Аннотация 2
Введение 4
1 Определение ожидаемых электрических нагрузок промпредприятия 5
1.1 Расчет нагрузок 5
1.2 Расчет осветительной нагрузки по подразделениям промпредприятия 8
1.3 Построение картограммы электрических нагрузок предприятия 9
2. Определение количества, мощности и типа трансформаторов подстанций предприятия 12
3 Определение данных для выбора схемы внешнего электроснабжения и трансформаторов ГПП предприятия 14
4 Определение параметров реактивной мощности в СЭС промпредприятия .... 25
4.1 Расчет и выбор КУ для ТП группы подразделений предприятия 25
4.2 Расчет рабочих токов в СЭС с учетом применения КУ РМ 32
5 Выбор марок и сечений кабелей 34
5.1 Расчет параметров кабельных линий по длительно допустимому току и экономической плотности тока, выбор марок кабелей 34
6 Расчётные параметры токов короткого замыкания в СЭС 37
7 Оборудование для ГПП 40
7.1 Оборудование на 35 кВ: Проверочные расчеты и выбор 40
7.2 Оборудование на 10 кВ: Проверочные расчеты и выбор 44
8 Определение расчетных параметров для защиты силовых трансформаторов 49
8.1 Расчетные параметры токов короткого замыкания (ТКЗ) для трансформаторов 49
Определяем сопротивление системы исходя из мощности короткого замыкания на шинах ГПП: 49
8.2 Расчетные параметры для дифференциальной токовой защиты 52
8.3 Определение параметров максимальной токовой защиты (МТЗ) 54
Заключение 58
Список используемых источников 59
Проектируемая система электроснабжения промпредприятия должна иметь высокую надежность и экономичность, так как перебои электроснабжения приводят к увеличению себестоимости товарной продукции из-за снижения объема производства, возникновения брака продукции, увеличения затрат на ремонт и техническое обслуживание производственного электрооборудования. Особо высокие требования к надежности системы электроснабжения предъявляются при наличии технологических процессов непрерывного цикла производства.
Целью работы является разработка системы надежного и бесперебойного электроснабжения предприятия по производству кузовных изделий.
В ходе разработки системы должно быть проведено технико-экономическое обоснование принятых решений в части схем электроснабжения всего предприятия и его отдельных подразделений, определения параметров и типов трансформаторов для ГПП и ТП подразделений предприятия, принимаемым значениям эксплуатационных расходов, допустимых значений потерь электроэнергии и выбора рационального напряжения в схеме.
Достижение цели работы разбито на следующие этапы:
1. Расчет ожидаемых электрических нагрузок предприятия;
2. Определение места расположения ГПП и цеховых ТП;
3. Определение потребного количества и мощностей трансформаторов подстанций подразделений и главной понизительной подстанции с учетом компенсации реактивной мощности;
4. Обоснование выбора схемы внутреннего электроснабжения, марок и сечений кабелей/проводов схемы;
5. Расчет тока при коротком замыкании на внешней и на внутренней системе электроснабжения;
6. Определение параметров и подбор электрооборудования;
7. Расчет параметров релейной защиты и автоматики.
В ходе выполнения бакалаврской работы рассчитаны электрические нагрузки предприятия, выбраны трансформаторы цеховых трансформаторных подстанций. Определены центры электрических нагрузок подразделений предприятия и всего предприятия в целом, принято решение по расположению ГНИ. Рассмотрены условия и принято решение по выбору напряжения внешнего электроснабжения (35 кВ).
Полная расчетная нагрузка предприятия составила: SPn=7100 кВА. Проведен технико-экономический анализ вариантов выбора типа и мощности трансформаторов для установки на ГИЛ (два ТМН 4000/35/10).
Рассчитаны параметры для выбора компенсирующих устройств реактивной мощности (УК РМ), марок и сечения кабелей.
По результатам расчетов токов короткого замыкания выбрано оборудование: выключатели (ВГБ-35 и ВВУ-СЭЩ-10), разъединители марок РНДЗ, приборы учета и контроля, трансформаторы тока (ТВТ-35-10У2 и ТОЛ- СЭЩ-10), трансформаторы напряжения (ЗНОЛ-СЭЩ-10).
Спроектированная релейная защита отвечает требованиям селективности, надёжности, чувствительности.
Выбранная схема электроснабжения соответствует требованиям по надежности, выбранное оборудование экономически целесообразно.
Всё это позволяет считать цель бакалаврской работы достигнутой.
1. Сазонова Т.В., Шлейников В.Б. Электроснабжение силовых электроприемников цеха промышленного предприятия: учебное пособие. М.: Бибком, 2016. 110 с.
2. Ополева Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 416 с.
3. Анчарова Т. В., Рашевская М.А., Стебунова. Е.Д. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений : учебник , 2-е изд., перераб. и доп. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 415 с.
4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Яшков В.А. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное пособие. М.: Форум, 2015. 368 с.
5. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Петров Д.В. Технико-экономические расчеты распределительных электрических цепей: учебное пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 96 с.
6. Гальперин М.В. Электротехника и электроника : учебник, 2-е изд. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 480 с.
7. Мастепаненко М.А. Введение в специальность. Электроэнергетика и электротехника : учеб. пособие. Ставрополь : СтГАУ, 2015. 116 с.
8. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие для вузов. Саратов: Вузовское образование, 2014. 1199 c.
9. Кузнецов С.М. Проектирование тяговых и трансформаторных подстанций: учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. 92 c.
10. Кулеева Л.И., Митрофанов С.В., Семенова Л.А. Проектирование подстанции : учебное пособие. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 111 c.
11. Вахнина В.В., Черненко А.Н. Проектирование систем электроснабжения : электронное учеб.-метод. пособие. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. 78 с. URL: https://dspace.tltsu.rU/bitstream/123456789/2976/1/Vahnina%20Chernenko_EU MI_Z.pdf (дата обращения: 09.05.2018).
12. Правила устройства электроустановок ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (с учетом изменений по Приказу Минэнерго России от 20.12.2017 г. № 1196). М.: Норматика, 2018. 462 с.
13. Комплектное распределительное устройство высокого напряжения СЭЩ-70 на номинальные напряжения 6, 10, 20 кВ и номинальные токи от 630 до 4000 А. Техническая информация ТИ-145-2012, Версия 4.9, Самара, 2017. 77 с.
14. Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства компании «GE Multilin». Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.70.109-2011. Дата введения: 13.09.2011. ОАО «ФСК ЕЭС». 2011.
15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей. - М.: НЦ ЭНАС, 2004. -328 с.
...