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文档简介

1、目录1 负荷计算和无功功率补偿 3.1.1负荷计算 3.1.2 无功功率补偿 7.总配电所计算负荷 1.0.2 变电所位置和型式的选择 1.0.2.1 变电所位置的选择 1.0.2.2 变电所型式的选择 1.13 变电所主变压器及主接线方案的选择 1.13.1 边带所主变压器容量的选择 1.13.2 主接线方案的选择 1.2.3.2.1 车间变电所的主接线分类 1.23.2.2 主接线电路图 1.2.4 短路电流的计算 1.3.4.1 绘制计算电路 1.3.4.2 确定短路计算的基础值 1.44.3 计算短路电路中各元件的电抗标幺值 1.44.4 k-1点(10.5kV侧)的相关计算 1.44

2、.5 k-2点(0.4kV侧)的相关计算 1.54.6 k-3点(0.4kV侧)的相关计算 1.54.7k-4点(0.4kV侧)的相关计算 165 变电所一次设备的选择校验 1.76 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 1.76.1 10KV 高压进线和引入电缆的选择 1.76.1.1 10kV高压进线的选择校验 176.1.2 高压配电室至车间变电所的引入电缆的选择校验 176.1.3 380V 低压出线的选择1.77 变电所的防雷保护与接地装置的设计 2.07.1防雷设备 2.0.7.2 变电所接地装置的设计 2.09 参考文献 2.3.、八 、亠前言课程设计是课程设计是教学过程中的一个

3、重要环节,通过课程设计可以巩固本课 程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和 解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定 的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。此次课程设计是化纤毛纺厂总配变电所的电气设计,是一个实际的设计课题,能 更好的让我们体会到实际的供配电系统是怎么回事。它涵盖了本书几乎所有的内容, 包括全厂负荷统计,变压器的选择,短路电流的计算,供电线路的选择,供电设备的 选择,无功补偿等等,并要求画变电所主接线图。同时课程设计也是教学过程中的一 个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识

4、,了解工厂供电设计的基本方法,了 解工厂供电电能分配等各种实际问题, 培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力, 同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设 计说明书等方面得到训练,为以后工作奠定基础。3 / 241设计背景资料1.1工厂情况本厂生产任务、规模及产品规格。本厂生产化纤产品,年生产能力为2.3X 106m,中厚1负荷计算和无功功率补偿1.1负荷计算(1) 制条车间计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=272KWQ30=P30ta n =204kvar视在功率:S30=-=340KVAcos (2)纺纱车间计算负荷有功功率:无功功率:P30=

5、KdPe=272KWQ30=P30ta n =204kvar视在功率:PS30=340KVA cos (3)软水站计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=55.9KWQ30=P30ta n =41.925kvar视在功率:S30=-P=69.86KVAcos (4) 锻工车间计算负荷有功功率:P30=KdPe=7.4KW无功功率:Q30=P30ta n =8.658kvar视在功率:S30=11.38KVAcos (5) 机修车间计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=88.8KWQ30=P30ta n =153.624kvar视在功率:S3Op30 =177.6KVA cos (

6、6)幼儿园计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=7.68KWQ30=P30ta n =10.21kvar视在功率:S30P30 =12.8KVA cos (7)仓库计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=11.4KWQ30=P30ta n =19.72kvar视在功率:S30P30 =22.8KVA cos (8)织造车间计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=420KWQ30=P30ta n =315kvar视在功率:P30S30=525KVA cos (9)染整车间计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=392KWQ30=P30ta n =294kvar视在功率:

7、S30=-=490KVAcos (10)浴室、有功功率:理发室计算负荷P30=KdPe=4KW视在功率:S30= Ps0 =4KVAcos 有功功率:无功功率:P30=KdPe=30KWQ30=P30ta n =22.5kvar视在功率:P30S30=37.5KVA cos (12) 单身宿舍计算负荷有功功率:P30=KdPe=40KW视在功率:S30p3 =40KVAcos (13) 锅炉房计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=113.25KWQ30=P30ta n =84.94kvar视在功率:S30P30 =141.56KVAcos (14)水泵房计算负荷有功功率:无功功率:P3

8、0=KdPe=88.5KWQ30=P30ta n =66.38kvar视在功率:S30P3=110.625KVAcos (15)化验室计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=37.5KWQ30=P30ta n =28.125kvar视在功率:S30=-P=46.875KVAcos (16)油泵房计算负荷有功功率:无功功率:P30=KdPe=21KWQ30=P30ta n =15.75kvar视在功率:S30P30 =26.25KVA cos 各厂房和生活区的计算负荷如表1所示7 / 24表1化纤毛纺厂各车间负荷计算表计算负荷变压 车间序车间名称号设备容量(kW器及 变电KdCos tan

9、 $容量P30Q30S30130所代(kVA (kw)(kvar)(kVA)(A)号)制条车间3400. 80.800.75272204纺纱车间3400. 80.800.75272204软水站860. 650.800.7555.941.9251 x锻工车间1机修车间370. 20.651.177.48.658No.1S9-2960. 30.501.7388.8153.624车变800/幼儿园12. 80. 60.601.337.6810.2110仓库380. 30.501.7311.419.72小计Ks =0.90.74643.66577.92865.041314.29织造车间5250. 80

10、.800.75420315染整车间4900. 80.800.753922941 x浴室、理发No.2S9-250. 81 .0-4室车变1000食堂400. 750.800.753022.5/10单身宿舍500. 81 .0-4013 / 24小计 =0.90.81797.4568.35979.221487.77锅炉房1510.750.800.75113.2584.94水泵房1180.750.800.7588.566.383化验室500.750.800.7537.528.125油泵房280.750.800.752115.75小计 =0.90.80234.25175.68292.78444.84

11、1xNo.1S9-3车变15/101.2无功功率补偿由表1可知,该厂的三个车间变压器380V侧最大负荷时的功率因数分别只有 0.74、 0.81和0.80,而供电部门要求10KV进线侧最大负荷时功率因数不应低于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,故取0.92来计算380V所需无功功率补偿容量。一号车间:Qc=P30(tan 1-tan 2)=643.66tan(arccos0.74)-tan(arccos0.92)kvar=310.84kvar取 Qc=320kvar补偿后低压侧的容量Ss0(2) = . P: (Q30 fQc)

12、2 = 693.41KVA变压器功率损耗 Pt=0.01 S30(2) =6.9KW Q=0.05 s30(2) =34.67kvar变电所高压侧的计算负荷氐=679.42+7.4=650.56KWQ30=(622.87-320)+37=292.59kvar 2 2S3o(1)= 686.82329.87 =713.33KVA无功功率补偿后一次侧最大负荷时功率因数IPCos = 0.9120.9,满足要求。S30(1)一号车间无功补偿后的计算负荷如表2-1所示。表2-1 一号车间无功补偿后的计算负荷项目cos $P30/KW计算负荷Q30/kvarS30/kVAI30/A380V侧补偿前负荷0

13、.74643.66577.92865.041314.29380V侧无功补偿容量-320380V侧补偿后负荷0.92643.66257.92693.411053.53主变压器功率损耗0.01 S30 =6.90.05 S30 =34.6710kV侧负荷总计0.91650.56292.59713.331083.80二号车间:Qc=P3o(tan 1- tan 2)=797.4tan(arccos)-tan(arccos0.92)kvar=237.62kvar 取 Qc=240kvar补偿后低压侧的容量S30(2)二.p30 (Q30 -Qc)2 二 862.36KVA变压器功率损耗 PT=0.01

14、 &(2)=8.6KW Q=0.05 S3(2)=43.12kvar变电所高压侧的计算负荷Bo=841.7+9.1=806KWQ30=(612.56-260)+45.63=371.47kvarS30二 850.82398.192 =887.48KVA无功功率补偿后一次侧最大负荷时功率因数ICos=- = 0.9080.9,满足要求S30(1)二号车间无功补偿后的计算负荷如表2-2所示。表2-2二号车间无功补偿后的计算负荷项目cos $计算负荷P30/KWQ30/kvarS30/kVAI30/A380V侧补偿前负荷0.81797.4568.35979.221487.77380V侧无功补偿容量-2

15、40380V侧补偿后负荷0.92806328.35862.361310.22主变压器功率损耗0.01 绻=8.60.05 S30 =43.1210kV侧负荷总计0.908806371.47887.481348.39三号车间:Qc=P30(tan 1- tan 2)=234.25tan(arccos)-tan(arccos0.92)kvar=75.89kvar 取 Qc=80kvar补偿后低压侧的容量S30(2) = . P;0 (Q30 -Qc)2 = 253.02KVA变压器功率损耗 R=0.01 S30(2) =2.53KW Qr=0.05 S30(2) =12.65kvar变电所高压侧的

16、计算负荷P30=679.42+7.4=236.78KW=(622.87-320)+37=108.33kvarS30 h;686.822 329.872 =260.38KVA无功功率补偿后一次侧最大负荷时功率因数Cos=虫 =0.9090.9,满足要求S30(1)三号车间无功补偿后的计算负荷如表2-1所示。表2-3三号车间无功补偿后的计算负荷项目cos $计算负荷P30/KWQ30/kvarS30/kVAI30/A380V侧补偿前负荷0.80234.25175.68292.78444.84380V侧无功补偿容量-80380V侧补偿后负荷0.92234.2595.68253.02384.42主变压

17、器功率损耗0.01 S30 =2.530.05 S3。=12.6510kV侧负荷总计0.909236.78108.33260.38395.61总配电所计算负荷%(总)=( 643.66+797.4+234.25 ) X 0.95=1591.54KWQo(总)=(577.92+568.35+175.68 ) X 0.97=1282.29kvarSo(总严.1591.542 1282.292 =2043.84KVA130(总)=S30(总)=3105.29A 0.382变电所位置和型式的选择2.1变电所位置的选择变电所所址选择的一般原则:(1) 接近负荷中心;进出线方便;(3) 接近电源侧;(4)

18、 设备吊装和运输方便;(5) 不应设在有剧烈振动或高温的场所;(6) 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源的下风 侧;(7) 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻;(8) 不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正 上方或正下方;(9) 不应设在地势低洼和可能积水的场所;(10) 高压配电所应尽量与邻近车间变电所或有大量高压用电设备的厂房合建在一 起。2.2变电所型式的选择变电所有屋内式和屋外式两大型式。屋内式运行维护方便,占地面积少。在选择 工厂总变配电所型式时,应根据具体地理环境,因地制宜;技术经济合理时,应

19、优先 选择屋内式。负荷较大的车间,宜设附设式或半露天式变电所。负荷较大的多跨厂房及高层建筑内,宜设车间内变电所或组合是成套变电站。负荷小而分散的工厂车间及生活区,或需远离有易燃易爆炸危险环境及有腐蚀性 车间时,宜设独立变电所。工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式变电台或高台式变 电所。根据各车间变电所变压器的容量,本设计所有变电所均选择屋内式。3变电所主变压器及主接线方案的选择3.1边带所主变压器容量的选择只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要,即Snt -S30车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于1000KV.A。

20、号变电所主变压器容量的选择由表可知一号变压器视在负荷S30为713.33KVA,11 / 24St _S3。=713.33KVA取Snt =800KVA即选一台S9-800/10型低损耗配电变压器二号变电所主变压器容量的选择由表可知二号变压器视在负荷S30为887.48 KVA,S _S30 =887.48KVA取Snt 000KVA即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器三号变电所主变压器容量的选择由表2.2可知三号变压器视在负荷 S30为260.38KVA,SJ T _ s30 = 260.38KVA取Snt =315KVA,即选一台S9-315/10型低损耗配电变压器3.2主接线方

21、案的选择3.2.1车间变电所的主接线分类有工厂总降压变电所或高压配电所的非独立式变电所其高压侧的开关电器、保护装置和测量仪表等,一般都安装在高压配电线路的首端, 即总变配电所的高压配电室内,而车间变电所只设变压器和低压配电室,其高压侧多 数不装开关,或只装简单的隔离开关、熔断器和避雷器等。(2) 无工厂总降压变电所和高压配电所的独立式变电所工厂内无总变、配电所时,其车间变电所就是工厂的降压变电所,其高压侧的开关电 器、保护装置和测量仪表等都必须配备齐全,所以一般要设置高压配电室。在变压器 容量较小、供电可靠性要求不高的情况下也可不设高压配电室,其高压侧的开关电器 就装设在变压器室的墙上或电杆上

22、,在低压侧计量电能;或者高压开关柜就装在低压 配电室内,在高压侧计量电能。3.2.2主接线电路图主接线图即主电路图,是表示系统中电能输送和分配路线的电路图,亦称一次电 路图。变电所主接线电路图如图2所示。31 / 24Mi1OKV蠶IBu?8S4-.s 口-eZEm图吕.海屮姓窖梁邨F:济南丸学泉1祷筋2O34D1042Z300阴 ala*-13OF】AV蠢s月 sXt-WHK-TIMI 右备I1M霁佛 UCIXT+QE 尊 gTHWArowMe 占sAghlathla占总-J-K+srtKMABSM#rt*s As 貝諾亠-Mnex H8P1 I Oax-ASKMABSBT X 0l3lxt

23、EIKE-aBITmL严吒.- BH K Ear X 70s 占 EMX11rif-a I/?*対图2主接线电路图4短路电流的计算4.1绘制计算电路计算电路图如图3所示图3计算电路图4.2确定短路计算的基础值设 Sd=100MVA, Ud=Uc=1.05UN , Uc 为短路计算电压,即高压侧 Ud1=10.5kV , 低压侧Ud2=0.4kV,则Id仁Sd3 Ud2=100MVA3 10.5KV=5.5kAId仁Sd.3 Ud2100MVA.3 10.4KV=144kA4.3计算短路电路中各元件的电抗标幺值(1) 电力系统* 100MVA取大运仃方式下:X1M=0.535187MVA取小运仃

24、方式下:X1F=0.935107MVA(2 )架空线路查表得LGJ-150的线路电抗x=0.38 Q/km,而线路长0.5km, 故100MVAX 1n=0.38 Q /km X(105KV) 2 =0.172(3)电力变压器车间变电所1:查表得变压器的短路电压百分值UK%=5X31竺 =A=6.25100 SN 100 0.8车间变电所2:查表得变压器的短路电压百分值UK%=5X32业工蛍=匕0=50。100 SN 100 1车间变电所3:查表得变压器的短路电压百分值UK%=4X33Uk% Sd =12.698100SN100 0.315式中,Sn为变压器的额定容量。4.4 k-1点(10.

25、5kV侧)的相关计算(1)总电抗标幺值X e( k-i)=XX2=0.707(2) 三相短路电流周期分量有效值(3)II k-i= Idi =7.776KAX 邓-1)(3) 其他短路电流 k-i =I(3) s=I(3)k-i=7.776KA(3)i (; sh=2.55 X 7.776KA=19.830KA(3)I () sh=1.51 X 7.776KA=11.742KA(4) 三相短路容量(3)Sd100MVAS k-1= J=141.424MVAX 邓-1)0.7074.5 k-2点(0.4kV侧)的相关计算(1) 总电抗标幺值X* E( k-2)=X*1+X*2+X* 3=6.95

26、7(2) 三相短路电流周期分量有效值I (3)k-2=!=20.70KA*X *-2)(3) 其他短路电流I (3)k-2=I(3) s=I(3)k-2=20.70KAi (3) sh=1.84 X 20.7KA=38.09KAI (3) sh=1.09 X 20.7KA=22.56KA(4) 三相短路容量S(3)k-2=100MVA =14.37MVAX 孤2)6.957MVA4.6 k-3点(0.4kV侧)的相关计算(1) 总电抗标幺值X E( k-3) =X 1+X2+X 32=5.707(2) 三相短路电流周期分量有效值I(3)k-3=4=25.23KAX gk-3)(3)其他短路电流

27、心=1 s=l(3)k-3=25.23KAi (3) sh=1.84 X 25.23KA=46.42KA(3)I()sh=1.09 X 25.23KA=27.5KA(4)三相短路容量S3)k-3=Sd*X T(k-3)100MVA5.707MVA=17.52MVA4.7 k-4点(0.4kV侧)的相关计算(1) 总电抗标幺值XE( k-4 ) =X1 +X2+X33=13.405(2) 三相短路电流周期分量有效值(3)I k-4= Id2 =10.742KA*X T(k-4)(3)其他短路电流I H k-4=I(3) 8=I(3)k-4=10.742KA(3)ish=1.84 X 25.23K

28、A=19.765KA(3)I (; sh=1.09 X 25.23KA=11.709KA(4)三相短路容量S(3) k-4= Sd - 100MVA =7.460MVAX/4)13.405MVA以上短路计算结果综合如表3所示表3短路计算结果短路计算点(3)I k三相短路电流I (3)I sh三相短路容量/MVA(3) SkI (3)I (3)ii shk-17.7767.7767.77619.8311.742141.424k-220.720.720.738.0922.5614.37k-325.2325.2325.2346.4227.517.52k-410.74210.74210.74219.7

29、6511.7097.465变电所一次设备的选择校验一次设备的选择,必须满足一次电路在正常条件下和短路故障条件下工作的要求, 同时设备应工作安全可靠、运行维护方便、投资经济合理。6变电所进出线及与邻近单位联络线的选择6.1 10KV高压进线和引入电缆的选择6.1.1 10kV高压进线的选择校验采用LJ型铝绞线架空敷设,接往35/10kV变电所(1)按发热条件选择由G=96.82及室外环境温度33C,查文献4表8-35,初选LJ-25,其中33r时lai 123A I30,满足发热条件。校验机械强度。查表,10kV铝绞线最小允许截面Amin = 25mm2 , LJ-25满足机 械强度要求。(3)

30、 由于此线路很短,不需校验电压损耗。6.1.2高压配电室至车间变电所的引入电缆的选择校验采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设,以二号车间变电所为例进行校验。(1) 按发热条件选择。由l30=51.38A及土壤温度25C,查文献4表8-43,初选缆芯为 25mm2的交联电缆,其lai =90A 山,满足发热条件。(2) 校验短路热稳定度。计算满足短路热稳定的最小截面ijlAmin = l:3) tima = 7970 -17 mm2 = 134mm2 25mm2C77不满足要求因此改选YJL22-1000-3X 150电缆,三个车间变电所可选同一型号电缆。6.1.3 3

31、80V低压出线的选择车间变电所配电给各生产车间的电力线路均采用交联聚乙烯绝缘电缆。交联聚乙烯绝缘电缆与纸绝缘电缆和聚氯乙烯绝缘电缆相比,具有优异的电气性 能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性的能力,而且结构简单, 使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90 r)等优点。在同样环境条件下, 选用交联电缆比选用纸绝缘和聚氯乙烯绝缘电缆可以降低规格(指导体标称截面)一至二档。这样不仅提高了电缆的性能和质量,而且可降低用户的电缆工程成本(1) 一号车间变电所馈电给制条车间的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设。按发热条件选择。由l30 =516.58A

32、及地下0.8米土壤温度25C,初选400mm2,其中 lal=520A I30,满足发热条件。校验电压损耗。由工厂平面图量得变电所至制条车间距离约 100m,而查的400mm2 的铝芯电缆的R0=0 . (D9 0 9 X=0.07Q .07 ,制条车间的R0 = 2 7 2 k,W Q30 =204kvar,因此人 TT 272kW 0.09 汇 0.1) Q + 204kvar 0.07 汉 0.1) Q “c、, U10.2V0.38kV U% (10.2/380) 100% = 2.6% : U% =5%满足要求。校验短路热稳定度。计算满足短路热稳定的最小截面IAmin =I(3) t

33、ima =19700 - 0.75 mm2 = 224mm2 : 400mm2C77式中C值由文献4表5-12查得。因此YJV22-1000-3 X 400+1X 200电缆满足要求。馈电给纺纱车间的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 400+1X 200的单芯电缆。馈电给饮水站的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给锻工车间的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 240

34、+1X 120的单芯电缆。馈电给机修车间的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给幼儿园的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给仓库的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选YJV22-1000-3X 240+1X 120的单芯电缆。二号车间变电所馈电给织造车间的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 1000+

35、1 X 500的单芯电缆。馈电给染造的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3X 1000+1X 500的单芯电缆。馈电给浴室、理发室的线路采用 YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋 敷设,选YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给食堂的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给单身宿舍的线路采用 YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷 设,选 YJV22-1000-3 X 240+1X

36、120的单芯电缆。三号车间变电所馈电给锅炉房的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设, 选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给水泵房的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设, 选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给化验室的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设, 选 YJV22-1000-3 X 240+1X 120的单芯电缆。馈电给油泵房的线路采用YJV22-1000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯线电缆直埋敷设,选 YJV22-1000-3 X 240+1

37、X 120的单芯电缆。表4变电所进出线和型号规格线路名称导线或电缆的型号规格10kV电源进线LJ-25铝绞线(三相三线架空)主变压器引入电缆YJL22-1000-3 X 150交联电缆(直埋)380V至制条车间YJV22-1000-3 X 400+1 X 200 交联电缆(直埋)至纺纱车间YJV22-1000-3 X 400+1 X 200 交联电缆(直埋)至饮水站YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至锻工车间YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至机修车间YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至

38、幼儿园YJV22-1000-3 X 240+1 X 120交联电缆(直埋)至仓库YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至织造车间YJV22-1000-3 X 1000+1 X 500 交联电缆(直埋)至染造车间YJV22-1000-3 X 1000+1 X 500 交联电缆(直埋)至浴室、理发室YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至食堂YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至单身宿舍YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至锅炉房YJV22-1000-3 X 240+

39、1 X 120 交联电缆(直埋)至水泵房YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至化验室YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)至油泵房YJV22-1000-3 X 240+1 X 120 交联电缆(直埋)7变电所的防雷保护与接地装置的设计7.1防雷设备防雷的设备主要有接闪器和避雷器。接闪器就是专门用来接受直接雷击的金属物体。接闪的金属称为避雷针。接闪的 金属线称为避雷线,或称架空地线。接闪的金属带称为避雷带。接闪的金属网称为避 雷网。避雷器是用来防止雷电产生的过电压波沿线路侵入变配电所或其它建筑物内,以 免危及被保护设备的绝缘。避雷

40、器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。 当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻 变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘 18。避雷器的型式,主要有 阀式和排气式等。7.2变电所接地装置的设计(1)接地电阻的要求该变电所的公共接地装置的接地电阻应该满足以下条件:Re 乞 4QRe. 120V_ Ie120V27A= 4.4式中:I =1(8+35T5)a=27AE350因此公共接地装置接地电阻应该满足 Re空4Q(2)接地装置的设计采用长2.5m、G 50mm的镀锌钢管,其垂直接地体的根数为n=16nR(man)其垂直接地体沿变压器的三面均匀布置,管径5m,垂直打入地下,管顶离地面0.6m。管间用40mmX 4mm的镀锌扁钢焊接相连。变压器室有两条接地干线、高低压 配电室各有一条接地干线与室外公共接地装置焊接相连。接地干线均采用25 mmx 4mm的镀锌扁钢。其接地电阻的验算为ReRe(i)n np /I 40Qnn 0.65 16100 Q m,镀锌钢管长l=2.5m,环满足接地电阻要求。式中:砂质

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