Введение
Раздел 1. Аналитический обзор
1.1 Краткая характеристика микрорайона №44
1.2 Схемы электроснабжения зданий
1.3 Реконструкция устройств релейной защитной автоматики
1.4 Замена КЛ на напряжение 10 кВ и 0,4 кВ
1.5 Особенности автоматизации электрических сетей
Раздел 2. Конструкторская часть
2.1 Категории электроприемников микрорайона
2.2 Определение расчетных электрических нагрузок жилых зданий
2.3 Выбор числа и мощности ТП
2.4 Проверка трансформаторов на систематическую перегрузку
2.5 Проверка трансформаторов на аварийную перегрузку
2.6 Выбор отходящих линий
2.7 Описание схемы после реконструкции
2.8 Расчет уличного освещения
2.8.1 Светотехнический расчет
2.8.2 Электрический расчет осветительной сети
2.9 Заземление РП-10 кВ
Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Расчет токов короткого замыкания
3.2 Выбор оборудования в ячейках питающих линий 10 кВ на РП
3.2.1 Выбор разъединителя
3.2.2 Выбор выключателя
3.2.3 Выбор трансформатора тока
3.2.4 Выбор предохранителя
3.2.5 Выбор выключателя нагрузки
3.2.6 Выбор трансформаторов тока
3.2.7 Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения....
3.2.8 Выбор сборочных шин
3.3 Релейная защита отходящих линий 10 кВ
3.3.1 Расчет МТЗ
3.3.2 Расчет токовой отсечки
Раздел 4. Спецвопрос. Внедрение системы управления ARL-500
для пассажирских лифтов OTIS 2000R
4.1 Состав, устройство и принцип работы лифтов OTIS
4.2 Описание электропривода и системы управления
Заключение
Список литературы
В данной ВКР будет выполнена реконструкция системы электроснабжения микрорайона №44 города Нижнекамск. Необходимость в проведении такой работы диктуется новыми требованиями к ней по надёжности с учетом электро¬безопасности и способности обеспечивать потребителей необходимым качеством электроэнергии. Надежность питания в основном зависит от принятой схемы электроснабжения, степени резервирования отдельных групп электроприемников, а также от надежной работы элементов системы электроснабжения. В настоящее время в результате развития прогрессивных технологий и инфраструктуры города увеличивается плотность строительства многоквартирных домов, общественных зданий, государственных учреждений, растут удельные мощности электроприемников. Все эти изменения приводят к необходимости использования нового оборудования на подстанциях и в распределительных се¬тях, в результате чего будут достигнуты значительная экономия потребления электроэнергии и снижения эксплуатационных затрат на техническое обслуживание электросетей, улучшатся условия работы эксплуатационного персонала. При реконструкции системы электроснабжения данного микрорайона выделяются основные задачи, для решения которых требуется комплексный подход к выбору оборудования схемы электроснабжения, технико-экономическое обоснование решений, определение внутренних и внешних сетей микрорайона.
Требуемый уровень надежности и безопасности схемы электроснабжения обеспечивается строгим соблюдением при выборе оборудования и элементов защиты норм и правил, изложенных в правилах устройства электроустановок (ПУЭ), СНиПах и ГОСТах.
Основное назначение электроэнергетической отрасли состояло в надёжном, бесперебойном энергоснабжении потребителей в запланированных объёмах. Для достижения этой цели осуществлялось управление процессом производства, передачи и распределения электроэнергии. Нагрузка регулировалась методом прямого управления - по требованию правительственных органов и энергокомпаний В этих условиях электрическая энергия рассматривалась, прежде всего, как физическая субстанция, поэтому первоочередным (и единственно необходимым) средством управления энергопотреблением являлась автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), выполняющая роль регулятора потоков электрической энергии в процессе её производства, передачи и распределения.
Развитие рынка электроэнергии на основе экономического метода управления потребовало создания полномасштабных иерархических систем: автоматизированных систем измерения электроэнергии (АСИЭ), учёта потребления и сбыта электроэнергии (АСУПСЭ), диспетчерского управления (АСДУ), контроля и учёта энергопотребления (АСКУЭ), технического учёта электроэнергии (АСТУЭ).
Целью ВКР является повышение надёжности системы электроснабжения потребителей микрорайона №44.
Питающие линии приходят от ПС «Городская» напрямую. Т.к. ПС 110/10 достаточно перегружена, на распределительных пунктах РП, питающихся от ПС, можно наблюдать разветвления кабельных линий, выходящих из одной ячейки. Такое соединение кабелей резко снижает надежность схемы электроснабжения. Анализируя сложившуюся ситуацию, принято решение реконструировать ЗРУ- 10 кВ (РП). Однолинейная схема РП-10 кВ имеет две питающие линии от ПС «Городская» и большое количество отходящих линий 10 кВ. Подключение трансформаторных ТП 10/0,4, питающих микрорайон, останется - по лучевой схеме, но теперь от РП кабели отходят каждый из своей ячейки.
В связи с увеличением электропотребления жителями города в конструкторской части возникла необходимость пересчета нагрузки подстанций 10/0,4 кВ и проверки выбора трансформаторов на систематическую и аварийную перегрузку. Трансформаторы работают с допустимым коэффициентом перегрузки не более 70%. Таким образом, трансформаторы подстанций 10/0,4 кВ замене по мощности не подлежат. Проведена проверка отходящих от РП линий питания подстанций напряжением 10 кВ, выбрано сечение кабелей. Выполнен расчет наружного освещения микрорайона светильниками РКУ-250 на железобетонных опорах с лампами ДНАиТ мощностью 250 Вт при минимальной освещенности Е=10 лк. Выполнен расчет контурного заземления распределительной подстанции РП. Общее сопротивление заземлителей не более 4 -х Ом.
В технологической части проведен расчет токов короткого замыкания на подстанциях 10/0,4 кВ и выбрано электрооборудование. В качестве замены устаревшего электрооборудования на более современное предлагается заменить масляные выключатели на отходящих линиях распределительной подстанции на вакуумные ВВ/ТЕГ-10-12,5/630-У2. Вакуумные выключатели дешевле и проще в профилактическом обслуживании. Выполнен расчет защиты отходящих линий 10 кВ с микропроцессорным блоком «Орион». Используется максимальная токовая защита и токовая отсечка.
На сборочных шинах РУ НН подстанций 10/0,4 кВ заменены секционные ручные разъединители СР на автоматические САВ, выполненные на автоматах типа ВА 57-35.
В качестве спецвопроса рассмотрена система управления ARL-500 для пассажирских лифтов OTIS 2000R для внедрения в микрорайоне №44. Рассмотрен принцип работы электропривода лифтов OTIS.
1. Алексеев В. С. И др. «Реле защиты». - М.: Энергия, 2009. - 464 с.
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: Издательство «Омега-Л», 2010. - 256 с.
3. http://www.proektant.org/arh/948.html- Расчет и проектирование схем электроснабжения.
4. ООО МИР Энерго СИРИУС-2В устройство микропроцессорной защиты линий напряжением 6-35 кВ, 2012.
5. Аппарат управления оперативным током АУОТ РУСЭЛТ 2005-2014.
6. Группа компаний "Энерготехмонтаж". Микропроцессорное устройство защиты ввода Сириус-2-В 2009- 2012.
7. Белкин Г.С. Перспективные виды трансформаторного оборудования // Главный энергетик. -2014. -№5. -С.30-32.
8. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 ПУЭ-7, с изм. И доп., по состоянию на 15 августа 2009. - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2012.-854с.
9. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей. - М: ИКЦ «МарТ», Ростов Н.Д: Издательский центр «МарТ», 2013 .-272с.
10. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования/ В.П. Шеховцов — М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2014. - 214с.
11. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках - М., Энергия, 2012. - 188с.: ил.
12. Умов П.А. Обслуживание городских электрических сетей - М., Высшая школа, 2013.-216с.: ил.
13. http://onlineelektrik.ru/eprovodka/cabeli/prokladka-kabelya-v-transhee- normy-i-trebovaniya.html-Прокладка кабеля в траншее - нормы и требования
14. http://laspi-2.ru/prices/- Цены на проектирование электроснабжения
15. http://www.mirgks.ru/articles/elektromontazh/montazh- elektrosnabzhenija/-Монтаж электроснабжения и цены
16. http://www.nmu1.ru/articles/view/10/-Электроснабжение: качество и
надежность
17. http://www.transform.ru/articles/html/12reforma/ref00103.article- Григорьев А.В., инженер. Надёжность электроэнергетики и надёжность электроснабжения.
18. Овсейчук В. А. Обеспечение надёжности электроснабжения в условиях рыночной экономики // Новости электротехники. 2011. № 1.
19. Молодюк В. В., Баринов В. А., Исамухамедов Я. Ш. Разработка Концепции обеспечения надёжности в электроэнергетике // Энергетик. 2011. № 5.
20. Инструкция по эксплуатации лифтов OTIS 2000R, 2014 - 90 с.