Исходные данные проекта 4
Реферат 8
Введение 9
1 Расчёт электрических нагрузок 10
1.1 Определение расчётных нагрузок цехов по установленной мощности и
коэффициенту спроса 13
1.2 Определение расчетной нагрузки завода в целом 134
2 Определение центра электрических нагрузок и месторасположения ГПП.
Построение картограммы нагрузок 166
3 Проектирование систем внешнего электроснабжения 20
3.1 Выбор схемы электроснабжения предприятия 20
3.2 Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 21
3.3 Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения
предприятия 22
4 Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего
электроснабжения 233
4.1 Технико-экономический расчет первого варианта схемы
электроснабжения. Питание от шин 115 кВ 255
4.1.1 Выбор сечения проводов ВЛ 255
4.1.2 Определение капитальных вложений на сооружение схемы
электроснабжения 266
4.1.3 Расчет ежегодных издержек на амортизацию, обслуживание и
потери электроэнергии 277
4.2 Технико-экономический расчет второго варианта схемы
электроснабжения. Питание от шин 37 кВ 29
4.2.1 Выбор сечения проводов ВЛ 29
4.2.2 Определение капитальных вложений на сооружение схемы
электроснабжения 30
4.2.3 Расчет ежегодных издержек на амортизацию, обслуживание и
потери электроэнергии 31
5 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации
реактивной мощности 344
5.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов 344
5.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь
мощности в трансформаторах 366
5.3 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения
напряжением 6-10 кВ 377
6 Выбор кабельных линий 39
7 Расчет трехфазных токов короткого замыкания 41
8 Выбор оборудования 433
8.1 Выбор выключателей и разъединителей 433
8.1.1 Выбор выключателей и разъединителей на стороне 35 кВ в цепи ВН
трансформатора ТМН-6300/35 433
8.1.2 Выбор выключателей стороне 10 кВ в цепи НН трансформатора
ТМН-6300/35 444
8.1.3 Выбор выключателей в КРУ на стороне 10 кВ в цепи кабельных
линий 466
8.1.4 Выбор ОПН 477
8.2 Выбор измерительных трансформаторов тока 48
8.2.1 Выбор ТТ на стороне ВН 49
8.2.2 Выбор ТТ на стороне НН 50
8.2.3 Выбор ТТ в цепи кабельной линии 51
8.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения 52
8.4 Выбор аппаратуры защиты в установках ниже 1000 В 53
8.4.1 Выбор автоматических воздушных выключателей 53
8.5.1 Выбор предохранителей 54
9 Релейная защита трансформатора ТМН-6300/35 57
9.1 Выбор трансформаторов тока 58
9.2 Выбор трансформаторов напряжения 59
9.3 Защита трансформатора от многофазных замыканий в обмотках и на
выводах 59
9.4 Защита от повреждений и снижения уровня масла внутри бака
трансформатора 62
9.5 Защита трансформатора от сверхтоков внешних КЗ 62
9.6 Выбор Защита трансформатора от технологической перегрузки
10 Расчет молниезащиты
11 Расчет заземляющего устройства 69
Список использованных источников
Приложение А 76
Сложность вопросов проектирования систем электроснабжения промышленных 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.