電所A—A剖面圖</p><p>  變電所A—A剖面圖如圖5.3所示。</p><p>  圖5.3變電所A-A剖面圖</p><p>  1-低壓開(kāi)關(guān)柜 2-電纜支架 3-電纜頭支架 4-電纜頭</p><p>  5-高壓母線支架 6-低壓母線支架 7-電力變壓器</p><

57、p><b>  6 結(jié) 論</b></p><p>  1.變電所應(yīng)靠近負(fù)荷中心并且要盡量使進(jìn)出線方便,同時(shí)也要考慮到擴(kuò)建時(shí)更換大一級(jí)容量變壓器的可能,所以本文可確定變電所的位置在金工車間的西南角,且在大路旁,這樣便于變壓器的運(yùn)行、檢修和運(yùn)輸,而且變壓器投入運(yùn)行時(shí)線路損耗最小。</p><p>  2.由于本廠年均溫度過(guò)高,變壓器應(yīng)放在室內(nèi),10kV室內(nèi)變壓器的

58、安裝,應(yīng)用附設(shè)式電力變壓器室布置,并采用窄面推進(jìn)式布置。</p><p>  3.經(jīng)研究?jī)?chǔ)油柜側(cè)向外為宜,這樣便于帶電巡視。</p><p>  4.進(jìn)線方式應(yīng)是高壓電纜進(jìn)線,低壓母線引出。變壓器室的結(jié)構(gòu)形式應(yīng)采用敞開(kāi)式。根據(jù)需要,附設(shè)式電力變壓器采用右邊出線、窄面推進(jìn)的變壓器室。</p><p>  5.變壓器室應(yīng)避免遭到“西曬”,因此門(mén)應(yīng)朝南開(kāi)。</p&g

59、t;<p><b>  參考文獻(xiàn)</b></p><p>  [1] 劉介才.工廠供電 [M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.44-48</p><p>  [2] 王健明,蘇文成.供電技術(shù) [M] .西安:電子工業(yè)出版社,2004.</p><p>  [3] 何仰贊,溫增銀.電力系統(tǒng)分析 [M] .武漢:華中科技大學(xué)出版社

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