Аннотация 2
Введение 4
1 Обоснование целей, задач и объема реконструкции 7
1.1 Общие сведения об объекте 7
1.2 Формирование требований к системе электроснабжения складского
помещения 7
2 Расчет и выбор элементов проектируемой системы электроснабжения
комплекса складских помещений 13
2.1 Расчет электрических нагрузок 13
2.2 Расчет системы освещения 18
2.3 Расчет трансформаторного пункта 22
2.5 Обоснование схемы электроснабжения 26
2.6 Расчет и выбор электрооборудования 27
3 Мероприятия по технике безопасности и охране труда 35
3.1 Безопасность жизнедеятельности на трансформаторном пункте 35
3.2 Электробезопасность в помещении склада 36
3.3 Заземление 37
3.4 Молниезащита 42
3.5 Система уравнивания потенциалов 42
Заключение 45
Список используемых источников 47
Энергетика занимает очень важное место в мировой экономике и жизни населения. Непрерывный рост энергопотребления в целом и электрической энергии в частности, выводит на глобальный уровень проблему энергетического кризиса. Его предпосылками являются истощение природных ресурсов, являющихся традиционным сырьем для вырабатывания энергии, медленное развитие и внедрение альтернативных (возобновляемых) источников энергии - энергии солнца, воды, ветра. Важное значение придается освоению термоядерного синтеза. И если сейчас это относится в большей степени к перспективным опытным разработкам, то лет через двести это будет вопрос выживания человечества. Таким образом перед мировой энергетикой сформировались три проблемы, от решения которых зависит будущее мировой экономики:
так называемый «энергетический голод». Проблема заключается в дефиците энергии по приемлемым ценам;
проблема под названием «экологический инфаркт», охватывающая весь спектр негативного влияния добывающей и энергетической отраслей на окружающую среду;
геополитические и социальные вызовы.
В энергетике России происходят схожие процессы, как и во всем мире. Крупные мегаполисы и промышленные конгломераты испытывают дефицит поставок электроэнергии, их-за чего происходит ее ограничение. Для решения данной проблемы энергетическими компаниями ведется поиск конструктивных решений и технологий, позволяющих существенно снизить энергопотребление этих объектов и одновременно с этим обеспечить высокие требования к уровню их надежности.
В настоящее время перед электроэнергетикой стоят следующие актуальные проблемы:
изменение структуры генерирующих мощностей;
реконструкция и модернизация технических устройств действующих электростанций;
исследование энергетических и технологических возможностей альтернативных источников энергии;
модернизация технологии режимного управления энергосетями;
управление потоками реактивной энергии;
решение проблемы физического и морального старения сетевого электрооборудования и ее влияние на надежность электросетей.
При проектировании системы электроснабжения (СЭ) необходимо учитывать специфику склада, тип складируемых товаров, необходимость или возможность применения технологического оборудования. Как и другие промышленные объекты складу могут присвоить все три категории электроснабжения. Большое значение имеет пожарная безопасность. Типовая схема СЭ склада предполагает питание от централизованной сети. Если на складе размещено холодильное оборудование, то необходим второй канал подачи электроэнергии или предусмотреть автономный генератор электроэнергии.
Согласно правил устройства электрооборудования (ПУЭ) к системам электроснабжения склада предъявляются следующие правила:
все электроприемники, расположенные в комплексе складских помещений должны отключаться одним аппаратом, расположенным за его пределами;
осветительная арматура, вводно-распределительные устройства, силовые распределительные щиты должны быть недоступны для лиц, не имеющих допуска и соответствующей квалификации;
светильники должны иметь светопроницаемые негорючие
рассеиватели;
розетки и осветительные приборы должны располагаться на расстоянии не менее 50 см. от хранящихся товаров;
- не допускается на складе легковоспламеняющихся материалов проводить кабельные линии и провода через зоны с хранящимся материалом.
Целью бакалаврской работы является проектирование системы надежного электроснабжения комплекса складских помещений.
Проектируемый склад относится к третьей категории надежности электроснабжения. Должна быть предусмотрена возможность легкой доработки системы под более высокую степень бесперебойности питания. Основные критерии СЭ склада должны быть рассчитаны по суммарной мощность предполагаемых потребителей электроэнергии. Для питания аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализаций предусматривается источник бесперебойного электроснабжения. Система учета электроэнергии - двухтарифная. В бытовых помещениях необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан проект системы электроснабжения комплекса складских помещений.
Комплекс складских помещений включает в себя непосредственно зону хранения, одноэтажную, размером 48*18 метров, и административнобытовые помещения, расположенные на трех этажах. Размер каждого этажа 9,16*18 метров. Площадь зоны хранения 864 м2, площадь АБП 164,88 м2.
Проектируемый склад относится к третьей категории надежности электроснабжения. Выбрана система электроснабжения смешанного типа, система заземления типа TN-C-S. Применение системы заземления TN-C-S позволит снизить затраты на покупные материалы, при этом обеспечивая высокий уровень электробезопасности.
В первом разделе определены требования, предъявляемые к электроснабжению складских помещений. Разработаны требования к электромонтажу электрооборудования и освещения склада.
Во втором разделе выполнен расчет электрических нагрузок комплекса складских помещений, показавший следующие результаты:
• общая активная мощность установленных электроприемников 117,56 кВт;
• средний коэффициент использования 0,567;
• средний cos
• средний tg
• суммарная расчетная активная мощность 87,288 кВт;
• суммарная расчетная реактивная мощность 44,038 квар;
• суммарная расчетная полная мощность 97,767 кВА;
• суммарный расчетный ток 256,608 А.
Выполнен расчет системы освещения, определено необходимое количество светильников для каждого помещения склада в зависимости от его нормы освещенности.
Определена реактивная мощность, требующая компенсации - 20,897 квар. Выбрано КУ модели АУКРМ. С учетом КУ определена мощность трансформатора для ТП - 90,02 кВА. Выбран трансформатор - ТМ
100/10/0,4. Выбрано высоковольтное электрооборудование - камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203-5В-630ЧУ1, содержащая вакуумный выключатель ВВЭ-10-20/1000-У3, шинный разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 и другие аппараты. Составлена спецификация электрооборудования и материалов комплекса складских помещений. Выбранное
электрооборудование проверено на соответствие параметрам проектируемой системы ЭС.
В разделе №3 рассмотрены мероприятия по технике безопасности и охране труда на территории комплекса складских помещений. В том числе:
• требования к безопасности труда на трансформаторном пункте;
• вопросы электробезопасности в складском помещении;
• составлена схема системы заземления;
• разработана схема молниезащиты;
• разработана система уравнивания потенциалов.
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что выбран наиболее оптимальный и рациональный вариант электроснабжения цеха металлорежущих станков
1. Выбор местоположений ПП1 или ГРП, а также цеховых трансформаторных подстанций [Электронный ресурс] / Информационный ресурс «Energy.ru». URL: https://elenergi.ru/vybor-mestopolozheniya-gpp-ili-grp- a-takzhe-cexovyx-transformatornyx-podstancij.html (дата обращения 28.09.2022)
2. ГОСТ 12965-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия. [Электронный ресурс]: URL: https://docs.cntd.ru/document/1200012412 (дата обращения 10.08.2022)
3. Единая энергетическая система России [Электронный ресурс] : Официальный сайт Системного оператора единой энергетической системы URL: https://so-ups.ru/index.php?id=ees (дата обращения 01.09.2022)
4. Жугарев Г.О. Проектирование системы освещения промышленного
предприятия - Нижневартовск: филиал ЮУрГУ, Информатика: 2019, 66 с.. URL: https: //dspace. susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/19277/2017_431
_zhugarevgo.pdf?sequence=1 (дата обращения 22.08.2022)
5. Конденсаторы для компенсации реактивной мощности
[Электронный ресурс] : Информационный ресурс «ZPUE» URL:
https://zpue.com/ru/konteynernaya-transformatornaya-podstantsiya/podstantsiya- dlya-kompensatsii-reaktivnoy-moshchnosti/ (дата обращения 02.08.2022)
6. Конденсаторы типов ЭСВ, ЭСВП, ЭЭВ и ЭЭВП [Электронный ресурс] / Информационный ресурс «Машинформ.Ру». URL: https://electro.mashinform.ru/kondensatory-dlya-ehlektrotermicheskih-ustanovok/ kondensatory-tipov-jesv-jesvp-jejev-i-jejevp-obj3148.html (дата обращения 18.09.2022)
7. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств [Электронный ресурс] : произв.-практ. пособие / В. В. Красник. - Москва : ЭНАС, 2018. - 319 с.
8. Молодежь. Наука. Общество [Электронный ресурс] : Всерос. науч.- практ. междисциплинар. конференция : Тольятти, 5 дек. 2018 г. : сб. студенческих работ / [отв. за вып. С. Х. Петерайтис]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2018. - 893 с.
9. Немировский А.Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. - 2-е изд. - Москва : Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с.
10. Оборудование трансформаторных подстанций [Электронный ресурс] : Информационный ресурс «Школа для электрика» URL: http://electricalschool.info/elstipod/1663-oborudovanie-transformatornykh.html (дата обращения 02.09.2022)
11. Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем : учебник для вузов / Н.И. Овчаренко. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2019. - 475 с.
12. Пискунов В.М. Общая энергетика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Пискунов ; Нац. минерально-сырьевой ун-т. - Санкт- Петербург, 2018. - 135 с.
13. Понижающие подстанции [Электронный ресурс] :
Информационный ресурс «Большая Энциклопедия Нефти и Газа» URL: https://www.ngpedia.ru/id275920p1.html (дата обращения 02.09.2022)
14. Потери энергии в электрических сетях и
установках [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Маслакова [и др.]. - Липецк : Липец. гос. техн. ун-т : ЭБС АСВ, 2018. - 79 с.
15. Расчет режимов распределительных электрических
сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / П. О. Гуков [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т им. Императора Петра I. - Воронеж : ВГАУ им. Петра I, 2018. - 105 с.
... всего 34 источника