ДАННЫЕ ИЗ БАЗЫ КАФЕДРЫ 5
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 7
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ НА КОМБИНАТЕ 8
ВВЕДЕНИЕ 9
1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 10
Выводы по разделу 1 10
2 ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 11
2.1 Вычисления электрических нагрузок по цеху 11
2.2 Вычисления низковольтных нагрузок по комбинаты 25
2.3 Вычисления картограммы электрических нагрузок предприятия 27
Выводы по разделу 2 31
3 ПОДБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 32
Выводы по разделу 3 40
4 ПОДБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГПП 41
Выводы по разделу 4 43
5 ВЫБОР СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОМБИНАТА 44
Выводы по разделу 5 57
6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН И СХЕМ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОМБИНАТА 59
6.1 Определение напряжения внутреннего электроснабжения 59
6.2 Технико-экономическое обоснование схемы внутреннего 59
электроснабжения 59
6.3 Конструирование схемы электроснабжения 65
6.4 Конструктивное выполнение электрической сети 65
6.5 Расчет питающих линий 66
Выводы по разделу 6 66
7 ВЫЧИСЛЕНИЕ ТОКОВ КЗ 69
7.1 Вычисление токов КЗ в энергосистемах свыше 1000 В 69
Выводы по разделу 7 76
8 ПОДБОР КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 76
Выводы по разделу 8 85
9 ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 86
Выводы по разделу 9 88
10 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 90
Выводы по разделу 10 97
11 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ГПП 98
11.1 Oпределение начального тока срабатывания ДТЗ 98
11.2 Ток начала торможения ДТЗ Т, ошиновки НН Т 99
11.3 Ток торможения блокировки 99
11.4 Коэффициент торможения 100
11.5 Уровень блокировки по второй гармонике 101
11.6 Ток срабатывания дифференциальной отсечки 102
11.7 Защита от перегруза 103
11.8 Максимальная токовая защита 103
11.9 Автоматика охлаждения 105
11.10 Газовая защита 106
Вывод по разделу 11 106
12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 107
12.1 Технико-экономическое сравнение вариантов 107
12.2 Модель SWОT-анализа вариантов внутреннего электроснабжения 108
12.3 Пирамида целеполагания предприятия 109
12.4 Дерево целей проекта 110
12.5 Модель поля сил реализации проекта 111
12.6 График Ганта по реализации проекта 112
12.7 Основные показатели энергетической, экологической и экономической
эффективности проекта 112
Выводы по разделу 12 113
13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 114
13.1 Конструктивная часть подстанции 114
13.2 Ocновные требования при установке силовых трансформаторов 115
13.3 Pacчeт заземляющего устройства подстанции 116
13.4 Pасчeт мoлниезaщиты пoдстaнции 119
13.6 Pacчет освещения открытого распределительного устройства 120
13.7. Пожарная безопасность 121
13.8 Охрана труда 121
Выводы по разделу 13 122
БИБЛИОГРАФИЯ 123
Проектрирование энергосистемы является сложной и основополагающей целью для достижения необходимых показателей производительности. Проектирование пром. Ппредприятий выполняют для сотворения потребителей электроэнергией потребителей электроприемников, в нашем случае комбината, и должны соответствовать принятым технико-экономическим условиям: они обязаны обладать умеренными затратами при соблюдении всех технических требований; соблюдать требуемую надежность электроснабжения и высокий уровень качество электрической энергии; быть комфортными в эксплуатации и безопасны в техобслуживание; обладать определенным потенциалом приспособляемости, обеспечи- вающаи образцовый режимы работы как в нормальном, так и в послеаварийном режимах; позволять выполнения перестроек без значительного увеличения стоимости исходного варианта.
Для удоволетворения всех вчиняемых условий к системам электроснабжения, стоит при конструировании учитывать обширные данные всех стресс-факто- ров, т.е. приминять базовый подход к разрешению проблем, принимая во внимания разность условий обстоятельств, и учетсь их активность.
Принимая во внимания вышесказанное заключаем, что при скурпулзном проектировании целесообразной системы электроснабжения комбината представя- ется затруднительной целью, содержащей в себя отбор необходимого набора трансформаторов, выбор рациональных напряжений, верный подбор локации цеховых подстанций и ГПП, развитие способов решения электрических нагрузок, рациональный подбор количества и мощи трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее определяющих, в том числе кабельного сечения, методов компенсации реактивной мощности и др. Включения образцовых намерений на любом этапе конструирования ведет к убавлению энергопотерям, возрастанию безопасности и содействует реализации коллективной цели максимальных выгодных характеристик энергоснабжения.