Введение
Раздел 1. Аналитический обзор
1.1 Характеристика производственного объекта
1.2 Характеристика приёмников по надежности электроснабжения
1.3 Установка современного оборудования на подстанции
Раздел 2. Конструкторская часть
2.1 Определение расчетной мощности и нагрузок
2.2 Выбор числа и мощности питающих трансформаторов и типа
трансформаторной подстанции
2.3 Расчет нагрузок и выбор параметров ШРС
2.4 Выбор силовых кабелей 0,4 кВ
2.5 Расчет и выбор компенсирующего устройства
2.6 Выбор схемы электроснабжения
Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Расчет токов КЗ в цепях линий 10 кВ
3.2 Расчет и выбор элементов релейной защиты РУ-10 кВ
3.3 Выбор автоматических выключателей
3.4 Выбор магнитных пускателей
Раздел 4. Спецвопрос. Применение автоматизированной системы технического учета электроэнергии
4.1 Многофазный счетчик электроэнергии Альфа-1000
4.2 Алгоритм сбора показаний счетчиков
Заключение
Список литературы
По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети и т.п. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, вести активную работу по экономии электроэнергии. Для нормальной работы всех технологических механизмов принимают электроэнергию как самую гибкую и удобную форму энергии. При этом электроэнергия должна обладать соответствующим качеством. Основными показателями качества электроэнергии является стабильность частоты и напряжения, синусоидальность напряжения и тока, симметрия напряжения. От качества электроэнергии зависит количество выпускаемой продукции. Изменение технологических процессов производства, связанное, как правило, с их усложнением, приводит к необходимости модернизации и реконструкции систем электроснабжения. Для эффективного функционирования предприятия, схема электроснабжения должна обеспечивать необходимую надежность и безопасность эксплуатации, безотказную работу электрооборудования, для обеспечения которой в свою очередь необходимо грамотное ее проектирование.
Это обуславливает актуальность изучаемой проблемы, т.к. при практическом использовании данного проекта в ООО «Славия» появится возможность более качественного и быстрого проведения профилактического обслуживания, текущего и капитального ремонта эксплуатируемого оборудования производственного цеха. Актуальность проекта заключается главным образом в том, что при проектировании основное внимание уделено использованию современного электрооборудования отечественных и зарубежных фирм, дающему возможность более качественно эксплуатировать электрооборудование.
В результате осуществлено проектирование системы электроснабжения производственного цеха ООО «Славия», целью которого является повышение эффективности деятельности предприятия за счет более качественного и быстрого проведения профилактического обслуживания, текущего и капитального ремонта эксплуатируемого электрооборудования.
В аналитической части выполнено описание характеристики потребителей цеха, то есть все электроприёмники характеризовались по напряжению, по режиму работы, по роду тока, по степени бесперебойности, поставлены задачи ВКР.
В конструкторской части был произведен расчет электрических нагрузок производственного цеха, который произведён с целью выявления полной максимальной мощности цеха необходимой для последующего выбора трансформаторов. Выбрана трансформаторная подстанция. Так как цех относится к потребителю второй категории по надежности, то на подстанции должно быть установлено два трансформатора. Были выбраны питающие и распределительные сети напряжением до 1000 В.
В качестве распределительного шинопровода был выбран ШРС-1-20У с допустимой нагрузкой 250 А, а также были выбраны распределительные пункты.
В технологической части выбрана релейная защита от токов короткого замыкания и перегрузок. Рассчитаны токи короткого замыкания. Выбраны коммутационные аппараты.
В разделе спецвопрос для контроля нагрузки, учета активной и реактивной электроэнергии установлены микропроцессорные двухтарифные счетчики «Альфа-1000» классов точности 1,0. Он может использоваться в составе автоматизированных систем контроля и технического учета электроэнергии (АСТУЭ).