Введение 4
1 Краткая характеристика объекта проектирования 5
2 Расчет ожидаемых расчетных нагрузок по цехам предприятия 6
3 Определение необходимого числа и номинальной мощности силовых
трансформаторов цеховых КТП 10
4 Определение необходимого числа и номинальной мощности силовых
трансформаторов главной понизительной подстанции 18
5 Выбор схемы внутризаводского электроснабжения 29
6 Расчет токов короткого замыкания 30
7 Выбор и проверка основного электрооборудования на главной
понизительной подстанции 34
8 Расчет заземления ГИП 50
Заключение 53
Список используемых источников 54
В наши дни происходит постоянное развитие систем электроснабжения промышленных предприятий, усиливаются требования к надежности электроснабжения потребителей и повышению экономичности, широко внедряются автоматизированные системы учета и управления передачей и потребления энергоресурсов [1-3].
Выбор новых видов техники и используемых технологий в процессе проектирования электроснабжения требует учета уже накопленного опыта в зарубежных странах, определения возможностей отечественных производителей и строительных организаций. Стратегией развития ЕНЭС на период до 2020 г. намечен к внедрению ряд прогрессивных электросетевых технологий, таких как: гибкие системы передачи электрической энергии; УШР с микропроцессорными системами управления; использование эффектов сверхпроводимости; применение накопителей электроэнергии; внедрение автоматизированных подстанций с системой дистанционного управления высоковольтными выключателями; использование силовых трансформаторов с повышенной устойчивостью к токам коротких замыканий; внедрение оборудования с элегазовой изоляцией и др [4-6].
Основная масса электроприемников участвующих в технологическом процессе промышленного предприятия выпускается на напряжение до 1 кВ. Систему электроснабжения промышленного предприятия условно можно разделить на 3 подсистемы:
-внешнее электроснабжение промышленного предприятия;
- внутреннее электроснабжение предприятия;
- внутрицеховое электроснабжение [7].
Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы электроснабжения завода силовых агрегатов, отвечающей требованиям надежности, безопасности и экономичности.
В выпускной квалификационной работе бакалавра был решен комплекс вопросов по проектированию системы электроснабжения завода силовых агрегатов.
В ходе проектирования был осуществлен расчет ожидаемых максимальных нагрузок по предприятию, суммарная расчетная активная нагрузка составила 32,3 МВт. На примере ремонтно-литейного цеха был произведен выбор цеховых трансформаторов, по наименьшим приведенным затратам была выбрана к установке цеховая КТП с двумя силовыми трансформаторами ТМГ -1600/10/0,4, двумя конденсаторными установками 0,4 кВ типа АУКРМ 600 квар и двумя конденсаторными установками 10,5 кВ типа УКРП57 450 квар. На главной понизительной подстанции были приняты к установке два силовых трансформатора ТРДН -25000/110/10/10 с суммарными приведенными затратами 24462 тыс.руб. Показано, что комплексное использование радиальных и магистральных схем дает возможность выполнить схему распределительной сети с получением наилучших технико-экономических параметров. Рассчитаны значения токов короткого замыкания и выбрано основное электрооборудование, планируемое к установке на ГПП. Все выбранное электрооборудование было проверено на термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания. Произведен расчет заземления на ГНН, к установке приняты 35 вертикальных заземлителей.
1. Ушаков В.Я., Чубик П.С. Потенциал энергосбережения и его реализация на предприятиях ТЭК: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. 388 с.
2. Бартоломей П.А. Информационное обеспечение задач
электроэнергетики: учебное пособие, 2-е изд., стер. М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. 108 с.
3. Непомнящий В.А. Экономические потери от нарушений электроснабжения потребителей [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Москва : Издательский дом МЭИ, 2016. 188 с. URL: https:ZZe.lanbook.com/book/72323(дата обращения: 19.02.2018).
4. Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики
[Электронный ресурс] : учебное пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2014. 447 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/34715.html(дата
обращения: 19.02.2018).
5. Кобелев А.В., Кочергин С.В., Печагин Е.А. Режимы работы электроэнергетических систем : учебное пособие для бакалавров и магистров направления «Электроэнергетика». Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 80 c.
6. Lukutin B. V., Shandarova E. B., Fuks I. L. Energy efficiency of photovoltaic power plants in stand-alone power supply systems // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). Chelyabinsk. 2016. pp. 1-5.
7. Surya S., Wayne Beaty H. Standard Handbook for Electrical Engineers, Seventeenth Edition. - McGraw Hill Professional, 2017. 368 p.
8. Старкова Л.Е. Справочник цехового энергетика : учебно-практическое пособие. М. : Инфра-Инженерия, 2013. 352 с.
9. Kotov O., Kotova E. Reconstruction variants reliability estimation of industrial area power supply system // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). Chelyabinsk. 2016. pp. 1-4.
10. 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_EUMI_Z.pdf (дата обращения: 06.03.2018).
11. Кулеева Л.И., Митрофанов С.В., Семенова Л.А. Проектирование подстанции : учебное пособие. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 111 c.
12. Кудрин Б.И. Электроснабжение: учебник. М.: Феникс, 2018. 382 с.
13. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник, 3-е изд. М. : ИНФРА-М, 2018. 407 с.
14.Ополева Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие. М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 416 с.
15. 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.
16. Кузнецов С.М. Проектирование тяговых и трансформаторных подстанций : учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. 92 c.
17. Михайлов В.Е. Современная электросеть. СПб. : Наука и Техника, 2013. 256 c.
18. Luzyanin I., Petrochenkov A. Regarding developing of program-technical system for analyzing operating modes of power-supply systems in oil producing companies // 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). St. Petersburg. 2017. pp. 1553-1557.
19. Chen C., Chen Y., Tan Y., Fang J., Luo F., Kang Y. On the Practical Design of a High Power Density SiC Single-Phase Uninterrupted Power Supply System // IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2017. vol. 13, no. 5, pp. 2704-2716.
20. Пилипенко В.Т. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах : учебно-методическое пособие. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 124 c.
21. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие для вузов. Саратов: Вузовское образование, 2014. 1199 c.
22. Дьяков А.Ф. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике: учебник для вузов. Москва : Издательский дом МЭИ, 2016. 543 с.