Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проектирование системы электроснабжения cтанкостроительного завода

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
950
Размер файла
251 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование системы электроснабжения cтанкостроительного завода

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)

Архангельский государственный технический университет

Кафедра электротехники и энергетических систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине «Электроснабжение промышленных предприятий»

На тему «Проектирование системы электроснабжения cтанкостроительного завода»

1615.10.КП.017.00ПЗ

Корельский Вадим Сергеевич

Факультет ОСП-ПЭ курс 4 группа 1 d

Руководитель проекта доцент Баланцев Г. А. т

Проект допущен к защите 1

Архангельск

2010


Федеральное агентство по образованию (Рособразование)

Архангельский государственный технический университет

Кафедра электротехники и энергетических систем

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по «Электроснабжению промышленных предприятий»

студенту ОСП-ПЭ 1 факультета 4 курса 1 группы

Корельскому Вадиму Сергеевичу

ТЕМА: «Проектирование электроснабжения станкостроительного завода»

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Электроснабжение осуществляется от районной подстанции энергосистемы 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 63 МВ×А, удаленной от завода на 10 км или от линии 35 кВ, находящейся в 8 км от завода.

Электрические нагрузки станкостроительного завода

Наименование подразделения

предприятия

n,шт.SРном, кВтРном, кВтm
1 Токарно-механический цех19015002-105
2 Сборочный цех20024051-5050
3 Инструментальный цех1501301-2020
4 Литейный цех 7021801-150150
5 Кузнечный цех 5011503-4515
6 Ремонтный цех10011201-8080
7 Насосная станция (СД, U > 1 кВ)2214010701
8 Компрессорная станция (СД, U > 1 кВ)211005501
9 Деревообделочный цех304001-2020
10Электрифицированный гараж302501-1010
11Склады готовой продукции201802-157,5
12 Цех (расчитываемый)

Рисунок 1– Генплан станкостроительного завода

Вариант 17. Электрические нагрузки Цеха

№ п/пНаименование оборудованияn, штPн, кВт
1Мостовой кран260
2Металлообрабатывающие станки720
3Транспортеры25
4Лифты130
5Фрезерные станки820
6Электроинструменты301,5
7Вентиляторы310

Рисунок 2– Генплан рассчитываемого цеха

Срок проектирования с «15» февраля 2010 г. по «15» декабря 2010 г.

Руководитель проекта доцент Баланцев А. Р.


Реферат

Курсовой проект состоит из 60 страниц. В пояснительной записке присутствует 8 рисунков, 12 таблиц. При написании курсового проекта использовалось 7 литературных источников. Курсовой проект так же включает в себя графическую часть.

Цель работы – практическое применение и закрепление знаний, полученных по курсу «Электроснабжение промышленных предприятий»; подготовка к выполнению дипломного проекта на завершающем этапе обучения в университете.

В ходе курсового проектирования были рассмотрены особенности технологического процесса станкостроительного завода; определены электрические нагрузки по цехам и предприятию в целом; произведен выбор внешней и внутренней схем электроснабжения завода, а также основного и вспомогательного оборудования.

Ключевые слова, встречающиеся в курсовом проекте:

Главная понизительная подстанция предприятия (ГПП) – подстанция предприятия, предназначенная для понижения напряжения получаемого из системы до напряжения внутризаводской сети предприятия.

Цеховая подстанция (ЦП) – подстанция, устанавливаемая в цехе или рядом и предназначенная для питания этого цеха, путем понижения напряжения внутризаводской сети до напряжения потребителей цеха.

Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, предназначенная для приема и распределения электроэнергии, содержит электрические аппараты, шины и вспомогательные устройства.

Внутризаводская сеть – система электроснабжения предприятия, передающая электроэнергию от ГПП к ЦП или РУ цехов питающимся на напряжении внутризаводской сети

Компенсация реактивной мощности – комплекс мероприятий направленных на уменьшение потребления реактивной мощности из системы.


СОДЕРЖАНие

Введение

1. Краткая характеристика технологического процесса и требования к надёжности электроснабжения

2. Определение расчетных электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм

2.1 Выбор кабельных линий

3. Выбор автоматических выключателей

4. Определение расчетных электрических нагрузок по методу коэффициента спроса

5. Выбор места расположения ГПП (ПГВ)

6. Выбор номинального напряжения и схемы внешнегоэлектроснабжения

7. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ГПП

7.1 Варианты внутренней распредсети предприятия

7.2 Выбор мощности и числа цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности

7.3 Выбор кабельных линий 10-0,4 кВ распредсети предприятия

7.4 Выбор варианта внутреннего электроснабжения

8. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

8.1 Выбор компенсирующих устройств ГПП

8.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ГПП

9. Расчет токов короткого замыкания

9.1 Расчёт параметров схемы замещения

9.2 Расчет токов КЗ в сети10 кВ

9.3 Расчет токов КЗ в сети 0,4кВ

10. Проверка электрических аппаратов и проводниковэлектрической сети по условиям КЗ

Список использованных источников


Введение

Система электроснабжения промышленного предприятия является подсистемой энергосистемы, обеспечивающей комплексное электроснабжение промышленных, транспортных, коммунальных и сельскохозяйственных потребителей данного района. Система электроснабжения промышленного предприятия является подсистемой технологической системы производства данного предприятия, которая предъявляет определенные требования к электроснабжению.

Каждое промышленное предприятие находиться в состоянии непрерывного развития: вводятся новые производственные площади, повышается использование существующего оборудования или старое оборудование заменяется новым, более производственным и мощным, изменяется технология и т. д. Система электроснабжения промышленного предприятия (от ввода до конечных приемников электроэнергии) должна быть гибкой, допускать постоянное развитие технологии, рост мощности предприятий и изменение производственных условий.

Основные задачи, решаемые при проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий, заключаются в оптимизации параметров этих систем путем правильного выбора напряжений, определения электрических нагрузок и требований к бесперебойности электроснабжения; рационального выбора числа и мощности трансформаторов, преобразователей тока и частоты, конструкции промышленных сетей, средств компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения, средств симметрирования нагрузок и подавление высших гармоник в сетях путем правильного построения схемы электроснабжения, соответствующей оптимальному уровню надежности и т. д. Все эти задачи непрерывно усложняются вследствие роста мощностей электроприемников, появления новых видов использования электроэнергии, новых технологических процессов и т. д.

Исходными данными на проектирование электроснабжения завода являются:

1. Генеральный план предприятия, на котором обозначены места расположения цехов, пути внутризаводского транспорта.

2. Характеристика технологического процесса производства предприятия и отдельных цехов.

3. Электрические нагрузки по цехам предприятия в виде общей установленной мощности. Для цеха, электроснабжение которого надо разработать подробно – паспортные данные отдельных приемников электроэнергии (номинальная мощность, коэффициент мощности).

4. Сведения об источниках электроснабжения промышленного предприятия:

- возможные источники питания и их мощность;

- расстояние от источников питания до промышленного предприятия;

- напряжения на сборных шинах источников питания.

Задачи курсового проектирования: систематизация: расширение и закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам; приобретение и развитие навыков решения инженерных задач с использованием современных методов расчета, выполнения чертежей предлагаемых конструкций; овладение методикой выбора электрооборудования и схем электроснабжения с использованием директивных, инструктивных и справочных материалов, современных научных и инженерных разработок в области электроснабжения; умение оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТов.


1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

В качестве объекта проектирования выбран станкостроительный завод. В технологической цепочке по выпуску продукции участвуют следующие цеха и участки: токарно-механический, сборочный, инструментальный , литейный, кузнечный, ремонтный , насосная станция, компрессорная, деревообделочный цех, гараж, склад готовой продукции ,механический цех (рассчитываемый).

Все приемники электрической энергии в данных цехах потребляют трехфазный переменный ток, частотой 50 Гц, напряжением 380 В, за исключением компрессорной и насосной станций, где кроме приемников 380В имеются приемники с рабочим напряжением выше 1кВ.

По бесперебойности энергоснабжения к потребителям 2-ой категории относятся: токарно-механический, сборочный, инструментальный, литейный, деревообделочный , ремонтный, механический, рассчитываемый, кузнечный цеха, компрессорная и насосная станции.

Остальные потребители предприятия относятся к 3-ей категории: электрифицированный гараж, склад готовой продукции.

Питание завода, возможно, осуществить от подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами по 63 МВ*А, расположенной в 10 км от завода, или от линии 35 кВ, находящейся в 8 км от завода.


2. Определение расчетных электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм

При определении расчетных нагрузок цеха, используем метод упорядоченных диаграмм. Этот метод является основным при определение расчетных нагрузок систем электроснабжения. При выполнение расчётов распределяем электроприёмники на характерные группы и намечаем узлы питания. Расчёт проводим для всех узлов нагрузки и всего цеха в целом.

Расчетная максимальная активная нагрузка группы электроприемников определяется по формуле , кВт

Рмакс = Кмакс · Ки · Рном = Кмакс · Рсм, (1)

где Рном – суммарная номинальная активная мощность электроприемников, кВт;

Рсм – средняя мощность за наиболее загруженную смену, кВт;

Ки – групповой коэффициент использования;

Кмакс – коэффициент максимума.

Для двигателей повторно-кратковременного режима номинальная мощность приводится к длительному режиму (ПВ = 100%) и определяется по формуле , кВт

рном = рп,(2)

где рп и ПВп – соответственно паспортная мощность и паспортная продолжительность включения.

Для сварочных трансформаторов номинальная мощность определяется по формуле , кВт


рном = Sпcosφп,(3)

где Sп – паспортная мощность сварочного трансформатора и паспортные значения cosφп и ПВп.

Суммарная номинальная активная мощность группы электроприемников определяется по формуле

Рном = .(4)

Средняя активная и реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену одного приемника определяется по формуле

рсм = рном · ки; (5)

qсм = рсм · tgφп,(6)

где ки – коэффициент использования электроприемников принимаем по [3, с.31, прил.1].

Для группы электроприемников

Рсм = , (7)

Qсм = .(8)

Групповой коэффициент использования определяется по формуле :

Ки = Рсм / Рном .(9)

Коэффициент максимума Кмакс определяется в зависимости от группового коэффициента использования Ки и эффективного числа электроприемников nэф [3, с.9, табл.3].

Для нахождения nэф определим показатель силовой сборки :

m = pном.макс / рнои.мин,(10)

где pном.макс – номинальная мощность наибольшего электроприемника в группе, кВт;

рнои.мин – номинальная мощность наименьшего электроприемника в группе, кВт.

При Ки > 0,2 и m > 3 эффективного числа электроприемников определяют по формуле :

nэф = 2·Рном / pном.макс.(11)

В тех случаях, когда nэф > n, то следует принимать nэф = n.

Расчетная максимальная реактивная мощность определяется по формуле :

Qмакс = Кмакс · Qсм,(12)

где Кмакс – коэффициент максимума реактивной нагрузки,

при nэф ≤ 10 Кмакс = 1,1, а при nэф > 10 Кмакс = 1.

Для освещения цеха принимаем лампы ДРЛ-400, соответственно для них выбираем светильники «РСП 05-400» и ПРА «1К 400ДРЛ 44-001УХЛ1»

Таблица 1- Параметры ПРА

Наименование

Мощность

Лампы, Вт

Ток, АПотери мощности (не более) , Вт

Коэффициент

мощности

Масса,кг
1К400ДРЛ44-001УХЛ14002,4250,855,5

Рисунок 3- Светильник РСП 0,5-400

Нагрузки электрического освещения учитываются по формулам [3,с.11, ф.9]

Рp.o. = po. · F · Kc.o., (13)

Qp.o. = Pp.o · tgφo(14)

где - нагрузка производственной площади, для высоты помещений 4-6 м и требуемой для таких цехов освещённости 300 лк , Вт/;

F - площадь цеха, F = 4200;

- для ламп ДРЛ , т.к. = 0,85 , то =0,62

- коэффициент спроса на осветительную нагрузку, для производственных зданий, состоящих из ряда пролётов Кс.о = 0,95 [7, с.100, табл.2.7].

Полная расчетная нагрузка цеха с освещением определяется по формуле [3,с.11, ф.10]

(15)

Потери в трансформаторе можно на этой стадии проектирования определить по формулам [3, с.13, ф.13, 14]

ΔРТ = 0,02 Sp, (16)

ΔQТ = 0,1 Sp.(17)

Итого по цеху полная расчетная мощность

.(18)

Расчетный ток определяется по формулам:

для одного приемника

(19)

для группы приемников

. (20)

Результаты расчетов занесем в таблицу 2.


Таблица 2- Расчетные нагрузки электроприёмников цеха

Узлы питания и группы электроприемников

Установленная мощность, приведенная к ПВ=1 (кВт)Средняя нагрузка за максимально загруженную сменуРасчетная нагрузка
Количество эл. приемников (рабочих/резервных)Одного эл. приемника (наименьшего - наибольшего) Рн (кВт)Общая рабочих/резервных Рн (кВт)m=Pн max / Pн minКоэффициент использования Киcos(fi)tg(fi)Рсм=Ки * Рн (кВт)Qсм=Рсм * tg (fi св)Эффективное число эл. приемников nэКоэффициент максимума КмРр=Км * Рсм (кВт)Qp=Qсм * К`м (квар)Sp (кВА)Ip,(А).
СП-1
7Вентилятор110100,60,80,756,004,5018,9
5Фрезерный станок220400,20,651,178,009,3593,5
3Транспортёр1550,450,750,882,251,9810,1
2Металлообрабатывающий станок220400,20,651,178,009,3593,5
Итого по СП-165-20954,000,260,6724,2525,1952,253,427,760,191,3
СП-2
6Электроинструмент301,50450,10,51,734,507,79301,67,38,611,317,1
2Металлообрабатывающий станок220400,20,651,178,009,3593,50
Таблица 2- Продолжение
5Фрезерный станок220400,20,651,178,009,3593,50
1Мостовой кран ПВ-100%.137,9537,950,140,51,735,319,20115,3
Итого по СП-2351,5-37,9516325,30,160,5725,8135,7092,359,439,371,2108,2
СП-3
3Транспортёр1550,450,750,882,251,9810,13
7Вентилятор110100,60,80,756,004,5018,99
1Мостовой кран ПВ-100%.137,9537,950,20,51,737,5913,15115,3
5Фрезерный станок320600,20,651,171214,03140,3
Итого по СП-365-37,95112,957,590,250,6227,8433,6652,261,2537,0371,6171,6
СП-4
2Металлообрабатывающий станок320600,20,551,5212,0018,22165,8
7Лифт130300,10,651,173,003,5170,12
5Фрезерный станок120200,20,651,174,004,6846,75
7вентилятор110100,60,80,756,004,5018,99
Итого по СП-4610-301203,000,210,6125,0030,9162,29,0034,035,253,43
Итого по цеху53490,90,621,27102,90125,46183138,0238,0361,7
Освещение58,136,068,4103,9
Итого по цеху, с учетом освещения241,174,306,4465,5
Потери в трансформаторе6,1330,631,347,5
С учетом освещения и потерь в трансформаторе247,2204,7337,6513,0

2.1 Выбор кабельных линий

Сечение проводов и жил кабелей цеховой сети выбираем по нагреву длительным расчетным током. Принимаем марки кабелей АВВГ и ВВГ.

Ток в линиях находим по формуле, А:

.(21)

где Sр – нагрузка на кабель, МВ×А.

Во всех случаях для проводника выбранной марки и сечения должно выполняться условие допустимого нагрева его расчетным током

.

Коэффициент загрузки линии определяется по формуле:

.(22)

Определим нестандартное сечение провода, мм2:

,(23)

где jэ – экономическая плотность тока, А/мм2, 1,4.

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.


Таблица 3 – Выбор кабелей в цехе

участокIp, АIдоп, АL, мКзспособ прокладкимарка кабелясечение кабеля
по нагревупринято
ВРУ-СП-191,3 156,418,00,58в каналеАВВГ504х95
СП-1-719,0 355,00,54в каналеВВГ1,54х4
СП-1-5(1)46,7 7512,00,62в трубеВВГ104х16
СП-1-5(2)46,7 7516,00,62в трубеВВГ104х16
СП-1-2(1)46,7 7537,80,62в трубеВВГ104х16
СП-1-2(2)46,7 7525,20,62в трубеВВГ104х16
СП-1-310,1 1529,00,68в трубеВВГ14х1,5
ВРУ-СП-2108,2 216,285,40,5в каналеАВВГ504х150
СП-2-5(1)46,7 5018,00,62в трубеВВГ104х16
СП-2-5(2)46,7 5010,70,62в трубеВВГ104х16
СП-2-1115,3 15610,00,74в каналеАВВГ704х95
СП-2-2(1)46,7 7522,40,62в трубеВВГ104х16
СП-2-2(2)46,7 7536,40,62в трубеВВГ104х16
СП2-617,1 3410,70,50в трубеВВГ2,54х6
ВРУ-СП-3171,6 216,223,30,79в каналеАВВГ1204х150
СП-3-719,0 358,00,54в каналеВВГ1,54х4
СП-3-1115,3 1569,00,74в каналеАВВГ704х95
СП-3-5(1)46,7 7516,80,62в трубеВВГ104х16
СП-3-5(2)46,7 759,00,62в трубеВВГ104х16
СП-3-5(3)46,7 7528,00,62в трубеВВГ104х16
СП-3-310,1 159,00,68в трубеВВГ14х1,5
ВРУ-СП-453,4 15666,00,34в каналеАВВГ164х95
СП-4-719,0 358,00,54в каналеВВГ1,54х4
СП4-470,1 759,30,62в трубеАВВГ354х35
СП4-546,7 752,80,62в трубеВВГ104х16
СП4-2(1)46,77516,00,62в трубеВВГ104х16
СП4-2(1)46,7 7530,00,62в трубеВВГ104х16
СП4-2(1)46,7 7540,60,62в трубеВВГ104х16

3. Выбор автоматических выключателей

Определим пиковые нагрузки ответвлений к двигателям:

,(24)

где Iпуск.дв – пусковой ток двигателя, А;

Iном.дв – номинальный ток двигателя, А;

iп – кратность пускового тока двигателя по отношению к номинальному, 6,5.

При выборе автоматических выключателей необходимо выполнить следующие условия:

1) номинальное напряжение выключателя должно соответствовать номинальному напряжению сети:

,

где Uном.в – номинальное напряжение выключателя, В;

Uном.с – номинальное напряжение сети, В.

2) номинальный ток выключателя должен быть равен или превышать расчетный ток ответвления:

,

где Iном.в – номинальный ток выключателя, А;

Iр – расчетный ток ответвления, А.

3) номинальный ток расцепителя должен быть равен или превышать расчетный ток ответвления:


,

4) ток срабатывания электромагнитного расцепителя должен превышать пусковой ток защищаемого двигателя:

,(25)

где Iср. э – ток срабатывания электромагнитного расцепителя. А;

Кн.о– коэффициент надежности отстройки электромагнитного расцепителя от пускового тока двигателя, 2,1.

5) ток срабатывания теплового расцепителя должен превышать номинальный ток двигателя:

,(26)

где Iср.т – ток срабатывания теплового расцепителя. А;

Iном.дв – номинальный ток двигателя, А.

Для выключателей питания распределительных щитов помимо условий, изложенных выше, учитываем дополнительные условие – несрабатывание токовой отсечки при полной нагрузке щита и пуске наиболее мощного электродвигателя:

,(27)

где Iср. о – ток срабатывания отсечки выключателя, А;

Кн.о– коэффициент надежности отстройки, 1,5.

Результаты расчетов сведем в таблицу 4.


Таблица 4 – Выбор автоматических выключателей в цехе

участокрасчетные данныеавтоматический выключатель
Ip, AIпик, АтипIном.вIном. рцIср. эIср. т
А
ВРУ-СП-191,3 548,0ВА88-321001401300130
СП-1-719,0 114,0ВА47-29C2022,614029
СП-1-5(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,5350 72,5
СП-1-5(2)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-1-2(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-1-2(2)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-1-310,1 60,6ВА47-29C1011,37014,5
ВРУ-СП-2108,2 757,4ВА88-321601681600208
СП-2-5(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-2-5(2)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-2-1115,3 749,5ВА88-321001051000130
СП-2-2(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-2-2(2)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП2-617,1 102,6ВА47-29C2528,2515032,5
ВРУ-СП-3171,6 1201,2ВА88-321601681600208
СП-3-719,0 114,0ВА47-29C2022,614029
СП-3-1115,3 749,5ВА88-321001051000130
СП-3-5(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-3-5(2)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-3-5(3)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП-3-310,1 60,6ВА47-29C1011,37014,5
ВРУ-СП-453,4 373,8ВА88-321001401000130
СП-4-719,0 114,0ВА47-29C2022,614029
СП4-470,1 455,7ВА47-100 D507065072,5
СП4-546,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП4-2(1)46,7280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП4-2(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
СП4-2(1)46,7 280,2ВА47-29C5056,535072,5
ВРУ465,5 3025,8ВА88-405005255000650

4. Определение расчетных электрических нагрузок по методу коэффициента спроса

По методу коэффициента спроса рассчитываются нагрузки всего предприятия. В соответствии с этим методом допускается определять мощности отдельных цехов по средним значениям коэффициента спроса, кВт:

, (28)

где Рном – суммарная номинальная активная мощность силовых электроприемников цеха, кВт;

Кс – коэффициент спроса данной группы электроприемников.

Расчетная реактивная мощность при известной величине Рр.н, квар:

квар,(29)

где tgφ – коэффициент реактивной мощности, соответствующий заданному cosφ.

Результаты расчета сведем в таблицу 5.

Таблица 5 – Расчетные нагрузки цехов тракторостроительного завода

наименование подразделенияРном, кВтКсcosφtgφPp, кВтQp, кварSр, кВAIвнp, AIннp, A
1 Токарно-механическй цех 15000,350,71,02525535,6750,043,31082,5
2 сборочный цех24050,350,71,02841,75858,81202,569,41735,7
3 Инструмент цех 1300,350,71,0245,546,465,03,893,8
4 Литейный цех 21800,70,80,7515261144,51907,5110,12753,2
5 Кузнечный цех 11500,50,71,02575586,6821,447,41185,6
6 Ремонтный цех11200,40,651,17448523,8689,239,8994,8
7 Насосная станция (СД)21400,80,85-0,621712-1061,02014,1116,32907,1
8 Компрессорная станция(СД) 11000,80,85-0,62880-545,41035,359,81494,3
9 Деревообделочный цех4000,30,71,02120122,4171,49,9247,4
10 электрифиц-ый гараж 2500,30,750,887566,1100,05,8144,3
11Склад готовой продукции 1800,40,80,757254,090,05,2129,9
12 Цех (рассчитываемый)491---183137,3238,013,7343,5
Итого13046---70032469,27425,9428,710718,4

Расчетная активная мощность приемников освещения цеха также определяется по методу коэффициента спроса, кВт:

,(30)

где - удельная расчётная мощность, Вт/м2;

- площадь цеха, м2;

- коэффициент спроса на осветительную нагрузку;

- коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА), примем для дуговых ртутных ламп (ДРЛ) ; для люминесцентных ламп (ЛЛ) ; для ламп накаливания (ЛН) ;

- нормируемое значение освещённости для данного цеха, лк;

- значение освещённости, к которому приведено ; принимаем ;

- значение осветительной нагрузки; принимаем для ДРЛ ; для ЛЛ ; для ЛН ; для ДНаТ .

Полная и реактивная расчётная осветительная нагрузка определяется из выражения, кВт, кВар:

,(31)

где – коэффициент реактивной мощности электроприемников освещения;

;(32)

В курсовом проекте выбирается тип источников света для цехов и территории предприятия. Выбор количества и схемы размещения ламп не требуется. Расчеты сведены в таблицу 6.

Таблица 6 – Расчетная мощность приемников освещения

Наименование цехаТип лампЕнорм, лкКпраF, м2КсPуд, Вт/м2Ppо, кВтtgjоQро, кварSро, кВА
123456789101112
1Токарно-механическй цехДРЛ3001,184000,955,8152,741,33203,1254,2
2Cборочный цехДРЛ3001,185000,955,8154,561,33205,6257,2
3Инструмент цехДРЛ3001,144000,955,880,0051,33106,4133,1
4Литейный цехДРЛ3001,1100000,955,8181,831,33241,8302,6
5Кузнечный цехДРЛ3001,140000,955,872,7321,3396,7121,0
6Ремонтный цехДРЛ3001,128000,955,850,9121,3367,784,7
7Насосная станция (СД>1кВ)ДРЛ3001,164000,955,8116,371,33154,8193,6
8Компрессорная станция (СД>1кВ)ДРЛ3001,156000,955,8101,821,33135,4169,4
9Деревообделочный цехДРЛ3001,116000,955,829,0931,3338,748,4
10Электрифицирован-ный гаражЛЛ2001,220000,6514,645,5520,3315,048,0
11Склад готовой продукцииЛЛ2001,225000,6514,656,940,3318,860,0
12Цех (рассчитываемый)ДРЛ3001,142000,955,876,3691,33101,6127,1
Освещение предприятияДНаТ1001,11396000,55,8368,541,33490,2613,3

На основании предыдущих расчетов составляем сводную таблицу расчетных нагрузок цехов предприятия (таблица 7).

Таблица 7 – Расчетные мощности электроприёмников предприятия

№ це-хаНаименование цехаРр.н, кВтРр.о, кВтQр.н, кварQр.о, кварPр, кВтQр, кВтSр, кВ∙AΔPт, кВтΔQт, кВт
1234567891011
1Токарно-механическй цех525152,7535,6203,1677,6738,71002,520,05100,2
2Cборочный цех841,7154,6858,8205,6996,31064,91457,929,16145,8
3Инструмент. цех45,580,046,4106,4125,5152,8197,73,9519,77
4Литейный цех1526181,81144,5241,81707,81386,32199,743,99219,9
5Кузнечный цех57572,7586,696,7647,7683,3941,518,8394,15
6Ремонтный цех44850,9523,867,7498,9591,5773,815,4877,38
7Насосная станция 0116,40154,8116,4154,8193,63,8719,36
СД>1кВ1712-10611712,0-10612014,1
8Компрессорная станция 0101,80169,4101,8169,4197,73,9519,77
СД>1кВ880-545,4880,0-545,41035,3
9Деревообделоч-ный цех12029,1122,448,4149,1170,8226,74,5322,67
10Электрифициро-ванный гараж7545,666,148,0120,6114,1166,03,3216,60
11Склад готовой продукции7256,95460,0128,9114,0172,13,4417,21
12Цех18376,4137,3127,1259,4264,4370,47,4137,04
Освещение предприятия368,5613,3368,54613,26715,4814,3171,55

Итого на стороне

10 кВ

8653,33491,79331,2186,6933,1
Итого на стороне ВН8839,94424,89885,5

Полная расчетная мощность электроприемников низкого напряжения цеха, по которой выбирают шинопроводы, кабели, электрические аппараты, кВА:

;(33)

Потери в трансформаторах определяем по формулам, кВт, кВар:

DPт=0,02 Sрн;(34)

DQт=0,1 Sрн;(35)

Суммарную нагрузку на стороне 10 кВ получим с учётом потерь в трансформаторах 10/0,4 кВ, кВА:

;(36)

На ГПП:

DPт = 0,02×9331,2 = 186,6 кВт.

DQт = 0,1×9331,2 = 933,1 кВар.


Расчетная активная нагрузка на внешнее электроснабжение, кВт:

,(37)

где КРМ – коэффициент разновременности максимумов, примем КРМ=0,95 [1];

РР.ВН =(8653,3+186,6)·0,95 = 8839,9 кВт.

QР.ВН = 3491,7 + 933,1 = 4424,8кВт.

кВА.


5. Выбор места расположения ГПП (ПГВ)

Для определения местоположения ГПП (ПГВ) на генплан предприятия наносится картограмма электрических нагрузок. Она представляет собой размещенные на генплане круги, площади которых в выбранном масштабе равны расчетным мощностям цехов, кВт,:

,(38)

откуда радиус окружности, мм:

,(39)

где Ppi – расчетная активная мощность i-го цеха, на стороне 10кВ, кВт;

m – масштаб мощности, кВт/мм2, 0,5.

Для каждого цеха наносится своя окружность. Каждый круг имеет заштрихованный сектор, соответствующий по площади осветительной нагрузке. Результаты расчета сведем в таблицу 8.

Таблица 8 – Выбор места расположения ГПП

наименование подразделенияРр, кВтx, мy, мРрх, кВт*мРрy, кВт*мRi, мм
1 Токарно-механический цех 697,86017041867,311862421,1
2 Сборочный цех1025,516028016407428713025,6
3 Инструмент цех 129,51707022008,29062,29,1
4 Литейный цех 1751,830027052554747299233,4
5 Кузнечный цех 666,629012019330379987,520,6
6 Ремонтный цех514,439024020061212345318,1
7 Насосная станция (СД)1832,23906071457510993534,2
8 Компрессорная станция (СД) 985,845028044360027601825,1
9 Деревообделочный цех153,055012084175,518365,69,9
10 Электрифицированный гараж 141,34505063566,27062,919,5
11Склады готовой продукции 133,52905038707,66673,739,2
12 Цех (рассчитываемый)262,76031015761,381433,212,9
Итого8839,9--25077981590737-

Картограмма активных нагрузок цехов предприятия позволяет найти центр электрических нагрузок (ЦЭН) всего предприятия. Координаты ЦЭН можно определить по формулам, м:

(40)

(41)

где Xi, Yi – координаты центров нагрузок отдельных цехов, м.

м

м

Картограмма активных нагрузок цехов предприятия приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Картограмма активных нагрузок


6. ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Определения рационального напряжения

При выполнении расчетов целесообразно к системе внешнего электроснабжения отнести трансформаторы, установленные на подстанции энергосистемы, а также питающие линии вместе с коммутационно-защитной аппаратурой, установленной в начале линии.

Т.к. на предприятии имеются потребители второй категорий надежности, то предусматриваем сооружение двух питающих линий на стальных опорах.

Выбор напряжений для питающих линий до ГПП предприятия выполняем следующим образом.

Для определения рационального напряжения вычисляем нестандартное напряжение, соответствующее расчетным данным. Расчет выполняем по формуле Стилла, кВ:

(42)

где L – длина линии, км;

Р – передаваемая мощность, кВт, принимается равной расчетной активной нагрузке предприятия Рр.п.

кВ

кВ

Для технико-экономического сравнения из напряжений, имеющихся на подстанции энергосистемы, выбираем ближайшие стандартные – 35 и 110кВ.

Далее определяем технико-экономические показатели для следующих вариантов: 1) строительство ВЛ-35кВ от линии 35кВ находящейся на расстоянии 8км от предприятия; 2) строительство ВЛ-110кВ от ПС-110/10кВ находящейся на расстоянии 10км от предприятия.

Исходя из расчетной нагрузки рассчитываем номинальный ток ЛЭП ВН, А:

,(43)

где n – количество параллельных линий, n = 1 (рассчитаем максимальный ток, когда питание всего предприятия осуществляется по одной линии, при отключенной второй):

A

А

Определим нестандартное сечение провода по (4), при условии работы ВЛ в нормальном режиме (обе линии в работе):

F110 = 26/1,4 = 19 мм2

F35 = 81,5/1,4 = 58 мм2

Согласно табл. 7.38 [5], минимальное сечение проводов ВЛ напряжением 35кВ и выше – 70мм2. Выбираем провод марки АС-70 на напряжение 110 кВ и 35 кВ по методу экономической плотности тока. По условию нагрева длительно допустимым током данным проводам соответствуют значение 265А, что является допустимым даже при работе линии в ремонтном или аварийном режиме. Далее выбранные провода проверяем по условию допустимой потери напряжения.

При этом должно выполняться условие:

Uдоп≤5%Uном

Потеря напряжения определяется как:

;(44)

Для ВЛ-110 кВ 3х70: rуд = 0,428 ом/км, xуд = 0,444 Ом/км,

Для ВЛ-35 кВ 3х70: rуд = 0,428 ом/км, xуд = 0,432 Ом/км,

В.

Что составляет 0,17 % от Uн.

В.

Что составляет 2,7 % от Uн.

6.2 Приведенные затраты на строительство линии

Затраты определяются по формуле, т.руб/год:

З=рнК+И,(45)

гдерн– нормативный коэффициент капитальных вложений, рн = 0,12;

К – капитальные вложения, тыс.руб:

;(46)

– общая стоимость сооружения линии, для 110кВ – 24,6 тыс.р/км, для 35кВ – 20,1 тыс.р/км;

Кв – стоимость выключателей, для 110кВ – 23,6 тыс.руб, для 35кВ – 5,1 тыс.руб;

И – годовые эксплуатационные издержки, тыс.руб/год:

И = Иэао,;(47)

Стоимость издержек на потери электроэнергии, тыс.руб/год:

,(48)

гдеКз – коэффициент загрузки линии в нормальном режиме:

Кз=Iр/Iдоп(49)

Кз110= 26/265 = 0,09

Кз35= 81,5/265 = 0,31

τм – время использования энергии (двусменный режим), τм=24·365·2/3=5840 ч/год;

С0 – стоимость энергии из [1], С0=0,75 коп/кВт.ч = 0,0075 руб/кВт.ч;

ΔPном – потери мощности в линии при длительно допустимом токе нагрузки, кВтч:

ΔPном = Iр2rл;

ΔPном110 = 0,71 кВт/км

ΔPном35 = 14,0 кВт/км

Иэ110 = 2·0,71·0,092·5840·0,0075·3 = 4,2 руб/год

Иэ35 = 2·14,0·0,312·5840·0,0075·6 = 1414,0 руб/год

Стоимость издержек на амортизацию Иа , тыс.руб/год:

Иа = Иа,л + Иа,в, (50)

гдеИа,л = Ка,л·Кл;(51)

Иа,в = Ка,в·Кв; (52)

Ка,л – норма амортизационных отчислений линии, Ка,л= 0,028;

Ка,в – норма амортизационных отчислений выключателей, Ка,в = 0,094;

Ио – отчисления на обслуживание, т.к. в рассматриваемых вариантах они изменяются незначительно, Ионе учитываем.

Иа110 =24,6·10·0,028 + 2·23,6·0,094 = 11,325 т.руб/год

Иа35 =20,1·8·0,028 + 2·5,1·0,094 = 5,460 т.руб/год

Затраты:

З110 =0,12(24,6·10 + 2·23,6) + 0,004 + 11,325 = 46,52 т.руб/год

З35 =0,12(20,1·8 + 2·5,1) + 1,414 + 5,46 = 27,39 т.руб/год

Выбираем вариант строительства ВЛ-35кВ, вследствие более дешевой стоимости строительства и эксплуатации.


7. ВЫБОР СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

7.1 Варианты внутренней распредсети предприятия.

Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по радиальной, магистральной или смешанной схеме. Выбор схемы определяется категорией надежности потребителей их территориальным размещением, особенностями режимов работы.

На генплане предприятия указываем число и расположение цеховых ТП, а также источник электроэнергии – ГПП – вблизи ЦЭН. Трансформаторные подстанции цехов типа КТП располагаем около стен цеха или на осевой линии.

Для начала намечаем 2 варианта распредсети 10 кВ, для которых выбираем трансформаторы, кабельные линии. Далее, исходя из экономических показателей, принимаем лучший из них. Результаты расчетов представлены в таблице 8–11 для 2-х вариантов, представленных на рисунках 5, 6.

Рисунок 5 – План сети 10 кВ предприятия, вариант 1.


Рисунок 6 – План сети 10 кВ предприятия, вариант 2.

7.2 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности

Для цехов с разными удельными плотностями нагрузки могут быть приняты разные номинальные мощности трансформаторов. Однако, число типоразмеров трансформаторов, применяемых на предприятии, следует ограничить до 1-2, т.к. большое их разнообразие создает неудобство в эксплуатации и дополнительные трудности в резервировании и взаимозаменяемости. Поэтому выделяем цеха с большой плотностью нагрузки и для них выбираем трансформаторы большей мощности, чем для остальной части комбината. В этом случае близкорасположенные цеха с нагрузкой <1000 кВ∙А целесообразно подключать к общей ТП.

При выбранной единичной мощности цеховых трансформаторов число их в целом по предприятию зависит от степени компенсации реактивной мощности в сетях напряжением ниже 1000 В и допустимых перегрузок в нормальном и послеаварийном режимах.

К сетям НН подключается большое число потребителей реактивной мощности (РМ). Источниками РМ в этих сетях являются синхронные двигатели и конденсаторные батареи, а недостающая часть покрывается перетоком РМ из сети ВН 10 кВ. Этот переток экономически целесообразно осуществлять только в пределах загрузки трансформаторов, не превышающего принятого в ГОСТе нормативного коэффициента загрузки βнорм.т, т.к. трансформаторы стоят дороже, чем конденсаторы. В этом случае выбор числа цеховых трансформаторов напряжением 10 кВ и оптимальной мощности конденсаторных батарей напряжением ниже 1000 В производится одновременно.

Предварительно принимаем минимально возможное число N0 цеховых трансформаторов, исходя их предположения, что в сети НН будет осуществлена полная компенсация РМ, т.е. до cosφнн =1, а, следовательно, Sсм =Рсм:

(53)

гдеРсм – средняя суммарная активная мощность приемников цеха за наиболее загруженную смену с учетом освещения, кВт;

βнорм.т – нормативный коэффициент загрузки цеховых ТП. Значение коэффициента загрузки определяется из условия взаимного резервирования трансформаторов в послеаварийном режиме с учетом допустимой перегрузки оставшегося в работе трансформатора, βнорм.т = 0,7-0,8 – для преобладающих приемников 2-й категории.

Выбор трансформаторов цеховых ТП выполняем по средней мощности Рсм, а не получасовому максимуму Рм30, т.к. постоянная времени нагрева трансформаторов, в отличие от другого электрооборудования, составляет 2,5…3 ч, следовательно, интервал времени 3Т в среднем равен продолжительности одной рабочей смены Тсм.

Полученное значение N0 округляем до ближайшего большего числа:

(54)

гдеΔNт – добавка до ближайшего целого числа.

Окончательное число трансформаторов определяется на основе технико-экономических расчетов. При отсутствии достоверных стоимостных показателей для практических расчетов допускается оптимальное число цеховых трансформаторов определять по формуле:

(55)

где тт принимается по специальным графикам в зависимости от Nmin и ΔNт.

При окончательном выборе числа цеховых трансформаторов в целом по предприятию принимаются во внимание следующие требования:

– необходимость обеспечения требований к надежности электроснабжения;

– длина КЛ напряжением ниже 1000 В не должна превышать 200 м;

– учет взаимного расположения трансформаторов и питающих линий напряжением 6-10 кВ на генплане предприятия.

Учитывая, что Nопт >N0, фактический коэффициент загрузки трансформаторов β будет меньше нормативного, т.е. появляется возможность загружать цеховые трансформаторы реактивной мощностью, передаваемой из сети напряжения 6-10 кВ.

Наибольшую РМ, которую целесообразно передать через трансформаторы в сеть НН без превышения предусмотренного βнорм.т, определяется по формуле, кВар:

;(56)

Суммарная мощность конденсаторных батарей напряжением ниже 1000 В составит, квар:


;(57)

Значение QНБК уточняется при выборе стандартных комплектных батарей (ККУ). Если оказалось, что QНБК <0, поэтому установка КУ на данной подстанции не требуется.

Компенсирующие устройства выбираем для более экономичного варианта, выбранного согласно таблице 12.

Таблица 8 – Выбор цеховых трансформаторов и компенсация реактивной мощности, вариант 1.

№ ТПЦехаРс, кВтQс, кварSс, кВАSтр.расч, кВАN, штТип транс-раQНБК, квар
12345678910
ТП11677,74738,741002,50,804522ТСЗ-630/10
ТП22996,311064,31457,90,736642ТСЗ-1000/10
ТП33, 11254,45266,77368,70,741702ТСЗ-250/10
ТП441707,81386,32199,70,6911392ТСЗ-1600/10
ТП55647,73683,33941,50,754322ТСЗ-630/10
ТП66, 8(0,4)600,74760,95709,20,893752ТСЗ-400/10384
ТП77(0,4), 9, 10386,02239,65411,90,822412ТСЗ-250/1096
ТП812259,37264,38370,40,741732ТСЗ-250/10

Таблица 9 – Выбор цеховых трансформаторов и компенсация реактивной мощности, вариант 2.

№ ТПЦехаРс, кВтQс, кварSс, (с учётом КРМ) кВАSтр.расч, кВАN, штТип транс-раQНБК, квар
12345678910
ТП11, 3803,24741,551030,50,825352ТСЗ-630/1096
ТП22, 121255,61328,71693,80,858372ТСЗ-1000/10192
ТП37(0,4), 9, 10386,02239,65422,90,852412ТСЗ-250/1067
ТП441707,81386,32199,70,6911392ТСЗ-1600/100
ТП55, 11776,67797,291066,10,854852ТСЗ-630/1067
ТП66, 8(0,4)600,74760,95709,20,893752ТСЗ-400/10384

На основе [5], выбираем следующие КУ для варианта 2:

Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-1. На батареях выставляем мощность по 48кВар.

Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-2.

Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–100-33,3 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 100 кВар каждая, с шагом регулирования 33,3 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-3 и в ТП-5. На батареях выставляем мощность по 33,3 кВар.

Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–192-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 192 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-6.

7.3 Выбор Кабельных линий 10-0,4кВ распредсети предприятия

Выбор площади сечения жил кабелей РС ВН выполняем по экономической плотности тока. Далее выбранные кабели должны быть проверены по техническим условиям, к которым относят:

– продолжительный нагрев расчетным током как в нормальном (Iр.норм), так и в послеаварийном (Iр.ав) режимах;

– потеря напряжения в жилах кабелей в нормальном и послеаварийном режимах;

– кратковременный нагрев током КЗ (после расчета токов КЗ).

Технические и экономические условия приводят к различным сечениям для одной и той же линии. Окончательно выбираем сечение, удовлетворяющее всем требованиям.

Расчетные токи в нормальном и послеаварийном режимах, А:

;(58)

;(59)

Экономическое сечение жил кабелей находим по формуле, мм2:

, (60)

где Jэк– экономическая плотность тока, зависящая от типа проводника (провод или кабель) и значения величины TМ; в нашем случае Jэк =1,4.

Рассчитанное значение площади сечения жил кабелей округляем до ближайшего стандартного.

Проверка кабелей на падение напряжения производится по формуле, %:

;(61)

Допустимое отклонение напряжения на конце кабеля – 5%.

При проверке кабелей по условию длительного нагрева необходимо учесть, что для кабельных линий напряжением Uном10 кВ возможны превышения длительно допустимого тока Iдоп при систематических перегрузках в нормальном режиме или авариях, если наибольший ток Ip.норм предварительной нагрузки линии в нормальном режиме был не более 80% от тока Iдоп, А:


;(62)

Коэффициент предварительной нагрузки:

;(63)

Для данного значения Кпн и tМ =1 ч находим коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме.

Проверка по условию длительного нагрева в послеаварийном режиме сводится к проверке выполнения условия, А:

,(64)

где Kав = 1,4.

Принимаем большее сечение, выбранное по условию экономической плотности тока, с учётом минимального сечения , которое составляет 25 мм2.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 12.

Таблица 10 – Выбор площади сечения жил кабелей сети 10кВ, вариант 1

Линия

Sр,

кBА

Кол-во

линий

Iр.норм, АIр.ав, АПлощадь сечения, мм2Мар-каL, мПроклад-ка
по Jэкпо Iдл.доппринято
122345678910
ГПП-ТП11002,5229,057,921163х25АСБ220В траншее
ГПП-ТП21828,2252,8105,738353х35АСБ200В траншее
ТП5-ТПЗ368,66210,721,38163х25АСБ130В траншее
ГПП-ТП42843,1282,2164,359703х70АСБ60В траншее
ГПП-ТП51310,2237,975,727163х25АСБ60В траншее
ТП4-ТП6969,50228,056,020163х25АСБ70В траншее
ГПП-ТП7585,07216,933,812163х25АСБ150В траншее
ТП2-ТП8370,36210,721,48163х25АСБ180В траншее
ГПП-Цех72014,1258,2116,442503х50АСБ60В траншее
ГПП-Цех81035,3229,959,821163х25АСБ170В траншее
ТП3-Цех11 (0,4 кВ)172,081150,2150,2107504х95АВБбшв90В траншее
ТП6-Цех8 (0,4 кВ)197,681102,5102,573254х70АВБбшв30В траншее
ТП7-Цех7 (0,4 кВ)193,641118,7118,785354х70АВБбшв30В траншее
ТП7-Цех10 (0,4 кВ)165,961182,1182,113070

3х120+

1х95

АВБбшв30В траншее

Таблица 11 – Выбор площади сечения жил кабелей сети 10кВ, вариант 2

Линия

Sр,

кBА

Кол-во

линий

Iр.норм, АIр.ав, АПлощадь сечения, мм2Мар-каL, мПроклад-ка
по Jэкпо Iдл.доппринято
122345678910
ГПП-ТП12919,8284,4168,860703х70АСБ230В траншее
ТП1-ТП21828,2252,8105,738353х35АСБ170В траншее
ГПП-ТПЗ2253,1265,1130,247503х50АСБ140В траншее
ГПП-ТП42199,6263,6127,145503х50АСБ100В траншее
ГПП-ТП51113,1232,264,323163х25АСБ110В траншее
ГПП-ТП61496,3243,286,531253х25АСБ115В траншее
ТП6-Цех81035,3229,959,821163х25АСБ60В траншее
ТП1-Цех3 (0,4 кВ)197,741191,5191,513770

3х120+

1х95

АВБбшв50В траншее
ТП2-Цех12 (0,4 кВ)370,362209,4418,81502х952х(4х95)АВБбшв30В траншее
ТП3-Цех9 (0,4 кВ)226,732144,3288,7103150

3х150+

1х120

АВБбшв35В траншее
ТП3-Цех10 (0,4 кВ)172,081182,1182,113070

3х120+

1х95

АВБбшв40В траншее
ТП5-Цех11 (0,4 кВ)165,961150,2150,2107504х95АВБбшв35В траншее
ТП6-Цех8 (0,4 кВ)197,681102,5102,573254х70АВБбшв50В траншее

7.4 Выбор варианта внутреннего электроснабжения

Сравним стоимость двух предложенных вариантов. Поскольку издержки на обслуживание и потери будут мало друг от друга отличаться, сравним только капиталовложения предложенных вариантов.

На основании экономического сравнения табл.12, выбираем вариант 2.

Таблица 12 – Сравнение стоимости вариантов распределительной сети 10-0,4 кВ

NОборудование

Кол-во,

шт., м

Стоимость руб/шт.,

руб/м.,

Стоимость, руб.
12345
Вариант 1
1АСБ-3х251960220431200
2АСБ-3х3540023995600
3АСБ-3х50120340,9740916,4
4АСБ-3х7012039947880
5АВБбшв - 4х7060326,8819612,8
6АВБбшв - 4х9590415,3237378,8
7АВБбшв -4х12030490,114703
8ТСЗ-250/1064740652844390
9ТСЗ-400/1025482281096456
10ТСЗ-630/1047261132904452
11ТСЗ-1000/1029800001960000
12ТСЗ-1600/10213990002798000
Итого12290589
Вариант 2
1АСБ-3х25570220125400
2АСБ-3х3534023981260
3АСБ-3х50480340,97163665,6
4АСБ-3х70460399183540
5АВБбшв - 4х7050326,8816344
6АВБбшв - 4х95155415,3264374,6
7АВБбшв -4х12090490,144109
8АВБбшв -4х15070598,9541926,5
9ТСЗ-250/102474065948130
10ТСЗ -400/1025482281096456
11ТСЗ -630/1047261132904452
12ТСЗ -1000/1029800001960000
13ТСЗ -1600/10213990002798000
Итого10427658

8. ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

8.1 Выбор компенсирующих устройств ГПП

Расчетная реактивная нагрузка на внешнее электроснабжение, реактивная мощность, которую целесообразно принимать из системы, кВар:

QС = РрВН · tgφ,(65)

гдеtgφ =0,329, соответствует коэффициенту мощности = 0,95.

QС = 8839,9 · 0,329 = 2900 кВар

Суммарная мощность, которую необходимо скомпенсировать на предприятии определяется исходя из соотношения, кВар:

QКУ = QР – QС;(66)

QКУ =4425 – 2900 =1525 кВар

Суммарная мощность конденсаторных батарей по 0,4 кВ составит:

QНБК0,4 = 96+192+67+67+384 = 806 кВар.

Остальную реактивную мощность 1525 – 806 = 719 кВар скомпенсируем на ГПП.

На ГПП устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 напряжением 10 кВ, мощностью 450 кВар каждая, с автоматическим регулированием по напряжению на шины ГПП. Т.о. суммарная мощность конденсаторных батарей по 10 кВ составит:

QНБК10 = 2·450 = 900 кВар.

QКУ = 900 + 806 = 1706 кВар

8.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ГПП, с учетом компенсации реактивной мощности

Полная нагрузка на внешнее электроснабжение, с учётом компенсации РМ, кВА:

;(67)

кВА

Для установки на ГПП примем два трансформатора, так как на предприятии в основном потребители 2 категории.

Мощность одного трансформатора определим как, кВА:

,(68)

гдеn – количество трансформаторов, ;

Кз – коэффициент загрузки, исходя из категории потребителей, Кз=0,7.

Sном = 9248,6/(2·0,7) = 6606 кВА

Примем к установке на ГПП два трансформатора ТМН-10000/35.

Проверяем трансформатор по перегрузочной способности при аварийном отключении второго трансформатора:

1,4 Sном ³Sр;(69), 1,4·10000 > 9248,6

Трансформатор проходит по перегрузочной способности.


9. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ

9.1 Расчет параметров схемы замещения

Рисунок 7 – Схема расчета токов к.з.


Рисунок 8 – Схема замещения

Сопротивление системы, приведенное к 10 кВ, Ом:

,(70)

где – относительное сопротивление системы, приведенное к Uc = 110 кВ из [1] =0,3;

SC – мощность энергосистемы, SC = 1000 МВт из [1].

Ом.

Сопротивление силовых трансформаторов приведенное к 10 кВ, Ом:

,(71)


где uk – напряжение к.з. трансформатора, %.

Для трансформатора ГПП (ТД-10000/35):

Ом

Для цехового трансформатора в ТП-2 (ТМ-1000/10):

Ом

Сопротивление СД, Ом:

;(72)

,(73)

где Pнноминальная мощность двигателя, МВА, Pн1= 1,07, Pн2= 0,55 МВт;

η – КПД, η1= 0,946, η2= 0,92;

cosφкоэффициент мощности,cosφ1= 0,85, cosφ2= 0,85;

Iн номинальный ток, А, Iн1 =59, Iн2 =30;

x’’ – сверхпереходное сопротивление, о.е.,x1’’= 0,2, x2’’= 0,2.

Ом

кВ

Ом

кВ

Сопротивление линий:

,(74)

где n – количество параллельных линий,

L – длинна линии, км.

Для АС-70 (ВЛ-35кВ) – rуд = 0,428 ом/км, xуд = 0,432 Ом/км

Для АСБ-10-3х25 (КЛ-10кВ) – rуд = 1,24 ом/км, xуд = 0,099 Ом/км

Для АСБ-10-3х35 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,89 ом/км, xуд = 0,085 Ом/км

Для АСБ-10-3х50 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,62 ом/км, xуд = 0,09 Ом/км

Для АСБ-10-3х70 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,443 ом/км, xуд = 0,086 Ом/км

Для АВБбшв-0,4-4х95 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,326 ом/км, xуд = 0,05 Ом/км

Сопротивление ВЛ-35кВ, приведенное к 10кВ:

Ом

Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к ТП-2, приведенное к 10кВ:

Ом

Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ТП-2 к РУ-0,4кВ цеха-12, приведенное к 0,4кВ:

Ом


Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к цеху 7, приведенное к 10кВ:

Ом

Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к цеху 8, приведенное к 10кВ:

Ом

9.2 Расчет токов кз в сети 10 кВ

Расчет токов КЗ выполняем в именованных единицах, А:

,(75)

где Zk – суммарное сопротивление до точки к.з., Ом;

EС – напряжение системы, кВ.

Сложим параллельно ветви системы и СД, Ом:

;(76)

Ом.

;(77)

кВ.

кА.


Постоянная времени, с:

;(78)

с.

Ударный коэффициент:

;(79)

.

Ударный ток к.з. в точке К1, кА:

;(80)

кА.

Суммарное сопротивление до точки К2, приведенное к 10 кВ, Ом:

;(81)

Ом.

кА.


9.3 Расчет токов КЗ в сети 0,4кВ цеха

Расчет токов КЗ производим в именованных единицах. При этом параметры схемы замещения приводим к ступени напряжения сети, на которой находится расчетная точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов выражаем в мОм. При этом коэффициенты трансформации всех трансформаторов принимают равными отношению средних номинальных напряжений сетей, которые связывают эти трансформаторы.

Результирующие активное и индуктивное сопротивления короткозамкнутой цепи до точки К3 (на шинах РУ-0,4кВ цеха №12), Ом:

,(82)

где Rдоб – добавочное сопротивление контактов, Rдоб = 15 мОм для РУ-0,4кВ;

кА.

Постоянная времени, по (65):

с.

Ударный коэффициент, по (66):


.

Ударный ток КЗ в точке К2, по (67):

кА.


10. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПО УСЛОВИЯМ КЗ

10.1 Проверка выключателей ВВ/TEL-10/600-12,5/31,5

а) При проверке коммутационной (отключающей) способности учитывается изменение периодической и апериодической составляющих тока КЗ за расчетное время отключения выключателя tоткл. В первую очередь производится проверка на отключение периодической составляющей, кА:

(83)

где Iоткл.ном – номинальный ток отключения, кА , Iоткл.ном=12,5.

6,31612,5.

б) Затем проверяется возможность отключения апериодической составляющей. При этом она не должна превышать своего номинального значения iа.ном, кА:

;(84)

16,4931,5.

в) Условие проверки на термическую стойкость зависит от соотношения между расчетной продолжительностью КЗ tоткл =0,08 с (время срабатывания токовой отсечки) и предельно допустимым временем tтерм =4с воздействия нормированного тока термической стойкости Iтерм =31,5 кА на выключатель. Т.к. tоткл < tтерм, то условие проверки имеет вид, А2с:

;(85)

3970 > 3,19.


10.2 Проверка КЛ на термическую стойкость

Данная проверка сводится к выполнению условия, мм2:

(86)

где Fmin– минимальная площадь у выбранных кабелей, 25 мм2;

FminКЗ – минимальная площадь сечения, допустимая по условию термической стойкости, мм2;

(87)

гдест = 85 А∙с1/2/мм2 – коэффициент для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией;

мм2.

25 21,02

Вывод минимальное сечение КЛ – 25мм2.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Некрасов И.С. Электроснабжение промышленных предприятий. Методические указания и задания к курсовому проектированию [Текст]/И.С. Некрасов, Г.А. Шепель– Архангельск: РИО АЛТИ, 2006. -80с.

2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст]/ Б.Н. Неклепаев , И.П. Крючков– М.:Энергоатомиздат, 1989.-608 с.

3. Волков В.М. Электроснабжение промышленных предприятий. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию [Текст]/ В.М. Волков- Архангельск: РИО АЛТИ, 2005- 44с.

4. «Справочник по электроснабжению и электрооборудованию» Под ред. Федорова А.А. [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1986. Т1 – 568 с.: ил.; 1987. Т2 – 592 с.; ил.

5. Бушуева О.А., Рыжков О.И. «Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предпрятий» Методические указания для самостоятельной работы студентов. [Текст] – Иваново, 2005. – 26с.

6. Федоров А.А., Старкова Л.Е. «Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий»: Учебное пособие для вузов. [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368с. И1.

7. Коновалова Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок [Текст]/ Л. Л. Коновалова, Л.Д. Рожкова- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 528с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно