Тема: Электроснабжение кирпичного завода
Характеристики работы
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
1.1 Определение расчётных нагрузок цехов по установленной мощности и
коэффициенту спроса 7
1.2 Определение расчетной нагрузки завода в целом 12
2 Определение центра электрических нагрузок и месторасположения ГПП.
Построение картограммы нагрузок 15
3 Проектирование систем внешнего электроснабжения 19
3.1 Выбор схемы электроснабжения предприятия 19
3.2 Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 20
3.3 Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения
предприятия 21
4 Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего
электроснабжение 22
4.1 Технико-экономический расчет первого варианта схемы
электроснабжения. Питание от шин 35 кВ 25
4.1.1 Выбор сечения проводов ВЛ 25
4.1.2 Определение капитальных вложений на сооружение схемы
электроснабжения 25
4.1.3 Расчет ежегодных издержек на амортизацию, обслуживание и потери
электроэнергии 26
4.2 Технико-экономический расчет второго варианта схемы
электроснабжения. Питание от шин 110 кВ 28
4.2.1 Выбор сечения проводов ВЛ 28
4.2.2 Определение капитальных вложений на сооружение схемы
электроснабжения 29
4.2.3 Расчет ежегодных издержек на амортизацию, обслуживание и потери
электроэнергии 30
5 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации
реактивной мощности 32
5.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов 32
5.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь
мощности в трансформаторах 34
5.3 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения
напряжением 6-10 кВ 36
6 Выбор кабельных линий 37
7 Расчет трехфазных токов короткого замыкания 39
Выбор оборудования 41
8.1 Выбор выключателей и разъединителей 41
8.1.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне 35 кВ в цепи ВН
трансформатора ТДН-10000/35 41
8.1.2 Выбор выключателей стороне 10 кВ в цепи НН трансформатора ТДН-
10000/35 42
8.1.3 Выбор выключателей в КРУ на стороне 10 кВ в цепи кабельных линий 43
8.2 Выбор измерительных трансформаторов тока 44
8.2.1 Выбор ТТ на стороне ВН 45
8.2.2 Выбор ТТ на стороне НН 46
8.2.3 Выбор ТТ в цепи кабельной линии 47
8.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения 49
8.4. Выбор шин 51
8.4.1 На стороне ВН 51
8.4.2 На стороне НН 51
8.5 Выбор автоматических выключателей 53
8.6 Защита от перенапряжений 54
8.7 Выбор плавких предохранителей на напряжение 10 кВ 55
8.8 Выбор трансформаторов собственных нужд 56
9 Расчет молниезащиты и заземления ГПП 57
9.1 Расчет заземляющего устройства ГПП 57
9.2 Расчет молниезащиты ГПП 59
10 Релейная защита силового трансформатора ТДН-10000/35 62
10.1 Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для
подключения РЗ 63
10.2 Защита от многофазных коротких замыканий 63
10.3 Защита от сверхтоков внешних КЗ 64
10.4 Защита от технологических перегрузок 65
10.5 Защита от понижения напряжения 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ
📖 Введение
Нет необходимости говорить о тяжелом финансовом состоянии промышленности, поэтому руководителям предприятий нужно решать данную проблему. Одними из самых прогрессивных мер в этом направлении являются мероприятия по сбережению энергоресурсов и, следовательно, уменьшению энергоемкости выпускаемой продукции, что приводит к снижению её себестоимости и повышению конкурентоспособности. Оптимальное сочетание экономических и технических решений при проектировании систем электроснабжения совместно с внедрением энергосберегающих технологий есть наиболее существенная мера решения этой задачи.
Качество электроэнергии в нашей энергосистеме часто не удовлетворяет нормам установленным ГОСТ. В этом, прежде всего, повинны предприятия, на которых не всегда соблюдаются правила устройств электроустановок, а также не применяются технические решения по уменьшению влияния электроприемников (полупроводниковые преобразователи, вентильные электроприводы, дуговые печи, и т.д.) на качество электроэнергии.
Технически правильное решение при создании систем электроснабжения исключает появление недопустимых отклонений параметров электроэнергии (падение напряжения), неравномерное распределение токов по фазам, удорожание ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ. Все это влияет на производительность предприятия и качество продукции.
Проект электроснабжения предприятия должен учитывать возможность дальнейшего развития и укрупнения производства и связанного с этим увеличения потребляемой мощности.
Основной целью дипломного проекта является закрепление полученных на протяжении всего курса обучения знаний, а также получение опыта проектирования системы электроснабжения конкретного предприятия.



