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.