Аннотация 6
ВВЕДЕНИЕ 5
1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 10/0.4 кВ
1.1. Нормативные требования к ТП 6
1.2 Потери в трансформаторах 7
1.2. Сравнение ТП 9
Выводы по разделу один 10
2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
2.1 Методика расчета электрических нагрузок 11
2.2. Расчет электрических нагрузок ремонтно-механического цеха 15
2.3. Расчет рабочего освещения 17
2.4. Выбор элементов СЭС цеха 18
Выводы по разделу два 21
3. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СЭС ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Выбор трансформаторов ТП 22
3.2 Выбор трансформаторов ГПП 23
3.3 Выбор кабельных линий 10 кВ 25
3.4 Проверка кабелей на термическую стойкость 26
Выводы по разделу три 28
4. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ
4.1 Методика расчета 29
4.2. Эпюры падений напряжения 31
Выводы по разделу четыре 33
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ УСТАНОВКИ НИЗКО-ВОЛЬТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА
5.1 Схемы сравниваемых вариантов СЭС 34
5.2. Технико-экономическое сравнение 36
Выводы по разделу пять 39
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ
6.1 Общие правила электробезопасности 40
6.2 Требования безопасности при обслуживании электроустановок 41
6.3 Расчет заземления цеха 44
6.4 Расчет молниезащиты цеха 46
Выводы по разделу шесть 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 49
Под электроснабжением согласно ГОСТу 19431-84 понимается обеспечение потребителей электрической энергии [1].
Система электроснабжения (СЭС), как и другие объекты должны отвечать оп-ределенным технико-экономическим требованиям. Электроснабжение промыш-ленного предприятия должно обладать минимальными затратами при обеспече-нии всех технических требований, обеспечивать требуемую надежность, быть удобными в эксплуатации и безопасными в обслуживании, обладать гибкостью, обеспечивающей оптимальный режим эксплуатации в нормальных условиях и близкие к ним в послеаварийных ситуациях.
При построении СЭС нужно учитывать большое число факторов, оказываю-щих влияние на структуру СЭС и типы применяемого в них оборудования. Так же следует учесть возможность расширения производства, в связи с чем потребуется большая мощность, место для размещения оборудования и т.д.
Создание системы электроснабжения является сложной задачей, включающей в себя выбор рационального и правильного числа трансформаторов для питания оборудования, выбор напряжений, правильное место размещения цеховых под-станций, выбор типа кабелей, их сечения, места и способа прокладки.
Принятие правильных решений ведет к снижению затрат на электрическую энергию, снижает ее потери и повышает надежность всей системы.
В выпускной квалификационной работе проведены расчеты для оценки Усло-вия работы электродвигателей в СЭС ремонтно-механического цеха. Исходными данными для выполнения выпускной квалификационной работы были:
1. Характеристика точки подключения: 110 кВ, мощность КЗ 1000 МВА.
2. Данные о нагрузке промышленного предприятия и расположение Г1П1 предприятия: суммарная установленная мощность электроприемников предпри-ятия напряжением ниже 1 кВ - 22608 кВА; напряжением выше 1 кВ - 26354 кВА. Расстояние от ГПП до ТП 500 м.
3. Данные о нагрузке и расположение склада: 50 кВт, на расстоянии 80 м, раз-мер (24x80) м.
4. Данные о нагрузке отделения 2 ремонтно-механического цеха: 2 станка го-ризонтально-фрезерных по 4.5 кВт; станок токарный 1.1 кВт; гидравлические прессы 5.5 кВт, 7.5 кВт, 15 кВт, 2.8 кВт; вентиляторы 4 кВт, 4.5 кВт, 1.4 кВт; кран-балки 4.1 кВт, 3 кВт, 3 кВт, 1.8 кВт; станки сверлильные 3 кВт, 1 кВт, 1 кВт; 3 однофазных нагрузки по 3 кВт; станок точильный 1.7 кВт; прожектор 2 кВт; 2 станка токарно-карусельных 4.6 кВт; 4-е горизонтально-сверлильных станка по
1.7 кВт; кран консольно-поворотный 1.8 кВт; 4-е зубодолбежных станке по 0.8 кВт, 2 станка настольно-шлифовальных по 0.6 кВт; 2 плоскошлифовальных стан-ка по 1.7 кВт; 3-и токарных станка по 28 кВт; 2 вытяжных вентилятора по 1.5 кВт; 2 намоточных станка по 2.7 кВт.
5. Данные о нагрузке 1-го отделения (46 кВт, 62 кВАр), 3-го отделения (196 кВт, 145 кВАр) и освещения (71 кВт).
6. Данные о ремонтно-механическом цехе (3 отделения): ширина 18*3 м, дли-на 50 м. Цех относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения.
В выпускной квалификационной работе по исходным данным выполнен рас-чет электрических нагрузок в ремонтно-механическом цехе. Расчет нагрузок по¬зволил выбрать оборудование системы электроснабжения цеха: марки кабелей и аппаратов присоединения для каждой нагрузки, марку шинопровода, секцию шин трансформатора и аппараты присоединения к ней, мощность трансформатора.
По данным о нагрузках на остальном предприятии были произведены необхо¬димые расчеты и выбраны кабельная линия до ремонтно-механического цеха и трансформатор главной понизительной подстанции. Это позволило составить схему замещения системы электроснабжения предприятия, по которой проводи¬лись расчеты качества электроэнергии в местах подключения основных нагрузок цеха.
Для различных режимов регулирования трансформатора главной понизитель¬ной подстанции были построены эпюры падения напряжения от точки питания до электродвигателей цеха. По этим эпюрам сделан вывод о соответствии величины напряжения на электродвигателях установленным нормам.
На основе технико-экономического сравнения вариантов систем электроснаб¬жения был выбран вариант с низковольтным распределительным пунктом, распо¬ложенным на складе. Технико-экономический расчет проводился методом мини¬мизации приведенных затрат. При расчете учитывались капитальные затраты на оборудование и стоимость потерь электроэнергии при эксплуатации.
Также рассмотрен вопрос о безопасности жизнедеятельности в ремонтно-механическом цехе. Выполнен расчет заземления цеха и молниезащиты цеха.
1. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. - Введ. 1986.01.01 - М.: Изд-во стандартов, 1984 - 73 с
2. Официальный интернет портал правовой информации - http: //www.pravo .gov .ru.
3. Техническое регулирование и энергосбережение резервов повышения энер-гоэффективности в распределительных сетях - http://www.epps.ru.
4. Мельникова, Е.В. Энергосбережение в Европе: применение энергоэффек¬
тивных распределительных трансформаторов / Е. В. Мельникова / под ред. В. С. Ионова // журнал «Энергосбережение», № 4 2003 г., № 1, 2004 г. -
http: //www.abok.ru.
5 European standardization for transformer losses reduction - http://www.leonardo- energy.org.
6. Силовые масляные герметичные трансформаторы ТМГ6-20/0,4-10 кВ: Ката¬лог.- ЗАО «Трансформер»,2014.-43 с.
7. Силовые трёхфазные трансформаторы СЭЩ ТМ 10 кВ:Каталог.- ЗАО «Са-мара-Электрощит», 2012.-68 с.
8. Трансформаторы силовые распределительные энергоэффеективные типа ТМГэ 10 кВ:Каталог продукции ОАО «Алттрнас»,2014.-50 с.
9. Энергосберегающая серия трансформаторов ТМГ12: Каталог ЗАО «Мин-ский электротехнический завод им.Козлова», 2011.-25 с.
10. Савинцев, Ю.М. Анализ состояния производства в РФ силовых масляных трансформаторов I-III габарита. / Ю.М. Савинцев. - Электротехнический рынок. - 2011. - № 04 (40). - С. 32-38.
11. Кудрин, Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.И. Куд-рин. - М.: Интермет Инжиниринг, 2006. - 672 с.
12. РТМ 36.18.32.4-92. Указания по расчету электрических нагрузок. - М.: Тяжпромэлектропроект, 1992. - 12 с.
13. Технические характеристики индукционного промышленного светильника SO0301. http://www.fsenergo.com/production/promyshlennye svetilniki/623/
14. Справочная книга для проектирования электрического освещения / под ред. Г.М. Кнорринга. - СПб.: Энергоатомиздат, 1992. - 448 с.
15. Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю. Б. Айзенберга. - М.: Знак, 2006. - 952 с... 30