Введение 8
1 Характеристика объекта проектирования 9
2 Расчет электрической нагрузки на стороне 0,4 кВ 11
2.1 Приближенный расчет осветительных установок методом
удельной нагрузки на единицу площади объекта 11
2.2 Определение расчетных электрических нагрузок ЭП до 1 кВ в
целом по предприятию методом коэффициентов расчетной активной нагрузки (в соответствии с РТМ 36.18.32.492) 12
2.3 Расчет потерь активной и реактивной мощности в
трансформаторах. Определение результирующих нагрузок на 17 стороне 10 кВ
3 Схема внешнего электроснабжения 19
3.1 Выбор рационального напряжения связи предприятия с
электроэнергетической системой (ЭЭС) 19
3.1.1 Определение расчетного напряжения связи предприятия с
районной подстанцией 19
3.2 Построение картограммы электрических нагрузок цехов и
обособленных подразделений предприятия 20
4 Электроснабжение объектов ООО «ДРСУ» г.Красноярск 23
4.1 Выбор параметров схем канализации электроэнергии на предприятии 25
4.1.1 Выбор кабелей и коммутационно-защитного оборудования 0,4 кВ 25
4.1.2 Выбор кабелей и коммутационно-защитного оборудования 10 кВ 25
4.2 Технико-экономическое сравнение вариантов канализации
электроэнергии на предприятии 29
5 Расчет токов КЗ в сети напряжением выше 1000 В 37
6 Качество электроэнергии в сети напряжением выше 1000 В 46
6.1 Расчет потерь напряжения в сети напряжением выше 1000 В и
трансформаторах 46
6.2 Оценка отклонения напряжения на зажимах высоковольтных
потребителей электроэнергии и шинах низкого напряжения трансформаторов 49
6.3 Расчет отклонения напряжения для характерных режимов силовых
электроприемников (самого мощного и самого удаленного) 50
7 Конструктивное исполнение системы электроснабжения 55
8 Релейная защита и автоматика системы электроснабжения 56
8.1 Расчет защитных характеристик 56
8.1.1 Расчет защитных характеристик автоматического выключателя наиболее загруженной из отходящих линий КТП 56
8.1.2 Расчет защитных характеристик секционного автоматического выключателя QF2 57
8.1.3 Расчет защитных характеристик вводного автоматического выключателя QF1 59
8.2 Расчет и выбор плавкой вставки плавкого предохранителя,
установленного на высокой стороне КТП 61
8.3 Расчет двухступенчатой защиты от КЗ и замыкания на землю
кабельной линии, питающей КТП 61
8.3.1 Расчет двухступенчатой защиты от КЗ 61
8.3.2 Расчет защиты кабельной линии, питающей КТП от замыканий на землю 64
9 Анализ потребления и оценка эффективности использования энергетических ресурсов (твердое топливо, нефтепродукты) на ООО «ДРСУ» г. Красноярск. Энергосберегающие мероприятия 66
9.1 Анализ договорных условий на поставку нефтепродуктов 66
9.2 Анализ договорных условий на поставку угля 68
9.3 Разработка предложений и мероприятий по снижению потребления
и рациональному использованию энергетических ресурсов 70
9.4 Расчет коммерческой эффективности проекта приобретения и
ввода в эксплуатацию трейлерного АБЗ 72
Заключение 76
Список используемой литературы 77
Бережливость энергетических ресурсов обязана реализоваться методом перехода на сохраняющие энергию технологии производства; улучшение энергетического оборудования; реконструкцию архаичного оборудования; уменьшение всех энергетических потерь и увеличение значения применения вторичных ресурсов; совершенствование структуры производства; переустройство и внедрение энергетических ресурсов.
При проектировании систем электроснабжения значимо имеет место быть обоюдное воздействие множества моментов, этих как качество электричества, выбор силовых трансформаторов, компенсация реактивной мощности и др. рассматриваемых с единых позиций, собственно что заостряет забота учащихся на обилии технических заключений, из коих целесообразные имеют все шансы быть получены лишь только в процессе творческой работы.
Передача, распределение и потребление выработанной электроэнергии на промышленных предприятиях на промышленных предприятиях обязаны выполняться с высочайшей экономичностью и надежностью.
В системе распределения электроэнергии, используют комплектные распределительные устройства, кабеля. Это создает надежную систему распределения электрической энергии.Широко применяют современные системы автоматики, а также простые и надежные устройства релейной защиты отдельных элементов системы электроснабжения предприятий.
Все это обеспечивает необходимое рациональное и экономное расходование электроэнергии во всех отраслях промышленности, являющихся основными потребителями огромного количества электроэнергии.
Результатом выполнения данной работы является система электроснабжения ООО «ДРСУ» г.Красноярск. Система электроснабжения проектировалась с учетом современным требованиям к системам, таким как надежность, экономичность, безопасность для человека и окружающей среды.
Было обосновано питающее напряжение 110 кВ и 10 кВ, рассчитаны электрические нагрузки по третьему и четвертому уровням электроснабжения.
Выбранное высоковольтное электротехническое оборудование проверено на термическую стойкость.
Анализ качества напряжения у характерных электроприемников, проведенный для различных режимов работы, показал, что отклонения напряжения лежат в допустимых пределах в соответствии с ГОСТ 32144-2013.