Тема: Электроснабжение цеха по выпуску тепловых сборок для нужд атомной промышленности
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
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 9
2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 10
3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 13
3.1 Выбор номинального напряжения 13
3.1.1 Выбор номинального напряжения сети по эмпирической формуле 13
3.1.2 Выбор трансформаторов Т1, Т2 15
3.1.3 Выбор воздушной линии L1 17
3.2 Выбор напряжения распределительных сетей, трансформаторов Т3 и Т4 и кабельной линий 20
3.2.1 Выбор трансформаторов Т3, Т4, расчет капиталовложений в
подстанцию, расчет потерь электрической энергии в трансформаторах и ее стоимости 20
3.2.2 Выбор кабельной линии L2, определение капитальных затрат на прокладку кабельной линий, расчет потерь электрической энергии в
линии и её стоимости 21
3.3 Расчет токов короткого замыкания для выбора высоковольтного
оборудования 22
3.3.1 Определение параметров элементов схемы замещения 22
3.4 Выбор высоковольтных выключателей 25
3.4.1 Выбор выключателей Q4 на напряжение 6 кВ 25
3.5 Выбор разъединителей 27
3.5.1 Выбор разъединителей QS3, QS4, QS6 на напряжение 6 кВ 27
3.6 Выбор и проверка трансформаторов тока 28
3.6.1 Выбор и проверка трансформатора тока 110 кВ 28
3.6.2 Выбор и проверка трансформатора тока 6 кВ 30
3.7 Выбор и проверка трансформаторов напряжения 32
3.7.1 Выбор и проверка трансформатора напряжения 110 кВ 32
3.7.2 Выбор и проверка трансформатора напряжения 6 кВ 33
3.8 Выбор и проверка шинной сборки напряжением 6кв 34
3.9 Проверка кабельной линии на термическую стойкость 36
3.10 Выбор дифференциальной защиты трансформатора Т1 37
3.10.1 Выбор дифференциальной защиты трансформатора Т1 на
электромеханических реле 37
3.11 Определение электрических нагрузок механического цеха 43
3.11.1 Разделение электроприемников на характерные группы 44
3.11.2 Определение расчетной нагрузки механического цеха от
силовых электроприёмников 45
3.11.3 Определение осветительной нагрузки механического цеха 47
3.11.4 Определение нагрузки механического цеха 49
3.12 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховой
подстанции 49
3.13 Определение центров электрических нагрузок 54
3.14 Выбор местоположения цеховой подстанции 58
3.15 Выбор схемы внутреннего электроснабжения механического цеха 59
3.16 Выбор и проверка сечений кабелей силовых электроприемников 60
3.17 Выбор сечения кабелей, питающих распределительные пункты 62
3.18 Определение расчетной нагрузки для I, II секций шин
трансформаторной подстанции 65
3.19 Расчёт отклонений напряжения в максимальных и
послеаварийных режимах 69
3.20 Общие понятия о расчете токов короткого замыкания 73
3.21 Расчет трехфазного тока короткого замыкания 75
3.22 Расчет однофазного тока короткого замыкания 77
3.23 Выбор и проверка защитной аппаратуры для схемы
электроснабжения цеха 78
3.24 Расчёт заземляющих устройств механического цеха 82
Расчёт молниезащиты механического цеха 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 88
ПРИЛОЖЕНИЯ
📖 Введение
В настоящее время вводят в эксплуатацию тепловые и атомные электростанции мощностью до 6000 МВт, с блоками по 500-1000 МВт.
В современных условиях главными задачами специалистов, осуществляющих проектирование и эксплуатацию современных систем электроснабжения промышленных предприятий, 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.
Целью выпускной квалификационной работы является путем расчетов, выбора необходимого оборудования и мест его расположения обеспечить полное электроснабжение механического цеха.
Задачи выпускной квалификационной работы:
- сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии и решения;
- определить порядок расчета и выбора оборудования;
- описать процесс расчета и выбора оборудования;
- технико экономически обосновать выбранное оборудование;
- показать графически расположение выбранного оборудования на чертежах и схемах.
Объектом выпускной квалификационной работы: является
механический цех по выпуску тепловых сборок для нужд атомной промышленности.
Предметом выпускной квалификационной работы являются системы электроснабжения и электропитающие сети систем электроснабжения.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в возможности использования для расчетов электроснабжения действующих и вновь сооружаемых производственных объектов.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен электропитающим сетям систем электроснабжения. Раздел 2 посвящен системам электроснабжения механического цеха, расчетам токов короткого замыкания, заземления электрического оборудования и молниезащитных устройств.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 90 страниц машинописного текста и содержит 7 иллюстраций, 55 таблиц, библиографический список из 44 наименований и 18 приложений.
✅ Заключение
трансформаторов и выбором релейной защиты.
Так же были решены задачи связанные с электроснабжением механического цеха, а именно предложены варианты выбора числа, типа, мощности трансформаторной подстанции. После рассмотрения вариантов, был выбран оптимальный вариант на основе технико-экономического сравнения.
Произведенный расчет токов короткого замыкания в схеме электроснабжения помог правильно выбрать параметры защитной и коммутационной аппаратуры, оценить величину тока короткого замыкания и воздействие его на схему в различных ее точках.
Все принимаемые конструктивные решения были технически обоснованы теми или иными причинами и соответствуют требованиям нормативных документов.
Таким образом, поставленные цели достигнуты, задачи решены.





