Тема: Электроснабжение микрорайона г. Челябинска, ограниченного улицами Братьев Кашириных, 40 лет Победы. Университетская Набережная. Чичерина
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 ТЕХНИЧЕСККИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 7
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 8
3 СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 10
4 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПО ПОДРОБНО
РАССМАТРИВАЕМОМУ ДОМУ И ПО РАЙОНУ В ЦЕЛОМ 13
4.1 Расчет электрических нагрузок жилых домов 13
4.2 Расчет электрических нагрузок общественны зданий 15
4.3 Расчет электрических нагрузок освещения 15
4.4 Полная мощность микрорайона с учетом нагрузки освещения 16
5 ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ 18
5.1 Выбор места установки ТП 18
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 21
6.1 Расчет и выбор сечения питающих линий 10 кВ 21
6.2 Проверка выбранного сечения кабеля 22
6.3 Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего
электроснабжения 23
7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 25
7.1 Расчет кольцевой схемы электроснабжения 25
7.2 Расчет двухлучевой схемы электроснабжения 30
7.3 Экономическое сравнение вариантов 33
7.4 Выбор кабелей 0,4 кВ 36
8 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 39
9 ВЫБОР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО И НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 48
9.1 Оборудование РП 48
9.1.1 Выключатели 10 кВ 48
9.1.2 Трансформатора напряжения 48
9.1.3 Трансформаторы тока 48
9.1.4 Ограничители перенапряжения 49
9.2 Оборудование ТП 10/0,4 49
9.3 Разработка схемы электроснабжения жилого дома 49
9.4 Проверка кабеля на термическую устойчивость к токам короткого
замыкания 55
10 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 56
11 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 57
11.1 Расчет электрической сети напряжением 0,4 кВ 57
11.1.1 Расчет защиты отходящей от ВРУ линий. Выбор
выключателя QF 4 57
11.1.2 Расчет защиты ввода ВРУ. Выбор выключателя QF3 58
11.1.3 Расчет защиты КЛ 0,4 кВ 61
11.1.4 Расчет защит стороны 0,4 кВ ТП5. Выбор выключателей
QF1, QF 63
11.2 Расчет защит трансформатора напряжением 10/0,4 кВ 69
11.2.1 Защита от перегрузки 69
11.2.2 Селективная токовая отсечка 70
11.2.3 Мгновенная токовая отсечка 71
11.2.4 Газовая защита 72
11.3 Расчет электрической сети напряжением 10 кВ 73
11.3.1 Расчет защиты кабельной линии КЛ2, выключатель QF2 73
11.3.1.1 Селективная защита с зависимой от тока
выдержкой времени 73
11.3.1.2 Мгновенная токовая отсечка 74
11.3.2 Расчет защиты шин 10 кВ РП, выключатель Q РП 75
11.3.2.1 Селективная защита с зависимой от тока
выдержкой времени 75
11.3.2.2 Мгновенная токовая отсечка 76
11.3.3 Расчет защиты КЛ1, СШ 10 кВ ПС, выключатель Q4 76
11.3.3.1 Селективная защита с зависимой от тока
выдержкой времени 77
11.3.3.2 Мгновенная токовая отсечка 77
11.3.4 Выбор высоковольтных предохранителей на стороне 10 кВ 78
12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 81
12.1 Территория, компоновка и конструктивная часть ТП 81
12.2 Электрозащитные средства 82
12.3 Обеспечение электробезопасности на ТП 83
12.4 Защитное заземляющее устройство ТП 83
12.5 Молниезащита трансформаторной подстанции 87
12.6 Освещение трансформаторной подстанции 88
12.7 Пожарная безопасность ТП 90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 93
📖 Аннотация
📖 Введение
Потребитель электроэнергии не видит и не ощущает, как именно она выполняет свои задачи, но конечный результат заметен в работе техники, да и не только.
Система электроснабжения - это совокупность электрических станций, понижающих подстанций (ПС) и распределительных пунктов (РП), питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально- бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории города и частично в пригородной зоне.
Источниками питания систем электроснабжения являются городские электрические станции и понижающие подстанции.
Центр питания - это распределительное устройство генераторного напряжения электрической станции или распределительное устройство вторичного напряжения 10(6)...20 кВ понижающей ПС, к шинам которого присоединяются распределительные сети данного района.
Потребителями электроэнергии называются группы приемников электроэнергии, объединенные общим законченным технологическим процессом и расположенные на общей территории.
Проектирование электроснабжения микрорайона - это важная задача, так как при ее проектировании требуется создание экономически целесообразной системы, которая должна обеспечивать качество комплексного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, а также экономическую эксплуатацию
✅ Заключение
Так же в данной работе рассчитана и составлена схема питания трансформаторной подстанции, схема заданного жилого дома и генплан заданного микрорайона, которые представлены в графической части данного курсового проекта.
При выполнении работы рассматриваются вопросы проектирования устройств релейной защиты, предназначенных для обеспечения нормальной работы системы электроснабжения проектируемого объекта (в данном случае городского микрорайона) и повышения надежности электроустановок потребителей.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была выполнена организация релейной защиты системы электроснабжения, был произведен выбор оборудования релейной защиты, для которой были рассчитаны уставки срабатывания. Данные аппараты защиты были согласованы между собой для нормальной работы системы электроснабжения проектируемого объекта и повышения надежности электроустановок потребителей. Это наглядно иллюстрируют время-токовые характеристики.
Релейная защита, описанная в данной работе, базируется на современных микропроцессорных устройствах. При проектировании были использованы современные автоматические выключатели Compact и цифровые терминалы компании Schneider Electric.



