昌平二次降压变电所设计说明书 计算书 联系客服

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德州二次变电所电气工程设计

(3)安装避雷针的架构支柱应与配电装置接地网连接。在避雷针的支柱附近应设置辅助的集中接地装置,其接地电阻不应大于10Ω.由避雷针与配电装置接地网上的连接处起至变压器与接地网上的接线处止,沿接地线的距离不应小于15m。 10.3配电装置的选择

本设计为60/10KV变电所,60kv侧采用屋外配电装置,本所采用的是普通中型布置。该布置的特点是:布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,和维修都比较方便,框架高度低,抗震性能好,所用钢材少,造价低,经多年的实践已经积累了丰富的经验,但占地面积比较大。

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沈阳工程学院毕业设计(论文)

11 防雷保护设计

11.1变电所直击雷的过电压保护

在制定过电压保护方案时,必须认真贯彻执行党的有关方针和政策,根据雷电活动情况和地形、地质、气象情况,以及电力网结构型式和运行方式等,结合运行经验,进行全面分析和技术经济比较,做到技术先进,经济合理,符合电力系统和电力设备安全经济运行的要求。

11.2变电所直击雷保护的基本原则

(1) 所有户外配电装置,较高建筑物以及易燃易爆装置,都应处于避雷针的保护范围之内,以免直接接受到雷击。

(2) 被保护物之间应有一定的距离,以免雷击避雷针时造成反击,即从避雷针至被保护设备发生放电。对于60KV及以上的配电装置,由于绝缘水平较高,不易造成反击,

为了降低造价并便于布置,可将避雷针装设在门型构架上。

(3) 变电所的主厂房上一般不装设避雷针,以免发生感应或反击使继电保护动作或造成剧院损坏。但在变压器门形构架上,不得装设避雷针。

(4) 确定避雷针的布置时,首先应考虑利用照明灯塔,同时满足避雷针与配电装置带电部分在地中和空气中有最小距离的要求,即每支避雷针距离构架5m以上,其接地线在地下与设备接地线相距3m以上。 11.3避雷针的设计

(1)单支避雷针保护范围 当hx?当hx?h2h2时,rx?(h?hx)p (11-1) 时,rx?(1.5h?2hx)p (11-2)

式中 rx-------保护半径,单位m。

hx-------被保护物高度,单位m。

h--------避雷针高度,单位m。

p--------高度影响系数。

注意:当避雷针高度h?30m时,p?1;当30m?h?120m时,p?

(2)两支等高避雷针联合保护范围

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5.5h

德州二次变电所电气工程设计

为确定两支避雷针之间的保护范围,须先求出圆弧最低点0外的高度,h0可按下式计算:

h0?h?D7p (11-3)

式中 p--------高度影响系数

D---------两支避雷针间距离,单位m

高度为hx的水平面上保护范围的一侧宽度,可按下式计算:

bx?1.5(h0?hx) (11-4)

两支避雷针之间的距离必须小于7hp,当被保护物高度为hx,两支避雷针之间的距离必须小于7(h?hx)p。

本设计变电所配电装置以及所内建筑所占范围宽度为50米,长度为54米,变电所外

围范围宽度为60米,长度为63米。所以在计算时选择所内配电装置以及所有建筑的占地范围来选择避雷针。

第二篇 计算书

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沈阳工程学院毕业设计(论文)

1 线路导线选择校验

1. 1.1医用器材厂 双回路 (1) 截面选择: K=70?3170?25=0.93 P1=

12?2200=1100kW

Iw.max=P1/3UNcos?=1100/3×10×0.85=74.72A

Tmax=4500h 经查电力工程电气设计手册<<软导线经济电流密度>>图8-30曲线 ,查表的J=1.09A/mm2

根据最大工作电流Iw.max, 按经济电流密度法来选择导体的截面积S=

Iw.maxJ?74.721.09?68.55mm2

根据按经济电流密度法来选择导体的截面积 Ial70℃=194A (2) 载流量校验:

Ial35℃=K.Ial70℃=0.93×194=180.60A

∵2Iw.max?70%﹤K×Ial70℃ ∴发热校验合格,满足条件. 由选择导线LGJ-70<<供用电系统>>附表,查得数据如下:

型 号

r 1(km/?)

x1(km/?)

载流量(A)

LGJ-70

0.45

0.382

194

R= r1×l=0.45×7=3.15? X= x1×l=0.382×7=2.674? Q=P1 tan(arccos?)=2200×0.62=1364kvar (3) 电压损耗校验: ?U?PR?QXUN?UUN?=0

2200?3.15?1364?2.674100000.74210?70%?0.742kV

?U%??100%??100%?7.42%﹤8%

电压校验校验合格

(4) 线损计算:

?P=

P2?Q2U2N?R?12?2.22?1.3642102?3.15?12?0.105533MW =105.533kW

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