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1、住宅小区供电系统设计Word版 本科毕业设计 (论文) 前进小区供电系统设计 The Power Supply System Design of Residence 学院:电子工程学院 专业班级:电气工程及其自动化电气081 学生姓名:沙岩学号: XXXXXXXXX 指导教师 XXXXXXXX(副教授) : 2022年 6月 目录 1 引言 (1) 2 负荷计算 (2) 2.1 供电负荷的分析 (2) 2.2 供电负荷的计算 (3) 3 供电方案的确定 (5) 3.1 主接线方案原则 (5) 3.2 主接线方案设计 (5) 3.3 低压部分配电系统 (6) 4 变压器及线路的选择 (8) 5
2、短路计算 (11) 5.1 短路故障的形式 (11) 5.2 短路电流的计算 (11) 6 高、低压设备的选择 (13) 6.1 设备选择的基本原则 (13) 6.2 高压设备的选择 (14) 6.3 低压设备的选择 (15) 7 继电保护 (17) 7.1 继电保护的意义及设置原则 (17) 7.2 变压器的继电保护 (17) 8 变电所防雷与接地 (19) 9 电测量仪表 (21) 10 电梯双电源互备投电路 (23) 结论 (25) 致谢 (26) 参考文献 (27) 附录: (28) 1 引言 研究意义:近几年来我国社会发展迅速,人民的生活水平有了很大提高,对居住环境的方便、安全、环保
3、、舒适等方面提出了更高的要求。这使得前进小区的供电系统要适应小区的用电负荷及小区的规划,从多方面考虑,设计出最合理的供电方案,以使供电系统的运行更加经济、灵活、安全、可靠。 发展现状:步入21世纪后,我国城市化正处于又一新的发展阶段,城市地区的住宅建筑林立,建筑标准越来越现代化,不同种类的小区对用电负荷的要求也不尽相同,但总体的趋势是用电负荷有较大增高,在夏冬季节或用电高峰时段时,用电负荷有较大的波动,造成供电的不稳定或是停电时有发生,为居民用电带来了诸多不便,因此要求小区供电系统要具备更高的可靠性与安全性。随着城市化进程的逐年加快,城市用地更加紧张、用电负荷更加集中,城市的电力电网也逐步由架
4、空向电缆过渡,老旧的配电方案以及变压器、配电室等电力设备在安全性、经济性、环保性等方面都难以满足时下的住宅用电负荷要求,由此对于小区的供电方案也有了新的要求。 发展趋势:将来的供配电系统主要发展方向为小型化、节能化及更加自动化。目前对于供电系统的供电可靠性尚感不足,对于某些重要设备如消防设施、生活水泵、生活电梯的供电可靠性还有待提高。另外,低压配电部分的安全性也需要更多的重视。 小区供电设计要考虑下列基本要求: (1)安全性需要达到相关技术规范与国家标准,且能够保证人身和设备的安全。(2)可靠性需要满足小区正常用电的电力负荷。 (3)灵活性需要适用于多种运行方式,以便于电气设备的维修及切换,并
5、适当考虑未来的负荷发展情况。 (4)经济性在符合上述要求的前提下,尽可能简化设计方案,降低投资及设备运行、维修的费用,并减少线路有色金属的消耗和电能的节约。 2 负荷计算 2.1 供电负荷的分析 近年来我国的经济建设步入快车道,居民的生活水品不断提高,越来越多的高能耗电器走进我们的生活,普通家庭的用电需求不断上涨,例如:空调、电炊具、电热水器等,很多家庭装有多个空调、彩电、冰箱,而且呈现出强劲的增长态势,根据以上现状江苏省住宅设计标准做出如下规定,一般而言高层的计算负荷可参考每户68kW标准,小高层及多层可参考每户46kW,除上述方法外还可参考502 W的建筑面积标准,本次设计是针对普通前进小
6、区的设计,根/m 据以上标准,计算负荷取值6kW每户2。 本次设计共有两个院,每栋高6层,则每单元为12户,一号院为114栋,每两栋设置一个户外配电箱,共计7个配电箱;二号院为1526栋,每两栋设置一个户外配电箱,共计6个配电箱。每两个配电箱设置一个配电屏,共计7个配电屏。由配电屏引出线路通向配电箱,再由配电箱引出线路通向楼栋单元,之后各单元在引出线路到各户。 表2-1 负荷的初步划分 2.2 供电负荷的计算 负荷计算公式: 有功计算负荷 e d P K P =30 无功计算负荷 ?tan 3030P Q = 视在计算负荷 ? cos 30 30P S = 计算电流 n U S I 33030
7、= 查阅资料得知:住宅用电负荷需要系数12户时d K 取值0.6;d K 在25100户时d K 取值0.45;100200户时d K 取值0.35;大于260户时d K 取值0.3;生活用电功率因数取值85.0cos =?,则62.0tan =? (1)小区总的负荷计算 kW P e 66246)540564(=?+= kW P K P e d 2.198766273.030=?= kVA P S 8.233785 .02 .1987cos 3030= ? (2)单元的负荷计算 kW P e 726112=?= kW P K P e d 2.43726.030=?= kVA P S 8.50
8、85 .02 .43cos 3030= ? A U S I n 3.734 .038.5033030=?= = (3)配电箱的负荷计算: 1#、2#、3#、5#、6#、8#配电箱单元数相同,负荷相同 kW P e 5046)43(12=?+?= kW P K P e d 8.22650445.030=?= var 3.14062.08.226tan 3030k P Q =?=? kVA P S 8.26685 .08 .226cos 3030= ? A U S I n 1.3854 .038.26633030=?= = 4#、11#配电箱单元数相同,负荷相同 kW P e 4326)33(12
9、=?+?= kW P K P e d 4.19443245.030=?= var 5.12062.04.194tan 3030k P Q =?=? kVA P S 7.22885 .04 .194cos 3030= ? A U S I n 1.3304 .037.22833030=?= = 9#、10#、12#、13#配电箱单元数相同,负荷相同 kW P e 5766)44(12=?+?= kW P K P e d 2.25957645.030=?= var 7.16062.02.259tan 3030k P Q =?=? kVA P S 9.30485 .02 .259cos 3030= ?
10、 A U S I n 1.4404 .039.30433030=?= = 经以上计算结果列出下表: 表2-2 负荷计算的结果 3 供电方案的确定 3.1 主接线方案原则 在设计小区供电主接线方案时,要符合国家规范,合理布局,经济节约等,为适应日益变化的新形势还要有一定的超前意识,从而避免造成重复建设,资金浪费,维护不便,还影响居民的正常用电。 设计主接线方案时要符合下列要求: (1)安全性需要达到相关技术规范与国家标准,且能够保证人身和设备的安全。(2)可靠性需要满足小区正常用电的电力负荷。 (3)灵活性需要适用于多种运行方式,以便于电气设备的维修及切换,并适当考虑未来的负荷发展情况。 (4)
11、经济性在符合上述要求的前提下,尽可能简化主接线方案,降低投资及设备运行、维修的费用,并减少线路有色金属的消耗和电能的节约9。 3.2 主接线方案设计 图3-1 主接线方案 3.3 低压部分配电系统 (1)配电屏至配电箱部分 本次设计是每两栋楼设一个配电箱,小区的低压配电箱共有13个,分别标号为1#13#配电箱,低压配电屏设七个,1号配电屏为1#、2#配电箱配电,2号配电屏为3#4#配电箱配电,3号配电屏为5#6#配电箱配电,4号配电屏为7#8#配电箱配电,5号配电屏为9#10#配电箱配电,6号配电屏为11#12#配电箱配电,7号配电屏为13#配电箱配电。 图3-2 配电屏至配电箱部分 (2)配电箱至单元部分 每两栋楼设一个配电箱,共计13个,配电箱为其下属的单元配电。