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.!


Электроустановки и системы электроснабжения

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
1346
Размер файла
259 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Электроустановки и системы электроснабжения

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Электротехника и электроника»

на тему:

«Электроустановки и системы электроснабженияв теплоэнергетике»


СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные

Введение

1. Электропривод и система управления приточной вентиляцией с кондиционированием воздуха

1.1 Нагрузочная диаграмма электропривода

1.2 Разработка принципиальной схемы силовой части электропривода

2. Система электроснабжения промышленного предприятия

2.1 Схема цеховых сетей завода

2.1.1 Вспомогательный цех

2.1.2 Основной цех

2.2 Выбор сечений и марки кабелей и проводов распределительных электросетей

2.2.1 Выбор сечения проводов и кабелей при защите электроприводов грузоподъемника, электропечи, сварочных трансформаторов и двигателей вентиляторов предохранителями

2.2.2 Защита линий электроприводов поршневого компрессора, насоса, нагнетателя и дымососа автоматическими выключателями.

2.3 Выбор кабелей питающих линий силовых распределительных пунктов и распределительных шинопроводов

2.3.1 Выбор кабелей питающих линий

2.3.2 Выбор распределительных шинопроводов основного цеха

2.4 Выбор трансформаторов для цеховой трансформаторной подстанции

2.5 Расчет суточного потребления электроэнергии

2.6 Коэффициент мощности

Заключение

Список литературы


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Технические данные для разработки электроприводов установок и технологических процессов

Номер варианта

Наименование

Технологического процесса

Производственные механизмыТребования к разрабатываемому приводу

Условия

эксплуатации

Наименование приводных механизмов

Частота

вращения

Напряжение в сети,

В

Тип эл. привода и преобразователя эл. энергииСпособ регулирования

Способ автоматизации

Технологических процессов

Климатическое исполнение и категория размещенияХарактеристика среды эксплуатации

Максимальный диапазон регулирования

Номинальная
41Дымоудаление ТЭЦ, работающей на газообразном топливе

Дымосос с двусторонним подводом

580/33000АВКЕ=var

АФРЗ

АФПРК

У42

Таблица 2

Временные параметры

Интервал времени, t,сP, кВт
t10t7687Р10Р9496
t1227,3t80Р2510Р10416
t20t8919,4Р3430Р11390
t3457t90Р4430Р12376
t40t10583Р5395
t50t11817Р6376
t5612t12213Р7376
t60Р8376

Таблица 3.

Суммарная установленная мощность электро-приводов станков и номинальные мощности электроприемников вспомогательных участков

Номер варианта

Суммарная установленная мощность механических цехов

Или мастерских, кВт

Номинальная мощность оборудования вспомогательных участков, кВт
Центробежный насосВентиляторПоршневой компрессорЦентробежный нагнетательЦентробежный дымососЭлектропечьСварочный трансформатор однофазныйГрузоподъемное или транспортное устройствоЩит управления освещения
4113702103*2-180*2320-4*312,58

ВВЕДЕНИЕ

Основными потребителями электрической энергии в стране являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство, коммунальные службы городов и посёлков, учреждения социального назначения и др.

Для высоко эффективной и надёжной работы промышленных установок и технологических процессов распределение и потребление электрической энергии, получаемой от энергосистемы, необходимо организовать таким образом, чтобы удовлетворить основным требованиям электроприёмникам предприятий. Такими требованиями являются:

– бесперебойность и экономичность электроснабжения,

– качество электроэнергии,

– автоматизация установок и технологических процессов,

– повышение производительности труда.

Это задачи энергетических служб предприятий и специалистов данного профиля.

Выработка, преобразование, распределение и потребление электроэнергии и теплоты производится на установках, связанных между собой электрическими и тепловыми связями с общим режимом управления, включенных в общую энергетическую систему. Организацией эксплуатации установок и сетей занимаются также энергетические службы предприятий и специалисты энергетического профиля.

При эксплуатации сетей промышленных предприятий необходимо обеспечить надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей, а также минимальные потери энергии при её передаче и распределении. Это возможно при правильной организации работы электрического хозяйства и рациональном использовании компенсирующих устройств для регулирования потоков реактивной мощности в электрических сетях предприятий.


1. ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСА С ДВУСТОРОННИМ ПОДВОДОМ НА ТЭЦ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

Электропривод и система управления дымососа с двусторонним подводом разрабатывалась для дымоудаления тюменской ТЭЦ-1, работающей на газообразном топливе.

1.1 НАГРУЗОЧНАЯ ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В соответствии с временными параметрами нагрузочной диаграммы (табл. 2) строим нагрузочную диаграмму (рис. 1).

376
390
395
416
430
496
510

Рис.1 Нагрузочная диаграмма


Режим работы двигателя – длительный с изменяющейся нагрузкой.

В соответствии с рис.1 определим эквивалентную мощность по формуле:

; (1)

Подставляя значения, получаем:

Для этого режима по справочнику (3) выбираем двигатель по найденной эквивалентной мощности, напряжению питания 6000 В и синхронной частоте вращения.

Используем асинхронный двигатель с фазным ротором ВАН 14-31-10 с Рэ≤Рн=400 кВт, ,

Выбранный двигатель по нагреву необходимо проверить на перегрузочную способность по специальной методике, так как продолжительность работы двигателя более 20 мин..

Проверим выбранный двигатель по частоте:


; (2)

– условие выполняется.

Определим угловую скорость по формуле:

; (3)

.

Наибольший момент Мнб соответствует наибольшей мощности Р4 и определяется по формуле:

; (4)

Номинальный момент равен:

Условие обеспечения перегрузочной способности двигателей с учетом допустимого снижения напряжения сети на 5 % (при величине напряжения сети U=0.95Uн) можно представить в виде:

(5)


где μ=2,1 – кратность максимального момента для выбранного двигателя.

Проверяем условие:

– условие выполняется.

Так как условия (2), (5) выполняются, то выбранный по нагреву двигатель ВАН 14-31-10 обеспечивает перегрузочную способность при работе двигателя в длительном режиме в соответствии с нагрузочной диаграммой (рис.1).

Данный электропривод предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, для размещения в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Двигатель обеспечивает защиту от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел диаметром более 1 мм. Защищен от проникновения брызг воды.

1.2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Целью данного раздела является разработка принципиальной схемы силовой части электропривода дымососа с двусторонним удалением дыма на ТЭЦ-1 на основе нерегулируемого асинхронного электропривода с фазным ротором ВАН 14-31-10, а также построение структурной схемы автоматического управления с целью автоматизации в функциях разрежения и функции производительности котла.


Рис. 2. Структурная схема установки дымоудаления:

1 - скруббер; 2,3 - заслонки; 4 - фильтр; 5,9 – вентиль; 6 - дымосос; 7 – насос; 8 – гидравлический затвор.

Для охлаждения и очистки дымовых газов служит установка, принципиальная схема которой представлена на рис.2. Дымовые газы из топки поступают в скруббер, где орошаются холодной водой, которую центробежный насос через форсунки распыляет по всему объему полости скруббера. Отработанная вода удаляется через гидравлический затвор. Охлажденные дымовые газы забираются дымососом и подаются в отделение капельной влаги и механических примесей. Пройдя затем масляно-войлочные фильтры, газы поступают на прием компрессорной станции. Режим работы скруббера и дымососа с помощью регулирования вентиля подачи воды и заслонки газовой линии устанавливают таким, что температура дымовых газов понижается до 20 0С. Таким образом использование данной системы дымоудаления снижает возможность возникновения пожара и загрязнение окружающей среды.

Кинематическая схема дымососа двустороннего всасывания показана на рис.3.


Рис. 3. Кинематическая схема дымососа двустороннего всасывания:

1 – кожух, 2 – броня цилиндрической части улитки, 4 – болт крепления брони к торцовой части улитки, 5 – броня цилиндрической части всасывающего кармана, 6 – броня торцевой части всасывающего кармана, 7 – болт, 8 – диффузор, 9 – охлаждающая рубашка.


Рис. 4. Схема регулируемого электропривода по системе асинхронно-вентильного каскада:

АД - асинхронный двигатель с фазным ротором; В – выпрямитель; И – инвертор; ТГ – тахогенератор; ТТ – трансформатор тока; Т – согласующий трансформатор; КМ1, КМ2 – магнитный пускатель; QF1, QF2 – автоматические выключатели; УФСУ – система формирования сигналов управления; САУ – система автоматического управления; УКР – устройство контроля разреженности и управления работой шиберов; УЗС – устройство задания скорости.

Принципиальная схема электропривода по системе асинхронно-вентильного каскада приведена на рис.4. В электроприводе используется асинхронный двигатель с фазным ротором, а вентильный каскад включает промежуточное звено постоянного тока.

Установка обеспечивает дымоудаление продуктов сгорания газообразного топлива, имеет автоматическое регулирование функции разрежения и функции производительности котла.

Выпрямитель В предназначен для выпрямления тока ротора, частота которого определяется скольжением ротора. Выпрямленный ток с помощью инвертора И преобразуется в переменный ток с частотой, равной частоте сети. Дроссель используется для сглаживания выпрямленного тока. Трансформатор ТТ предназначен для согласования выпрямленного напряжения ротора двигателя с напряжением сети. Выпрямитель и инвертор выполнены по трехфазной мостовой схеме.

Принцип действия каскада:

В цепь выпрямительного тока ротора вводится с помощью инвертора регулируемая добавочная ЭДС, которая зависит от выпрямленного тока Id.. При изменении угла регулирования инвертора β при помощи устройства УФСУ, изменяется Id, а следовательно и момент вращения АД и противо-ЭДС. При уменьшении противо-ЭДС инвертора ток в цепи ротора возрастает, момент двигателя увеличивается, и скорость его начинает повышаться. Так как с увеличением скорости, скольжение, а следовательно, и выпрямленное напряжение ротора уменьшаются, то ускорение двигателя будет происходить до тех пор, пока момент двигателя не станет равным моменту сопротивления. Привод будет работать при новом значении заданной скорости. Задание скорости двигателя и механизма производится УЗС. Фактическое значение скорости контролируется датчиком ТГ. При уменьшении скорости уменьшается производительность приводного механизма дымососа. По сигналу рассогласования скоростей системой САУ выдается сигнал УФСУ, которое формирует сигнал управления тиристорами инвертора на увеличение β. При этом противо-ЭДС уменьшается и скорость восстанавливается до заданной.

При увеличении разряжения продуктов сгорания система САУ подает сигнал устройству УКР, которое обеспечивает работу шиберов по созданию и регулированию разрежения в каналах дымоудаления.

Сигнал ТТ позволяет управлять инвертором при защите от коротких замыканий и перегрузке двигателя.


2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Схема цеховых сетей тюменской ТЭЦ-1, работающей на газообразном топливе

2.1.1 Вспомогательный цех

Состав вспомогательного цеха указан в таблице 4. Радиальная схема распределения электроэнергии между цеховыми приемниками приведена на рис. 5.

Таблица 4.

Электроприемники вспомогательного цеха

Отделение цехаЭлектроприемникиМощность, кВт
Сварочное отделениеСварочный трансформатор4*3
Вентилятор3
Насосная станцияЦентробежный насос210
Центробежный нагнетатель180*2
СкладГрузоподъемное устройство12,5
КотельнаяВентилятор3
Центробежный дымосос400
ЩитоваяЩит управления освещением8,0

Рис.5 Схема распределения электроэнергии между цеховыми приемниками вспомогательного цеха:

СТ1,СТ2,СТ3 – сварочные трансформаторы однофазные; В1,В2 – вентилятор; ГПУ – грузоподъемное устройство; НП1,НП2 – центробежный нагнетатель; НС – центробежный насос; ЩУО – щит управления освещением; ДС – центробежный дымосос, ПЭЭ - преобразователь электрической энергии.

2.1.2 Основной цех

Состав основного цеха указан в таблице 5. Схема распределения электроэнергии между приемниками основного цеха при магистральной схеме электроснабжения приведена на рис. 6.

Мощность основного механического цеха равна:

;


Таблица 5. Электроприемники основного цеха

Типы станковСуммарная мощность приемников станка, кВтКоличество станков, шт.Суммарная мощность по типам станков, кВт
Токарные1006600
Сверлильные404160
Фрезерные604240
Шлифовальные503150
Карусельный802160
Строгальный60160

Рис.5 Схема распределения электроэнергии между приемниками основного цеха при магистральной схеме электроснабжения:

1 – шинопровод магистральный ШМА; 2 – шинопровод распределительный ШРА; 3 – ответвительная коробка ШМА; 4 – вводная коробка ШРА; 5 – кабельная перемычка; 6 – ответвительная коробка ШРА; 7 – распределительня коробка приемника; 8 – вводный кабель; 9 – мостовой кран. Станки: ТС – токарный, ФС – фрезерный, СС – сверлильный, ШС – шлифовальный, СТС – строгальный станок; КС – карусельный станок.

2.2 ВЫБОР СЕЧЕНИЙ И МАРКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Сечение жил проводов и кабелей распределительных сетей для питания индивидуальных приемников определяются по допустимому току линии Iдоп и номинальному току плавной вставки предохранителя Iвст.

Длительно допустимый ток линии равен номинальному току приемника:

; (6)

Номинальный ток приемника:

; (7)

где cosφн и ηн для всех приемников сведены в табл.6.

Таблица 6

Электроприемники вспомо-гательного цеха

СПЭлектропривод

Режим

работы

Кол-

во

Мощ-ность, кВтλКнcosφнtgφнηнU, В
СП1ЭП вентиляторадлит.1370.650,80,750,75380
Сварочный трансформаторповт.-кратк.341,20,30,352,670,8380
СП2ЭП грузоподъемникаповт.-кратк.112,560,060,451,980,82380
СП3ЭП центробежного насосадлит.12105,50.650,80,750,92380
ЭП центробежного нагнетателядлит.218060.650,80,750,9380
СП4ЭП центробежного дымососадлит.140050.650,80,750,926000
ЭП вентиляторадлит.1370,650,80,750,75380
ЩУОЩит управления освещениемдлит.180,90,950,330,93380

2.2.1 Выбор сечения проводов и кабелей при защите электроприводов грузоподъемника, сварочных трансформаторов и двигателей вентиляторов предохранителями

В таблицу 8 внесены характеристики предохранителей для защиты вышеуказанных приемников, а в таблицу 7 – расчет и результаты по подбору марки и сечения кабеля.

Предохранитель выбираем на основе номинального напряжения Uн и номинального расчетного тока плавкой вставки, рассчитанного по формуле

; (8)

где пусковой ток

, (9)

где λ=5..7 – коэффициент кратности пускового тока.

Номинальный ток плавкой вставки принятый Iвст.пр (см. табл. 7) должен соответствовать:

; (10)

Допустимый защитный ток линии определяется из уравнения:

; (11)


где Кз – коэффициент защиты, Iз – ток срабатывания защитного устройства, для предохранителя:

; (12)

Длительно допустимый ток определяем из (8), а максимальный кратковременный ток линии при пуске двигателя:

. (13)

Таблица 7

Определение номинального тока плавкой вставки предохранителей и сечений проводов для питания электроприводов вентилятора, грузоподъемника и сварочных трансформаторов.

ЛинияРасчетный ток линии, АНоминальный ток плавкой вставки, АДопустимый ток линии, АМарка и сечение кабеля (провода), мм2
IдлIкрIвст.рIвст.прIрасIпр
ЭП вентилятора7,653,221,28252527АВВГ 2*(3x4)
Сварочный трансформатор21,726,0510,42151523АВВГ 3*(1x2,5)
ЭП грузоподъемника52,75316,53126,61150150170АВВГ 3x95

Таблица 8.

Технические характеристики предохранителей

ЛинияТип предохранителяНоминальное напряжение UнНоминальный ток Iн, А
предохранителяплавкой вставки
ЭП вентилятораПНП-605006025
Сварочный трансформаторПНП-605006015
ЭП грузоподъемникаПН2-250380250150

2.2.2 Защита линий электроприводов центробежного насоса, нагнетателя и дымососа автоматическими выключателями

Таблица 9 содержит технические данные для выбора сечений проводов и кабелей и подбора автоматических выключателей.

Номинальный ток комбинированного электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, встроенного в СП определяем по формуле

; (14)

где длительный расчетный ток линии находим по (6) и (7), а kт.п.=0,85 – тепловой поправочный коэффициент.

Таблица 9

Технические данные электроприемников, защищаемых автоматическими выключателями

Электродвигат-елиНоминальное напряжение при соедине-нии фаз Δ/Y, ВНоминальная мощность, кВтКоэф-фициент мощности cosφнНоминаль-ный КПД ηнКратность пускового тока λ
ЭП насоса центробежного220/3802100,80,925,5
ЭП центробежного нагнетателя220/3801800,80,96
ЭП центробежного дымососа3000/60004000,80,925

После выбора автоматического расцепителя (данные по расцепителям сводятся в таблицу 11) производим его проверку на невозможность срабатывания при пуске двигателя:

; (15)


ток максимальный кратковременный (9)

; (16)

Сечение кабеля до двигателя в помещении с нормальной средой выбираем по длительному току согласно условию

; (17)

Проверяем выбранный кабель по коэффициенту защиты автоматического выключателя (11), где Кз=1 и ток Iз равен номинальному току расцепителя. Результаты выбора кабелей и проводов сводим в таблицу 10.

Таблица 10

Результаты выбора кабелей и проводов

Линии до электро-приемниковДлительный ток линии, АНоминальный принятый ток расцепителя, АДопустимый принятый ток кабеля, АМарка и сечение кабеля, мм2
ЭП насоса центробежного433,51630650

АВВГ

3x300

ЭП центробежного нагнетателя379,84500500

АВВГ

2*(3x300)

ЭП центробежного дымососа52,36375

АВВГ

3x25

Таблица 11

Технические данные автоматических выключателей

Тип автоматического выключателяНоминальный ток Iн, АУставка тока расцепителя, А
выключателярасцепителя
А3740Б6306304000
А3740Б6305004000
А3710Б8063400

2.3 ВЫБОР КАБЕЛЕЙ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ

2.3.1 Выбор кабелей питающих линий

В таблицу 12 сведены все электроприемники вспомогательного цеха

Таблица 12

Электроприемники вспомогательного цеха

СПНаименование электроприемника

Колич-

во

Мощ-ность, кВтКнcosφнtgφн
СП1ЭП вентилятора130.650,80,75
Сварочный трансформатор340,30,352,67
СП2ЭП грузоподъемника112,50,060,451,98
СП3ЭП центробежного насоса12100.650,80,75
ЭП центробежного нагнетателя21800.650,80,75
СП4ЭП центробежного дымососа14000.650,80,75
ЭП вентилятора130.650,80,75
ЩУОЩит управления освещением180,90,950,33

Эффективное число приемников находим по формуле:

; (18)


Групповой коэффициент использования для каждой группы приемников:

; (19)

Средняя активная и реактивная мощности для каждой группы приемников за наиболее загруженную смену определяются по формулам:

; (20)

; (21)


Определяем коэффициент максимума активной мощности (таблица 13).

Таблица 13

Определение коэффициента максимума активной мощности

СПnэфKHKmax
СП13,950,371,95
СП210,064,5
СП34,250,651,37
СП41,010,651,6
ЩУО10,91,11

Расчетные активная и реактивная мощности групп приемников:

; (22)

; (23)


Полная расчетная мощность групп приемников:

(24)

Расчетный ток для соответствующих групп находим по формуле

; (25)

В таблице 14 представлены результаты расчета тока и выбранные кабели.


Таблица 14

Выбор кабелей питающих линий

СПДлительный ток линии, АДопустимый принятый ток кабеля, АМарка и сечение кабеля
СП136,6942

АВВГ

1x10

СП211,4119

АВВГ

1x2,5

СП3963,91600

ШМА-73

2(90х80)

СП4795,981600

ШМА-73

2(90х80)

ЩУО12,7819

АВВГ

1x2,5

2.3.2 Выбор распределительных шинопроводов основного цеха

Проведем расчет магистрального шинопровода ШМА:

Приведенное число приемников основного цеха определим по (18) с учетом табл. 5:

;

Коэффициент использования для станков универсального назначения составит KH=0,14, с учетом nn=17,93 определяем коэффициент максимума Кmax=1,75.

Тогда, в соответствии с (22) получим Pp=1,75*1370=2397,5 кВт.

tgφ=1,33 для станков, тогда в соответствии с (23) и (21) получим Qp=1,75∙1370∙1,33=3188,68 кВт.

Полная мощность (24) составит:


Находим расчетный ток (25):

Для полученного значения тока выберем магистральный шинопровод ШМА-73 3(200x12).

Проведем расчет распределительного шинопровода ШРА1:

;

Коэффициент использования для станков универсального назначения составит KH=0,14, с учетом nn=8,93 определяем коэффициент максимума Кmax=2,18.

Тогда, в соответствии с (22) получим Pp=2,18*680=1482,4 кВт.

tgφ=1,33 для станков, тогда в соответствии с (23) и (21) получим Qp=2,18∙680∙1,33=1971,59 кВт.

Полная мощность (26) составит

Находим расчетный ток (27):

Для полученного значения тока выберем распределительный шинопровод ШМА-73 1(160x12).


Проведем расчет распределительного шинопровода ШРА2:

;

Коэффициент использования для станков универсального назначения составит KH=0,14, с учетом nn=9 определяем коэффициент максимума Кmax=2,19.

Тогда, в соответствии с (22) получим Pp=2,19*690=1511,1 кВт.

tgφ=1,33 для станков, тогда в соответствии с (23) и (21) получим Qp=2,19∙690∙1,33=2009,76 кВт.

Полная мощность (24) составит

Находим расчетный ток (25):

Для полученного значения тока выберем распределительный шинопровод ШМА-73 1(160x12).

Таблица 15

Расчет сечения шинопроводов основного цеха

Шинопро-водЭффек-тивное число приемников nnКоэф-фициент максимума КmaxПолная мощность Sp, ВтРасчетный ток Ip, АМарка и сечение шинопро-вода
ШРА18,932,182466,713747,78ШМА-73 1(160x12)
ШРА292,192514,473820,34ШМА-73 1(160х12)
ШМА17,931,753989,456061,34ШМА-73 3(200x12)

2.4 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ЦЕХОВОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Строим суточный график нагрузки – рис. 6 на основе данных об активной и пассивной мощности вспомогательного и основного цехов (табл. 16). Полные максимальные мощности составляют:

Таблица 16

Данные суточной загрузки

0-2ч2-4ч4-6ч6-8ч8-10ч10-12ч12-14ч14-16ч16-18ч18-20ч20-22ч22-24ч
P, кВт105010501050182324133082308225103082276719671489
Q, кВт125712571257198726553496349628213496301121491597
S, кВт1637,81637,81637,82696,63587,74660,64660,637764660,64089,32913,32183,5

Рис. 6 Гистограмма суточной загрузки

Средняя загрузка по суточному графику:

; (26)

где T=24ч – длительность суток, отсюда,

Коэффициент заполнения графика нагрузки:

(27)


Продолжительность максимальной загрузки tsmax=6ч.

Коэффициент кратности допустимой загрузки по tsmax и Кзг составляет – Кн=1,18.

Требуемую номинальную мощность трансформатора находим по формуле:

(28)

Так как число приемников 1-2 категории составляет 60%, используем два трансформатора. Номинальная мощность трансформаторов

(29)

Выбираем трансформаторы ТМН-2200/10У3 и ТМН-2300/10У3.

Проверяем трансформаторы на нормальный режим работы:

(30)

ТМН-2200/10У3:

ТМН-2300/10У3:


Для обоих трансформаторов условие выполняется, поэтому берем два трансформатора ТМН-2200/10УЗ.

Проверяем трансформаторы на аварийный режим работы (при отказе одного из трансформаторов):

, (31)

где КП=1,3 – коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов в послеаварийном режиме, SH1,2 – номинальная мощность приемников 1 и 2 категории (согласно их количеству – 60%).

Выбранные трансформаторы ТМН-2200/10У3 удовлетворяют условиям (32) и (33).

2.5 РАСЧЕТ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расчет суточного потребления активной и реактивной электроэнергии производится по табл. 13 и рис.6 в соответствии с:

(32)

(33)


2.6 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Расчетный коэффициент мощности в режиме наибольшей потребляемой активной мощности

(34)

Подставляем значения, получаем .

Средневзвешенный коэффициент суточной мощности

(35)

Коэффициент мощности cosφр=0,67 указывает на большое потребление реактивной мощности предприятием, что вызывает рост тока, излишнее энергопотребление. Необходимо применить устройства, компенсирующие реактивную мощность. Определим суммарную реактивную мощность компенсирующих устройств QКУ для повышения коэффициента мощности до значения cosφ=0,95.

; (36)


из (38) получаем

; (37)

Необходимо произвести компенсацию реактивной мощности по вспомогательному и основному цехам:

, (38)

, (39)

где qo и qв – относительные значения расчетной реактивной мощности вспомогательного и основного цехов

(40)

(41)

Расчетные реактивные мощности основного и вспомогательного цехов из формулы (23)


В нашем случае КУ подключаются к шинам низшего напряжения распределительного устройства цеховой трансформаторной подстанции или магистральным шинопроводам. В этом случае разгружаются от реактивных токов сети внешнего и внутризаводского электроснабжения, а также трансформаторы данной подстанции. Однако цеховые распределительные сети от передачи реактивной мощности не разгружаются.

Для коммутации и защиты КУ могут применятся автоматические выключатели или предохранители с рубильником.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная курсовая работа связана практически со всеми основными задачами, с которыми сталкиваются энергетики предприятий.

В данной курсовой работе были получены навыки расчёта электроснабжения промышленных предприятий, были получены навыки по использованию электроприводов для решения конкретной задачи – система дымоудаления ТЭЦ. Были изучены различные схемы и все уровни электроснабжения промышленного предприятия.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семений В.А. Электроустановки и системы электроснабжения в теплоэнергетике. ч.1. – Воронеж. ВГТУ. 2003;

2. Семений В.А. Электроустановки и системы электроснабжения в теплоэнергетике. ч.2. – Воронеж. ВГТУ. 2003;

3. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа. 1986;

4. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2т. / Под ред. А.А.Федорова. – М.: Энергоатомиздат. 1987.


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