Тема: Проектирование схемы электроснабжения Междуреченского угольного разреза
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 12
1 Общая часть 14
1.1 Характеристика потребителей 14
1.2 Выбор схемы электроснабжения 17
2 Специальная часть 20
2.1 Расчёт электрических нагрузок 20
2.2 Выбор устройства компенсации реактивной мощности 2 4
2.3 Расчет и выбор силовых трансформаторов 25
2.4 Выбор питающей линии 26
2.5 Построение распределительной сети 6 кВ 28
2.6 Расчёт сечений проводов воздушных и кабельных линий 31
2.7 Расчет токов короткого замыкания 35
2.8 Выбор высоковольтного оборудования головной подстанции 39
2.8.1 Выбор шин 40
2.8.2 Выбор опорных изоляторов 43
2.8.3 Выбор высоковольтных выключателей 43
2.8.4 Выбор высоковольтных разъединителей 46
2.8.5 Выбор трансформатора тока 47
2.8.6 Выбор трансформаторов напряжения 51
2.8.7 Выбор ограничителей перенапряжения 54
2.9 Оперативный ток 55
2.10 Релейная защита 55
2.10.1 Дифференциальная зашита 56
2.10.2 Максимальная токовая защита 56
2.10.3 Защита от перегрузки 57
2.10.4 Защита от повреждений и понижений уровня масла внутри баков
маслонаполненных трансформаторов 58
2.11 Конструктивное исполнение подстанции 59
2.12 Выбор приключательных пунктов 63
2.13 Мероприятия по экономии электроэнергии 65
3 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 67
3.1 Введение 67
3.2 Планирование работ по проектированию и определение трудоемкости проектных работ 67
3.3 Расчет затрат на проектирование 68
3.3.1 Расчет заработанной платы 68
3.3.2 Расчёт отчислений на социальные нужды 69
3.3.3 Материальные затраты 69
3.3.4 Амортизационные отчисления 70
3.3.5 Прочие расходы 70
3.3.6 Накладные расходы 71
3.3.7 Составление сметы затрат на проектирование 71
3.4 Оценка экономической эффективности внедрения автоматического управления системами возбуждения синхронных двигателей экскавато-
ров 71
3.4.1 Введение, постановка цели и методов её достижения 72
3.4.2 Расчёт потерь активной мощности в силовых трансформаторах 73
3.4.3 Расчёт потерь активной мощности в линиях 6 кВ 75
3.4.4 Определение выручки от сокращения потерь мощности в сети 76
3.4.5 Расчёт капитальных вложений 76
3.4.6. Определение эксплуатационных затрат 78
3.4.7 Расчёт показателей эффективности проекта „0
78
4 Социальная ответственность
4.1 Введение 80
4.2 Производственная безопасность 80
4.2.1 Анализ опасных и вредных факторов на производстве
4.2.2 Т ехника безопасности на производстве 81
4.2.3 Защитное заземление подстанции 82
4.2.4 Производственная санитария 83
4.3 Экологическая безопасность 86
4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 87
4.4.1 Природные чрезвычайные ситуации 88
4.4.2 Противопожарные мероприятия и пожарная защита 89
4.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности90
Заключение 92
Список использованной литературы 93
Приложение 1 94
📖 Введение
Значительная роль электрической энергии объясняется универсальностью её использования, возможностью передачи на практически любые расстояния, возможностью её концентрации в очень больших масштабах. Легкость автоматизации процессов при использовании электрической энергии делает её незаменимой служебной энергией.
В производстве электрической энергии применяются различные типы электрических станций: тепловые (КЭС, ТЭЦ), гидравлические (ГЭС, ГАЭС), атомные (АЭС). Перед энергетикой стоит задача широкого использования других видов энергии: солнечной, геотермальной, ветровой, приливной.
Объединение энергетических систем дает большие технические и экономические выгоды, главная из которых - повышение надежности энергоснабжения потребителей за счет более гибкого маневрирования резервами отдельных электростанций и систем.
Особую важность следует вкладывать в понятие энергосистемы как совокупности электростанций, электрических и тепловых сетей, а также установок потребителей электроэнергии и тепла, связанных общностью режимов производства, распределения и потребления электроэнергии тепла.
Для обеспечения подачи электрической энергии в необходимом количестве и соответствующего качества от энергосистем к её потребителям служат системы электрического снабжения, состоящие из сетей напряжением до и выше 1000 В и трансформаторных, преобразовательных и распределительных подстанций.
При проектировании, сооружении и эксплуатации систем электроснабжения необходимо правильно в технико-экономическом аспекте осуществлять выбор напряжений, определять электрические нагрузки, выбирать тип, число и мощность трансформаторных подстанций, виды их защиты, системы компенсации реактивной мощности и способы регулирования напряжения.
Целью данной работы является расчёт и выбор электрооборудования головной подстанции «Сибиргинская» четвёртого участка Междуреченского угольного разреза, расчёт распределительной сети 6 кВ питания потребителей участка угольного разреза.
✅ Заключение
Также произведен расчет релейной защиты силовых трансформаторов.
В экономической части проекта был произведён расчёт стоимости выполнения проектных работ. Также произведена коммерческая эффективность внедрения системы автоматического регулирования системами возбуждения синхронными электродвигателями экскаваторов, которая позволит минимизировать перетоки реактивной мощности в сети и сократить потери активной мощности. Это снизит объём приобретения электроэнергии из сети, и, в рамках этой экономии, позволит получать предприятию дополнительную выручку. Окупаемость инвестиций достигается на седьмой год эксплуатации, инициатива может быть признана экономически эффективной.
По окончанию данной работы произведено выявление и анализ вредных факторов и возможных чрезвычайных ситуаций для подстанции «ПС-1», описана их физико-химическая природа, воздействие этих факторов на окружающую среду и на организм человека.



