Аннотация
Введение 4
1 Исходная характеристика многоэтажного дома бизнес-класса 7
1.1 Техническая характеристика многоэтажного дома бизнес-класса 7
1.2 Анализ требований к системе электроснабжения многоэтажного дома
бизнес-класса 13
2 Проектирование системы электроснабжения многоэтажного дома
бизнес-класса 19
2.1 Выбор схемы электроснабжения 19
2.2 Расчёт электрических нагрузок многоэтажного дома бизнес-класса . . 22
2.3 Выбор и проверка силовых трансформаторов питающей подстанции 29
2.4 Выбор и проверка проводников 0,38/0,22 кВ 35
2.5 Расчёт токов короткого замыкания 41
2.6 Выбор электрических аппаратов 47
3 Выбор системы контроля и управления электроэнергией многоэтажного
дома бизнес-класса 59
Заключение 63
Список используемых источников 66
В настоящей работе детально разрабатывается проект системы электроснабжения многоэтажного дома бизнес-класса.
Системы электроснабжения многоэтажных домов бизнес-класса должны быть надежными, безопасными и энергоэффективными. Обычно такие дома имеют более высокие требования к качеству электроснабжения, чем обычные жилые дома, так как в них используются более сложные и ответственные технологии и системы.
Известно, что в современных многоэтажных домах бизнес-класса используются различные системы электроснабжения, такие как:
• централизованная система электроснабжения - это система, в которой электрическая энергия потребляется от центрального источника (электростанции) через высоковольтные линии электропередачи и рассчитывается по многоэтажному дому через трансформаторы и распределительные щиты;
• децентрализованная система электроснабжения - это система, в которой каждый этаж или группа имеет свои собственные электроподстанции или генераторы, что позволяет иметь независимое электроснабжение каждого блока или этажа;
• гибридная система электроснабжения - это система, которая
объединяет централизованное и децентрализованное
электроснабжение. Она может использовать электроэнергию из источников сети, а также генерировать чистую электроэнергию с помощью солнечных панелей, ветряных генераторов и прочих аналогичных технических систем.
Независимо от выбранной системы электроснабжения, в многоэтажных домах бизнес-класса обычно используются современные системы управления энергопотреблением, которые позволяют потреблять потребление электроэнергии, а также требуют контроля за качеством и бесперебойностью электроснабжения. Кроме того, в таких домах часто применяются системы резервного электроснабжения, которые позволяют обеспечить работоспособность назначения систем, например, лифтов и систем безопасности, в случае использования резервного источника питания.
На основании перечисленных аспектов можно сделать вывод, что современные многоэтажные дома бизнес-класса требуют комплексного и квалифицированного подхода к проектированию всех систем обеспечения жизнедеятельности, в особенности системы электроснабжения.
Таким образом, выбор и разработка системы электроснабжения рассматриваемого в работе многоэтажного дома бизнес-класса, является приоритетным и актуальным заданием, которое требует разностороннего подхода с применением нормативных документов и нестандартных решений.
Целью данной работы является разработка проекта системы
электроснабжения многоэтажного дома бизнес-класса.
Объектом исследования в данной работе является система
электроснабжения многоэтажного дома бизнес-класса.
В данном исследовании основное внимание (предмет исследования) уделяется изучению схемы электрических соединений в системе электроснабжения многоэтажного дома премиум-класса. Также включены в анализ основные компоненты системы электроснабжения, включающие питающие и распределительные сети, силовые трансформаторы на питающей подстанции, а также различные электрические устройства и оборудование, работающие на разных уровнях напряжения.....
В результате выполнения работы, проведена разработка проекта системы внешнего и внутреннего электроснабжения многоэтажного дома бизнес-класса. Приведена исходная характеристика системы электроснабжения многоэтажного дома бизнес-класса. Установлено, что рассматриваемый в работе объект проектирования состоит из девяти этажей и пяти одинаковых панельных секций. В связи с этим, в работе для систематизированы и разделены все потребители многоэтажного дома бизнес-класса на следующие основные группы: нежилые потребители, квартиры (жилые потребители) и коммуникации (электрифицируемые). Приведены основные характеристики каждой группы потребителей объекта проектирования. В работе, в результате проведения расчётов и проверок, приняты и обоснованы необходимые схемные решения, необходимые для качественной разработки проекта системы электроснабжения многоэтажного дома бизнескласса: выбрана и обоснована схема электроснабжения системы электроснабжения объекта проектирования, в которой основным источником питания является двухтрансформаторная понизительная подстанция переменного тока ТП-10/0,4 кВ, а также ВРУ объекта, питающее распределительные щиты. К применению в питающей и распределительной сети напряжением 10 кВ и 0,38/0,22 кВ объекта проектирования рекомендована радиальная схема, удовлетворяющая требованиям для питания потребителей I и II категории надёжности; произведён расчёт электрических нагрузок питающей и распределительной сетей системы электроснабжения объекта проектирования; осуществлён выбор количества и мощности силовых трансформаторов на питающей трансформаторной подстанции в 64 системе электроснабжения объекта проектирования, в результате чего на питающей ТП-10/0,4 кВ принята установка двух силовых трансформаторов марки ТМГ-1000/10, имеющих преимущества перед трансформаторами марки ТМ и ТМЗ; проведён выбор компенсирующих устройств в системе электроснабжения объекта проектирования. Расчётным путём в работе установлено, что необходимости установки компенсирующих устройств на питающей подстанции 10/0,4 кВ системы электроснабжения объекта проектирования, нет; проведён выбор и проверка сечения проводников в системе электроснабжения объекта проектирования. В частности, для питания ТП-10/0,4 кВ от шин РП-10 кВ энергосистемы, выбрана и проверена питающая кабельная линия электропередачи, конструктивно состоящая из двух силовых кабелей марки АCБл-10 (3×35) напряжением 10 кВ длиной 50 м; в качестве кабелей 0,38/0,22 кВ питающей сети системы электроснабжения объекта проектирования, приняты к использованию следующие силовые кабели: для питания ВРУ от РУ0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ выбраны две кабельные линии по три кабеля в каждой, с кабелями марки АВБШПнг 5×185 (прокладка кабеля – в земляной траншее); для питания СРШ потребителей от ВРУ в работе в строительных кабельных блоках применяются современные медные пятижильные кабели марки ВВГнг-LS (ВВГнгFRLS), не поддерживающие горения и поэтому рекомендованные к использованию в электроустановках по условиям пожарной безопасности и надёжности; в качестве кабелей распределительной сети напряжением 0,38/0,22 кВ, питающей отдельные потребители системы электроснабжения объекта от своих СРШ, выбраны и проверены современные медные 65 трёхжильные кабели марки ВВГнг-LS (ВВГнгFRLS), прокладываемые в строительных кабельных блоках; рассчитаны значения трёхфазных токов короткого замыкания и ударных токов КЗ в системе электроснабжения объекта проектирования; проведён выбор и проверка электрических аппаратов. В частности, для защиты и коммутации питающей сети 10 кВ выбраны и проверены электрические аппараты для установки в ячейках РУ-10 кВ на питающем РП-10 кВ, обеспечивающем питание понизительной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ системы электроснабжения объекта проектирования, а также непосредственно на самой понизительной подстанции в РУ-10 кВ: выключатель высокого напряжения ВВ/TEL-10-20/1000, плавкий предохранитель ПК103-10-100-31,5/У3, трансформатор тока ТПОЛМ-10, ограничители перенапряжений ОПН-КР/TEL-10/12 УХЛ1, выключатель нагрузки ВНПу-10/250-10-УЗ; для защиты и коммутации питающей и распределительной сети напряжением 0,38/0,22 кВ выбраны и проверены вводные, секционные и линейные автоматические выключатели фирмы Siemens современного типа. В работе в качестве вводных и линейных выключателей приняты автоматы Siemens SENTRON VL (трёхфазные), в качестве линейных выключателей используются автоматы марки Siemens 5SL6106-7 (однофазные)
АСКУЭ со счётчиком ЦЭ6823М [Электронный ресурс]: URL:
http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce6823m (дата обращения:
20.04.2023).
2. Кадомская К.П., Лавров Ю.А. Электрооборудование высокого
напряжения нового поколения. Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. 343 c.
3. Китунович Ф.Г. Энергетика России. 1920-2020 гг. В 4 томах. М.:
Энергия, 2020. 1072 с.
4. Климова Г.Н. Электроэнергетические системы и сети.
Энергосбережение. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. 180 с.
5. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.: Академия, 2020. 320
с.
6. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и
подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного
проектирования: Учеб. пособие для ВУЗов. 5-е издание, перераб. и доп. М.:
Энергоатомиздат, 2018. 608 с.
7. Никитенко Г.В. Электрооборудование, электротехнологии и
электроснабжение. Дипломное проектирование: Учебное пособие. СПб.:
Лань, 2018. 316 c.
8. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей. 4-е изд., перераб. и доп. М: Энергоатомиздат, 2019. 174 с.
9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Госэнергонадзор Минэнерго России. М.: ЗАО «Энергосервис», 2019. 324 с.
10. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М.: Альвис, 2018. 632
с.
11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и
подстанций: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования. М.: ИЦ Академия, 2018. 448 c.
12. Свириденко Э.А. Основы электротехники и электроснабжения. М.:
67
Техноперспектива, 2018. 436 с.
13. Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное
освещение» (утв. приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. № 777/пр) [Электронный
ресурс]: URL:
https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SPEIO_07.11.2016_777.pdf
(дата обращения: 21.04.2023).
14. СП 440.1325800.2018 Проектирование естественного и
искусственного освещения. [Электронный ресурс]: URL:
http://docs.cntd.ru/document/554819713 (дата обращения: 21.04.2023).
15. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л.
Файбисовича. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЭНАС, 2018....20