Введение
Раздел 1. Аналитический обзор
1.1 Особенности технологического процесса водозаборных сооружений
Хабаровского края
1.2 Классификация и общие характеристики потребителей электроэнергии
1.3 Проектирование ОРУ 110 кВ
1.4 Проектирование РУ 6 кВ
Раздел 2. Конструкторская часть
2.1 Определение электрических нагрузок по группам приемников
электроэнергии
2.2 Баланс активной и реактивной мощности в электрической сети
2.3 Выбор силовых трансформаторов
2.4 Выбор схемы электрических соединений подстанции
2.5 Система внутреннего электроснабжения
2.6 Расчет защитного заземления подстанции 110/6 кВ
2.7 Расчет молниезащиты ПС
2.8 Описание схемы электроснабжения
Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Расчет токов короткого замыкания
3.2 Выбор коммутационного электрооборудования
3.2.1 Выбор выключателей 110 кВ
3.2.2 Выбор разъединителей 110 кВ
3.2.3 Выбор ячеек и выключателей РУ-6 кВ
3.2.4 Выбор трансформаторов собственных нужд
3.2.5 Выбор ограничителей перенапряжения
3.2.6 Выбор измерительных трансформаторов
3.2.7 Выбор изоляторов
3.3 Релейная защита и автоматика
3.3.1 Выбор защит фидеров
3.3.2 Выбор защит вводов 6 кВ
3.3.3 Выбор защит секционного выключателя
3.3.4 Выбор защит шин 6 кВ
3.3.5 Выбор защит трансформатора
3.3.6 Выбор защит шин 110 кВ
3.4 Расчет уставок релейной защиты
3.4.1 Расчет уставок дифференциальной защиты
3.4.2 Расчет уставок максимальной токовой защиты
Раздел 4. Спецвопрос. Внедрение микропроцессорного тиристорного возбудительного устройства синхронного двигателя
4.1 Выбор тиристорного возбудительного устройства синхронного двигателя с
микропроцессорным блоком управления
Заключение
Список литературы
В настоящее время нельзя представить себе жизнь и деятельность современного человека без применения электричества. Электричество уже давно и
прочно вошло во все отрасли народного хозяйства и быт людей. Основное достоинство электрической энергии – относительная простота производства, передачи и преобразования. Электрификация играет важнейшую роль в развитии
всех отраслей промышленности, является стержнем строительства экономики
страны. Отсюда следует необходимость опережающих темпов роста производства электроэнергии.
В современных условиях главными задачами специалистов осуществляющих проектирование и эксплуатацию современных систем электроснабжения
промышленных предприятий, является правильное определение электрических
нагрузок, рациональная передача и распределение электроэнергии, обеспечение
необходимой степени надежности электроснабжения, качества электроэнергии
на зажимах электроприемников, электромагнитной совместимости приемников
электрической энергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и материальных ресурсов.
Проектированию внешнего электроснабжения подстанций предшествует
разработка перспективного развития производительных сил данного промышленного района на ближайшие 10-15 лет. На основе этого плана разрабатывается
проект развития энергетической системы, включая развитие сетевых устройств.
В проекте развития энергетической системы намечаются источники электроэнергии для данного района, их мощность и очередность строительства, определяются места расположения и схемы основных подстанций энергосистемы, от
которых планируется осуществлять питание промышленных предприятий, городов и поселков.
Разработка проекта электроснабжения гидроаккумулирующей электростанции начинается с изучения технологического процесса и его особенностей. На
первой стадии проводится изучение взаимной связи отдельных технологических
процессов и агрегатов, возможных последствий перерывов в электроснабжении всего предприятия, а также отдельных агрегатов и цехов. Рассчитываются ожидаемые электрические нагрузки цехов и отдельных крупных технологических
агрегатов, определяется ожидаемая расчетная нагрузка предприятия в целом.
Целью ВКР является повышение надежности электроснабжения водозаборного сооружения в Хабаровском крае.
В ВКР спроектирована понизительная подстанция 110/6 кВ для питания водозаборного сооружения, которая проводит забор воды с реки Амур во время паводка и подает ее в ущелье Быгда.
В аналитическом разделе рассмотрен обзор оборудования подстанции, режим работы сети, ознакомились с существующей схемой электроснабжения потребителей и особенностью технологического процесса водозаборных сооружений Хабаровского края, определили цели и задачи ВКР.
В конструкторской части проведен выбор рационального напряжения для
питающей сети, определены электрические нагрузки, определены месторасположения питающей подстанции. Выбраны трансформаторы марки ТРДН мощностью 25 МВА, схема электрических соединений «110–4Н» (два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии). Рассчитано защитное заземляющее устройство, сопротивление которого не должно превышать
0,5 Ом в любое время года, количество вертикальных стержней – 162 шт., а также выбрана четырех-стрежневая молниезащита, обеспечивающая полную защиту элементов подстанции от поражения молнией.
В технологической части рассчитаны токи короткого замыкания. Выбраны
высоковольтные аппараты, токоведущие части. Все электрические устанавливаемые аппараты проверены по условиям термической и электродинамической
стойкости. В работе произведѐн выбор релейной защиты и автоматики на микропроцессорных устройствах «Сириус», что дает возможность повысить чувствительность защит и значительно уменьшить время их срабатывания.
В качестве спецвопроса рассмотрено внедрение установки микропроцессорного блока тиристорного возбуждения электродвигателя, которая позволит
сократить трудозатраты, а также значительно повысит надежность работы электроприводов с синхронными двигателями.
http://www.proektant.org/arh/948.html - Расчет и проектирование схем
электроснабжения
2. http://snipov.net/c_4652_snip_105669.html - РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования.
3. Правила устройства электроустановок, 7-е изд. М., Энергосервис, 2014.
4. Методические указания по расчету и испытаниям жесткой ошиновки
ОРУ 110-500 кВ, М., 2012.
5. Кудрин Б.И. Организация промышленного электроремонта в условиях модернизации и инноваций // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.-
2011.-№9.-С.27-34.
6. Белкин Г.С. Перспективные виды трансформаторного оборудования //
Главный энергетик.-2009.-№5.-С.30-32.
7. Апоплонский С.М., Куклев Ю.В. Надежность и эффективность электрических аппаратов: Учеб.пособие. – СПб.: Лань, 2011. – 448с.
8. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.-М.: Высшая школа, 2009.-639 с.
9. https://www.twirpx.com/file/417788/ - Крюков В. И. Обслуживание и
ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств.- М.:
Издат. «Высшая школа» - 312с.
10. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник. – М.: КНОРУС, 2011.-
352 с.
11. Коптев А.А. Справочник молодого электромонтажника по кабельным
сетям.-М.: Высшая школа, 2009.-208с.
12. Коробов Г.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А. Электроснабжение.
Курсовое проектирование: Учеб.пособие. – СПб.: Лань, 2011. – 192 с.
13. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. –
М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. – 214 с.
14. Гамазин С.И., Кудрин Б.И., Цырук С.А. Справочник по электроснабжеИзм Лист № докум. Дата
Лист
ВКР 2.13.03.02.18.02.00.00 ПЗ
Подп.
нию и оборудованию промышленных предприятий и общественных зданий.- М.:
МЭИ, 2010 .
15. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник.- М.: Издательство стандартов, 2009.-325с.
16. Микропроцессорное устройство защиты «Орион». Руководство по эксплуатации. ЗАО Радиус Автоматика, Москва, 2014
17. Микропроцессорное устройство защиты «Сириус-2В». Руководство по
эксплуатации. ЗАО Радиус Автоматика, Москва, 2014
18. Оборудование и документация в энергетике [Электронный ресурс]. –
URL: http://forca.ru.
19. Группа компаний "Электрощит" [Электронный ресурс]. –URL:
http://www.electroshield.ru. Дата обращения.
20. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с
примерами расчетов): справочное издание / Э.Л. Киреева, С.Н. Шерстнев ; под
общ. ред. С.Н. Шерстнева. —2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2013.-864 с.