Введение
1 Расчёт электрических нагрузок 8
1.1 Определение расчётных нагрузок цехов по установленной мощности и
коэффициенту спроса 8
1.2 Определение расчетной нагрузки предприятия в целом 11
2 Определение центра электрических нагрузок и месторасположения ГПП.
Построение картограммы нагрузок 14
3 Проектирование систем внешнего электроснабжения 18
3.1 Выбор схемы электроснабжения предприятия 18
3.2 Выбор числа и мощности трансформаторов подстанции 18
3.3 Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения
предприятия 20
4 Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего
электроснабжения промышленного предприятия 21
4.1 Расчет капитальных затрат 22
4.2 Расчет ежегодных (эксплуатационных) затрат 24
4.3 Стоимость годовых потерь электроэнергии 26
5 Выбор числа и мощности трансформаторов с учетом компенсации реактивной
мощности 29
5.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов 29
5.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь
мощности в трансформаторах 31
5.3 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения
напряжением 10 кВ 32
6 Выбор кабельных линий 33
7 Расчет трехфазных токов короткого замыкания 35
8 Выбор оборудования 37
8.1 Выбор выключателей и разъединителей 37
8.1.1 Выбор выключателей на стороне приходящих линий 10 кВ 37
8.1.2 Выбор выключателей в КРУ на стороне 10 кВ в цепи кабельных
линий 38
8.2 Выбор измерительных трансформаторов тока 39
8.2.1 Выбор ТТ на стороне приходящих линий 40
8.2.2 Выбор ТТ в цепи кабельной линии 41
8.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения 43
8.4 Выбор автоматических выключателей 44
8.5 Защита от перенапряжений 44
8.6 Выбор плавких предохранителей на напряжение 10 кВ 45
8.7 Выбор трансформаторов собственных нужд 46
9 Релейная защита фидера 10 кВ 48
9.1 Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для
подключения РЗ 48
9.2 Защита от многофазных КЗ и замыканий на землю (ТОМД) 49
9.3 Защита от сверхтоков внешних КЗ (МТЗ) 49
10 Безопасность дипломного проекта «Реконструкция электроснабжения
транспортного предприятия» 51
10.1 Идентификация и анализ опасных и вредных факторов, условий и
причин их проявления в электроустановке ЦРП 10кВ 51
10.2 Защитные меры и средства, обеспечивающие недоступность
токоведущих частей под напряжением при устройстве и эксплуатации подстанции 54
10.3 Средства и меры безопасности при случайном появлении напряжения на
металлических корпусах электрооборудования и шагового напряжения на подстанции 55
10.4 Технические решения и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности при чистке изоляции в распределительных устройствах без снятия напряжения 56
10.5 Нормализация параметров микроклимата в помещениях
электроустановок, на рабочих местах 57
10.5.1 Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах
производственных помещений при относительной влажности воздуха в диапазоне 40...60 % 57
10.5.2 Вентиляция 58
10.6 Пожарная безопасность при устройстве и эксплуатации подстанции 59
10.7. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 60
11 Экономическая часть 62
11.1 Составление сметы затрат на строительство схемы электроснабжения.. 62
11.2 Калькуляция себестоимости электроэнергии на транспортном
предприятии 68
11.2.1 Расчет стоимости за потребленную электроэнергию 69
11.2.2 Издержки по эксплуатации общезаводской части электрохозяйства 69
Калькуляция себестоимости 77
11.3 Технико-экономические показатели системы электроснабжения 80
12 Индукционное освещение 81
12.1 Принцип работы индукционных ламп 81
12.2 Виды индукционных ламп 84
12.3 Преимущества и недостатки индукционных ламп 88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 90
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сложность вопросов проектирования систем электроснабжения предприятий заключается в оптимальном, рациональном и эффективном решении этой проблемы. Именно комплексное решение данной задачи в совокупности с необходимыми требованиями и стандартами электроснабжения позволяют экономически и технически грамотно работать всему предприятию.
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.