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工厂供电课程设设计(1)

来源:我们爱旅游
工厂供电课程设设计

课题名两室一厅供配电 所在院系机械电子工程学院 班级14自动化一班 学号114040200114 姓名熊洋洋 指导老师邵龙安 时间2017年5月9日

景德镇陶瓷大学

目录

一、引言 二、总体方案设计 2.1模型 2.2初步供电方式 2.2.1居室配电 2.2.2照明系统配电 2.3有关计算 2.3.1负荷电流计算 2.3.2实际电流计算 2.4住宅进户线 三、小结

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引言

电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

随着经济建设发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大,范围之广,均是空前的,而无论是工业、农业、服务业或是家庭用户,都离不开电能,没有电能很多事情都不能进行,所以供配电技术给予了我们很好怎么去认识电网中的知识,掌握一些电能的安全性和可靠性。众所周知,电能是现代工业生产需要的主要能源和动力。电能也是由其他形式能源转换而来的,又可以转换成其他形式的能源而利用,这就是自然规律中的能源双向流动性;电能的输送既简单又经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程中的自动化。因此,电能在现代工厂生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。无论是工业上的高压电还是用户中的低压电,都离不开供配电系统的电网,一般在远程输送的电压都是高压电的,要是电网中的电压能够用到电能用户必须经过降压变电所才能分配电压到住宅区的用户,但是整个电网中的都是都离不开我们供配电技术的知识,经过学习了供配电技术也大概的理解了电网的安全防范,其实在现实生活中很多对电网的理解都是不透彻的,都有些危险的漏洞,只有具备一定的相关知识的人才能进一步的提高对电力系统的防范和维护供配电技术。

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二、总体方案设计

2.1模型

我们此次设计的是民用一两室一厅的供配电设计,故需根据该住宅的平面图来合理设计所需要的电路。两室一厅的平面图如图1所示。此住宅的面积约90m2,带独卫、厨房、储物室。

图1 平面设计概图

2.2初步供电方式

2.2.1居室配电

随着电气负荷容量的增大,单相配电方式在我市大多数新建住宅楼群中的弊端已不容忽袍。首先,供电系统的三相负荷极不容易平衡;其次,用户购买的一些大功率电器(如大功率空调、电热灶、即热式电热水器等)已采用了三相电源。因此,设计了三相五线制的电源供电方案,并尽量保证三相负荷的均衡分配,对厨房、卫生间、大面积客厅等房间,根据需要分别设置一个独立回路的三相电源插座供额定电压为380V的电器使用。 2.2.2照明配电系统

每套住宅的进线选用隔离开关,出线按房屋使用功能及布置分片区设置漏电开关,如图2所示。该方案照明与其它用电共回路,回路数量根据建筑面积大小及使用功能适当增减,线路负荷分配较均匀,便于维修管理。线路采用从房间顶部穿管敷设,即在各片区内管线都是从顶部埋设引下至开关、插座,施工方便。当某处绝缘损坏发生跳闸,仅影响该部分区域的用电,容易查出事故原因。

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图2.室内配电系统图

每套住宅的电气设计标准:每户设用户配电箱,室内配以适当数量的插座,每套住宅的电气设计标准见表1。

二、三孔(各一)房间名称 插座组 (10A) 主卧室 卧室 储藏室 餐厅 厨房 卫生间 主阳台 4 3-4 1 2 3 1 1 空调器专用插座洗衣机专用插座电冰箱专用插座电热水器插座抽油烟机插座(16A) (16A) (16A) (16A) (10A) 1 1 1 1 1 1 1 表1住宅的电器设计标准 注:1)厨房、卫生间插座选用防溅水型;

2)居室照明灯具设40W裸灯头,方便入住后更换灯具;卫生间、厨房、阳台应配防潮裸灯头;

3)空调电源插座、普通电源插座与照明分别设置回路;厨房电源插座和卫生间电源插座设置独立回路;

4)所有插座回路均设剩余电流保护器(动作电流≤30mA,动作时间≤O.1s)。 5)一般空调电源插座回路不设漏电保护;但当起居室较大时,考虑落地空调柜机时,该回路应设漏电保护,并设置低位0.3m的插座。 6)户内照明、插座支路导线均采用BV-2.5mm。 (2)照度标准:主要场所的照度采用表2的标准:

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安装场所 储藏室 卧室 厨房 卫生间 浴室 楼梯间 走廊、厕所、卧室 客厅、餐厅、厨房 表2.主要场所的照度要求 照度(lx) 20~50 75 100 10~20 20~50 20~50 15~30 20~50

2.3有关计算

2.3.1负荷电流计算

一两室一厅住宅,电源线路为单相220V系统。住宅共设7分支回路:照明2回路,5A;客厅空调机1回路,20A;2卧室空调机各1回路,15A;客厅及2卧室1回路(插座),30A;厨房1回路,30A。

住宅负荷电流计算:

照明:0.66×0.45A×6=1.78A; 空调机:12A+2×0.4×5A=16A;

插座回路的最终电流:42A;总计:59.78A。 总断路器选用60A,电源进线3×16mm2。

2.3.2各回路实际电流计算

最终电路的电流应与其过电流保护器的额定值相同。设有多个最终电路的电路,其总电流并不按每个回路的电流相加来计算,而是采用容许参差额乘以总电流需求量来决定。

现在来分析一下实例中的计算方法。

(1)照明:照明供电点应假定以所连接的负荷为需求量,而每一灯座最少为 100瓦特。照明的计算方法采用的是需要系数法,取得系数为0.66。 0.66×0.45A×6=1.78A。

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(2)空调机:计算方法类似于二项式法。客厅空调机满载电流的100%+2个睡房空调机满载电流的40%。对于空调机等大负荷设备,其同时开及同时达到满载电流的可能性不大。合乎实际12A+2×0.4×5A=16A。

(3)插座的最终电路:由于客厅及卧室、厨房2回路同时达到满负荷的可能性不大,因此采用最大电路电流需求量的100%+其余每一电路电流需求量的40%来计算,30A+0.4×30A= 42A。

2.4住宅进户线

为保证用电安全,住宅小区内应采用TN-C-S,TN-S或TT系统;住户进户线必须采用三线制进线,即引至住户的电源线必须有火线、中性线和保护地线。根据GB50096-1999《住宅设计规范》中\"当前线路必须采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜芯导线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2\"。因此,目前引至住户的电源线采用3根10mm2的铜芯导线,有条件或大面积的住户采用3根16mm2的铜芯导线,以后随着住户负荷的增长再考虑更换截面积更大的导线。

进户线大多是明敷设的,以后更换难度不高,费用也较低,而大部分住宅室内导线则是暗敷设,以后要更换难度较大,费用也较高,同时又影响美观。因此室内电气线路设计不能片面强调节约,而应该有一定的超前意识。我们可以借鉴国外经验并结合我国实际来合理设计室内住宅的电气线路。每套住宅电气线路的分支数不应少于5回;空调电源、插座电源和照明电源应分路设计;厨房及卫生间的插座电源宜设独立回路;空调电源回路导线截面积不应小于4mm2,其它回路不应小于2.5mm2。

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小结

运用我们的所学的知识在电网之中,造福了自己也造福需要我们帮助的人。在接受一门新的课程的同时,我的第一印象是欢喜如狂的,充满的是好奇,像是怀着神秘的探索之心去解决这好奇的独特,但是每个人都有疲惫烦厌的时候,但是怎么克制自己这是学习一门新的课程是否学到知识的重要之处,或许一开始你就抱着自学的态度或许我学到的仅是课本中的知识,还有老师自己课外的一些经验我是无法学到的,但是想到这课程的重要,不仅在于我们的现实生活之中,而且在我们不久的将来毕业应聘工作的时候都可能用到的只是,于是自己就下定决心把每一门相关电的知识学好,总有用到之处。在与供配电技术学习的10周当中,最初我了解到的是电力系统和供配电系统的概念,电能的质量指标和电力负荷,起初对这些生疏的概念是不怎么的理解的,但是在经过长达10周的学习中,才慢慢的体会到了,供配电技术方面的专业用语。供配电系统是由总降变压器、配电所、车间变电所或建筑物变电所,配电线路和用电设备组成。同时也了解到了电力系统中性点的运行方式,和电力负荷对供电可靠性的要求分为一级负荷、二级负荷、三级负荷,其也各不相同,电力负荷按工作制又可以分连续工作制负荷、短时工作制负荷、反复短时工作制负荷。其在没有对供配电技术这门课程的学习之前,对于这些的知识我们是一无所知的。人也是在其中慢慢的学会自己要学的东西。

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