Электроснабжение комплекса электросталеплавильного цеха металлургического завода
|
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 6
ВВЕДЕНИЕ 9
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ 10
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 13
1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАХ, РЕЖИМЫ ИХ РАБОТЫ И КАТЕГОРИИ ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Выводы по разделу 1 14
2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСЧЕТ КАРТОГРАММЫ И КООРДИНАТ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Расчет электрических нагрузок по одному из цехов 15
2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию в целом 27
2.3 Построение картограммы нагрузок и определение
местоположения ГПП 31
Выводы по разделу 2 33
3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 34
Выводы по разделу 3 38
4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 42
Выводы по разделу 4 45
5 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Определение потери электроэнергии в силовых
трансформаторах ГПП 46
5.2 Расчет линии электропередачи от районной подстанции
энергосистемы до ГПП предприятия 47
5.3 Расчет токов короткого замыкания 48
5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий
от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП 50
Выводы по разделу 5 52
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ
6.1 Выбор величины напряжения 53
6.2 Технико-экономическое обоснование фрагмента схемы внутреннего
электроснабжения 53
6.2.1 Радиальная схема фрагмента внутреннего электроснабжения 54
6.2.2 Магистральная схема фрагмента внутреннего электроснабжения .58
6.3 Построение схемы электроснабжения 60
6.4 Конструктивное выполнение электрической сети 60
6.5 Расчет питающих линий 60
Выводы по разделу 6 62
7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 66
Выводы по разделу 7 73
8 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 74
Выводы по разделу 8 82
9 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС
9.1 Расчет размахов колебаний напряжения 83
9.2 Расчет несинусоидальности напряжения 86
9.3 Расчет несимметрии напряжения 89
9.4 Расчет остаточного напряжения при пуске двигателей 90
Выводы по разделу 9 91
10 РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ 92
Выводы по разделу 10 103
в электрических сетях напряжением 6-10-20-35 кВ 104
11.2 Расчет защиты распределительной сети напряжением 10 кВ от ОЗЗ ..105
11.3 Устройство контроля изоляции 111
11.4 Трансформаторы тока нулевой последовательности 112
11.5 Основные действия оперативного персонала при определении
присоединения с ОЗЗ 113
12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1 Компоновка главной понизительной подстанции (ГПП).
Обоснование выбора местоположения Г1П1 115
12.2 Перечень защитных средств, применяемых на Г1П1 115
12.3 Электробезопасность 117
12.4 Расчет защитного заземления ОРУ Г1П1 117
12.5 Молниезащита ОРУ Г1П1 121
12.6 Освещение ОРУ Г1П1 122
12.7 Пожарная безопасность 123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 126
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 127
ВВЕДЕНИЕ 9
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ 10
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 13
1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАХ, РЕЖИМЫ ИХ РАБОТЫ И КАТЕГОРИИ ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Выводы по разделу 1 14
2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСЧЕТ КАРТОГРАММЫ И КООРДИНАТ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Расчет электрических нагрузок по одному из цехов 15
2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию в целом 27
2.3 Построение картограммы нагрузок и определение
местоположения ГПП 31
Выводы по разделу 2 33
3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 34
Выводы по разделу 3 38
4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 42
Выводы по разделу 4 45
5 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Определение потери электроэнергии в силовых
трансформаторах ГПП 46
5.2 Расчет линии электропередачи от районной подстанции
энергосистемы до ГПП предприятия 47
5.3 Расчет токов короткого замыкания 48
5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий
от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП 50
Выводы по разделу 5 52
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ
6.1 Выбор величины напряжения 53
6.2 Технико-экономическое обоснование фрагмента схемы внутреннего
электроснабжения 53
6.2.1 Радиальная схема фрагмента внутреннего электроснабжения 54
6.2.2 Магистральная схема фрагмента внутреннего электроснабжения .58
6.3 Построение схемы электроснабжения 60
6.4 Конструктивное выполнение электрической сети 60
6.5 Расчет питающих линий 60
Выводы по разделу 6 62
7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 66
Выводы по разделу 7 73
8 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 74
Выводы по разделу 8 82
9 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС
9.1 Расчет размахов колебаний напряжения 83
9.2 Расчет несинусоидальности напряжения 86
9.3 Расчет несимметрии напряжения 89
9.4 Расчет остаточного напряжения при пуске двигателей 90
Выводы по разделу 9 91
10 РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ 92
Выводы по разделу 10 103
в электрических сетях напряжением 6-10-20-35 кВ 104
11.2 Расчет защиты распределительной сети напряжением 10 кВ от ОЗЗ ..105
11.3 Устройство контроля изоляции 111
11.4 Трансформаторы тока нулевой последовательности 112
11.5 Основные действия оперативного персонала при определении
присоединения с ОЗЗ 113
12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1 Компоновка главной понизительной подстанции (ГПП).
Обоснование выбора местоположения Г1П1 115
12.2 Перечень защитных средств, применяемых на Г1П1 115
12.3 Электробезопасность 117
12.4 Расчет защитного заземления ОРУ Г1П1 117
12.5 Молниезащита ОРУ Г1П1 121
12.6 Освещение ОРУ Г1П1 122
12.7 Пожарная безопасность 123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 126
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 127
Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Они расходуют более половины всей энергии, вырабатываемой в нашей стране.
Ввод в действие новых предприятий, расширение существующих, рост энерговооруженности, широкое внедрение различных видов электротехнологии во всех отраслях производств выдвигают проблему их рационального электро-снабжения.
Система распределения столь большого количества электроэнергии на промышленном предприятии должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленного предприятия должно основываться на использовании современного конкурентноспособного электротехнического оборудования, надежных экономичных аппаратах, прогрессивных конструкциях схем питания, широком применении автоматизации.
В современных условиях главными задачами специалиста, осуществляющего проектирование современной системы электроснабжения промышленного предприятия, являются правильное определение электрических нагрузок, рациональная передача и распределение электроэнергии, обеспечение необходимой степени надежности электроснабжения, качества электроэнергии на зажимах электроприемников, электромагнитной совместимости приемников электрической энергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и других материальных ресурсов [1].
Ввод в действие новых предприятий, расширение существующих, рост энерговооруженности, широкое внедрение различных видов электротехнологии во всех отраслях производств выдвигают проблему их рационального электро-снабжения.
Система распределения столь большого количества электроэнергии на промышленном предприятии должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленного предприятия должно основываться на использовании современного конкурентноспособного электротехнического оборудования, надежных экономичных аппаратах, прогрессивных конструкциях схем питания, широком применении автоматизации.
В современных условиях главными задачами специалиста, осуществляющего проектирование современной системы электроснабжения промышленного предприятия, являются правильное определение электрических нагрузок, рациональная передача и распределение электроэнергии, обеспечение необходимой степени надежности электроснабжения, качества электроэнергии на зажимах электроприемников, электромагнитной совместимости приемников электрической энергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и других материальных ресурсов [1].
Согласно варианту задания в выпускной квалификационной работе спроектирована система электроснабжения комплекса электросталеплавильного цеха металлургического завода, обеспечивающая соответствующий уровень надежности электроснабжения, надлежащее качество электроэнергии, оптимальные режимы и безопасность в эксплуатации и обслуживании в течение всего срока службы.
Комплекс электросталеплавильного цеха состоит из пяти участков с суммарной установленной мощностью 78,31 МВт. На предприятии имеются следующие высоковольтные электроприемники с номинальным напряжением 10 кВ: восемь дуговых сталеплавильных печей и четыре дымососа (синхронных двигателя) с суммарными установленными мощностями 64 и 4 МВт соответственно. Учитывая особенности технологического процесса, завод относится ко второй категории по надежности электроснабжения.
В работе представлены все основные этапы проектирования системы электроснабжения промышленного предприятия, а именно: расчет электрических нагрузок напряжением до и выше 1000 В, выбор цеховых трансформаторных подстанций, выбор рационального напряжения и схемы внешнего электроснабжения, расчет токов короткого замыкания, расчет показателей качества электроэнергии, выбор электрооборудования и т. д.
Исходя из исходных данных на проектирование обеспечение электроэнергией предприятия возможно от двух независимых источников питания на напряжении 35 кВ и 110 кВ, равноудаленных от предприятия. В результате расчета рациональное напряжение схемы внешнего электроснабжения оказалось больше приближено к уровню напряжения 110 кВ.
В схеме внутреннего электроснабжения предприятия путем сравнения технико-экономических показателей рассмотрено питание двух трансформаторных подстанций по радиальной и магистральной схемам. В результате проведенных расчетов магистральная схема питания потребителей получилась экономически выгодной и наиболее рациональной.
Особое внимание в проекте уделено вопросам охраны труда в электроустановках.
Комплекс электросталеплавильного цеха состоит из пяти участков с суммарной установленной мощностью 78,31 МВт. На предприятии имеются следующие высоковольтные электроприемники с номинальным напряжением 10 кВ: восемь дуговых сталеплавильных печей и четыре дымососа (синхронных двигателя) с суммарными установленными мощностями 64 и 4 МВт соответственно. Учитывая особенности технологического процесса, завод относится ко второй категории по надежности электроснабжения.
В работе представлены все основные этапы проектирования системы электроснабжения промышленного предприятия, а именно: расчет электрических нагрузок напряжением до и выше 1000 В, выбор цеховых трансформаторных подстанций, выбор рационального напряжения и схемы внешнего электроснабжения, расчет токов короткого замыкания, расчет показателей качества электроэнергии, выбор электрооборудования и т. д.
Исходя из исходных данных на проектирование обеспечение электроэнергией предприятия возможно от двух независимых источников питания на напряжении 35 кВ и 110 кВ, равноудаленных от предприятия. В результате расчета рациональное напряжение схемы внешнего электроснабжения оказалось больше приближено к уровню напряжения 110 кВ.
В схеме внутреннего электроснабжения предприятия путем сравнения технико-экономических показателей рассмотрено питание двух трансформаторных подстанций по радиальной и магистральной схемам. В результате проведенных расчетов магистральная схема питания потребителей получилась экономически выгодной и наиболее рациональной.
Особое внимание в проекте уделено вопросам охраны труда в электроустановках.
Подобные работы
- Электроснабжение комплекса электросталеплавильного цеха металлургического завода
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4250 р. Год сдачи: 2018 - Электроснабжение чугуноплавильного завода
Дипломные работы, ВКР, Электроснабжение и элктротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2021 - Разработка систем технического учета электроэнергии для АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
Дипломные работы, ВКР, металлургия. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018



