Тема: Электроснабжение Златоустовского машиностроительного завода
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
СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 8
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 13
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 14
1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 15
1.1 Расчёт электрических нагрузок по ремонтно -механическому цеху 15
1.1.1 Распределение по фазам однофазных электроприёмников 17
1.2 Расчет низковольтной нагрузки по предприятию 20
1.3 Расчет высоковольтной нагрузки по предприятию 29
1.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 29
Выводы по главе один 34
2 ВЫБОР ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 36
Выводы по главе два 41
3 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
И ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 42
Выводы по главе три 46
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
НАПРЯЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ 47
4.1 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ 47
4.2. Технико-экономические показатели схемы внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ 55
4.3 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ 57
4.4. Технико-экономические показатели схемы внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ 60
Выводы по главе четыре 61
5 СИСТЕМА ВНУТРИЗАВОДСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 63
5.1 Выбор рационального напряжения 63
5.2 Выбор схемы распределительной сети напряжением 10(6) кВ 63
5.3 Конструктивное выполнение электрической сети 63
5.4 Расчет питающих линий 63
Выводы по главе пять 65
6 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 67
Выводы по главе шесть 75
7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 77
7.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП 77
7.2 Выбор выключателей КРУ 77
7.3 Выбор трансформаторов тока в ячейках КРУ 79
7.4 Выбор трансформаторов напряжения 80
7.5 Выбор выключателей нагрузки и предохранителей,
устанавливаемых на вводах цеховых ТП 82
7.6 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к
токам короткого замыкания 83
7.7 Выбор трансформаторов собственных нужд ГПП 85
7.8 Выбор цеховых ТП, НРП и коммутационных аппаратов на стороне
0,4 кВ 86
Выводы по главе семь 88
8 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 89
Выводы по главе восемь 97
9 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 98
9.1 Отклонение напряжения 100
9.2 Несинусоидальность напряжения 101
9.3 Несимметрия напряжений 103
9.4 Остаточное напряжение при пуске двигателей 104
Выводы по главе девять 105
10 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
6 КВ 106
10.1 Организация защиты электродвигателя 106
10.2 Защита от перегрузок 107
10.3 Мгновенная токовая отсечка 110
10.4 Защита двигателя и питающей его линии от однофазных
замыканий на землю 110
10.5 Защита минимального напряжения 113
Вывод по главе десять 114
11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 116
11.1 Расчет затрат на проектирование 116
11.2 Расчёт сметной стоимости материалов 119
Вывод по главе одиннадцать 121
12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 122
12.1 Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции 122
12.1.1 Обоснование местоположения подстанции 122
12.1.2 Габариты и разрывы на подстанции 122
12.1.3 Основные требования при установке трансформаторов и
возможность осмотра газовых реле 123
12.1.4 Проезд на открытом распределительном устройстве 124
12.1.5 Окраска токоведущих частей 124
12.1.6 Перечень защитных средств 125
12.1.7 Требования к устройству дверей 126
12.2 Электробезопасность 126
12.2.1 Установка заземляющих ножей и система блокировки 128
12.2.2 Требования прокладки заземления на ОРУ 110 кВ 128
12.2.3 Защитное заземляющее устройство открытого
распределительного устройства 129
12.3 Расчет освещения открытого распределительного устройства 132
12.4 Пожарная безопасность 135
12.4.1 Категория пожарной опасности 135
12.4.2 Пожарная безопасность трансформатора 135
12.4.3 Пожарная безопасность КРУ 136
12.5 Расчет молниезащиты подстанции 137
Выводы по главе двенадцать 138
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 139
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
📖 Введение
• обладать минимальными затратами при соблюдении всех технических показателей;
• обеспечивать требуемую надежность электроснабжения и надлежащее качество электрической энергии;
• быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании;
• иметь достаточную гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные режимы работы как в нормальном, так и в послеаварийном режимах;
- позволять осуществление реконструкций без существенного удорожания первоначального варианта.
По мере развития электропотребления к системам электроснабжения предъявляются и другие требования, например, возникает необходимость внедрения систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем автоматизир о- ванного контроля и учета электроэнергии, осуществления в широких масштабах диспетчеризации процессов производства с применением телесигнализации и т е- леуправления.
Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число различных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи, учитывающий взаимовлияние факторов.
Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промышленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор рационального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правильный выбор места размещения цеховых подстанций и ГПП, совершенствование методики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и мощности трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее параметров, а также сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, автоматизации, диспетчеризации и др. Принятие оптимальных реш е- ний на каждом этапе проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности и способствует осуществлению общей задачи оптимиз а- ции построения систем электроснабжения.
✅ Заключение
В проекте нами были проведены расчеты:
– электрических однофазных и трехфазных нагрузок по ремонтномеханическому цеху;
– низковольтной силовой нагрузки по предприятию в целом;
– расчет осветительной и силовой высоковольтной нагрузки,
– расчет картограммы электрических нагрузок предприятия.
По результатам расчетов были выбраны трансформаторы цеховых ТП, а также произведен выбор трансформаторов ГПП.
На основе технико-экономического сравнения вариантов схемы внешнего
электроснабжения была выбрана схема с напряжением 110кВ, а также был произведен выбор всего необходимого электрооборудования.
В ходе работы было выбрано рациональное напряжения схемы внутреннего
электроснабжения, произведена её конструктивная проработка, произведён расчёт
кабельных линий, а также проверка сечений по термической стойкости в нормальном и послеаварийном режимах работы сети.
Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения был
произведем расчет токов КЗ.
На основании расчета токов КЗ было выбрано электрооборудования схемы
внутреннего электроснабжения и уточнены сечения кабельных линий по условию
термической стойкости к току КЗ. Все изменения и корректировки были внесены
в генплан предприятия, а также отражены на электрической схеме. Также произведен расчет компенсации реактивной мощности, показателей качества электрической энергии.
В экономической части выполнена экономическая оценка целесообразности
внедрения разрабатываемого проекта.
В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены необходимые меры
безопасности при эксплуатации предлагаемой системы электроснабжения машиностроительного завода.





