Аннотация 2
Введение 4
1 Общая характеристика рассматриваемого объекта 5
2 Определение расчётных электрических нагрузок склада 6
3 Определение нагрузок системы освещения 19
4 Определение номинальной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ 22
5 Выбор типа схемы внутреннего электроснабжения 28
6 Определение значений номинальных токов проводников и выбор их сечений 29
7 Определение токов КЗ 36
8 Выбор электрических аппаратов для системы электроснабжения 42
9 Определение параметров системы заземления склада 47
10 Расчет параметров молниезащиты 49
Заключение 50
Список используемых источников 51
Системой электроснабжения объекта называется совокупность вместе работающих электрических установок, необходимых для снабжения электроприемников электроэнергией.
При проектировании системы электроснабжения (СЭС) необходимо обеспечить соблюдение заданных требований по надежности электроснабжения, минимум затрат на ввод в эксплуатацию, безопасность людей, эксплуатирующих систему электроснабжения, а также качество поставляемой потребителям электрической энергии. Множество аспектов, учитываемых при проектировании СЭС, повышает и требования к квалификации специалистов-проектировщиков [1].
Внутренние сети производственных цехов и общественных зданий состоят преимущественно из проводников и электрических аппаратов на напряжение до 1 кВ [2].
Цель бакалаврской работы заключается в разработке системы электроснабжения здания складского назначения, отвечающей заданным требованиям надежности и безопасности.
К основным задачам работы относятся:
• определение расчетных нагрузок силового оборудования и системы внутреннего освещения здания;
• выбор типа схемы внутреннего электроснабжения здания;
• выбор электрических аппаратов и проводников;
• проектирование системы заземления и молниезащиты здания.
В бакалаврской работе была разработана система электроснабжения здания складского назначения.
В результате определения расчетных нагрузок от силового электрооборудования было установлено, что общая активная расчетная нагрузка равна 109 кВт; общая реактивная расчетная нагрузка равна 55 квар, а общая полная расчетная нагрузка равна 122 кВА.
В дальнейшем в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» было определено необходимое количество светильников для соблюдения норм освещенности в зонах складирования, а также проведения погрузочно-разгрузочных работ. Для использования в системе искусственного освещения выбраны светильники, выпускаемые заводом «Varton» со светодиодами. Суммарная нагрузка предприятия с учётом нагрузки системы освещения составила: Pр = 115 кВт; Qр = 51 квар; Sр = 125 кВА.
Для установки на КТП были рассмотрены варианты с трансформаторами ТМГ – 160/10/0,4 и ТМГ – 250/10/0,4. По величине наименьших приведенных затрат выбираем для установки вариант КТП–ТВ 160/10/0,4 с СТ типа ТМГ–160/10/0,4.
Потребители электрической энергии на складе размещены крайне неравномерно, имеют разную номинальную мощность и не связанный между собой режим работы, поэтому применение магистральной схемы с шинопроводами становится нецелесообразно и экономически не выгодно. Поэтому для внутреннего электроснабжения выбрана радиальная схема с установкой распределительных пунктов и питанием электроприемников и РП по кабельным линиям.
Найдены значения номинальных токов и токов КЗ по которым были выбраны электрические защитные и коммутационные аппараты и проводники.
1. Михайлов В.Е. Современная электросеть. СПб. : Наука и
Техника, 2013. 256 c.
2. 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.
3. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Жданов В.Г. Организация и
управление деятельностью электросетевых предприятий: учебное пособие.
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 144 с.
4. Hase Y. Handbook of Power System Engineering. England: John
Wiley & Sons, 2011. 401 р.
5. Вахнина В.В., Черненко А.Н. Проектирование систем
электроснабжения [Электронный ресурс]: 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:
07.03.2020).
6. Вахнина В.В., Черненко А.Н. Системы электроснабжения
[Электронный ресурс]: электронное учеб.-метод. пособие. Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2015. 46 с. URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/2943/1/
Vahnina%20Chernenko_EUMI_Z.pdf (дата обращения: 06.04.2020).
7. Анчарова Т. В., Рашевская М.А., Стебунова. Е.Д.
Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений
[Электронный ресурс]: учебник , 2-е изд., перераб. и доп. М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. 415 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/982211 (дата
обращения 25.04.2020).
8. Danilova O.V., Belayeva I.Y. The power grid complex of Russia:
From informatization to the strategy of digital network development // Advances in
Intelligent Systems and Computing. 2019. pp. 42-53.
9. Антонов С.Н. Проектирование электроэнергетических систем :
учебное пособие. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, 2014. 104 c.
10. Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С. Основы
электроснабжения. Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2012. 173 с.
11. Валеев И.М., Мусаев Т.А. Методика расчета режима работы
системы электроснабжения городского района : монография. Казань :
КНИТУ, 2016. 132 с.
12. Rajendra P. Fundamentals of electrical engineering. PHI Learning Pvt.
Ltd., 2014. 1064 p.
13. Кузнецов С.М. Проектирование тяговых и трансформаторных
подстанций : учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2013. 92 c.
14. Старшинов В.А., Пираторов М.В., Козинова М.А. Электрическая
часть электростанций и подстанций: учебное пособие. М.: Издательский дом
МЭИ, 2015. 296 с.
15. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-
29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические
распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.
Стандарт организации. Дата введения: 13.09.2011. ОАО «ФСК ЕЭС». 2011.
...