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供电设计计算图表
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工业技术

  • 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
图书介绍:
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《供电设计计算图表》目录

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

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