Разработка проекта электроснабжения

Разработка системы электроснабжения автомобильного завода. Расчёт электрических нагрузок предприятия, выбор цеховых ТП и трансформаторов, решение вопросов компенсации реактивной мощности в цехах, выбор электрооборудования ГПП, расчет релейной защиты.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 26.11.2010
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, окончания работы.

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где, они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты таблица 15.12.

Распределительное устройство 10кВ оборудовано оперативной блокировкой, исключающей возможность:

- включения выключателей и разъединителей на заземляющие ножи;

- включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением.

В ЭУ обеспечена возможность легкого распознания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение ЭО, надписи, маркировка, расцветка). Буквенно-цифровое и цветовое расположение одноименных шин в каждой ЭУ одинаковое. В ОРУ 110кВ сборные шины имеют со стороны главных трансформаторов на высшем напряжении шину "А"; ответвления от сборных шин выполняются так, чтобы расположение шин присоединений слева направо было А-В-С, если смотреть со стороны шин на трансформатор. В ЗРУ при переменном трехфазном токе шины располагаются:

- сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин при вертикальном расположении А-В-С сверху вниз, при расположении горизонтально, наклонно или треугольником наиболее удаленная шина "А", средняя "В", ближняя к коридору обслуживания "С";

- ответвления от сборных шин слева на право А-В-С, если смотреть на шины из коридора обслуживания. Окраска шин и заземляющих ножей: при трехфазном переменном токе шины фазы "А" окрашиваются желтым цветом; фазы "В" - зеленым; фазы "С" - красным; нулевая рабочая "N" - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной - продольными полосами желтого и зеленого цветов; заземляющие ножи окрашены в черный цвет, а рукоятки приводов заземляющих ножей окрашены в красный цвет, тогда как рукоятки других приводов - в цвета оборудования.

При разработке планировки ОРУ 110кВ предусмотрены дороги, обеспечивающие проезд к порталу или башне для ревизии трансформаторов, к ЗРУ. Ширина проезжей части дороги 3 м.

Высота помещения ЗРУ не менее высоты КРУ, считая от выступающих частей шкафов, плюс 0,8м до потолка и 0,3м до балок. Высота ячеек КРУ К-104М, устанавливаемых в ЗРУ 2230мм; итого высота помещения 2230+800=3030мм. Габариты коридора обслуживания определяются исходя из следующего: для однорядного исполнения - длина тележки КРУ плюс не менее 0,6м; для двухрядного исполнения - длина тележки КРУ плюс 0,8м. Ширина проходов вдоль КРУ, а также вдоль стен РУ, имеющих двери или вентиляционные отверстия, не менее 1м.

Трансформаторы устанавливаются на фундамент из сборных железобетонных плит, укладываемых на щебёночно-песчаный балласт. При установке трансформатора 110/10кВ обеспечивается удобство обслуживания, устройство путей перекатки, соблюдение расстояния между трансформаторами. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не менее 5м. Трансформаторы установлены так, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях без снятия напряжения. Для наблюдения за уровнем масла обеспечено освещение маслоуказателей в темное время суток, если общее освещение недостаточно. К газовым реле трансформатора обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформатор снабжается стационарной лестницей.

Согласно ГОСТ 14.4.011-89 «Средства защиты работающих» устанавливаются нормы комплектования электропомещений средствами защиты, приведённые в таблице 17.11.

Таблица 17.11 - Нормы комплектования средствами защиты

Наименование средства защиты

Количество

Распределительные устройства напряжением выше 1000В электростанций и подстанций

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

2 шт. на напряжение 110кВ,

2 шт. на напряжение 10кВ

Указатель напряжения

2 шт. на напряжение 110кВ,

2 шт. на напряжение 10кВ

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические боты (для ОРУ)

1 пара

Переносные заземления

2 шт. на напряжение 110кВ,

2 шт. на напряжение 10кВ

Защитные ограждения (щиты)

2 шт.

Плакаты и знаки безопасности (переносные)

Комплект

Противогаз шланговый

2 шт.

Защитные очки

2 пары

Согласно Межотраслевых правил по охране труда ПОТ РМ 016-2001 необходимо вывешивать знаки безопасности, указанные в таблице 17.12.

Таблица 17.12 - Знаки безопасности

Назначение и наименование

Область применения

Знаки и плакаты предупреждающие

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ, за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах; наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В Знак постоянный

18. Пожарная безопасность

Пожарная безопасность электроустановок определяется наличием горючих изоляционных материалов в применяемом оборудовании согласно ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Наибольшую пожарную опасность на подстанции представляет трансформаторное масло, находящееся в маслонаполненных аппаратах.

Характеристика пожарной опасности трансформаторного масла: горючая жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания, имеет температуру воспламенения 2700С.

Причины возникновения пожара могут быть:

а) неэлектрического характера:

- нарушение требований пожарной безопасности (ПБ).

б) электрического характера:

- короткие замыкания;

- перегрузки;

- электрическая дуга;

- статическое электричество;

- большие переходные сопротивления.

В соответствии с положениями НПБ-105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» помещение ЗРУ-10кВ подстанции относится к категории пожароопасности "В", ОПУ - тоже к категории "В", а ОРУ-110кВ приравнивается к категории помещений "Вн". При возникновении пожара в ЗРУ-10кВ ему присваивается класс «Е». При возникновении пожара присваивается класс «А», «В» или «Е».

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ:

На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть соответствующие надписи, а также необходимые запрещающие и предписывающие знаки безопасности.

В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться состояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным устройством и обеспечивает номинальный режим работы.

Трубопроводы парового или водяного отопления аккумуляторных помещений должны соединяться на сварке.

Запрещаются фланцевые соединения и установка вентилей.

Ремонт и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов должны осуществляться в разных помещениях.

В аккумуляторном помещении забор воздушно-газовой среды при вентиляции должен производиться как из верхней, так и из нижней его части.

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из самой верхней части потолка.

При естественном освещении помещения аккумуляторных батарей стекла окон должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, стойкой к агрессивной среде.

Работы с использованием паяльных ламп в помещениях аккумуляторных батарей должны проводиться после прекращения зарядки батареи при условии тщательного проветривания и анализа воздушной среды.

Запрещается непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей курить, хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную потребность, оставлять спецодежду, посторонние предметы и сгораемые материалы.

Пожарная безопасность обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается применением:

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.

Ограничение массы и объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения достигается применением:

- периодической очистки территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т. п.;

- удалением пожароопасных отходов производства.

Противопожарная защита достигается применением:

- применение средств пожаротушения (НПБ 105-03 Нормы оснащения помещений первичными средствами пожаротушения приведены в таблице 18.13);

Таблица 18.13 - Нормы оснащения помещений первичными средствами пожаротушения

Наименование помещения или установки

Огнетушители Ящик с песком, объемом 0,5 м3

Единица защищаемой площади или установки измерения

Пенный вместимостью 10 л

Порошковый вместимостью 5 л

Углекислотный вместимостью 5 л

Углекислотный вместимостью 25 л

Углекислотный вместимостью 80 л

Главный щит управления, блочные щиты управления, панели релейных щитов ОПУ

Помещение

-

4

4

2

1

Трансформаторы и масляные реакторы с количеством масла более 10 т

Трансформатор силовой

2

2

1

Трансформаторы и масляные реакторы с количеством масла менее 10 т

Трансформатор собственных нужд

2

2

1

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения согласно НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (Таблица 18.14);

Таблица 18.14 - Здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"

Объект защиты

АУПТ

АУПС

Нормативный показатель

Сооружения

2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:

2.2. Менее 500

-

Независимо от площади

3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами мощностью, МВА:

3.2. Менее 63

Независимо от площади

8. Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей в металлических трубах

-

Независимо от площади

- применением основных строительных конструкций и материалов II степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (Предел огнестойкости строительных конструкций приведен в таблице 18.15, Конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости приведены в таблице 18.16, Класс пожарной опасности строительных конструкций приведен в таблице 18.17);

Таблица 18.15 - Предел огнестойкости строительных конструкций

Степень огнестойкости здания

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

Несущие элементы здания

Наружные ненесущие стены

Перекрытия междуэтажные, (в т.ч. чердачные и над подвалами)

Элементы бесчердачных покрытий

Лестничные клетки

Настилы (в том числе с утеплителем)

Фермы, балки, прогоны

Внутренние стены

Марши и площадки лестниц

II

R 90

Е 15

REI 45

RE 15

R15

REI 90

R 60

Таблица 18.16 - Конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости

Степень огнестойкости

Конструктивные характеристики

II

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции

Таблица 18.17 - Класс пожарной опасности строительных конструкций

Класс конструктивной пожарной опасности здания

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

Несущие стерж-невые элементы (колонны, ригели, фермы и др.)

Стены наружные с внешней стороны

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия

Стены лестничных клеток и противопожарные преграды

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

СО

К0

К0

К0

К0

К0

- Организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей согласно НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». (Здание имеет один этаж и категорию «В»)

Таблица 18.18 - Тип СОУЭ для зданий

Группа зданий, комплексов и сооружений (наименование нормативного показателя)

Значение нормативного показателя

Наибольшее число этажей

Тип СОУЭ

1

2

3

4

5

20. Производственные здания и сооружения (категория здания)

В

1

*

Таблица 18.19 - Характеристики СОУЭ

Характеристика СОУЭ

Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ

1

1. Способы оповещения:

Звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)

+

Световой:

а) световые мигающие указатели

*

б) статические оповещатели "Выход"

*

Примечания:

1. + требуется; * допускается.

Ограничение распространения пожара за пределы очага достигается применением:

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре (маслоприемников у масляных силовых трансформаторов).

(Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:

1. Габариты маслоприемника выступают за габариты единичного электрооборудования на 1 м.

Объем маслоприемника рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора.

2. Устройство маслоприемников и маслоотводов исключает переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т. п.

3. Маслоприемники с отводом масла выполняются заглубленного типа (дно ниже уровня окружающей планировки земли).

Дно маслоприемника засыпано крупным чистым гравием с частицами от 30 до 70 мм. Толщина засыпки составляет 0,25 м.

4. Маслоотводы обеспечивают отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара автоматическими стационарными устройствами, на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений; 50% масла и полное количество воды удаляются не более чем за 0,25 ч. Маслоотводы выполняются в виде подземных трубопроводов.)

Для обеспечения эвакуации предусмотрено:

- помещение ЗРУ-10 кВ при длине 25м имеет два выхода, двери которых открываются наружу;

- обеспечена возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям.

Организационно-технические мероприятия включают:

- организацию пожарной охраны;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве,

- разработку инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Защита окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации оборудования ГПП могут быть: возможность утечки трансформаторного масла в большом количестве и попадание его в водоемы, повышенный уровень шума (89,4 дБА) и излучение электромагнитных полей оборудованием 110 кВ (Е=0,36 кВ/м), бытовые и технологические отходы.

Строительная и санитарно-техническая часть электроустановок удовлетворяют требованиям действующих нормативных актов и директивных документов о запрещении загрязнения окружающей среды, вредного или мешающего влияния шума, электромагнитных полей согласно главе «Общие указания по устройству электроустановок» ПУЭ.

В электроустановках предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п. В соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, а также на территории, не предназначенные для этих отходов. Устройство маслоприемников для трансформаторов 110/10кВ для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении трансформаторов. Объем маслоприемника рассчитан на одновременный прием 100% масла, находящегося в корпусе трансформатора.

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" устанавливаем санитарную зону 500 метров так как ГПП относится к предприятиям 2 класса. Санитарно-защитная зона для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 500 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений.

Правила устройства электроустановок

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.

Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.

Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса В-Iа (см. также 4.4.29 и 4.4.30).

Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.

Выбор электронагревательных устройств, светильников, электродвигателей вентиляции и электропроводок для основных и вспомогательных помещений аккумуляторных батарей, а также установка и монтаж указанного электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 7.3.

Зарядное устройство должно иметь мощность и напряжение, достаточные для заряда аккумуляторной батареи на 90% номинальной емкости в течение не более 8 ч при предшествующем 30-минутном разряде.

Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств и аккумуляторной батареи.

Для зарядных и подзарядных двигателей-генераторов должны предусматриваться устройства для их отключения при появлении обратного тока.

В цепи аккумуляторной батареи, как правило, должен устанавливаться автоматический выключатель, селективный по отношению к защитным аппаратам сети.

Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах батареи в пределах ± 2%.

Аккумуляторные установки, в которых применяется режим заряда батарей с напряжением не более 2,3 В на элемент, должны иметь устройство, не допускающее самопроизвольного повышения напряжения до уровня выше 2,3 В на элемент.

Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока через разделительный трансформатор.

Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоянного контроля изоляции, позволяющим оценивать значение сопротивления изоляции и действующим на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 5 кОм в сети 48 В и 3 кОм в сети 24 В.

Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.

В помещении аккумуляторной батареи один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения.

Аккумуляторы должны устанавливаться на стеллажах или на полках шкафа. Расстояния по вертикали между стеллажами или полками шкафа должны обеспечивать удобное обслуживание аккумуляторной батареи. Аккумуляторы могут устанавливаться в один ряд при одностороннем их обслуживании или в два ряда при двустороннем.

В случае применения сдвоенных стеклянных сосудов они рассматриваются как один аккумулятор.

Стеллажи для установки аккумуляторов должны быть выполнены, испытаны и маркированы в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий; они должны быть защищены от воздействия электролита стойким покрытием.

Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

Проходы для обслуживания аккумуляторных батарей должны быть шириной в свету между аккумуляторами не менее 1 м при двустороннем расположении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем. Размещение аккумуляторных батарей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ на стеллажи для стационарных установок электрических аккумуляторов.

Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее 750 мм. Это расстояние может быть уменьшено при условии установки тепловых экранов из несгораемых материалов, исключающих местный нагрев аккумуляторов.

Расстояния между токоведущими частями аккумуляторов должны быть не менее 0,8 м при напряжении выше 65 В до 250 В в период нормальной работы (не заряда) и 1 м - при напряжении выше 250 В.

При установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов не должно превышать 65 В в период нормальной работы (не заряда).

Электрооборудование, а также места соединения шин и кабелей должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от негерметичных аккумуляторов и не менее 0,3 м ниже самой низкой точки потолка.

Ошиновка аккумуляторных батарей должна выполняться медными или алюминиевыми неизолированными шинами или одножильными кабелями с кислотостойкой изоляцией.

Соединения и ответвления медных шин и кабелей должны выполняться сваркой или пайкой, алюминиевых - только сваркой. Соединение шин с проходными стержнями выводной плиты должно выполняться сваркой.

Места присоединения шин и кабелей к аккумуляторам должны облуживаться.

Электрические соединения от выводной плиты из помещения аккумуляторной батареи до коммутационных аппаратов и распределительного щита постоянного тока должны выполняться одножильными кабелями или неизолированными шинами.

Неизолированные проводники должны быть дважды окрашены кислотостойкой, не содержащей спирта краской по всей длине, за исключением мест соединения шин, присоединения к аккумуляторам и других соединений. Неокрашенные места должны быть смазаны техническим вазелином.

Расстояние между соседними неизолированными шинами определяется расчетом на динамическую стойкость. Указанное расстояние, а также расстояние от шин до частей здания и других заземленных частей должно быть в свету не менее 50 мм.

Шины должны прокладываться на изоляторах и закрепляться на них шинодержателями.

Пролет между опорными точками шин определяется расчетом на динамическую стойкость (с учетом 4.4.22), но должен быть не более 2 м. Изоляторы, их арматура, детали для крепления шин и поддерживающие конструкции должны быть электрически и механически стойкими против длительного воздействия паров электролита. Заземление поддерживающих конструкций не требуется.

Выводная плита из помещения аккумуляторной батареи должна быть стойкой против воздействия паров электролита. Рекомендуется применять плиты из пропитанного парафином асбоцемента, эбонита и т. п. Применение для плит мрамора, а также фанеры и других материалов слоистой структуры не допускается.

При установке плит в перекрытии плоскость плиты должна возвышаться над ним не менее чем на 100 мм.

При выборе и расчете аккумуляторной батареи следует учитывать уменьшение ее емкости при температуре в помещении аккумуляторной батареи ниже +15 °С.

Заключение

В данном дипломном проекте было спроектировано электроснабжение ОАО "Автомобильный завод".

На основании исходных данных были определены расчетные нагрузки 0,4 кВ цехов методом коэффициента спроса. По расчётным нагрузкам был произведён выбор цеховых ТП, выбраны трансформаторы типа ТМЗ мощностью 1000 и 1600 кВА.

Была рассчитана нагрузка 10 кВ и решены вопросы компенсации реактивной мощности. По расчётным данным на ГПП выбраны 2 трансформатора типа ТРДН мощностью 40 МВА.

Исходя из технико-экономических сравнений двух вариантов схем электроснабжения была принята смешанная схема питания предприятия, выполненная кабелями марки ААШв, проложенными в траншеях.

Построена картограмма нагрузок и определено место расположения ГПП. Для выбора электрооборудования ГПП и были определены токи короткого замыкания.

В результате были выбраны: ВЛ АС-150/24, питающие ГПП; выключатели ВМТ-110Б-20/1000, трансформаторы тока TG 145-150, разъединители РГН-110/1000, ограничители перенапряжения типа ОПН-110, заземлитель нейтрали типа ЗОН-110М-II, который в отключенном состоянии шунтируется ограничителями перенапряжения типа ОПН-110 для ОРУ.

ЗРУ укомплектовано из ячеек типа К-104М с вакуумными выключателями типа ВВ/TEL-10; РП и цеховые ТП питаются кабелями марки ААШв сечением 95, 120 и 185 мм2.

Произведен выбор релейной защиты всех элементов схемы электроснабжения, расчёт релейной защиты трансформаторов ГПП.

Выполнен расчёт уровней напряжения для выбора уставок РПН и ПБВ трансформаторов, для ДСП рассчитаны такие показатели качества электроэнергии как колебания напряжения и коэффициент несинусоидальности, для снижения колебаний напряжения принято раздельное питание ДСП и чувствительных электроприемников. Рассчитано заземление и молниезащита ГПП, а также рассмотрены вопросы экологичности и безопасности проекта.

В организационо-экономической части проекта были расчитаны приведённые затраты на электрооборудование, годовая трудоёмкость текущих и капитальных ремонтов, общегодовой фонд заработной платы обслуживающего и ремонтного персонала.

Список использованных источников

1. Правила устройства электроустановок. Главгосэнергонадзор РФ. М.: ЗАО «Энергосервис», 2002. 607 с.

2. Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов. М.: Энергия. 1973. 584 с.

3. Вагин Г.Я. Специальные вопросы электроснабжения промышленных предприятий: Учебное пособие. Горький. ГПИ. 1986. 76 с.

4. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат. 1984. 472 с.

5. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат. 1995. 416 с.

6. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат. 1990. 576 с.

7. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат. 1991. 464 с.

8. Шидловский А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат. 1992. 224 с.

9. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989.-608

10. Головкин Н.Н., Карпова Э.Л., Федоров О.В. Технико-экономические расчеты в дипломном проектировании. Учебное пособие. Н.Новгород, НГТУ, 1991.-104 с.

11. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введен с 01.01.99. ИПК издательство стандартов, 1998.

12. Защита электроустановок от прямых ударов молнии: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию / НГТУ; Сост.: Т.М. Щеголькова, Е.И. Татаров и др. Н.Новгород, 2001. - 11с.

13. Защитное заземление электроустановок: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию / НГТУ; Сост.: Т.М.Щеголькова, Е.И. Татаров и др. Н.Новгород, 2001. - 19с.

14. Методические указания к выполнению графической части курсовых и дипломных проектов / НГТУ; Сост.: Т.М. Щеголькова, Е.И. Татаров. Н.Новгород, 2002. - 33с.

15. Методические указания к выполнению графической части курсовых и дипломных проектов для студентов специальностей 1002 и 1004. Н. Новгород, НГТУ. 2002.

16. Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Общие требования к оформлению пояснительных записок и чертежей. - СТП I-У-НГТУ-88.

17. Г.Я. Вагин, Н.Н. Головкин, О.В. Маслеева Пособие по дипломному проектированию для студентов специальности 1004 "Электроснабжение". Н.Новгород, НГТУ, 2004.-137 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение электрических нагрузок, выбор цеховых трансформаторов и компенсации реактивной мощности. Выбор условного центра электрических нагрузок предприятия, разработка схемы электроснабжения на напряжение выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [304,6 K], добавлен 23.03.2013

  • Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети напряжением выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.11.2016

  • Расчет электрических нагрузок цехов и разработка проекта по электроснабжению автомобильного завода. Выбор числа трансформаторов и определение порядка компенсации реактивной мощности энергосети. Технико-экономическое обоснование схемы электроснабжения.

    курсовая работа [923,6 K], добавлен 02.05.2013

  • Расчёт нагрузок напряжений. Расчет картограммы нагрузок. Определение центра нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Варианты электроснабжения завода. Расчёт токов короткого замыкания.

    дипломная работа [840,8 K], добавлен 08.06.2015

  • Определение электрических нагрузок предприятия на примере завода кузнечных машин. Выбор цеховых трансформаторов, расчёт компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия на заданное напряжение. Расчёт токов коротких замыканий.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.01.2015

  • Характеристика предприятия и источников электроснабжения. Определение расчетных электрических нагрузок цеха; числа и мощности трансформаторов на цеховых подстанциях. Компенсация реактивной мощности. Выбор схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.06.2012

  • Определение осветительной нагрузки цехов, расчетных силовых нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности. Определение потерь мощности и электроэнергии. Выбор параметров схемы сети электроснабжения.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.06.2015

  • Определение расчетных активных нагрузок при электроснабжении завода. Выбор силовых трансформаторов главной подстанции завода и трансформаторных подстанций в цехах. Расчет и выбор аппаратов релейной защиты. Автоматика в системах электроснабжения.

    курсовая работа [770,9 K], добавлен 04.05.2014

  • Расчёт электрических и осветительных нагрузок завода и цеха. Разработка схемы электроснабжения, выбор и проверка числа цеховых трансформаторов и компенсация реактивной мощности. Выбор кабелей, автоматических выключателей. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [511,9 K], добавлен 07.09.2010

  • Определение категорий цехов и предприятия по надежности электроснабжения. Выбор количества цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Разработка схемы внутризаводского электроснабжения и расчет нагрузки методом коэффициента спроса.

    курсовая работа [382,4 K], добавлен 11.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.