供电设计计算图表PDF电子书下载
- 电子书积分:8 积分如何计算积分?
- 作 者:(苏)朋达斯(В.В.Бундас)著;陈网译
- 出 版 社:北京:中国工业出版社
- 出版年份:1964
- ISBN:15165·2823
- 页数:147 页
原序 1
第一章 供电的一般问题 1
1. 有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的关系诺模图 1
2. 电力负荷的确定 1
3. 人工补偿功率因数设备容量的确定 2
表格 4
表1. 三角函数表 4
表2. 确定电力用电设备最大电力负荷的计算系数表 5
图1. P-Q-S-cosp诺模图 6
计算图 6
表3. 确定电气照明最大负荷的需用系数表 6
图2. 确定负荷指示图上圆半径的计算图 7
图3. 确定人工补偿功率因数cosp设备容量的辅助曲线 8
第二章 电缆,架空送电线和母线 9
4. 概述 9
5. 按经济电流密度选择电缆、架空送电线和母线 9
6. 按长期允许负荷电流选择电缆,架空送电线和母线 10
7. 按短路电流热稳定选择电缆 11
8. 电缆、架空送电线和母线中的有功功率损失 12
9. 电缆和架空送电线中的电压损失 13
表格 15
表4. 铝芯油浸纸绝缘3~10千伏三芯电缆长期允许负荷表 15
表5. 铜芯油浸纸绝缘3~35千伏三芯电缆长期允许负荷表 16
表6. 架空送电线路的导线长期允许负荷表 17
表7. 铝母线的长期允许负荷(交流)表 18
表8. 铜母线的长期允许负荷(交流)表 19
表9. 电缆、裸导线和母线负荷电流的土壤和空气温度校正系数表 20
表10. 当温度不为20?C时,确定电缆,导线和母线的损失用的校正系数表 20
图4. 按经济电流密度选择3~10千伏铝芯电缆的计算图 21
计算图 21
图5. 按经济电流密度选择3~35千伏铜芯电缆的计算图 22
图6. 按经济电流密度选择3~10千伏架空铝线的计算图 23
图7. 按经济电流密度选择3~10千伏架空铜线的计算图 24
图8. 按经济电流密度选择35和110千伏架空送电线的计算图 25
图9. 按经济电流密度选择3~10千伏铝母线的计算图 26
图10. 按长期允许负荷选择敷设在空气中和地下壕沟中的3~10千伏铝芯电缆计算图 27
图11. 按长期允许负荷选择敷设在空气中和地下壕沟中的3~10千伏铜芯电缆计算图 28
图12. 电缆排管的组别和孔号的划分 29
图13. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的3千伏铝芯电缆计算图 30
图14. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的3千伏铜芯电缆计算图 31
图15. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的6千伏铝芯电缆计算图 32
图16. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的6千伏铜芯电缆计算图 33
图17. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的10千伏铝芯电缆计算图 34
图18. 按长期允许负荷选择敷设在水泥排管中的10千伏铜芯电缆计算图 35
图19. 当β〃=0.8~1.0时按短路电流热稳定选择铝芯电缆的计算图 36
图20. 当β〃=1.1~1.3时按短路电流热稳定选择铝芯电缆的计算图 37
图21. 当β〃=1.4~1.6时按短路电流热稳定选择铝芯电缆的计算图 38
图22. 当β〃=0.8~1.0时按短路电流热稳定选择铜芯电缆的计算图 39
图23. 当β〃=1.1~1.3时按短路电流热稳定选择铜芯电缆的计算图 40
图24. 当β〃=1.4~1.6时按短路电流热稳定选择铜芯电缆的计算图 41
图25. 确定3千伏铝芯电缆和架空铝线有功功率损失计算图 42
图26. 确定3千伏铜芯电缆和架空铜线有功功率损失计算图 43
图27. 确定6千伏铝芯电缆和架空铝线有功功率损失计算图 44
图28. 确定6千伏铜芯电缆和架空铜线有功功率损失计算图 45
图29. 确定10千伏铝芯电缆和架空铝线有功功率损失计算图 46
图30. 确定10千伏铜芯电缆和架空铜线有功功率损失计算图 47
图31. 确定6千伏三相铝母线有功功率损失计算图 48
图32. 确定10知伏三相铝母线有功功率损失计算图 49
图33. 确定35千伏架空铝线有功功率损失计算图 50
图34. 确定35千伏铜芯电缆和架空铜线有功功率损失计算图 51
图35. 确定110千伏架空铝线有功功率损失计算图 52
图36. 确定110千伏架空铜线有功功率损失计算图 53
图37. 确定6千伏铝芯电缆电压损失计算图 54
图38. 确定6千伏铜芯电缆电压损失计算图 55
图39. 确定10千伏铝芯电缆电压损失计算图 56
图40. 确定10千伏铜芯电缆电压损失计算图 57
图41. 确定35千伏铜芯电缆电压损失计算图 58
图42. 确定6千伏架空铝线电压损失计算图 59
图43. 确定6千伏架空铜线电压损失计算图 60
图44. 确定10千伏架空铝线电压损失计算图 61
图45. 确定10千伏架空铜线电压损失计算图 62
图46. 确定35千伏架空铝线电压损失计算图 63
12. 电压110/38.5/11千伏和110/38.5/6.6千伏的三相三卷降压变压器中的有功功率和无功功率损失 63
图47. 确定35千伏架空铜线电压损失计算图 64
图48. 确定110千伏架空铝线电压损失计算图 65
图49. 确定110千伏架空铜线电压损失计算图 66
第三章 电力降压变压器和水泥电抗器 67
10. 概述 67
11. 高压侧电压6、10、35和110千伏的三相双卷降压变压器中的有功功率和无功功率损失 67
13. 电压6和10千伏铜线卷和铝线卷水泥电抗器的有功和无功损失 70
表格 72
表11. 高压侧电压6,10,35,和110千伏,容量100~70,000千伏安的三相双卷降压变压器的主要技术数据表 72
表12. 电压110/38.5/11千伏或110/38.5/6.6千伏,容量5,600~60,000千伏安的三相三卷降压变压器的主要技术数据表 74
表13. 6千伏PБ-6型铜线卷水泥电抗器的主要技术数据表 77
表14. 10千伏PB-10型铜线卷水泥电抗器的主要技术数据表 79
表15. 6千伏PБA-6型铝线卷水泥电抗器的主要技术数据表 80
表16. 10千伏PБA-10型铝线卷水泥电抗器的主要技术数据表 81
图50. 高压侧电压6和10千伏、容量100~1,000千伏安的三相双卷降压变压器有功功率损失计算图 82
计算图 82
图51. 高压侧电压35千伏、容量100~1,000千伏安的三相双卷降压变压器有功功率损失计算图 83
图52. 高压侧电压6、10、35、和110千伏容量1,800~7,500千伏安的三相双卷降压变压器有功功率损失计算图 84
图53. 高压侧电压35和110千伏、容量10,000~20,000千伏安的三相双卷降压变压器有功功率损失计算图 85
图54. 高压侧电压35和110千伏、容量31,500~70,000千伏安的三相双卷降压变压器有功功率损失计算图 86
图55. 高压侧电压6和10千伏、容量100~1,000千伏安的三相双卷降压变压器无功功率损失计算图 87
图56. 高压侧电压35千伏、容量100~1,000千伏安的三相双卷降压变压器无功功率损失计算图 88
图57. 高压侧电压6、10、35和110千伏容量1,800~7,500千伏安的三相双卷降压变压器无功功率损失计算图 89
图58. 高压侧电压35和110千伏、容量10,000~20,000千伏安的三相双卷降压变压器无功功率损失计算图 90
图59. 高压侧电压35和110千伏、容量31,500~70,000千伏安的三相双卷降压变压器无功功率损失计算图 91
图60. 确定PБ-6型150、200和300安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 92
图61. PБ-6型400、500、600和750安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 93
图62. PБ-6型1,000、1,500和2,000安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 94
图63. PБ-10型150、200和300安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 95
图64. PБ-10型400、500和600安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 96
图65. PБ-10型750、1,000、1,500和2,000安铜线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 97
图66. PБA-6型150、200、300、500和600安铝线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 98
图67. PБA-10型150、200、300、500和600安铝线卷水泥电抗器有功功率损失计算图 99
图68. PБ-6或PБA-6型100、200、300、400和500安铜或铝线卷水泥电抗器无功功率损失计算图 100
图69. PБ-6或PБA-6型600、750、1,000、1,500和2,000安铜或铝线卷水泥电抗器无功功率损失计算图 101
图70. PБ-10或PБA-10型150、200、300、400和500安铜或铝线卷水泥电抗器无功功率损失计算图 102
图71. PБ-10或PБA-10型600、750、1,000、1,500和2,000安铜或铝线卷水泥电抗器无功功率损失的计算图 103
第四章 短路电流 104
14. 概述 104
15. 供电系统元件阻抗的换算 104
16. 网络变换 105
17. 短路电流的周期分量,稳态短路电流,冲击短路电流和全短路电流的确定 105
18. 电抗器和降压变压器后面的短路容量 106
19. 电抗器后面短路时电源母线的剩余电压 106
20. 确定短路电流周期分量的假想时间 107
表17. 供电系统的元件电抗换算到基准容量Sσ的计算公式表 108
表格 108
表18. 换算到基准容量Sσ=100兆伏安时的降压变压器电抗表 110
表19. 基准电压为6.3或10.5千伏时,换算到基准容量Sσ=100兆伏安的PБ或PБA型水泥电抗器的电抗表 110
计算图 111
图72. 网络变换 111
图73. 系统电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 112
图74. 汽轮发电机和同步调相机的电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 113
图75. 水轮发电机和同步电动机的电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 114
图76. 6、10、35千伏电缆线路的电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 115
图77. 6和10千伏架空送电线路的电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 116
图78. 35和110千伏架空送电线路的电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 117
图79. 3~10千伏母线电抗换算到基准容量Sσ=100兆伏安的计算图 118
图80. 汽轮发电机具有电压调整器时或同步调相机的短路电流周期分量变化曲线 119
图81. 汽轮发电机无电压调整器时的短路电流周期分量变化曲线 120
图82. 水轮发电机具有电压调整器时或同步电动机的短路电流周期分量变化曲线 121
图83. 水轮发电机无电压调整器时的短路电流周期分量变化曲线 122
图84. 6千伏电抗器后短路容量的计算图 123
图85. 10千伏电抗器后短路容量的计算图 124
图86. 高压侧6~10千伏的三相降压变压器后的短路容量计算图 125
图87. 高压侧35千伏的三相降压变压器后的短路容量计算图 126
图88. 高压侧110千伏的三相降压变压器后的短路容量计算图 127
图89. 当电抗器后发生短路时6千伏母线上剩余电压的计算图 128
图90. 当电抗器后发生短路时10千伏母线上剩余电压的计算图 129
图91. 短路电流周期分量假想时间的计算图 130
第五章 供电系统单元技术经济指标 131
21. 概述 131
22. 投资费用 131
23. 有色金属消耗 132
24. 年电能损失费用 132
25. 年运行费用 133
表20. 高压侧3~110千伏的三相电力变压器技术经济指标表 134
表格 134
表21. 3~110千伏配电装置间隔的技术经济指标表 135
表22. 6和10千伏水泥电抗器小间技术经济指标表 137
表23. 蓄电池组,充电设备,控制盘,继电器盘和配电盘的技术经济指标表 138
表24. 3~35千伏铜芯铅包电缆线路的技术经济指标表 139
表25. 3~10千伏铝芯铅包电缆线路的技术经济指标表 141
表26. 3和6千伏铝芯铝包电缆线路的技术经济指标表 143
表27. 铜芯铅包控制电缆技术经济指标表 144
表28. 铜芯铝包或树脂和耐火橡皮包的控制电缆技术经济指标表 145
表29. 6~110千伏架空送电线路的技术经济指标表 146
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《设计十六日 国内外美术院校报考攻略》沈海泯著 2018
- 《计算机辅助平面设计》吴轶博主编 2019
- 《计算机组成原理解题参考 第7版》张基温 2017
- 《高校转型发展系列教材 素描基础与设计》施猛责任编辑;(中国)魏伏一,徐红 2019
- 《云计算节能与资源调度》彭俊杰主编 2019
- 《景观艺术设计》林春水,马俊 2019
- 《Helmholtz方程的步进计算方法研究》李鹏著 2019
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- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
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