Тема: Электроснабжение Западной группы цехов трубопрокатного завода
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 8
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АПАРАТУРЫ 10
2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Расчет электрических нагрузок ремонтно-механического цеха 12
2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию 18
2.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 20
3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ ЦЕХОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 23
4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ, СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 29
5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Схема внешнего электроснабжения 35 Кв 34
5.2 Схема внешнего электроснабжения 110 кВ 45
6 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ
6.1 Выбор напряжения 56
6.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения 56
6.3 Конструктивное выполнение электрической сети 56
6.4 Расчет питающих линий
7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 61
8 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства Г11П 70
8.2 Выбор выключателей КРУ 71
8.3 Выбор ТТ в ячейках КРУ 72
8.4 Выбор трансформаторов напряжений 74
8.5 Выбор соединения силового трансформатора Г11П с КРУ 76
8.6 Выбор трансформаторов собственных нужд 76
8.7 Выбор трансформаторов собственных нужд Г11П 77
8.8 Выбор вводных и секционных автоматических выключателей распределительных устройств низшего напряжения цеховых ТП и вводных аппаратов НРП 78
9 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОНЕРГИИ 80
10 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 87
11 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 93
12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 111
13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 126
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
📖 Введение
По мере развития электропотребления к системам электроснабжения предъявляются и другие требования, например, возникает необходимость внедрения систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем автоматизированного контроля и учета электроэнергии, осуществления в широких масштабах диспетчеризации процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления.
Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число различных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи. Кроме того, СЭС свойственно наличие глубоких внутренних связей, не позволяющих расчленять системный, комплексный подход, учитывающий взаимовлияние факторов, и учет их динамичности.
Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промышленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор рационального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правильный выбор места размещения цеховых подстанций и ГИИ, совершенствование методики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и мощности трансформаторов, схем электроснабжения и их параметров, а также сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, автоматизации, диспетчеризации и др. Принятие оптимальных решений на каждом этапе проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности и способствует осуществлению общей задачи оптимизации построения систем электроснабжения.



