Введение 7
1 Краткое описание технологического процесса 9
2 Определение расчётных нагрузок цехов по установленной
мощности и коэффициенту спроса 10
3 Определение расчётной нагрузки завода в целом 12
4 Определение центра электрических нагрузок предприятия.
Расчёт параметров картограммы электрических нагрузок 15
5 Определение числа и мощности трансформатора на ГПП 19
6 Выбор рационального напряжения электроснабжения предприятия 20
7 Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего
электроснабжения 21
7.1 Первый вариант электроснабжения 22
7.1.1 Капитальные затраты 22
7.1.2 Ежегодные затраты 24
7.1.3 Приведенные затраты 26
7.2 Второй вариант электроснабжения 26
7.2.1 Капитальные затраты 26
7.2.2 Ежегодные затраты 28
7.2.3 Приведенные затраты 29
8 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов 30
9 Выбор сечения кабельных линий 38
10 Расчет токов КЗ 41
11 Выбор высоковольтного оборудования 49
11.1 Выбор выключателя и разъединителя на 35 кВ 49
11.2 Выбор измерительных ТТ и ТН 50
11.3 Выбор ТТ в распределительном устройстве 35 кВ 50
11.4 Выбор трансформатора напряжения в РУ 35 кВ 52
11.5 Выбор КРУ и выключатели на 10 кВ 53
11.6 Выбор выключателей на отходящих КЛ на 10 кВ 55
11.7 Выбор предохранителей на ВН цеховых трансформаторов 57
11.8 Выбор трансформатора собственных нужд 58
12 Выбор низковольтного оборудования 59
12.1 Выбор автоматических выключателей на НН цеховых
трансформаторов 60
13 Релейная защита трансформатора ТД 16000/35 63
14 Расчет заземляющего устройства подстанции 79
15 Расчет молниезащиты ОРУ 35 кВ от 85
16 Защита от перенапряжения подстанции 88
Список используемых источников
Под системой электроснабжения промышленного предприятия понимается совокупность электрических сетей всех напряжений, расположенных на территории предприятия и предназначенных для электроснабжения его потребителей.
Проектирование системы внутреннего электроснабжения основывается на общих принципах построения схем внутризаводского распределения электроэнергии. Характерной особенностью схем внутризаводского распределения электроэнергии является большая разветвленность сети и наличие большого количества коммутационно-защитной аппаратуры, что оказывает значительное влияние на технико-экономические показатели и на надежность системы электроснабжения.
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приемников электрической энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и другие промышленные приемники электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электрических станций.
По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов. Осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по экономии электроэнергии.
Интенсификация производственных процессов, повышение производительности труда связаны с совершенствованием существующей и внедрением новой, передовой технологии. Этому процессу сопутствует широкое внедрение мощных вентильных преобразователей, электродуговых печей, сварочных установок и других устройств, которые при всей технологической эффективности оказывают отрицательное влияние на качество электроэнергии в электрических сетях.
Проблема электромагнитной совместимости электроприемников с питающей сетью порождает новые научные и технические проблемы при проектировании и эксплуатации промышленных электрических сетей. Данная проблема может быть решена путем освоения быстродействующих многофункциональных средств компенсации реактивной мощности, улучшающих качество электроэнергии сразу по нескольким параметрам. Внедрение этих устройств ведет к уменьшению потерь электроэнергии.
Экономное использование электроэнергии приобретает все большее значение, что необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации промышленных сетей высокого и низкого напряжения. Одно из направлений сокращения потерь электроэнергии в сетях является внедрение автоматизированных систем управления электроснабжением и учетом электроэнергии.
При проектировании распределительной сети промышленного предприятия необходимо учесть компенсацию реактивной мощности и обеспечить надежное электроснабжения потребителей промышленного предприятия.
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения и направлена на систематизацию и расширение теоретических знаний студентов, развитие аналитического и творческого мышления, на закрепление навыков использования современной вычислительной техники и выполнение расчетно-графических работ.