Реконструкция системы электроснабжения семенного завода Агрофирмы «Кама» в связи с вводом новых мощностей
|
Введение
Раздел 1. Аналитический обзор
1.1 Характеристика функционального назначения и электроснабжения семенного завода Агрофирмы «Кама»
1.2 Характеристика производства Раздел 2. Конструкторская часть
2.1 Расчет электрических нагрузок завода
2.2 Выбор дизель-генератора
2.3 Расчет распределительной сети 10 кВ
2.4 Описание схемы электроснабжения завода после реконструкции
2.5 Заземление БКТП
2.6 Расчет отопления и вентиляции каскадной башни Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Расчет токов короткого замыкания
3.2 Выбор электрооборудования
3.3 Расчет освещения 1-го этажа АБК
Раздел 4. Спецвопрос. Монтаж универсального пробоотборника
Заключение
Список литературы
Раздел 1. Аналитический обзор
1.1 Характеристика функционального назначения и электроснабжения семенного завода Агрофирмы «Кама»
1.2 Характеристика производства Раздел 2. Конструкторская часть
2.1 Расчет электрических нагрузок завода
2.2 Выбор дизель-генератора
2.3 Расчет распределительной сети 10 кВ
2.4 Описание схемы электроснабжения завода после реконструкции
2.5 Заземление БКТП
2.6 Расчет отопления и вентиляции каскадной башни Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Расчет токов короткого замыкания
3.2 Выбор электрооборудования
3.3 Расчет освещения 1-го этажа АБК
Раздел 4. Спецвопрос. Монтаж универсального пробоотборника
Заключение
Список литературы
Современный элеватор представляет собой сложный инженерно-технический комплекс, включающий в себя различное оборудование: приемка, сушка зерна, силосы оперативного и длительного хранения, транспортное оборудование, системы электроснабжения, автоматики и учета.
Реконструкция системы электроснабжения зачастую связана с тем, что имеющаяся мощность электросети не рассчитана на мощность, которая требуется. Это может быть связано со многими факторами, основными из которых является износ старой проводки и возникновение необходимости установки дополнительного оборудования, требующего энергетических затрат.
Реконструкция сетей электроснабжения - настоятельная потребность всех энергопотребляющих объектов вне зависимости от размера и функций: отсутствие стабильного обеспечения электроэнергией приводит к значительным материальным и моральным потерям, которые практически невозможно компенсировать.
Комплекс восстановительных и ремонтных мероприятий может оказаться необходимым в самых разных ситуациях, например, когда
- оборудование и сети вышли из строя вследствие техногенных катастроф или воздействия климатических факторов;
- при переоборудовании предприятия;
- при капитальном ремонте зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;
- при моральном устаревании оборудования и электролиний;
- возникла необходимость в установке нового энергосберегающего оборудования;
- если изменились характеристики токоприёмного оборудования.
Как и любое мероприятие, связанное с использованием электрооборудования, реконструкция систем или сетей требует исполнения проектной части, и только после получения утверждения и при наличии всех необходимых допусков можно приступать к реконструкции сетей электроснабжения, которая подразумевает выполнение следующих мероприятий:
- демонтаж старого или испорченного оборудования, проводов, кабелей, электротехнических установок;
- установка на штатные места новых компонентов;
- осуществление подключения электросиловых установок к распределительным щитам и средствам учета потребления;
- подключение замененных объектов и элементов;
- включение и тестирование исправности работы всего комплекса электротехнического оборудования в целом.
Реконструкция системы электроснабжения - мероприятие, которое следует проводить в соответствии с нормативными требованиями, не дожидаясь пока произойдет авария и будет испорчено оборудование и линии электропередач.
Реконструкция системы электроснабжения зачастую связана с тем, что имеющаяся мощность электросети не рассчитана на мощность, которая требуется. Это может быть связано со многими факторами, основными из которых является износ старой проводки и возникновение необходимости установки дополнительного оборудования, требующего энергетических затрат.
Реконструкция сетей электроснабжения - настоятельная потребность всех энергопотребляющих объектов вне зависимости от размера и функций: отсутствие стабильного обеспечения электроэнергией приводит к значительным материальным и моральным потерям, которые практически невозможно компенсировать.
Комплекс восстановительных и ремонтных мероприятий может оказаться необходимым в самых разных ситуациях, например, когда
- оборудование и сети вышли из строя вследствие техногенных катастроф или воздействия климатических факторов;
- при переоборудовании предприятия;
- при капитальном ремонте зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;
- при моральном устаревании оборудования и электролиний;
- возникла необходимость в установке нового энергосберегающего оборудования;
- если изменились характеристики токоприёмного оборудования.
Как и любое мероприятие, связанное с использованием электрооборудования, реконструкция систем или сетей требует исполнения проектной части, и только после получения утверждения и при наличии всех необходимых допусков можно приступать к реконструкции сетей электроснабжения, которая подразумевает выполнение следующих мероприятий:
- демонтаж старого или испорченного оборудования, проводов, кабелей, электротехнических установок;
- установка на штатные места новых компонентов;
- осуществление подключения электросиловых установок к распределительным щитам и средствам учета потребления;
- подключение замененных объектов и элементов;
- включение и тестирование исправности работы всего комплекса электротехнического оборудования в целом.
Реконструкция системы электроснабжения - мероприятие, которое следует проводить в соответствии с нормативными требованиями, не дожидаясь пока произойдет авария и будет испорчено оборудование и линии электропередач.
Целью выпускной работы являлось обеспечение надёжным электроснабжением приёмников энергии семенного завода Агрофирмы «Кама».
Семенной завод Агрофирмы Кама получает питание от подстанции Челны - Бройлер 110/10 кВ, находящейся в 3 км от завода. На территории завода установлены рядом 2 БКТП с двумя трансформаторами каждая. Мощности трансформаторов типа ТМГ по 1000 кВА. Питающий кабель марки АВБбШв-10- (3х185) проложен в траншее в земле. Между БКТП проложен кабель сечением 95 мм2.
В каждой БКТП в РУ-10 кВ установлена рабочая шина, разделённая на две части. Между секциями рабочей шины установлен АВР, состоящий из вакуумного выключателя и линейного разъединителя. На каждой секции шин для контроля величины напряжения подключены трёхобмоточные
измерительные трансформаторы напряжения типа НАМИ-10.
Силовые трансформаторы имеют схему соединения обмоток - треугольник/звезда с нейтралью. Схема заземления в БКТП четырёхпроводная, нулевой и нейтральный провода совмещены.
Распределительное устройство РУ-0,4 кВ состоит из двух секций шин с АВР. В нормальном рабочем режиме автомат отключен и каждый силовой трансформатор питает свою секцию шин. В РУ-0,4 кВ установлены счетчики энергии и измерительные трансформаторы тока, к которым подключаются датчики релейной защиты.
На площадке элеваторного комплекса находятся электроприемники дымоудаления, противопожарные устройства, охранная сигнализация, насосная станция пожаротушения, все приёмники являются потребителями 1 -й категории по надежности электроснабжения.
Для обеспечения категории надежности электроснабжения на вводе в здание для приема и распределения электроэнергии предусматривается ВРУ с АВР. При этом на ВРУ подаётся основное питание от БКТП и и резервное питание от ДЭС. Заземление для БКТП выполнено по контуру для обеих БКТП, установленных рядом. Заземление выполнено вертикальными и горизонтальными электродами. В качестве вертикального электрода
использован стальной круглый стержень длиной 4 м и диаметром 16 мм. В качестве горизонтального электрода используем стальную полосу размерами 4х40 мм длиной около 38 м, проложенной на глубине 0,7 м от поверхности земли. Количество вертикальных электродов - 18 штук. Общее сопротивление заземления не более 4 Ом согласно ПУЭ.
Для вновь построенной каскадной башни с обработкой семенного материала и участка хранения и приёма зерна выполнен расчет вентиляции. Предложена система вентиляции - приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. По расчетам необходимо установить 30 крышных вентиляторов мощностью 2,2 кВт каждый.
На заводе наружное освещение территории выполняем с помощью установок 2-х ящиков уличного освещения (ЯУО) в помещении БКТП и установки опор высотой 10 м ОГК-10 со светильниками ЖКУ16-250-001У1 с натриевыми лампами высокого давления ДНаТ-250-5 на однорожковых однонаправленных кронштейнах. Присоединение светильников выполнено пофазно. Электроснабжение наружного освещения выполнено с существующей секции шин РУ-0,4кВ БКТП1-1000 кВА кабелем ВВГнг 4х16. Проектируемые линии наружного освещения обеспечивают нормированную освещенность на проезжих частях территории. Схема расположения светильников однорядная с одной стороны дороги. В качестве опор приняты металлические.
Подробно рассчитано освещение АБК. В помещениях АБК устанавливаем люминесцентные светильники для рабочего освещения, и для аварийного освещения предусмотрены светодиодные светильники с аккумуляторами и датчиками движения, рассчитанные на 0,5 часа работы при исчезновении основного питания. Электроснабжение освещения выполнено кабелем ВВГнг 5х0,5 мм , а подключение щитов освещения кабелем ВВГнг 5х1,5 мм .
В технологической части проекта выполнен расчет токов короткого замыкания и по результатам выбрано защитное и измерительное электрооборудование: вакуумные выключатели типа ВВ/TEL, разъединители, ограничители перенапряжения ОПН-10, измерительные трансформаторы и автоматические выключатели на 0,4 кВ.
В качестве спецвопроса проанализированы пробоотборники и рассмотрен монтаж универсального пробоотборника, позволяющего брать пробы зерна автоматически и с одного или двух рядов.
Семенной завод Агрофирмы Кама получает питание от подстанции Челны - Бройлер 110/10 кВ, находящейся в 3 км от завода. На территории завода установлены рядом 2 БКТП с двумя трансформаторами каждая. Мощности трансформаторов типа ТМГ по 1000 кВА. Питающий кабель марки АВБбШв-10- (3х185) проложен в траншее в земле. Между БКТП проложен кабель сечением 95 мм2.
В каждой БКТП в РУ-10 кВ установлена рабочая шина, разделённая на две части. Между секциями рабочей шины установлен АВР, состоящий из вакуумного выключателя и линейного разъединителя. На каждой секции шин для контроля величины напряжения подключены трёхобмоточные
измерительные трансформаторы напряжения типа НАМИ-10.
Силовые трансформаторы имеют схему соединения обмоток - треугольник/звезда с нейтралью. Схема заземления в БКТП четырёхпроводная, нулевой и нейтральный провода совмещены.
Распределительное устройство РУ-0,4 кВ состоит из двух секций шин с АВР. В нормальном рабочем режиме автомат отключен и каждый силовой трансформатор питает свою секцию шин. В РУ-0,4 кВ установлены счетчики энергии и измерительные трансформаторы тока, к которым подключаются датчики релейной защиты.
На площадке элеваторного комплекса находятся электроприемники дымоудаления, противопожарные устройства, охранная сигнализация, насосная станция пожаротушения, все приёмники являются потребителями 1 -й категории по надежности электроснабжения.
Для обеспечения категории надежности электроснабжения на вводе в здание для приема и распределения электроэнергии предусматривается ВРУ с АВР. При этом на ВРУ подаётся основное питание от БКТП и и резервное питание от ДЭС. Заземление для БКТП выполнено по контуру для обеих БКТП, установленных рядом. Заземление выполнено вертикальными и горизонтальными электродами. В качестве вертикального электрода
использован стальной круглый стержень длиной 4 м и диаметром 16 мм. В качестве горизонтального электрода используем стальную полосу размерами 4х40 мм длиной около 38 м, проложенной на глубине 0,7 м от поверхности земли. Количество вертикальных электродов - 18 штук. Общее сопротивление заземления не более 4 Ом согласно ПУЭ.
Для вновь построенной каскадной башни с обработкой семенного материала и участка хранения и приёма зерна выполнен расчет вентиляции. Предложена система вентиляции - приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. По расчетам необходимо установить 30 крышных вентиляторов мощностью 2,2 кВт каждый.
На заводе наружное освещение территории выполняем с помощью установок 2-х ящиков уличного освещения (ЯУО) в помещении БКТП и установки опор высотой 10 м ОГК-10 со светильниками ЖКУ16-250-001У1 с натриевыми лампами высокого давления ДНаТ-250-5 на однорожковых однонаправленных кронштейнах. Присоединение светильников выполнено пофазно. Электроснабжение наружного освещения выполнено с существующей секции шин РУ-0,4кВ БКТП1-1000 кВА кабелем ВВГнг 4х16. Проектируемые линии наружного освещения обеспечивают нормированную освещенность на проезжих частях территории. Схема расположения светильников однорядная с одной стороны дороги. В качестве опор приняты металлические.
Подробно рассчитано освещение АБК. В помещениях АБК устанавливаем люминесцентные светильники для рабочего освещения, и для аварийного освещения предусмотрены светодиодные светильники с аккумуляторами и датчиками движения, рассчитанные на 0,5 часа работы при исчезновении основного питания. Электроснабжение освещения выполнено кабелем ВВГнг 5х0,5 мм , а подключение щитов освещения кабелем ВВГнг 5х1,5 мм .
В технологической части проекта выполнен расчет токов короткого замыкания и по результатам выбрано защитное и измерительное электрооборудование: вакуумные выключатели типа ВВ/TEL, разъединители, ограничители перенапряжения ОПН-10, измерительные трансформаторы и автоматические выключатели на 0,4 кВ.
В качестве спецвопроса проанализированы пробоотборники и рассмотрен монтаж универсального пробоотборника, позволяющего брать пробы зерна автоматически и с одного или двух рядов.



