Учебная работа. Электроснабжение завода продольно-строгальных станков

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Электроснабжение завода продольно-строгальных станков

Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)

Архангельский государственный технический университет

Промышленной
энергетики, курс 5, группа 5

Электроснабжение
промышленных предприятий

Кузнецов
Валентин Никалаевич

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Электроснабжение завода продольно-строгальных станков

пояснительная ЗАПИСКА

1614.08.ДП.029.00ПЗ

Руководитель проекта

Соловьев И.И.

Консультанты

Волков В.М

Мокеев А.В.

Маркин Н.И.

Соловьев И.И.

Нормоконтроль

И.И. Соловьев

Рецензент

Зав. кафедрой

В.М. Волков

Декан факультета

В.П. Емельянов

Постановление
государственной аттестационной комиссии от

1.
Признать, что студент

(и.,о.,
фамилия)

выполнил
и защитил дипломный проект с оценкой

2.Присвоить
квалификацию

(и.,о.,
фамилия)

Председатель
ГАК

Секретарь
ГАК

Архангельск

2008

Федеральное агентство по образованию российской Федерации

Архангельский государственный
технический университет

Кафедра электроснабжения предприятий

Задание

на дипломное проектирование

по дисциплине “ Электроснабжение промышленных
предприятий

студенту 5 курса 5 группы

Кузнецову Валентину Николаевичу

Тему “ Электроснабжение завода продольно-строгальных станков ”

исходные
данные для проектирования:

Электроснабжение
завода продольно-строгальных станков.

Питание
осуществляется от подстанции неограниченной мощностью, на которой установлены
два трехобмоточных трансформатора мощностью по 100 МВА, напряжением 230/115/37
кВ. Трансформаторы работают раздельно. Мощность
короткого замыкания на стороне 230 кВ 1800 МВА.

Расстояние
от подстанции до завода 16 км.

Стоимость
электроэнергии 1.8 коп за 1

Режим
работы предприятия: в две смены.

Рис.
1. -Генплан завода продольно-строгальных станков.

Таблица
1.Сведения об электрических нагрузках завода продольно-строгальных станков.

Наименование

количество

электро-

приемников

Установленная мощность электроприемников, кВт

одного

суммарная

1. Механический цех мелких станков

300

1-40

4500

2. Механический цех крупных станков

100

1-80

2500

3. Механический цех уникальных станков

40

1-250

2800

4. Цех обработки цветных металлов

см. приложение

5. Цех цветного литья

50

1-80

1500

6. Сборочный цех

50

1-50

8000

7. Чугунолитейный цех.

150

1-120

4000

8. Заготовительно-сварочный цех

50

1-80

800

9. термический цех

30

1-80

970

10. Компрессорная

а) 0,4 кВ

б) синхронный двигатель 10 кВ

15

4

10-80

1250

300

5000

11. Модельный цех

30

1-30

180

12. Заводоуправление, столовая

40

1-40

350

13. главный магазин

10

1-10

50

14. Электроцех

30

1-40

200

Таблица
2. Сведения об электрических нагрузках цеха обработки цветных металлов.

Номер по плану

Приёмник

РН, кВт

количество N, шт

1

Прокатный стан

100

1

2,7

Кран мостовой 5 т, ПВ=40%

11+7,5+2,2

2

3

Ножницы-тяпки

7,5

1

4,20

Ножницы дисковые концевые

17

2

5

Ножницы дисковые

4

1

6,21

Прокладочный станок

3

2

8

Сушильная печь

25

1

9

Листоправочная машина

1,5

1

10,13

4-валковый прокатный стан

175

2

11

Кран мостовой 10 т.

16+11+2,2

1

12

Гидравлический пресс 100 т.

10

1

14

Ножницы гильотинные

10

1

15,19

Вальцешлифовальный станок

7,5

2

16

Пресс

22

1

17,18

Брикетировочный пресс 630 т.

30

2

22,24

Токарный полуавтомат

30+2,2+1,1

2

25,26

Вертикально-сверлильный станок

5,5+0,15

2

27-30

Токарно-винтовой станок

13+1,1+0,15

4

Сроки проектирования с 15.03.2008 по 13.06.2008.

руководитель проекта ________ Соловьев И.И. «_____»___________2008

Реферат

Курсовой проект состоит
из 53 страниц. В пояснительной записке присутствует 10 рисунков, 33 таблицы.
При написании курсового проекта использовалось 7 литературных источников.
Курсовой проект так же включает в себя графическую часть.

Цель
работы – практическое применение и закрепление знаний, полученных по курсу
«Электроснабжение промышленных предприятий»; подготовка к выполнению дипломного
проекта на завершающем этапе обучения в университете. В ходе курсового
проектирования были рассмотрены особенности процесса завода электротехнических
конструкций; определены электрические нагрузки по цехам и предприятию в целом;
произведен выбор внешней и внутренней схем электроснабжения завода, а также
основного и вспомогательного оборудования.

ключевые слова,
встречающиеся в курсовом проекте:

Главная
понизительная подстанция предприятия (ГПП) – подстанция предприятия,
предназначенная для понижения напряжения получаемого из системы до напряжения
внутризаводской сети предприятия.

Цеховая подстанция
(ЦП) – подстанция, устанавливаемая обычно в или рядом с цехом , предназначенная
для питания этого цеха, путем понижения напряжения внутризаводской сети до
напряжения потребителей цеха.

Распределительное
устройство (РУ) — электроустановка, предназначенная для приема и распределения
электроэнергии, содержит электрические аппараты, шины и вспомогательные
устройства.

Внутризаводская
сеть – система электроснабжения предприятия, передающая электроэнергию от ГПП к
ЦП или РУ цехов питающимся на напряжении внутризаводской сети

потребления реактивной мощности из системы.

Оглавление

Введение

1. Определение центра электрических
нагрузок

2. Расчет нагрузок комбината

3.Построение картограммы нагрузок
комбината

4. Выбор номинального напряжения
линии электропередач, сечения и марки проводов

5. Выбор мощности трансформаторов ГПП
и места их установки

6. Выбор схемы внутреннего
электроснабжения

7. Расчет токов короткого замыкания в
системе электроснабжения комбината

8. Выбор электрических аппаратов

9. Выбор защит и их согласование, схем автоматики,
сигнализации и учета

10. Выбор компенсирующих устройств

список использованных источников


Введение

От
надежного и бесперебойного электроснабжения зависит работа промышленного
предприятия. Для эффективного функционирования предприятия схема
электроснабжения должна обеспечивать необходимую надежность и безопасность
эксплуатации.

В
данном курсовом проекте разрабатывается схема электроснабжения комбината
цветной металлургии.

потребителями
электроэнергии комбината являются заводоуправление и производственные цеха,
среди которых есть приемники I, II
и III категорий по степени надежности
электроснабжения. Требуемый уровень надежности и безопасности при разработке
схемы электроснабжения и выборе оборудования можно обеспечить лишь строгим
соблюдением норм, изложенных в ПУЭ, СНиПах и ГОСТах, а также применением
средств релейной защиты и автоматики.

Немаловажную
роль играет стоимость системы электроснабжения предприятия, поэтому при
проектировании необходимо разработать несколько вариантов схем электроснабжения
и на основании технико-экономического расчета выбрать наилучший.

Цены
на электрооборудование в данном курсовом проекте были приняты по состоянию на 1989 г., так как в настоящее время поиск такой информации затруднителен. Тем не менее, применительно
к нашим дням можно считать, что цены 1989 г. выросли примерно в 40 раз и, руководствуясь этим, можно приближенно оценить стоимость принятых в проекте
решений.

1.
Определение центра
электрических нагрузок цеха обработки цветных металлов

Для
определения места установки цеховой подстанции или распределительного шкафа
определим центр электрических нагрузок цеха обработки цветных металлов, который
определяется следующим образом:

 где
 – средняя нагрузка i-го приемника.

 — координаты i-го приемника.

Сведем
результаты вычисление ЦЭН в таблицу 2.

Таблица
4. Расчет ЦЭН цеха обработки цветных металлов.

Наименование

P, кВт

x, м

y, м

x∙Pсм, м∙кВт

y∙Pсм, м∙кВт

Ки

Pсм, кВт

 

1

Прокатный стан

100

3.2

14.5

76.80

346.96

0.24

24.00

 

2

Кран мостовой 5т.

13.1

3.2

22.1

6.29

43.36

0.15

1.97

 

3

Ножницы-тяпки

7.5

1.6

25.9

2.40

38.80

0.20

1.50

 

4

Ножницы дисковые, концевые

17

1.6

28.9

5.17

93.39

0.19

3.23

 

5

Ножницы дисковые

4

5.28

26.6

4.22

21.30

0.20

0.80

 

6

Прокладочный станок

3

5.28

28.9

2.38

13.01

0.15

0.45

 

7

Кран мостовой 5т.

13.1

3.2

30.7

6.29

60.40

0.15

1.97

 

8

Сушильная печь

25

2.08

32.4

36.40

567.23

0.70

17.50

 

9

Листопоправочная машина

1.5

5.76

32.9

1.30

7.40

0.15

0.23

 

10

Четырехвалковый прокатный стан

175

12

5.3

504.00

223.70

0.24

42.00

 

11

Кран мостовой 10т.

29.2

12.8

10.7

56.06

46.66

0.15

4.38

 

12

Гидравлический пресс 100т.

10

8

22.1

16.00

44.13

0.20

2.00

Четырехвалковый прокатный стан

175

12

22.8

504.00

958.70

0.24

42.00

 

14

Ножницы гильотинные

10

8

26.6

16.00

53.26

0.20

2.00

 

15

Вальцешлифовальный станок

7.5

12.8

26.6

14.40

29.96

0.15

1.13

 

16

Пресс

22

8.8

32.7

38.72

143.96

0.20

4.40

 

17

Брекетировочный пресс 630т.

30

17.6

7.6

105.60

45.65

0.20

6.00

 

18

Брекетировочный пресс 630т.

30

18.4

18.3

110.40

109.57

0.20

6.00

 

19

Вальцешлифовальный станок

7.5

16.8

26.6

18.90

29.96

0.15

1.13

 

20

Ножницы дисковые, концевые

17

14.08

33.8

47.87

114.86

0.20

3.40

 

Наименование

P, кВт

x, м

y, м

x∙Pсм, м∙кВт

y∙Pсм, м∙кВт

Ки

Pсм, кВт

21

Прокладочный станок

3

16.48

33.8

7.42

15.20

0.15

0.45

22

Токарный полуавтомат

33.3

8

16.0

53.28

106.42

0.20

6.66

23

Токарный полуавтомат

33.3

12

16.0

79.92

106.42

0.20

6.66

24

Токарный полуавтомат

33.3

15.2

16.0

101.23

106.42

0.20

6.66

25

Вертикально-сверлильный станок

5.65

16

2.3

13.56

1.93

0.15

0.85

26

Вертикально-сверлильный станок

5.65

17.6

2.3

14.92

1.93

0.15

0.85

27

Токарно-винторезный станок

14.25

21.6

3.0

61.56

8.67

0.20

2.85

28

Токарно-винторезный станок

14.25

21.6

6.1

61.56

17.35

0.20

2.85

29

Токарно-винторезный станок

14.25

21.6

8.5

61.56

24.29

0.20

2.85

30

Токарно-винторезный станок

14.25

21.6

12.2

61.56

34.70

0.20

2.85

Итого

868.6

2089.76

3415.56

199.6

Xo=

10.5

,м.

Yo=

17.1

,м.

Координаты
центра электрических нагрузок цеха:  

На
рисунке 2 показано расположение центра электрических нагрузок на генплане цеха
обработки цветных металлов.

рисунок
2-Генплан цеха обработки цветных металлов с указанием ЦЭН.

2.
Расчет нагрузок цеха обработки цветных металлов

Для
расчёта силовой расчётной нагрузки цеха обработки цветных металлов представим
два варианта электроснабжения цеха на рис.2 и на рис.3. Определение нагрузок
производится по методике, изложенной в [1].

Исходные
данные для определения расчётной нагрузки цеха обработки цветных металлов
представлены в табл. 3.

Все
расчеты по каждому из вариантов №1 и №2 электроснабжения цеха обработки цветных
металлов, сведем соответственно в табл. 4 и табл.5.

Таблица
3. исходные данные для определения расчётной нагрузки цеха обработки цветных
металлов

Номер по плану

Приёмник

РН, кВт

количество N, шт

КИ

сos j

1

Прокатный стан

100

1

0.24

0.65

2,7

Кран мостовой 5 т, ПВ=40%

11+7,5+2,2

2

0.15

0.50

3

Ножницы-тяпки

7,5

1

0.20

0.65

4,20

Ножницы дисковые концевые

17

2

0.19

0.65

5

Ножницы дисковые

4

1

0.20

0.65

6,21

Прокладочный станок

3

2

0.15

0.55

8

Сушильная печь

25

1

0.70

0.97

9

Листоправочная машина

1,5

1

0.15

0.55

10,13

4-валковый прокатный стан

175

2

0.24

0.65

11

Кран мостовой 10 т.

16+11+2,2

1

0.15

0.50

12

Гидравлический пресс 100 т.

10

1

0.20

0.65

14

Ножницы гильотинные

10

1

0.20

0.65

15,19

Вальцешлифовальный станок

7,5

2

0.15

0.55

16

Пресс

22

1

0.20

0.65

17,18

Брикетировочный пресс 630 т.

30

2

0.20

0.65

22,24

Токарный полуавтомат

30+2,2+1,1

2

0.20

0.65

25,26

Вертикально-сверлильный станок

5,5+0,15

2

0.15

0.55

27-30

Токарно-винтовой станок

13+1,1+0,15

4

0.20

0.65

При
определении расчетных нагрузок цеха, используем метод упорядоченных диаграмм.
Этот метод является основным при определение расчетных нагрузок систем
электроснабжения. При выполнение расчётов распределяем электроприёмники на
характерные группы и намечаем узлы питания. Расчёт проводим для всех узлов
нагрузки и всего цеха в целом.

·  
Приводим все
электроприёмники к относительной продолжительности включения ПВ=100% по
формуле:

 ,где Рпасп
паспортная мощность приёмника, кВт.

·  
Находим суммарную
номинальную мощность группы электроприёмников Рн:

, где рн
номинальная активная мощность электроприёмника, кВт.

·  
Групповой
коэффициент использования активной мощности Ки

, где ки
индивидуальный коэффициент использования, определяется из литературы [1,приложение 1].

·  
Эффективное число
электроприёмников nэ

Эффективным
числом электроприёмников — называют такое число одинаковых по мощности и по
режиму работы электроприемников, которое даёт туже величину расчётного
максимума, что и группа различных по мощности и режиму работы электроприёмников

·  
Средняя активная
нагрузка за наиболее загруженную смену одного приёмника

, кВт.

·  
Средняя
реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену одного приёмника

, кВАр.

-где
tg(ц) – тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением,
определяемый по коэффициенту мощности cos(ц) из литературы [1,приложение 1].

·  
Средняя активная
нагрузка группы электроприёмников за наиболее загруженную смену

·  
Средняя
реактивная нагрузка группы электроприёмников за наиболее загруженную смену

·  
Расчётная активная
нагрузка группы электроприёмников Рр

,где
Км – групповой коэффициент максимума , определяемый с учетом nэ и Ки из литературы [1,Табл. 3].

·  
Расчётная
реактивная нагрузка группы электроприёмников Qр

,где
КмI – коэффициент максимума реактивной нагрузки, определяемый по nэ и Ки из литературы [1,Табл. 4].

·  
Полная расчётная
мощность группы электроприёмников Sр

·  
Расчётный ток
группы электроприёмников Iр

·  
Нагрузка
электрического освещения.

Ppo=8∙864∙0,9=6.2 ,кВт.

Qpo=6.2∙0,48=3 ,кВар.

,где   P0
нагрузка производственной площади, P0=8 Вт/м2

Ксо – коэффициент спроса на
осветительную установку

Ксо=0,9

F
– площадь цеха, м2

 

F=dh ,м2

,где   d – длина цеха, d=36 м.

h
– ширина цеха, h=24 м.

F=24∙36=864,
м2.

tg ц = tg (arccos ц) =0,48

·  
— Полная
расчетная нагрузка по цеху предприятия.


Таблица.
4.Расчет электрических нагрузок цеха обработки цветных металлов (Вариант №1).

Узлы питания и группы электроприемников

 Количество n, шт

Мощность одного приемника, кВт

Общая мощность, кВт

m=Pн макс/Рн мин

Ки

cos фи

tg фи

Р см, кВт

Q см, кВт

 nэ

Км

Рр, кВт

Qр, кВАр

Sp, кВА

Ip, А

 

Наименование оборудования

 

РУ-СШ №1

 

13

Четырехвалковый прокатный стан

1.0

175.0

175.0

0.24

0.65

 

1

Прокатный стан

1.0

100.0

100.0

0.24

0.65

 

СП-1

 

25

Вертикально-сверлильный станок

1.0

5.7

5.7

0.15

0.55

 

17

Брекетировочный пресс 630т.

1.0

30.0

30.0

0.20

0.65

 

11

Кран мостовой 10т.

1.0

29.2

29.2

0.15

0.50

 

24

Токарный полуавтомат

1.0

33.3

33.3

0.20

0.65

 

27,28

Токарно-винторезный станок

2.0

14.3

28.5

0.20

0.65

 

Итого по СП-1

126.7

>3

0.19

0.61

1.3

23.6

30.6

4.3

5.0

2.4

56.6

33.6

65.8

100.2

 

СП-4

 

4

Ножницы дисковые, концевые

1.0

17.0

17.0

0.19

0.65

 

6

Прокладочный станок

1.0

3.0

3.0

0.15

0.55

 

7

Кран мостовой 5т.

1.0

13.1

13.1

0.15

0.50

 

8

Сушильная печь

1.0

25.0

25.0

0.70

0.97

 

9

Листопоправочная машина

1.0

1.5

1.5

0.15

0.55

 

15

Вальцешлифовальный станок

1.0

7.5

7.5

0.15

0.55

 

Итого по СП-4

67.1

>3

0.37

0.72

1.0

24.5

23.5

3.9

4.0

1.9

46.5

25.8

53.2

81.0

 

Итого по РУ-СШ №1

14.0

468.7

>3

0.26

0.66

1.1

120.9

138.2

4.8

5.0

2.3

278.0

152.0

316.8

481.9

 

Узлы питания и группы электроприемников

 Количество n, шт

Мощность одного приемника, кВт

Общая мощность,

 кВт

m=Pн макс/Рн мин

Ки

cos фи

tg фи

Р см, кВт

Q см, кВт

 nэ

Км

Рр, кВт

Qр, кВАр

Sp, кВА

Ip, А

РУ-СШ №2

 

10

Четырехвалковый прокатный стан

1.0

175.0

175.0

0.24

0.65

СП-2

22,23

Токарный полуавтомат

2.0

33.3

66.6

0.20

0.65

18

Брекетировочный пресс 630т.

1.0

30.0

30.0

0.20

0.65

29,30

Токарно-винторезный станок

2.0

14.3

28.5

0.20

0.65

26

Вертикально-сверлильный станок

1.0

5.7

5.7

0.15

0.55

Итого по СП-2

130.8

>3

0.20

0.65

1.2

25.9

33.7

2.8

4.0

2.6

68.3

33.7

76.1

115.8

СП-5

16

Пресс

1.0

22.0

22.0

0.20

0.65

20

Ножницы дисковые, концевые

1.0

17.0

17.0

0.20

0.65

21

Прокладочный станок

1.0

3.0

3.0

0.15

0.55

19

Вальцешлифовальный станок

1.0

7.5

7.5

0.15

0.55

Итого по СП-5

49.5

>3

0.19

0.63

1.2

9.4

12.8

2.9

4.0

2.6

24.4

12.8

27.5

41.8

СП-3

2

Кран мостовой 5т.

1.0

13.1

13.1

0.15

0.50

3

Ножницы-тяпки

1.0

7.5

7.5

0.20

0.65

5

Ножницы дисковые

1.0

4.0

4.0

0.20

0.65

14

Ножницы гильотинные

1.0

10.0

10.0

0.20

0.65

12

Гидравлический пресс 100т.

1.0

10.0

10.0

0.20

0.65

СП-5

49.5

49.5

0.19

0.63

Итого по СП-3

94.1

>3

0.19

0.62

1.3

17.6

24.7

3.1

4.0

2.6

45.9

24.7

52.1

79.2

Итого по РУ-СШ №2

16.0

399.8

>3

0.21

0.64

1.2

83.3

100.6

4.2

5.0

2.4

200.0

110.7

228.6

347.7


Узлы питания и группы электроприемников

Мощность одного приемника, кВт

Общая мощность,

 кВт

m=Pн макс/Рн мин

Ки

cos фи

tg фи

Р см, кВт

Q см, кВт

 nэ

Км

Рр, кВт

Qр, кВАр

Sp, кВА

Ip, А

 

Итого силовое оборудование

30.0

868.6

>3

0.21

0.65

1.2

179.9

210.6

9.0

9.0

1.9

341.7

231.6

412.8

628.0

 

потери в трансформаторах

6.8

23.2

24.1

36.7

 

Освещение

6.2

3.0

6.9

10.5

 

Компенсация

200.0

 

ИТОГО с учетом коэф.разновремености

354.8

257.8

394.7

600.4

 

ИТОГО с учетом компенсации

348.0

57.8

317.5

482.9

 

Таблица.
5.Расчет электрических нагрузок цеха обработки цветных металлов (Вариант №2)

Узлы питания и группы электроприемников

 Количество n, шт

Мощность одного приемника, кВт

Общая мощность, кВт

m=Pн макс/Рн мин

Ки

cos фи

tg фи

Р см, кВт

Q см, кВт

 nэ

Км

Рр, кВт

Qр, кВАр

Sp, кВА

Ip, А

 

Наименование оборудования

 

РУ-СШ №1

 

13

Четырехвалковый прокатный стан

1.0

175.0

175.0

0.24

0.65

 

1

Прокатный стан

1.0

100.0

100.0

0.24

0.65

 

СП-1

 

25

Вертикально-сверлильный станок

1.0

5.7

5.7

0.15

0.55

 

17

Брекетировочный пресс 630т.

1.0

30.0

30.0

0.20

0.65

 

11

Кран мостовой 10т.

1.0

29.2

29.2

0.15

0.50

 

24

Токарный полуавтомат

1.0

33.3

33.3

0.20

0.65

 

27,28

Токарно-винторезный станок

2.0

14.3

28.5

0.20

0.65

 

Итого по СП-1

126.7

>3

0.19

0.61

1.3

23.6

30.6

4.3

5.0

2.4

56.6

33.6

65.8

100.2

 

СП-3

 

2

Кран мостовой 5т.

1.0

13.1

13.1

0.15

0.50

 

3

Ножницы-тяпки

1.0

7.5

7.5

0.20

0.65

 

4

Ножницы дисковые, концевые

1.0

17.0

17.0

0.19

0.65

 

5

Ножницы дисковые

1.0

4.0

4.0

0.20

0.65

 

6

Прокладочный станок

1.0

3.0

3.0

0.15

0.55

 

12

Гидравлический пресс 100т.

1.0

10.0

10.0

0.20

0.65

 

14

Ножницы гильотинные

1.0

10.0

10.0

0.20

0.65

 

15

Вальцешлифовальный станок

1.0

7.5

7.5

0.15

0.55

 

22

Токарный полуавтомат

1.0

33.3

33.3

0.20

0.65

 

Итого по СП-3

105.4

>3

0.19

0.62

1.3

19.7

24.9

5.8

6.0

2.2

43.4

27.4

51.3

78.0

 

Итого по РУ-СШ №1

17.0

507.0

>3

0.21

0.63

1.2

108.2

132.3

5.6

6.0

2.3

248.8

145.5

288.2

438.5

 

РУ-СШ №2

10

Четырехвалковый прокатный стан

1.0

175.0

175.0

0.24

0.65

СП-2

23

Токарный полуавтомат

1.0

33.3

33.3

0.20

0.65

18

Брекетировочный пресс 630т.

1.0

30.0

30.0

0.20

0.65

29,30

Токарно-винторезный станок

2.0

14.3

28.5

0.20

0.65

26

Вертикально-сверлильный станок

1.0

5.7

5.7

0.15

0.55

Итого по СП-2

97.5

>3

0.20

0.64

1.2

19.2

25.1

3.3

4.0

2.6

50.7

25.1

56.6

86.1

СП-4

16

Пресс

1.0

22.0

22.0

0.20

0.65

20

Ножницы дисковые, концевые

1.0

17.0

17.0

0.20

0.65

21

Прокладочный станок

1.0

3.0

3.0

0.15

0.55

19

Вальцешлифовальный станок

1.0

7.5

7.5

0.15

0.55

7

Кран мостовой 5т.

1.0

13.1

13.1

0.15

0.50

8

Сушильная печь

1.0

25.0

25.0

0.70

0.97

9

Листопоправочная машина

1.0

1.5

1.5

0.15

0.55

Итого по СП-4

89.1

>3

0.33

0.70

1.0

29.1

32.2

4.8

5.0

1.9

55.2

32.2

63.9

97.3

13.0

361.5

>3

0.25

0.67

1.1

92.0

103.0

3.7

4.0

2.3

211.6

113.3

240.0

365.1

Итого силовое оборудование

30.0

868.6

>3

0.23

0.65

1.2

203.2

237.8

9.3

10.0

1.8

355.5

261.5

441.4

671.4

потери в трансформаторах

7.1

26.2

27.1

41.2

Освещение

6.2

3.0

6.9

Компенсация

200.0

ИТОГО с учетом коэф.разновремености

368.9

290.7

422.7

642.9

ИТОГО с учетом компенсации

368.9

90.7

341.9

520.0


Рис.
2 – вариант №1 электроснабжения цеха обработки цветных металлов.

Рис.
3 – вариант №2 электроснабжения цеха обработки цветных металлов.


3.
Выбор схемы питающих и распределительных сетей цеха

Питание
цеха будет производиться от распределительного устройства напряжением 0,4кВ
подключенного от цеховой подстанции соседнего цеха.

Питающую
и распределительную сеть выполняем кабелем АВВГ и проводом марки АПВ. Для
кабелей и проводов предусматриваем скрытую прокладку в металлических трубах в
полу и в кабельных каналах.

Произведем
выбор кабелей и проводов из литературы [],
а также распределительных панелей из
литературы [] для обоих вариантов электроснабжения цеха обработки
цветных металлов. Для выбора схемы электроснабжения произведем
технико-экономический расчет.

Выбор кабелей и
проводов производится по допустимой токовой нагрузке,т.е. по нагреву в
нормальном и послеаварийном режимах, производиться по условию:

где
Iрасч – расчетный ток для проверки кабелей
по нагреву;

Iдлит.доп.
–длительно- допустимый ток, А:

kt – коэффициент, учитывающий фактическую температуру окружающей среды (
нормальная температура кабелей, проложенных в земле, равна 150С );

kn – коэффициент, учитывающий количество проложенных кабелей в траншее,
определяется из литературы [];

kпер – коэффициент систематической
перегрузки, зависящий от длительности перегрузки и способа прокладки ( в
воздухе или в земле ), определяется из литературы [].

Также
производится проверка на потере напряжения, потеря напряжения не должна
превышать 5%.

Результаты
выбора кабелей проводов приведены в табл. 5 и табл. 6.

Результаты
выбора распределительных панелей приведены в табл. 7 и табл. 8.

 

Таблица.
5.Выбор кабелей и проводов цеха обработки цветных металлов (Вариант №1)

Участок

P,кВт

Cos(ц)

Расчетный ток, А

Количество кабелей

Допустимый ток А

Марка

Сечение мм2

Rуд, Ом/км

Xуд, Ом/км

Длина, м

потери напряжения, %

Способ прокладки

Стоимость КЛ-0.4кВ ,руб

Стоимость потерь в КЛ-0.4кВ ,руб

 

РУ-0.4кВ — пр№13

175.0

0.65

409.54

3

446

АПВ

3×95+1×35

0.329

0.081

45.2

1.342

в канале, трубе

41629

1220.09

 

РУ-0.4кВ — пр№1

100.0

0.65

234.02

1

236

АВВГ

3×150+1×70

0.208

0.0596

24.4

0.271

в канале

10370

412.01

 

РУ-0.4кВ — пр№10

175.0

0.65

409.54

3

446

АПВ

3×95+1×35

0.329

0.081

6.8

0.202

в канале, трубе

6263

183.55

 

СП1

 

РУ-0.4кВ — СП-1

65.80

0.61

100.15

1

107

АВВГ

4х50

0.625

0.0625

18

0.205

в канале

3780

161.61

 

СП-1 — пр№25

5.7

0.55

15.63

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

9.2

0.111

в канале, трубе

1058

16.68

 

СП-1 — пр№17

30.0

0.65

70.21

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

4.4

0.072

в трубе в полу

673

38.73

 

СП-1 — пр№11

29.2

0.50

88.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

26

0.343

по колоннам

9360

169.58

 

29.2

0.50

88.83

1

101

АВВГ

4×35

0.868

0.063

5

0.057

по колоннам

880

48.93

 

СП-1 — пр№24

33.3

0.65

77.93

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

13.2

0.239

в трубе в полу

2020

143.17

 

СП-1 — пр№27

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

10.8

0.327

в канале, трубе

1242

89.18

 

СП-1 — пр№28

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6.8

0.206

в канале, трубе

782

56.15

 

СП-4

 

РУ-0.4кВ — СП-4

53.22

0.72

80.90

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

48.4

0.995

в канале, трубе

7405

565.73

 

СП-4 — пр№4

17.0

0.65

39.78

1

46

АВВГ

4х10

3.12

0.073

8.4

0.183

в трубе в полу

1042

59.13

 

СП-4 — пр№6

3.0

0.55

8.30

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

3.6

0.023

в канале, трубе

414

1.84

 

СП-4 — пр№7

13.1

0.50

39.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

20

0.118

по колоннам

7200

26.22

 

13.1

0.50

39.83

1

62

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

5

0.053

по колоннам

670

21.60

 

СП-4 — пр№8

25.0

0.97

39.20

1

46

АВВГ

4х10

3.12

0.073

10

0.314

в трубе в полу

1240

68.35

 

СП-4 — пр№9

1.5

0.55

4.15

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

0.012

в трубе в полу

414

0.46

 

СП-4 — пр№15

7.5

0.55

20.74

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

3.6

0.058

в трубе в полу

414

11.50

 

Участок

P,кВт

Cos(ц)

Расчетный ток, А

Количество кабелей

Допустимый ток А

Марка

Сечение мм2

Rуд, Ом/км

Xуд, Ом/км

Длина, м

потери напряжения, %

Способ прокладки

Стоимость КЛ-0.4кВ ,руб

Стоимость потерь в КЛ-0.4кВ ,руб

СП-2

РУ-0.4кВ — СП-2

76.13

0.65

115.8

1

116

АВВГ

4х70

0.447

0.0612

21.2

0.217

в канале

5342

182.77

СП-2 — пр№22

33.3

0.65

77.93

1

87

АВВГ

3×16+1×6

1.95

0.0675

15.6

0.422

в трубе в полу

2090

263.41

СП-2 — пр№23

33.3

0.65

77.93

1

87

АВВГ

3×16+1×6

1.95

0.0675

11.12

0.301

в трубе в полу

1490

187.76

СП-2 — пр№18

30.0

0.65

70.21

1

87

АВВГ

3×16+1×6

1.95

0.0675

6.8

0.166

в трубе в полу

911

93.19

СП-2 — пр№29

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

10

0.303

в трубе в полу

1150

82.58

СП-2 — пр№30

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6

0.182

в трубе в полу

690

49.55

СП-2 — пр№26

5.7

0.55

15.63

1

29

АВВГ

4х6

5.21

0.09

14

0.169

в канале, трубе

1610

25.38

СП-5

СП-3 — СП-5

27.51

0.63

41.84

1

87

АВВГ

4×16

1.95

0.0675

29.2

0.411

в трубе в полу

3913

142.13

СП-5- пр№16

22.0

0.65

51.48

1

87

АВВГ

3×16+1×6

1.95

0.0675

7.6

0.136

в трубе в полу

1018

56.01

СП-5- пр№20

17.0

0.65

39.78

1

46

АВВГ

4х10

3.12

0.073

5.2

0.113

в трубе в полу

645

36.60

СП-5- пр№21

3.0

0.55

8.30

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

7.6

0.049

в трубе в полу

874

3.88

СП-5- пр№19

7.5

0.55

20.74

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

11.6

0.186

в трубе в полу

1334

37.06

СП-3

РУ-0.4кВ — СП-3

52.1

0.62

79.22

1

87

АВВГ

4×16

1.95

0.0675

44.4

1.165

в трубе в полу

5950

774.74

СП-3- пр№2

13.1

0.50

39.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

20

0.118

по колоннам

7200

26.22

13.1

0.50

39.83

1

62

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

5

0.053

по колоннам

670

21.60

СП-3- пр№3

7.5

0.65

17.55

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

9.2

0.147

в трубе в полу

1058

21.04

СП-3- пр№5

4.0

0.65

9.36

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6

0.051

в трубе в полу

690

3.90

СП-3- пр№14

10.0

0.65

23.40

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6

0.128

в трубе в полу

690

24.40

СП-3- пр№12

10.0

0.65

23.40

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

4.4

0.094

в трубе в полу

506

17.89

Итого:

134687

5344.66

 

Таблица.
5.Выбор кабелей и проводов цеха обработки цветных металлов (Вариант №2)

Участок

P,кВт

Cos(ц)

Расчетный ток, А

Количество кабелей

Допустимый ток А

Марка

Сечение мм2

Rуд, Ом/км

Xуд, Ом/км

Длина, м

потери напряжения, %

Способ прокладки

Стоимость КЛ-0.4кВ, руб

Стоимость КЛ-0.4кВ, руб

РУ-0.4кВ — пр№13

175.0

0.65

409

3

446

АПВ

3×95+1×35

0.329

0.081

0.481

в трубе в полу

14920

437.29

РУ-0.4кВ — пр№1

100.0

0.65

234

1

238

АВВГ

3×120+1×70

0.253

0.0602

5.2

0.067

в канале, трубе

1872

105.54

РУ-0.4кВ — пр№10

175.0

0.65

409

3

446

АПВ

3×95+1×35

0.329

0.081

23.6

0.700

в канале, трубе

21736

637.04

СП1

 

РУ-0.4кВ — СП-1

65.80

0.61

100

1

119

АПВ

4х70

0.447

0.082

35.6

0.317

в канале, трубе

8971

231.25

СП-1 — пр№25

5.7

0.55

15.63

1

29

АВВГ

4х6

5.21

0.09

14

0.169

в трубе в полу

1610

25.38

СП-1 — пр№17

30.0

0.65

70.21

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

6.8

0.111

в канале, трубе

1040

59.86

СП-1 — пр№11

29.2

0.50

88.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

36

0.316

по колоннам

12960

234.80

29.2

0.50

88.83

1

101

АВВГ

4×35

0.868

0.063

2

0.023

по колоннам

352

19.57

СП-1 — пр№24

33.3

0.65

77.93

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

8.8

0.159

в трубе в полу

1346

95.45

СП-1 — пр№27

14.3

0.65

33.35

1

39

АВВГ

4х10

3.12

0.073

12.4

0.227

в трубе в полу

1538

61.33

СП-1 — пр№28

14.3

0.65

33.35

1

39

АВВГ

4х10

3.12

0.073

10

0.183

в трубе в полу

1240

49.46

СП-3

 

РУ-0.4кВ — СП-3

51.31

0.62

78.05

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

12.4

0.216

в трубе в полу

1897

134.91

СП-3 — пр№2

13.1

0.50

39.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

20

0.118

по колоннам

7200

26.22

13.1

0.50

39.83

1

62

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

5

0.053

по колоннам

670

21.60

СП-3 — пр№3

7.5

0.65

17.55

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

9.2

0.147

в трубе в полу

1058

21.04

СП-3 — пр№4

17.0

0.65

39.78

1

46

АВВГ

4х10

3.12

0.073

13.2

0.288

в трубе в полу

1637

92.91

СП-3 — пр№5

4.0

0.65

9.36

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6

0.051

в трубе в полу

690

3.90

СП-3 — пр№6

3.0

0.55

8.30

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

8.4

0.054

в трубе в полу

966

4.29

СП-3 — пр№12

10.0

0.65

23.40

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

4.4

0.094

в трубе в полу

506

17.89

СП-3 — пр№14

10.0

0.65

23.40

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

5.2

0.111

в трубе в полу

598

21.15

СП-3 — пр№15

7.5

0.55

20.74

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

9.2

0.148

в трубе в полу

1058

29.39

СП-3 — пр№22

33.3

0.65

77.93

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

10.8

0.195

в трубе в полу

1652

117.14

СП-2

РУ-0.4кВ — СП-2

76.13

0.64

115

1

119

АПВ

4х70

0.447

0.082

35.2

0.376

в канале, трубе

8870

305.68

СП-2 — пр№23

33.3

0.65

77.93

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

10.8

0.195

в трубе в полу

1652

117.14

СП-2 — пр№18

30.0

70.21

1

89

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

6.8

0.111

в трубе в полу

1040

59.86

СП-2 — пр№29

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

9.2

0.279

в трубе в полу

1058

75.97

СП-2 — пр№30

14.3

0.65

33.35

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6

0.182

в трубе в полу

690

49.55

СП-2 — пр№26

5.7

0.55

15.63

1

34

АВВГ

4х6

5.21

0.09

15.6

0.189

в трубе в полу

1794

28.28

СП-4

 

РУ-0.4кВ — СП-4

27.51

0.70

41.84

1

75

АПВ

3×25+1×10

1.25

0.091

30.8

0.320

в канале, трубе

4712

96.29

СП-4- пр№16

22.0

0.65

51.48

1

67

АВВГ

3×16+1×6

1.95

0.0675

6

0.107

в канале, трубе

804

44.22

СП-4- пр№20

17.0

0.65

39.78

1

39

АВВГ

4х10

3.12

0.073

4.4

0.096

в трубе в полу

546

30.97

СП-4- пр№21

3.0

0.55

8.30

1

29

АВВГ

4х6

5.21

0.09

6.8

0.044

в трубе в полу

782

3.48

СП-4- пр№19

7.5

0.55

20.74

1

29

АВВГ

4х6

5.21

0.09

11.6

0.186

в трубе в полу

1334

37.06

СП-4- пр№7

13.1

0.50

39.83

1

100

ШТМ-76

0.4

0.42

20

0.118

по колоннам

7200

26.22

13.1

0.50

39.83

1

62

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

5

0.053

по колоннам

670

21.60

СП-4- пр№8

25.0

0.97

39.20

1

40

АВВГ

4х10

3.12

0.073

13.2

0.415

в канале, трубе

1637

90.23

СП-4- пр№9

1.5

0.55

4.15

1

29

АВВГ

4х6

5.21

0.09

10

0.032

в канале, трубе

1150

1.28

Итого:

119458

3435.25

Таблица.
7.Выбор распределительных панелей (Вариант №1)

Номер СП

Марка щита

Номинальный ток автоматического выключателя ввода, А

Количество автоматических выключателей распреденения, А.

Номинальный ток автоматических выключателей распреденения, А.

Стоимость,руб

СП-1

ПР-8501С-2105-54-УХЛ3

400

8

до 100А

11500

СП-2

ПР-8501С-2040-54-УХЛ3

250

8

до 63А

10000

СП-3

ПР-8501С-2040-54-УХЛ3

250

8

до 63А

10000

СП-4

ПР-8501С-2040-54-УХЛ3

250

8

до 63А

10000

СП-5

ПР-8501С-2018-54-УХЛ3

160

6

до 63А

8000

Таблица.
8.Выбор распределительных панелей (Вариант №2)

Номер СП

Марка щита

Номинальный ток автоматического выключателя ввода, А

Количество автоматических выключателей распреденения,А.

Номинальный ток автоматических выключателей распреденения, А.

Стоимость,руб

СП-1

ПР-8501С-2105-54-УХЛ3

400

8

до 100А

11500

СП-2

ПР-8501С-2092-54-УХЛ3

400

6

до 100А

11000

СП-3

ПР-8501С-2106-54-УХЛ3

400

10

до 100А

12000

СП-4

ПР-8501С-2040-54-УХЛ3

250

8

до 63А

10000

Приведенные
затраты, руб/год.:

,

где
рн – нормативный коэффициент экономической эффективности, рн=0,12
из литературы [5]

Ккапиталовложения, руб.

И – годовые эксплуатационные расходы,
руб/год.

капиталовложения
будут равны:

, руб.

где
Ккомм.аппар.капиталовложения на распределительные шкафы и
коммутационные аппараты, руб,

Клинкапиталовложения в сооружения
линии, руб,

Годовые
эксплуатационные расходы:

,

где
Иэ – расходы на потери электроэнергии в данной установке,
руб/год,

Иа – амортизационные отчисления,
руб/год,

Ио – расходы на обслуживание
электроустановки, руб/год., этот вид расходов изменяются незначительно, поэтому
им можно пренебречь.

Расходы
на потери электроэнергии вычисляются по формуле:

 ,руб/год.

где
,– активное и индуктивное удельное сопротивление кабельной
линии, определяется из литературы [].,
Ом/км;

 – длина кабельной линии, км;

 – стоимость электроэнергии за 1 кВт;  руб/кВт.

 – количество кабелей в кабельной линии.

 – расчетный ток приемника, А;

Амортизационные
отчисления вычисляются по формуле:

,руб/год;

где
Ка – норма амортизационных отчислений, для линий Ка=0,05

Результаты
сравнения схем электроснабжения цеха обработки цветных металлов по
технико-экономический параметрам приведены в табл.9

Таблица
9 – Сравнение вариантов схем электроснабжения цеха.

Стоимость
распределительных щитов, руб.

Стоимость

сети,

руб.

Суммарные капитальные

вложения,

руб.

Амортизационные
отчисления,

руб.

Стоимость потерь, руб.

Приведенные затраты,

руб.

1

49500

134687

184187

9209

5344.66

36656

2

44500

119 457

163957

29,1567

8197

31308

По
результатам видно, что вариант №2 дешевле, чем вариант №1, поэтому выбираем
второй вариант электроснабжения цеха обработки цветных металлов.

Определение
центра электрических нагрузок завода продольно-строгальных станков.

С
целью определения рационального места строительства ГПП находится центр
электрических нагрузок завода, который определяется следующим образом:

         , м.   

 , м.

где
 – расчетная мощность i-го
цеха, кВт..

 — координаты i-го цеха.

Сведем
результаты вычисление ЦЭН в таблицу 2.

Таблица
2. Определение центра электрических нагрузок завода.

Наименование цеха

Установленная м-ть, кВт

x

y

Кс

Рр

1

Механический цех мелких станков

500

118

113

0.4

200

2

Механический цех крупных станков

2500

118

139

0.4

1000

3

Механический цех уникальных станков

2800

34

113

1120

4

Цех обработки цветных металлов

868.6

58

92

341.7

5

Сборочный цех

800

45

192

0.4

320

6

Чугунолитейный цех

4000

250

158

0.68

2720

7

Цех цветного литья

1500

250

105

0.7

1050

8

Заготовительно-сварочный цех

800

45

39

0.3

240

9

термический цех

970

118

39

0.68

659.6

10

Компрессорная а) 0.4 кВ

300

210

224

0.68

204

б) синхр.двигатели 10 кВ

5000

210

224

0.85

4250

11

Модельный цех

180

263

224

0.3

54

12

Заводоуправление, столовая

350

263

13

0.55

192.5

13

главный магазин

50

115

39

0.45

22.5

14

Электроцех

200

58

92

0.45

90

Координаты
центра электрических нагрузок завода:  

На
рисунке 2 показано расположение центра электрических нагрузок на генплане завода
продольно-строгальных станков.

рисунок
2-Генплан завода продольно-строгальных станков с указанием ЦЭН

4.
Расчет нагрузок завода

Расчетные нагрузки
для цехов завода определяем методом коэффициента спроса. Расчетную нагрузку
узла системы электроснабжения (цеха, корпуса, предприятия) определяют
суммированием расчетных нагрузок n групп приемников, входящих в данный узел.
рассмотрим расчет нагрузки заготовительно-сварочного цеха.

Заготовительно-сварочный
цех: номинальная мощность Pн=800 кВт. Из литературы [1 П1] находим
kи=0.25
и коэффициент мощности cosj=0.6. Из литературы [1
таблица 6] находим kc=0.3.

 

tgj=tg(arccos(cosj))=tg(arccos(0,6))=1.33;


Расчетная активная мощность заготовительно-сварочного цеха:

 

Pp= kc Pн=0.3∙800=240
кВт;

Расчетная реактивная мощность заготовительно- сварочного цеха:

 

Qp= Pp tgj=240∙1.33=320, кВар;

Для освещения заготовительно- сварочного цеха выбираем люминесцентные лампы.
Коэффициент мощности с учетом местной компенсации cosjо=0.95. площади находим
согласно таблице 26.1 [2]. Для заготовительно-штамповочного цеха: р0=0.01
кВт/м2.

Площадь заготовительно-штамповочного цеха
определяем по генплану предприятия с учетом масштаба, F=1445 м2.
Коэффициент спроса на осветительную нагрузку для типового цеха определяем по таблице
26.3 [2], ксо=0.9.

Расчетная активная мощность на
освещение заготовительно- сварочного цеха:

 

Ppо= kcо р0 F=0.9∙0.01∙1445
=13.01, кВт;

Расчетная реактивная мощность на
освещение заготовительно- сварочного цеха:

 

Qро= Ppо tgj0= Ppо tg(arccos(cosjо))=13.01∙
tg(arccos(0.95))=4.28, кВар;

Суммарная активная нагрузка заготовительно-штамповочного цеха:

 

Рр= Pp+ Ppо=240+13.01=253.01,
кВт;

Суммарная реактивная нагрузка заготовительно-штамповочного цеха:

 

Qр= Qp+ Qpо=320 +4.28=324.28,
кВар;

Полная нагрузка:

,кВа;

Аналогичным образом рассчитываются
остальные цеха и здания. Результаты расчетов сведены в таблицу 3.

Для
освещения территории завода используем лампы ДРЛ. Коэффициент мощности с учетом местной компенсации cosjо=0.95. площади находим в
литературе [2 таблица 26.1]. Для освещения территории завода р0=0,004 кВт/м2. Площадь территории завода определяем по генплану предприятия за вычетом
площади цехов:

 

F=(75567 – 39636)=35931,
м2;

Коэффициент спроса на осветительную нагрузку на
территории предприятия берем по таблице 26.3 [2], ксо=1.

Расчетная активная нагрузка на территории предприятия:

 

Ppо= kcо× р0×F=1×0.004×35931 =143.73 кВт;

Расчетная реактивная нагрузка на территории предприятия:

 

Qро= Ppо× tgj0= Ppо× tg(arccos(cosjо))=143.73× tg(arccos(0.95))=47.24
кВар;

Полная нагрузка предприятия:

где
kрм – коэффициент разновременности
максимума. kрм=0,9 из литературы [1].

Таблица
3- Расчет нагрузок завода продольно-строгальных станков.

N

Наименование цеха

Кол-во эл. приемников

Установленная м-ть, кВт

x, м.

y, м.

Ки

Кс

cosц

tgц

Рр, кВт

Qp, кВАр

Po

Kc

F, м2

Ppo, кВт

Qpo,кВАр

∑Pр, кВт

∑Qр, кВАр

∑Sр, кВА

одного эл. приемника

суммарная

1

Механический цех мелких станков

300

1-40

500

118

113

0.3

0.4

0.7

1.02

200

204.04

10

0.8

7195.7

57.57

27.9

257.57

222.98

340.68

2

Механический цех крупных станков

100

1-80

2500

118

139

0.3

0.4

0.7

1.02

1000

1020.2

8

0.9

4702.4

33.86

16.4

1033.86

1031.3

1460.3

3

Механический цех уникальных станков

40

1-250

2800

34

113

0.3

0.4

0.7

1.02

1120

1142.6

10

0.9

1976.8

17.79

8.61

1137.79

1148.48

1616.6

4

Цех обработки цветных металлов

30

868.6

58

92

0.65

1.17

341.7

31.60

8

0.9

1258.6

6.05

2.90

354.6

257.7

394.5

5

Сборочный цех

50

1-50

800

45

192

0.3

0.4

0.7

1.02

320

326.47

8

0.9

3945

28.40

13.7

348.40

335.81

483.89

6

Чугунолитейный цех

150

1-120

4000

250

158

0.6

0.68

0.75

0.882

2720

2398.8

8

0.8

6734.3

43.10

20.8

2763.10

2412.9

3668.4

7

Цех цветного литья

50

1-80

1500

250

105

0.65

0.7

0.85

0.62

1050

650.73

8

0.8

4581.8

29.32

14.2

1079.32

660.38

1265.3

8

Заготовительно-сварочный цех

50

1-80

800

45

39

0.25

0.3

0.6

1.333

240

320.00

10

0.9

1445

13.01

6.29

253.01

324.28

411.30

9

термический цех

30

1-80

970

118

39

0.6

0.68

0.75

0.882

659.6

581.71

8

0.8

1595.3

10.21

4.94

669.81

585.07

889.36

10

Компрессорная а) 0.4 кВ

15

10-80

300

210

224

0.6

0.68

0.7

204

208.12

8

0.8

1079.4

6.91

3.34

210.91

211.48

298.67

б) синхр.двигатели 10 кВ

4

1250

5000

210

224

0.75

0.85

0.85

0.62

4250

0.00

4250

0.00

4250

11

Модельный цех

30

1-30

180

263

224

0.25

0.3

0.75

0.882

54

47.62

10

0.9

1742.1

15.68

7.59

69.68

52.78

87.41

12

Заводоуправление, столовая

40

1-40

350

263

13

0.45

0.55

0.75

0.882

192.5

169.77

10

0.8

1547.4

12.38

5.99

204.88

173.84

268.69

13

главный магазин

10

1-10

50

115

39

0.35

0.45

0.8

0.75

22.5

16.88

10

0.8

1445

11.56

5.60

34.06

20.68

39.85

14

Электроцех

30

1-40

200

58

92

0.35

0.45

0.75

0.882

90

79.37

6

0.6

387.14

1.39

0.67

91.39

79.83

121.35

Освещение по заводу

0.95

0.329

4

1

35931

143.7

47.2

143.73

47.24

151.29

Всего по заводу с учетом коэф.разновремености и потерь

14192.3

7716.1

14539

Построение
картограммы нагрузок завода продольно-строгальных станков.

Картограмма
нагрузок представляет собой план завода с нанесенными на нем окружностями,
площади которых пропорциональны величине расчетных нагрузок цехов. Радиус
окружности для заготовительно- сварочного цеха определяется как:

, мм

,где
R – радиус окружности, мм;

Pp – расчетная мощность цеха,кВт;

mp – масштаб мощности, mp=0,01 кВт/мм2;

Для
представления о том какая часть мощности используется для освещения цеха, на
окружности выделяют сектор, площадь которого пропорциональна нагрузке цеха на
освещение. Угол сектора для заготовительно- сварочного цеха определяется как:

Аналогичным
образом определяется радиус окружностей и угол сектора для остальных цехов.
Результаты расчетов сведены в таблицу 4.

По
результатам расчетов строим картограмму активных нагрузок завода, которая
изображена на рисунке 3.

Таблица
4 — Расчет картограммы нагрузок: определение радиуса окружности и угла сектора.

Наименование

, кВт

Po, кВт

б,

R ,мм

1

Механический цех мелких
станков

200

57.57

103.62

18.81

2

Механический цех крупных
станков

1000

33.86

12.19

42.06

3

Механический цех уникальных
станков

1120

17.79

5.72

44.52

4

Цех обработки цветных
металлов

341.7

6.05

6.37

24.59

5

Сборочный цех

320

28.40

31.95

23.79

6

Чугунолитейный цех

2720

43.10

5.70

69.37

7

Цех цветного литья

1050

29.32

10.05

43.10

8

Заготовительно-сварочный цех

240

13.01

19.51

20.61

9

термический цех

659.6

10.21

5.57

34.16

10

Компрессорная а) 0.4 кВ

204

6.91

12.19

19.00

б) синхр.двигатели 10 кВ

4250

86.71

11

Модельный цех

54

15.68

104.53

9.77

12

Заводоуправление, столовая

192.5

12.38

23.15

18.46

13

главный магазин

22.5

11.56

184.96

6.31

14

Электроцех

90

1.39

5.57

12.62

Масштаб
mp=1,7 кВт/мм

рисунок
3 – Картограмма активных нагрузок завода

5.
Выбор номинального напряжения линии электропередач, сечения и марки проводов

Согласно
заданию питание осуществляется от подстанции неограниченной мощностью, на
которой установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью по 100 МВА,
напряжением 230/115/37 кВ. Трансформаторы работают раздельно. Расстояние от
подстанции до завода 16км. таким образом, существует два варианта по выбору
питающего напряжения. Произведем сравнение обоих вариантов.

Оценим
по эмпирической формуле Стилла величину нестандартного напряжения:

При
питании от подстанции энергосистемы:

где
l – длина линии, км;

Pp – передаваемая расчетная мощность, кВт;

Из
стандартного ряда напряжений выбираем два ближащих значения: 110 кВ и 35 кВ.
Так как имеются потребители I и II категории, то принимаем питание по
двухцепной ВЛ.

Расчетный
ток при напряжении 35 кВ:

 А.

где
Sp – полная расчетная мощность, кВА;

n
количество линий;

По
величине расчетного тока Iр и
экономической плотности тока jэ,
определяется приближённое сечение проводов ВЛ. экономическая плотность тока
находится по продолжительности использования максимума нагрузки Тмах=4345
ч, из литературы [1] jэ=1,1 А/мм2

 мм2;

Из
литературы [7 таблица П3.3] выбираем провод марки АС – 120 у которого длительно
допустимый ток равен Iдоп = 390 А, удельные активные и
индуктивные сопротивления  Ом/км,
 Ом/км.

Выбранное
сечение провода необходимо проверить на: а) допустимость к нагреву током
форсированного режима; б) величину допустимых потерь напряжения.

Проверка
по нагреву сводится к сравнению форсированного тока линии с допустимым:

, ,А.

, А(выполняется);

Проверка
по потерям напряжения выполняется по формуле:

 %

Аналогичный
расчет делаем и для напряжения 110 кВ. Результаты расчетов сведем в таблицу 5.

Таблица
5 – Выбор сечения проводов, проверка по падению напряжения.

, кВ

, А

, А

,
мм2

Марка провода

, Ом/км

, Ом/км

l, км

, %

35

120.06

240.11

109.14

АС-120

0.27

0.4

16

1.58

110

38.20

76.40

34.73

АС-70

0.46

0.43

16

0.31

Подсчитаем
затраты на электроснабжение при напряжении 35 и 110 кВ.

Используем
укрупненные данные 1989 года с учетом увеличения цен в 100 раз.

Приведенные
затраты, тыс. руб/год.:

, тыс. руб/год

где
рн – нормативный коэффициент экономической эффективности, рн
= 0,12 литературы [].

Ккапиталовложения, тыс. руб.

И – годовые эксплуатационные расходы,
руб/год.

капиталовложения
будут равны:

,

где
Ккомм.аппар.капиталовложения на высоковольтные
коммутационные аппараты, тыс. руб,

Клинкапиталовложения в сооружения
линии, тыс. руб,

Ктр
капиталовложения
на силовой трансформатор, тыс. руб.

Питание
осуществляется по двуцепной линии, опоры металлические с двухцепной подвеской цепей.
Упрощеная схема внешнего электроснабжения предприятия приведена на рисунке 4.

рисунок
4 – Упрощеная схема внешнего электроснабжения завода продольно-строгальных
станков.

Из
литературы [5,таблица 5.2] находим, что стоимость ОРУ с элегазовыми выключателями
на напряжение 110 кВ составляет 3200 тыс. руб., стоимость сооружения 1 км двухцепной сталеалюминевой воздушной линии проводами марки АС-70 на железобетонных опорах на 110
кВ равна 1500 тыс. руб, [5 ,таблица 10.15]. Стоимость силового трансформатора
напряжением 110/10 кВ и мощностью 10МВА равна 4360 тыс. руб. [5, таблица 3.6].

, тыс. руб.;

Стоимость
ОРУ с элегазовыми выключателями на напряжение 35 кВ составляет 2500 тыс.
руб, стоимость сооружения 1 км двухцепной сталеалюминевой воздушной линии
проводами марки АС-120 на металлических опорах на 35 кВ равна 1360 тыс. руб, [5
,таблица 10.15]. Стоимость силового трансформатора напряжением 35/10 кВ равна 3200
тыс. руб. [5, таблица 3.6].

 , тыс. руб.;

годовые
эксплуатационные расходы:

,

где
Иэ – расходы на потери электроэнергии в данной установке,
руб/год,

Иа – амортизационные отчисления,
руб/год,

Ио – расходы на обслуживание
электроустановки, руб/год., этот вид расходов изменяются незначительно, поэтому
им можно пренебречь.

Линия
110 кВ:

Расходы
на потери электроэнергии вычисляются по формуле:

Для
линий: ,тыс.руб/год;

,где
ДSmaxпотери активной мощности в
электроустановке при максимальной нагрузке на напряжение 110кВ

, кВА

Для
трансформаторов:

где
ДPххпотери холостого хода для
трансформатора ТДН-10000/110 .

ДPхх=18, кВт из литературы [].

ДPкзпотери короткого замыкания для
трансформатора ТДН-10000/110

ДPкх=68, кВт из литературы [].

фвремя наибольших потерь, ч, ф
= 2638 часов, из литературы [],

Со – стоимость энергии, Со=0,00018
тыс.руб/кВА.

Амортизационные
отчисления вычисляются по формуле:

;

где
Ка – норма амортизационных отчислений, для линий Ка=0,05,
для трансформаторов Ка=0,09 из литературы [5,таблица 5.2],

 тыс.руб/год;

 тыс.руб/год;  тыс.руб/год;

Приведенные
затраты на электроснабжение, при напряжении 110 кВ:

 тыс.руб/год;

Линия
35 кВ:

Для
линий: ,тыс.руб/год;

,где
ДSmaxпотери активной мощности в
электроустановке при максимальной нагрузке на напряжение 35кВ

, кВА

Для
трансформаторов:

где
ДPххпотери холостого хода для
трансформатора ТДН-10000/35 .

ДPхх=14.5, кВт из литературы [].

ДPкзпотери короткого замыкания для
трансформатора ТДН-10000/35

ДPкх=65, кВт из литературы [].

 тыс.руб/год;

 тыс.руб/год;

 тыс.руб/год;

Тогда
приведенные затраты на электроснабжение при напряжении 35 кВ:

 тыс.руб/год;

Результаты
расчетов сведем в таблицу 6.

Таблица
6 – Выбор уровня напряжения внешнего электроснабжения.

Уровень напряжения, кВ

Капитальные вложения

К, тыс.руб.

Издержки

И, тыс.руб.

Приведенные затраты

З,тыс.руб.

35

1860

5539

110

35920

2200

6510

По
приведенным затратам выбираем наиболее выгодный уровень напряжения 35кВ.

Выбор
мощности трансформаторов ГПП и места их установки

среди
цехов завода
продольно-строгальных станков приобладают цеха первой и второй категории, поэтому принимаем число трансформаторов равное
двум.

Выбор двухтрансформаторной подстанции производиться по
условию:

Принимаем
мощность трансформатора марки ТДН-10000/35/10,5

Для
установки на ГПП выбираем трансформатор марки ТДН-10000/35/10,5. Для
обеспечения требуемой надёжности на ГПП предусматриваем установку двух
трансформаторов данной марки. Данный вид выбранного трансформатора
предусматривает возможное увеличение потребляемой мощности предприятия, а
следовательно и снижение затрат при замене их более мощными.

Для
строительства ГПП выбираем свободную территорию с учетом того, чтобы она была
как можно ближе к центру электрических нагрузок завода. Под строительство
подстанции отведем площадь размерами 50х40 м .Место расположения ГПП указана на
рисунке 5.

рисунок 5 – Место
расположения ГПП на генплане завода продольно-строгальных станков

6.
Выбор схемы внутреннего электроснабжения

При
проектировании системы внутреннего электроснабжения завода продольно-строгальных станков,
будем учитывать:


существуют приемники 10 кВ.

— категорийность
приемников.


наличием цехов с малой потребляемой мощностью.

Категорийность
надежности электроснабжения цехов завода продольно-строгальных станков указана в таблице.6.

Таблица
6- категории цехов завода продольно-строгальных станков по надежности
электроснабжения.

Цех

Категория

1

Механический цех мелких станков

2

2

Механический цех крупных станков

2

3

Механический цех уникальных станков

2

4

Цех обработки цветных металлов

2

5

Сборочный цех

2

6

Чугунолитейный цех

1

7

Цех цветного литья

1

8

Заготовительно-сварочный цех

2

9

термический цех

1

10

Компрессорная

 а) 0,4 кВ

 б) Синхронные двигатели 10 кВ

2

1

11

Модельный цех

3

12

Заводоуправление, столовая

3

13

главный магазин

3

14

Электроцех

2

При
проектировании электроснабжения рассмотрим несколько вариантов и выберем
наиболее экономичный по приведенным затратам.

Варианты
схем внутреннего электроснабжения смотрены на рисунках 6,7.

В
зависимости от общей схемы электроснабжения, величины потребляемой мощности,
территориального размещения нагрузок, , выбираем радиальную или магистральную
схему. Наилучший вариант схемы электроснабжения промышленного предприятия
выбирают по условию минимальных приведённых затрат:

, тыс. руб/год

где
рн – нормативный коэффициент экономической эффективности, рн
= 0,12 литературы [].

Ккапиталовложения, тыс. руб.

И – годовые эксплуатационные расходы,
руб/год.

капиталовложения
будут равны сумме стоимостей кабельных линий и трансформаторных подстанций:

, тыс.руб.

где
Клинкапиталовложения в сооружения кабельных линий, тыс.
руб,

Ктр
капиталовложения
на строительство цеховых трансформаторных подстанций, тыс. руб.

годовые
эксплуатационные расходы:

, тыс.руб.

где
Иэ – расходы на потери электроэнергии в данной установке,
руб/год,

Иа – амортизационные отчисления,
руб/год,

Ио – расходы на обслуживание
электроустановки, руб/год., этот вид расходов изменяются незначительно, поэтому
им можно пренебречь.    

рисунок
6 – Первый вариант внутренней схемы электроснабжения завода
продольно-строгальных станков

рисунок
7 – Второй вариант внутренней схемы электроснабжения завода
продольно-строгальных станков

Произведем
технико-экономический расчет по выбору наиболее оптимального варианта схемы
внутреннего электроснабжения. капитальные вложения на строительство
складываются из суммы вложений в устройство ЦТП и стоимости кабельной сети.
Результаты расчетов мощности и стоимости ЦТП для каждого варианта сведем в
таблицу 7. Используем укрупненные данные 1989 года [5] увеличенные в сто раз.

Таблица
7 – Расчет мощности и стоимости ЦТП (вариант №1).

N

Наименование цеха

, кВт

, кВ∙А

Категория надежности

Pрасч без КРМ, кВт

Pрасч с КРМ по 0.4, кВт

Sном без КРМ кВ∙А

Sном с КРМ кВ∙А

n1

n2

n

Q пропус через трансф

Qp-Qпропус

Марка КТП

Стоимость КТП с учетом оборудования и монтажа, тыс.руб

потери электроэнергии в КТП, кВА/год

Стоимость потерь электроэнергии в КТП, тыс.руб/год

ЦТП-2

1

Механический цех мелких станков

257.6

340.7

2

200.0

2

Механический цех крупных станков

1033.9

1460.3

2

1000.0

Итого ЦТП-2

1291.4

1800.3

2

1260.2

904.8

1600

1000

1.15

1.84

2

1830.2

-575.9

2КТП-1000/10 У3

2875

105757.45

19.04

ЦТП-3

3

Механический цех уникальных станков

1137.8

1616.7

2

1000.0

14

Электроцех

91.4

121.3

2

50.0

Итого ЦТП-3

1229.2

1737.7

2

1216.4

869.4

1600

1000

1.10

1.76

2

1872.6

-644.3

2КТП-1000/10 У3

2875

104517.57

18.81

ЦТП-5

4

Цех обработки цветных металлов

354.6

394.5

2

250.0

5

Сборочный цех

348.4

483.9

2

0.0

Итого ЦТП-5

703.0

920.0

2

644.0

547.7

1000

630

1.00

1.59

2

1210.9

-617.2

2КТП-630/10 У3

2666

59187.03

10.65

ЦТП-6.2

6

Чугунолитейный цех

1842.1

2445.6

1

1100.0

Итого ЦТП-6.2

1842.1

2445.6

1

1589.6

1242.2

1600

1250

1.77

2.27

2

966

642.6

2КТП-1600/10 У3

6560

77056.14

13.87

ЦТП-6.1

6

Чугунолитейный цех

921.0

1222.8

1

10

Компрессорная а) 0.4 кВ

210.9

298.7

2

200.0

11

Модельный цех

69.7

87.4

3

Итого ЦТП-6.1

1201.6

1608.0

1

1045.2

963.7

1600

1000

1.16

1.85

2

1698

-629.2

2КТП-1000/10 У3

2875

74014.92

13.32

ЦТП-7

7

Цех цветного литья

1079.3

1265.3

1

660.0

12

Заводоуправление, столовая

204.9

268.7

3

175.0

Итого ЦТП-7

1284.2

1531.4

1

995.4

834.7

1000

1000

1.98

1.98

2

202

632.2

2КТП-1000/10 У3

2875

70412.61

12.67

ЦТП-9

8

Заготовительно-сварочный цех

253.0

411.3

2

300.0

9

термический цех

669.8

889.4

1

500.0

13

Главный магазин

34.1

39.8

3

Итого ЦТП-9

956.9

1334.4

1

867.3

627.7

1000

630

1.47

2.34

2

880

50.0

2КТП-630/10 У3

2666

62529.62

11.26

Итого стоимость

23392

99.63

 

Таблица
7 – Расчет мощности и стоимости ЦТП (вариант №2).

N

Наименование цеха

, кВт

, кВ∙А

Категория надежности

Pрасч без КРМ, кВт

Pрасч с КРМ по 0.4, кВт

Sном без КРМ кВ∙А

Sном с КРМ кВ∙А

n1

n2

n

Q пропус через трансф

Qp-Qпропус

Марка КТП

Стоимость КТП с учетом оборудования и монтажа, тыс.руб

потери электроэнергии в КТП, кВА/год

Стоимость потерь электроэнергии в КТП, тыс.руб/год

ЦТП-1

1

Механический цех мелких станков

340.7

2

200.0

14

Электроцех

91.4

121.3

2

50.0

Итого ЦТП-1

349.0

462.0

2

323.4

247.1

400

250

1.25

1.99

2

438

-135.2

2КТП-250/10 У3

850

28280.13

5.09

ЦТП-2

2

Механический цех крупных станков

1033.9

1460.3

2

1000.0

Итого ЦТП-2

1033.9

1460.3

2

1022.2

724.0

1600

1000

0.92

1.48

2

1987

-955.8

2КТП-1000/10 У3

2875

92867.63

16.72

ЦТП-3

3

Механический цех уникальных станков

1137.8

1616.7

2

1000.0

Итого ЦТП-3

1137.8

1616.7

2

1131.7

799.4

1600

1000

1.02

1.63

2

1929

-781.0

2КТП-1000/10 У3

2875

100049.10

18.01

ЦТП-5

4

Цех обработки цветных металлов

354.6

394.5

2

250.0

5

Сборочный цех

348.4

483.9

2

0.0

Итого ЦТП-5

703.0

920.0

2

644.0

547.7

1000

630

1.00

1.59

2

1211

-617.2

2КТП-630/10 У3

2666

59187.03

10.65

ЦТП-6.2

6

Чугунолитейный цех

1842.1

2445.6

1

2200.0

11

Модельный цех

1079.3

1265.3

3

Итого ЦТП-6.2

2921.4

3699.1

1

2404.4

1899.4

2500

2500

1.80

1.80

2

1424

845.0

2КТП-2500/10 У3

8521

103957.74

18.71

ЦТП-6.1

 

6

Чугунолитейный цех

921.0

1222.8

1

 

10

Компрессорная а) 0.4 кВ

210.9

298.7

1

1000.0

 

Итого ЦТП-6.1

1131.9

1520.9

1

988.6

735.8

1000

1000

1.74

1.74

2

639

376.5

2КТП-1000/10 У3

2875

69993.30

12.60

 

ЦТП-7

 

7

Цех цветного литья

1079.3

1265.3

1

600.0

 

Итого ЦТП-7

1079.3

1265.3

1

822.5

702.7

1000

1000

1.66

1.66

2

724

-64.2

2КТП-1000/10 У3

2875

62592.78

11.27

 

ЦТП-9

 

8

Заготовительно-сварочный цех

253.0

411.3

2

300.0

 

9

термический цех

669.8

889.4

1

500.0

 

13

Главный магазин

34.1

39.8

3

 

Итого ЦТП-9

956.9

1334.4

1

867.3

627.7

1000

630

1.47

2.34

2

880

50.0

2КТП-630/10 У3

2666

62529.62

11.26

 

ЦТП-12

 

12

Заводоуправление, столовая

204.9

268.7

3

175.0

 

Итого ЦТП-12

204.9

268.7

3

241.8

184.4

250

250

0.82

0.82

1

143

30.6

КТП-250/10 У3

451

22787.99

4.10

 

Итого стоимость

26654

108.40

 

 

где
— расчетная активная
нагрузка цеха, кВт.

— расчетная полная нагрузка цеха,
кВА.

Sном
без КРМноминальная мощность цехового трансформатора без учета компенсации
реактивной мощности в цехе на стороне 0,4кВ, кВА.

Sном
с КРМ номинальная мощность цехового трансформатора с учетом компенсации
реактивной мощности в цехе на стороне 0,4кВ, кВА.

n1
минимальное возможное число трансформаторов без компенсации реактивной
мощности в цехе на стороне 0,4кВ.

n2минимальное
возможное число трансформаторов с учетом полной компенсации реактивной мощности
в цехе на стороне 0,4кВ.

n
принятое число трансформаторов.

наибольшая реактивная мощность,
которая может быть передана в сеть напряжением до 1000 В из сети 10 кВ без
увеличения числа трансформаторов.

— расчетная реактивная нагрузка
цеха, кВАр.

Оценим
стоимость кабельных сетей на территории предприятия для двух вариантов,
результаты расчетов сведем в таблицу 8,9.

Таблица
8 — Оценка стоимости вариантов кабельной сети и её параметров (вариант №1)

Участок сети

Длина участка сети, м

способ прокладки

Расчетная нагрузка, кВА

Iрасч,А

Iдоп,А

Sэк,мм2

Число кабелей

Марка

Сечение, мм2

rуд, Ом/км

xуд, Ом/км

потери напряжения, %

Стоимость сети, тыс. руб.

годовые потери электроэнергии, кВА/год

Годовые потери электроэнергии, тыс.руб/год

Вариант №1

Кабеля 10 кВ

ГПП−ЦТП2

52.63

в траншее

1 800.99

104.10

124.2

30.6

2

АПвЭБП

3×35

0.868

0.42

0.05

29.16

2177.14

0.39189

ГПП−ЦТП9

250.00

в траншее

1 340.50

77.49

105.3

22.8

2

АПвЭБП

3×25

1.2

0.445

0.25

127.00

7604.16

1.36875

ГПП−ЦТП5

263.16

в траншее

2 616.42

151.24

179.1

44.5

2

АПвЭБП

3×70

0.443

0.366

0.23

183.68

13691.09

2.46440

ГПП−ЦТП6.1

105.26

в траншее

4 054.50

234.36

243.9

68.9

2

АПвЭБП

3×120

0.253

0.318

0.10

96.00

9300.02

1.67400

ГПП−ЦТП7

236.84

в траншее

1 534.02

88.67

105.3

26.1

2

АПвЭБП

1.2

0.445

0.27

120.32

9433.97

1.69812

ГПП−ВД1

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД2

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД3

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД4

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ЦТП5−ЦТП3

92.11

в траншее

2 132.52

123.27

124.2

36.3

2

АПвЭБП

3×35

0.868

0.42

0.11

51.03

5341.80

0.96152

ЦТП6.1−ЦТП6.2

78.95

в траншее

2 000.00

115.61

124.2

34.0

2

АПвЭБП

3×35

0.868

0.42

0.09

43.74

4027.30

0.72491

Кабеля 0,4 кВ

ЦТП2−РП1

52.63

в трубе

340.68

518.22

531

4

АВВГ

4×185

0.164

0.0596

0.63

128.42

4881.22

0.87862

ЦТП5−РП4

65.79

в трубе

394.52

600.12

613.8

4

АВВГ

4×240

0.125

0.0596

0.72

167.11

6493.78

1.16888

ЦТП3−РП14

52.63

в трубе

121.35

184.59

197.1

2

АВВГ

4×120

0.253

0.0602

0.66

45.58

1846.09

0.33230

ЦТП9−РП8

26.32

в трубе

411.30

625.65

663.75

6

АВВГ

4×185

0.164

0.0596

0.25

96.32

2371.61

0.42689

ЦТП9−РП13

52.63

в трубе

39.85

60.61

63

1

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

1.60

7.89

2925.44

0.52658

ЦТП6−РП10

39.47

в траншее

298.67

454.33

459

2

АВБбШв

4×150

0.206

0.0596

1.01

40.58

6916.31

1.24494

ЦТП7−ЦТП12

144.74

в траншее

268.69

408.72

459

2

АВБбШв

4×150

0.206

0.0596

3.34

148.79

20524.26

3.69437

ЦТП6−РП11

52.63

в траншее

87.41

132.97

137

1

АВБбШв

4*50

0.641

0.0625

1.19

12.68

4744.53

0.85402

Итого

1379

113605.

20.5

Таблица
9 — Оценка стоимости вариантов кабельной сети и её параметров (вариант №2)

Участок сети

Длина участка сети, м

способ прокладки

Расчетная нагрузка, кВА

Iрасч,А

Iдоп,А

Sэк,мм2

Число кабелей

Марка

Сечение, мм2

rуд, Ом/км

xуд, Ом/км

потери напряжения, %

Стоимость сети, тыс. руб.

годовые потери электроэнергии, кВА

Годовые потери электроэнергии, тыс.руб/год

Вариант №2

Кабеля 10 кВ

ГПП−ЦТП2

52.63

в траншее

1 810.61

104.66

124.2

30.8

2

АПвЭБП

3×35

0.868

0.42

0.05

29.16

2200.46

0.39608

ГПП−ЦТП9

250.00

в траншее

1 344.09

77.69

105.3

22.9

2

АПвЭБП

3×25

1.2

0.445

0.25

127.00

7644.96

1.37609

ГПП−ЦТП5

263.16

в траншее

2 621.59

151.54

179.1

44.6

2

АПвЭБП

3×70

0.443

0.366

0.23

183.68

13745.23

2.47414

ГПП−ЦТП6.1

105.26

в траншее

4 060.38

234.70

243.9

69.0

2

АПвЭБП

3×120

0.253

0.318

0.10

96.00

9326.99

1.67886

ГПП−ЦТП7

236.84

в траншее

1 537.64

88.88

105.3

26.1

2

АПвЭБП

3×25

1.2

0.445

0.27

120.32

9478.59

1.70615

ГПП−ВД1

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД2

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД3

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ГПП−ВД4

65.79

в траншее

1 470.59

85.01

132

50.0

1

АПвЭБП

3×50

0.641

0.394

0.04

20.20

2831.64

0.50969

ЦТП5−ЦТП3

92.11

в траншее

2 134.63

123.39

179.1

72.6

2

АПвЭБП

3×70

0.443

0.366

0.07

64.29

3189.59

0.57413

ЦТП6.1−ЦТП6.2

78.95

в траншее

2 000.00

115.61

124.2

34.0

2

АПвЭБП

3×35

0.868

0.42

0.09

43.74

4027.30

0.72491

ЦТП7−ЦТП12

144.74

в траншее

269.94

15.60

105.3

4.6

2

АПвЭБП

3×25

1.2

0.445

0.03

73.53

178.52

0.03213

ЦТП2−ЦТП1

171.05

в траншее

340.68

19.69

105.3

5.8

2

АПвЭБП

3×25

1.2

0.445

0.04

86.89

336.04

0.06049

Кабеля 0,4 кВ

ЦТП1−РП14

39.47

в трубе

121.35

184.59

197.1

2

АВВГ

4×120

0.253

0.0602

0.50

34.18

1384.57

0.24922

ЦТП5−РП4

65.79

в трубе

394.52

600.12

613.8

4

АВВГ

4×240

0.125

0.0596

0.72

167.11

6493.78

1.16888

ЦТП9−РП8

26.32

в трубе

412.89

628.07

663.75

6

АВВГ

4×185

0.164

0.0596

0.25

96.32

2389.99

0.43020

ЦТП9−РП13

52.63

в трубе

40.80

62.07

63

1

АВВГ

4×16

1.91

0.0675

1.64

7.89

3067.89

0.55222

ЦТП6−РП10

39.47

в траншее

298.66

454.31

459

2

АВБбШв

4×150

0.206

0.0596

1.01

40.58

6915.79

1.24484

ЦТП6−РП11

52.63

в траншее

88.90

135.23

137

1

АВБбШв

4*50

0.641

0.0625

1.21

12.68

4907.49

0.88335

Итого

1264

86613

15.6

Произведем
сравнение вариантов путем технико-экономического расчета аналогично расчету
цеха обработки цветных металлов для результаты сведем в таблицу 9.

Таблица
9 – сравнение вариантов схем внутреннего электроснабжения завода
продольно-строгальных станков

Стоимость подстанций,
тыс. руб.

Стоимость

сети,

тыс. руб.

Суммарные капитальные

вложения, тыс. руб.

Амортизационные
отчисления,

тыс. руб.

Стоимость потерь, тыс.
руб.

Приведенные затраты,

тыс. руб.

1

23392

1 379.08

24771

2174.23

120.07

5266.84

2

26654

1 264.16

27918

2462,07

124

5936.24

По
результатам видно, что первый вариант дешевле, чем второй.

Поэтому
выбираем первый вариант электроснабжения.

Расчет
токов короткого замыкания в системе электроснабжения завода
продольно-строгальных станков

Расчет
токов короткого замыкания позволяет определить параметры работы защит,
позволяет проводить выбор коммутирующей аппаратуры.

В
качестве точек короткого замыкания рассматриваем шины высокого и низкого напряжения
цеховых подстанций, а также шины высокого и низкого напряжения ГПП. Расчет
будем вести как для нормального режима сети для самых тяжелых режимов работы
схемы электроснабжения – замкнутым секционным выключателем на шинах ГПП на
стороне 35кВ и 10 кВ. в. Этом случае принципиальную схему питания предприятия
на напряжении 35 — 10кВ можно представить на рисунке 8:

рисунок
8- Принципиальная схема питания завода

Составим
схему замещения рисунок 9 с указанием точек короткого замыкания, учитывая то,
что обмотка напряжением 115 кВ трансформатора 230/115/37 кВ нас не интересует.

Рассчитаем
параметры схемы замещения

Рисунок
9 — Схема замещения питания завода с указанием точек КЗ

Произведем
расчет


Выбор базисных величин

Sб = 100, МВА.

Uб1 = 230 кВ

Uб2 = 230∙37/230
=37 кВ

Uб3 = 37∙11/37
= 11 кВ


параметры системы

 

Ес = 230 / Uб1 = 230/230 = 1

.


параметры трехобмоточного трансформатора

При
отношении Х/R = 20 получаем

параметры одной цепи линии 35 кВ

параметры трансформатора ГПП (Sн=10 МВА, Uk=10,5%,
Uвн=37 кВ, Uнн=10.5 кВ, Ркз=68кВт,):

параметры синхронных двигателей (Sд=4.25 МВА, Uн=10.5 кВ, Iпуск=6.68, з=0.965):

параметры трансформаторов ЦТП-5, ЦТП-9 (Sн=0.63 МВА, Uk=5,5%,
Uвн=10.5 кВ, Uнн=0.4 кВ, Ркз=7.6
кВт,):

параметры трансформаторов ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-6.1, ЦТП-7 (Sн=1 МВА, Uk=5,5%,
Uвн=10.5 кВ, Uнн=0.4 кВ, Ркз=11.6
кВт,):

параметры трансформаторов ЦТП-6.2
(Sн=1.6 МВА, Uk=5,5%,
Uвн=10.5 кВ, Uнн=0.4 кВ, Ркз=16.5
кВт,):


параметры сети электроснабжения на 10 кВ

Расчет коротких замыканий

Точка К1

Действующие значение тока периодической составляющей


Постоянная времени тока КЗ

Ударный коэффициент

  

Ударный ток КЗ

 

Точка К2

Действующие значение тока периодической составляющей

Постоянная времени тока КЗ

Ударный коэффициент

Ударный ток КЗ

        

Аналогичным образом рассчитаем остальные точки КЗ. Расчеты
сведем в таблицу 12.


Таблица 12 Расчет токов короткого замыканиях в сетях
10-35кВ.

Точка

I(3)K, кА

I(2)K, кА

Ta , c

Kуд

iуд.норм. кА

iуд.авар. кА

1

4.356

3.77

0.0064

1.21

7.455

7.822

2

5.024

4.35

0.3893

1.95

14.029

22.39

3

4.601

3.98

0.0287

1.706

11.098

15.25

4

4.419

3.82

0.0181

1.575

9.844

12.45

5

4.251

0.0619

1.851

12.849

18.92

6

4.39

3.8

0.0118

1.428

11.489

13.78

7

4.916

4.257

0.1182

1.919

13.34

20.76

8

4.804

4.161

0.0618

1.851

12.575

18.36

9

4.423

3.83

0.0123

1.44

9.037

10.21

25

4.962

4.297

0.0084

1.305

14.03

22.34

10

0.58

0.0151

1.516

1.25

2.69

11

0.855

0.017

1.52

1.837

4.052

14

0.87

0.017

1.556

1.918

4.273

16

0.58

0.0138

1.485

1.217

2.607

20

0.87

0.0175

1.56

1.928

4.301

19

1.25

0.0199

1.606

2.846

6.563

23

0.85

0.0142

1.495

1.81

3.977

где I(3)K – ток трехфазного короткого замыкания в точке
К, кА.

I(2)K,
кА — ток двухфазного короткого замыкания в точке К, кА

Ta
постоянная времени, с.

Kуд
– ударный коэффициент.

iуд.норм–
ударный ток трехфазного короткого замыкания в точке К, в нормальном режиме
(секционные выключатели на ГПП, ЦТП РУ-10кВ, РУ-0,4кВ отключены), кА

iуд.авар
– ударный ток трехфазного короткого замыкания в точке К, в аварийном режиме
(все секционные выключатели на ГПП, ЦТП РУ-10кВ, РУ-0,4кВ включены),кА


7.
Выбор компенсирующих устройств

Мероприятия,
проводимые по компенсации реактивной мощности, могут быть разделены на
связанные со снижением потребления реактивной мощности приемниками
электроэнергии и требующие установки компенсирующих устройств в соответствующих
точках системы электроснабжения.

Так
как в задании указано наличие синхронных двигателей 10 кВ, следовательно, их
можно использовать в качестве компенсирующих устройств. Также источником
реактивной энергии являются батареи конденсаторов, которые могут быть
установлены на стороне 10 кВ или 0,4 кВ.

В
таблице 10 показано распределение реактивной мощности по цеховым подстанциям
предприятия.

Таблица
10 – Распределение реактивной мощности по ЦТП завода.

ЦТП

Суммарная расчетная реактивная мощность для каждой ЦТП предприятия,
кВАр

Реактивная мощность которую может пропустить через себя ЦТП
предприятия без увеличения числа трансформаторов, кВАр

ЦТП-2

1254.3

1830.253

ЦТП-3

1228.3

1872.62

ЦТП-5

593.5

1210.682

ЦТП-6.2

1608.7

966.0188

ЦТП-6.1

1068.6

1697.795

ЦТП-7

834.2

202.0479

ЦТП-9

930.0

879.9947

Суммарная
расчетная реактивная нагрузка завода: 7716,16 кВар

Предварительный
выбор суммарной мощности компенсирующих устройств определяем исходя из
соотношения [1]

,

где
 – расчетная суммарная
реактивная нагрузка завода;

 – реактивная мощность, которую
система может выдать заводу

при
 

 кВАр.

Кабельные
и воздушные линии электропередач как источники реактивной энергии не
рассматриваем в виду их малой протяжённости и низкого уровня напряжения сети.

Так
как на заводе установлены синхронные двигатели, то их следует использовать для
компенсации реактивной мощности.

Оценим
максимальную величину реактивной мощности, которую могут генерировать
синхронные двигатели, по формуле

 кВАр,

где
 – коэффициент наибольшей допустимой перегрузки СД по реактивной
мощности,  литературы [] [4];

 – номинальная активная мощность двигателей, кВт, , кВт;

 – номинальный коэффициент реактивной мощности, ;

 – номинальный КПД СД,

 литературы [] [4],

рассмотрим
два варианта передачи реактивной мощности через питающие сети из системы и
установку батарей конденсаторов той же мощности на ГПП. Результаты расчета
вариантов сведем в таблицу

1)
Вариант №1. установка батарей конденсаторов в РУ-10кВ ГПП.

выбираем
четыре батареи конденсаторов марки УКЛ-10-1350-У3 номинальной мощностью 1350
кВАр, напряжение 10 кВ. Суммарная мощность которых равняется 5400 кВАр.

, тыс.руб.

где
постоянная составляющая
затрат, не зависящая от генерируемой мощности, тыс.руб.

 — затраты на 1 МВАр генерируемой
мощности, тыс.руб.

 — мощность батареи
конденсаторов.

,тыс.руб.

где
Е– коэффициенты, учитывающие суммарные ежегодные отчисления от стоимости
вводного устройства из литературы [] Е=0,223.

К0 – стоимость одного вводного устройства
(ячейки) при установке БК на напряжение 10 кВ, тыс.руб. из литературы [] с
учетом увеличения цен в сто раз. Предполагаем к дополнительной установке четыре
ячейки в РУ-10кВ ГПП.

 

К0=148, тыс.руб.

;

,тыс.руб/МВАр.

где
Ку – удельная стоимость БК. составляет для напряжений 10 кВ 412
тыс.руб./МВАр из литературы [] с учетом увеличения цен в сто раз.

 — отношение Uнб конденсаторов к Uн сети. При Uн=10 кВ и Uн=10,5 кВ, =1.05;

 — относительное С0 – стоимость 1 кВт потерь активной
мощности, руб.;

– удельные потери в
конденсаторах: при напряжении 6-10 кВ литературы [] ,  =2,5 кВт/МВАр.

Стоимость
потерь активной мощности

,руб.

2)
Вариант №2. Передача реактивной мощности через питающие сети из системы.

Используя
указанные выше формулы и значения из таблицы находим расходы на потери
электроэнергии в данной установке, тыс.руб/год.

Стоимость
потерь эл/энергии в линии 35кВ:

,тыс.руб/год;

Стоимость
потерь эл/энергии в трансформаторе 35кВ:

Себестоимость
реактивной энергии потребляемой предприятием из системы в год, тыс.руб./год.

 тыс.руб.

, тыс.руб.

Таблица.
— Результаты расчета компенсации реактивной мощности на РУ-10кВ ГПП или
передачи мощности из системы.

Вариант №1

более экономичным. Оставшуюся реактивную мощность  кВАр, которую необходимо
скомпенсировать, выработают синхронные двигатели  кВАр.

Т.к
на ЦТП-6.2, ЦТП-7, ЦТП-9 трансформаторы ,без увеличения их числа, неспособны
передать реактивную мощность на сторону 0,4кВ, примем на этих ЦТП частичную
компенсацию реактивной мощности на стороне 0,4кВ. Расчеты и выбор БК на стороне
0,4кВ ЦТП-6.2, ЦТП-7, ЦТП-9 сведем в таблицу.

Таблица.
— Расчеты и выбор батарей конденсаторов на стороне 0,4кВ ЦТП-6.2, ЦТП-7, ЦТП-9.

ЦТП

Реактивная мощность которую необходимо скомпенсировать в на стороне
0,4 кВ., кВАр

Марка и число батарей конденсаторов установленных на стороне 0,4кВ.

место установки батарей конденсаторов

ЦТП-6.2

642.6

УКЛ-0,38-450-У3

УКЛ-0,38-300-У3

РУ-0,4кВ ЦТП-6.2

ЦТП-7

632.2

УКЛ-0,38-300-У3

УКЛ-0,38-250-У3

РУ-0,4кВ ЦТП-7

УКЛ-0,38-150-У3

РУ-0,4кВ Заводоуправление, столовая.

ЦТП-9

50.0

УКЛ-0,38-150-У3

РУ-0,4кВ Заготовительно-сварочный цех.

количество
батарей конденсаторов на стороне 0,4кВ увеличиваем вдвое с учетом взаимного
резерва.


9.
Выбор электрических аппаратов

Выбор
аппаратов на ГПП

Выбор
аппаратов на стороне 110 кВ

Выбор
разъединителей, отделителей [3]

Из
[3] выберем и проверим разъединитель (устанавливаются вместе с высоковольтными
выключателями) РНДЗI – 110/1000 У1 – наружной установки, двухколонковый, с заземляющими ножами. С приводом ПР
– Т1.

Таблица
13- Паcпортные данные выбранного
разъединителя

Uн, кВ

Iн, кА

Iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

110

1

80

31,5

3

Таблица
14- Проверка выбранного разъединителя

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

110 = 110 (вып.)

длительный максимальный ток, кА

(вып.)

Номинальный ток динамической стойкости, кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

3,4680 (вып.)

6,15≤203,6 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость), кА2∙с

0,21≤3969 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке разъединитель данного типа.

Из
[3] выберем и проверим отделитель ОДЗI – 110/1000 УХЛ1 — двухколонковый, с заземляющими
ножами, для умеренного климата. С приводом ПРО – 1У1.

Таблица
15- Паcпортные данные выбранного отделителя

Uн, кВ

Iн, кА

Iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

110

1

80

31,5

3

Таблица
16- Проверка выбранного отделителя

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

110 = 110 (вып.)

длительный максимальный ток, кА

(вып.)

Номинальный ток динамической стойкости, кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

3,4680 (вып.)

6,15≤203,6 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость), кА2∙с

0,21≤3969 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке.

Выбор
выключателей

Из
[3] выберем и проверим выключатель BГТ — 110 – 40/2500У1 – элегазовый, трехполюсный, для
умеренного климата.

Таблица
17- Паcпортные данные выбранного выключателя

Uн, кВ

Iн, кА

Iотк.н, кА

вн, %

Iпр.ск, кА

iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

tc.откл,
с

110

2,500

40,0

25

40

102

40,0

3

0,04

Таблица
18- Проверка выбранного выключателя

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение,кВ

110 = 110 (вып.)

длительный максимальный ток,кА

(вып.)

Номинальный ток динамической стойкости,кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

 

3,4640,0 (вып.)

6,15102 (вып.)

Номинальный ток отключения,кА:

Периодический (действующее значение)

Полный (максимальное значение)

3,46 40,0 (вып.)

9,0470,7 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость) , А2∙с

0,21≤4800 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке выключатель данного типа.

Выбор
трансформаторов тока [3]

ТТ
выбираются по номинальному току, напряжению и допустимой нагрузке вторичной
цепи. Проверка трансформаторов тока осуществляется по динамической и
термической стойкости.

При
питании от системы требуется установка на ГПП как трансформаторов тока для
счетчиков с классом точности 0,5, так и трансформаторов тока для питания цепей
релейной защиты с классом 10Р.

Для
первой цели предусмотрим установку 6 (по одному на фазу) трансформаторов тока
марки ТФЗМ110Б с коэффициентом трансформации 200/5

Для
второй встроенные в силовые трансформаторы марки ТВТ110-1-200/5

Условия:

Iр < Iном

iуд < iдин

ВК <ВК ДОП

Таблица
19- Выбор трансформаторов тока на 110 кВ

Марка трансформатора тока

Ip, А

Iн, А

iуд, кА

iтер, кА

BК, кА2*м

ВК ДОП, кА2*м

ТФЗМ110Б

105

200

15,121

4

1,699

48

ТВТ110-1-200/5

105

200

15,121

25

1,699

Выбор
трансформаторов напряжения [3]

Для
установки счетчиков также предусмотрим установку трансформаторов напряжения с
классом точности 0,5 марки НАМИ-110-УХЛ1

Выбор
аппаратов ГПП на стороне 10 кВ


Выбор выключателей

Из
[3] выберем и проверим КРУ серии К-104М, на основе вакуумного выключателя
серии ВВ/TEL-10-20/1600 У2

Таблица
20- Паспортные данные выбранного КРУ

Uн, кВ

Iн, А

Iотк.н, кА

вн, %

Iпр.ск, кА

iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

tc.откл,
с

10

1600

20

55

20

51

20

3

0,015

Таблица
21- Проверка выбранного КРУ

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

10 = 10 (вып.)

длительный максимальный ток, кА


1,6 (вып.)

Номинальный ток динамической стойкости, кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

 

11,06 ≤ 20 (вып.)

26,685 ≤ 51 (вып.)

Номинальный ток отключения, кА:

Периодический (действующее значение)

Полный (максимальное значение)

11,06  20 (вып.)

15,64+9,53 ≤

25,17  43,8 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость), кА2∙с

124,16 ≤ 1200 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке КРУ данного типа.

Данные
ячейки КРУ установим в цепи низшего напряжения за силовыми трансформаторами
(выключатели ввода).

Подберем
ячейку КРУ К-104М и вакуумный выключатель к ней, для установки между
секций шин. Предварительно ВВ/TEL-10-20/1000 У2

Таблица
22- Паспортные данные выбранного КРУ

Uн, кВ

Iн, А

Iотк.н, кА

вн, %

Iпр.ск, кА

iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

tc.откл, с

10

1000

20

55

20

51

20

3

0,015

Таблица
23- Проверка выбранного КРУ

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

10 = 10 (вып.)

длительный максимальный ток, кА


1,0 (вып.)

Номинальный ток динамической стойкости, кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

 

11,06 ≤ 20 (вып.)

26,685 ≤ 51 (вып.)

Номинальный ток отключения, кА:

Периодический (действующее значение)

Полный (максимальное значение)

11,06  20 (вып.)

15,64+9,53 ≤

25,17  43,8 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость), А2∙с

124,16 ≤ 1200 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке КРУ данного типа.

выбранную
ячейку КРУ установим между секций (секционный выключатель).

необходимо
подобрать ячейку КРУ К-104М и вакуумный выключатель к ней, для установки
на отходящие линии к потребителям.

Предварительно
ВВ/TEL-10-20/630 У2

Таблица
24- Паспортные данные выбранного КРУ

Uн, кВ

Iн, А

Iотк.н, кА

вн, %

Iпр.ск, кА

iпр.ск, кА

Iтер, кА

tтер, c

tc.откл,
с

10

630

20

55

20

51

20

3

0,015

Таблица
25- Проверка выбранного КРУ

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

10 = 10 (вып.)

длительный максимальный ток, кА


0,63 (вып.)

Номинальный ток динамической стойкости, кА:

Периодический (действующее Полный (максимальное значение)

 

11,06 ≤ 20 (вып.)

26,685 ≤ 51 (вып.)

Номинальный ток отключения, кА:

Периодический (действующее значение)

Полный (максимальное значение)

11,06  20 (вып.)

15,64+9,53 ≤

25,17  43,8 (вып.)

Номинальный тепловой импульс (термическая стойкость), А2∙с

124,16 ≤ 1200 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке КРУ данного типа.

Принимаем
к установке на отходящих к потребителям линиях проверенную ячейку КРУ К-104М
компонуемую выключателем ВВ/TEL-10-20/630 У2.

конструкция
данной ячейки предполагает установку трансформаторов тока с классом точности –
0,5, предназначенных для подключения приборов для учета электроэнергии.
Произведем выбор и проверку трансформаторов тока в ячейку секционного
выключателя и на отходящие линии, а также выберем приборы учета электроэнергии.

— Выбор
трансформаторов тока.

Из
[3] выберем и проверим трансформатор тока ТПЛК-10. Класс точности – 0,5,
предназначенного для учета электроэнергии.

Таблица
26- Паспортные данные выбранного трансформатора тока.

Uн, кВ

I1н, А

I2н, А

Iпр. ск., kA

Iтер, kA

tтер, c

10

1000

5

1000/5

74,5

70,8

3

Таблица
27- Проверка выбранного трансформатора тока

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

10 = 10 (вып.)

Номинальный ток, кА

1,0 ≥ 0,578 (вып.)

Динамическая стойкость, кА

11,06 ≤ 74,5 (вып.)

26,685 ≤ 189,65 (вып.)

термическая стойкость, кА2∙с

124,16 ≤ 15037,92 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке трансформатор тока данного
типа. Установим его в ячейку КРУ К-104М между секций.

Из
[3] выберем и проверим трансформатор тока ТПЛК-10. Класс точности – 0,5,
предназначенного для учета электроэнергии.

Таблица
28- Паспортные данные выбранного трансформатора тока.

Uн, кВ

I1н, А

I2н,
А

Iпр. ск., kA

Iтер, kA

tтер, c

10

1500

5

1500/5

74,5

70,8

3

Таблица
29- Проверка выбранного трансформатора тока

Характеристика

Обозначение и формулы

Расчет

Номинальное напряжение, кВ

10 = 10 (вып.)

Номинальный ток, кА

1,5 ≥ 1,16 (вып.)

Динамическая стойкость, кА

11,06 ≤ 74,5 (вып.)

26,685 ≤ 189,65 (вып.)

термическая стойкость, А2∙с

124,16 ≤ 15037,92 (вып.)

Все
условия выбора выполняются. Принимаем к установке трансформатор тока данного
типа. Установим его в ячейку КРУ К-104М за силовыми трансформаторами.

ТТ
выбираются по номинальному току, напряжению и допустимой нагрузке вторичной
цепи. Проверка трансформаторов тока осуществляется по динамической и термической
стойкости.

Условия:
Iр < Iном; iуд < iдин ; ВК <ВК ДОП

Таблица
30- Выбор трансформаторов тока на 10 кВ

ТТ для

линии

Марка транс-ра тока

Ip, А

Iн, А

iуд, кА

iдин, кА

BК, кА2*м

ВК ДОП, кА2*м

РУ — ЦТП 1

ТПЛК-10

44,49

100

6,146

74,5

484,9

1071.63

ГПП — ЦТП 2

ТПЛК-10

97,99

100

20,26

74,5

484,9

1071.63

ГПП — ЦТП 3

ТПЛК-10

398,31

1000

25,21

74,5

484,9

1071.63

ГПП — ЦТП 4

ТПЛК-10

454,95

1000

25,44

74,5

484,9

1071.63

ГПП — ЦТП 5

ТПЛК-10

398,25

1000

25,95

74,5

484,9

1071.63

ГПП — ЦТП 6

ТПЛК-10

74,48

100

20,83

74,5

484,9

1071.63

ГПП — РУ 1

ТПЛК-10

449,58

1000

25,73

74,5

484,9

1071.63


Выбор трансформаторов собственных нужд

Таблица 31 — Расчет
мощности ТСН.

Вид потребителя

Мощность, кВт х кол-во

Подогрев шкафов КРУ

1х27

Освещение РУ

8

Подогрев приводов разъединителей

0,6х8

Отопление, освещение, вентиляция ОПУ

80

Суммарная нагрузка на 2 тр-ра

119,8


Выбор предохранителя для защиты ТСН.

Рабочий
ток: Iр=6,42 А

Номинальный
ток плавкой вставки определяется из условия Iпл.вст>Ip.
Т.о. выбираем предохранитель ПКТ101-10-10-31,5УЗ. [3]

Нагрузка на один
трансформатор Sнагр=Sсум×К0=119,8×0,7=83,86 кВА,

где К0 –
коэффициент одновременности, принимаем 0,7.

Согласно таб. 3,3
[5] принимаем в качестве трансформатора ТСЗ-100/10У3.

Таблица 32 — Расчет
мощности ТСН на РУ1.

Вид потребителя

Мощность, кВт х кол-во

Подогрев шкафов КРУ

15

Освещение РУ

6

Подогрев приводов разъединителей, отделителей

0,6х8

Отопление, освещение, вентиляция ОПУ

60

Суммарная нагрузка на 2 тр-ра

85,8

Нагрузка на один
трансформатор Sнагр=Sсум×К0=85,8×0,7=60,06 кВА,
где К0 – коэффициент одновременности, принимаем 0,7.

Согласно таб. 3,3
[5] принимаем в качестве трансформатора ТСЗ-63/10У3.


Выбор предохранителя для защиты ТСН на РУ9.

Рабочий
ток: Iр=4,72 А

Номинальный
ток плавкой вставки определяется из условия Iпл.вст>Ip.
Т.о. выбираем предохранитель ПКТ101-10-10-31,5УЗ. [3]

— Выбор
трансформаторов напряжения.

ТН выбирают по
напряжению и вторичной нагрузке.

Для установки в КРУ
выбираем НАМИ-10-95УХЛ2. [3]


Выбор предохранителя для защиты трансформатора напряжения.

Выбор
предохранителя для защиты ТН осуществляется по номинальному напряжению и марке
ТН. выбираем предохранитель для НАМИ-10-95УХЛ2 – ПКН001-10У3. [3]

Выбор
коммутационного оборудования цеховых подстанций и РУ ЦП №1

Расстояние
от РУ1 до данной ЦП составляет 94 метра, поэтому не предполагаем установку
коммутационного оборудования

ЦП
№2

Расстояние
от ГПП до данной ЦП составляет 238 метров, поэтому предполагаем установку коммутационного оборудования — выключателей марки ВВ/TEL-10-12,5/630 У2

Расстояние
от ГПП до данной ЦП составляет 293 метров, поэтому предполагаем установку коммутационного оборудования — выключателей марки ВВ/TEL-10-20/630 У2

ЦП
№4

Расстояние
от ГПП до данной ЦП составляет 166 метров, поэтому не предполагаем установку коммутационного оборудования

ЦП
№5

Расстояние
от ГПП до данной ЦП составляет 150 метров, поэтому не предполагаем установку коммутационного оборудования

ЦП
№6

Расстояние
от ГПП до данной ЦП составляет 226 метров, поэтому предполагаем установку коммутационного оборудования — выключателей марки ВВ/TEL-10-12,5/630 У2

РУ1

От
данного РУ питаются приемники первой категории для которых предусмотрена
секционированная система шин поэтому применяем в качестве коммутационной
аппаратуры ВВ/TEL-10-20/630 У2

Цепи
оперативного тока получают питание от ТСЗ ГПП или других цехов.

Рассчитаем
токовую отсечку для трансформаторов 10/0,4 кВ, где длинна кабельной линии
больше 200 метров.

Рисунок
10 — электрическая схема и схема замещения


Выбор базисных величин

 Sб = 63 МВА

Uб =
10,5кВ


параметры системы

 Ес
= 1

— параметры одной цепи линии 110 кВ

— параметры трансформатора ГПП

=0,021+0,413j

параметры трехобмоточного трансформатора


параметры кабельной линии на 10 кВ

Рассчитаем параметры трансформаторов на 10/0,4 кВ:

— Мощность
трансформатора 1000 кВА

— Мощность трансформатора 630 кВА

Расчет коротких замыканий

Точка К1

 

А

где
максимальное значение
периодической составляющей тока КЗ на шинах НН, приведенного к стороне ВН.

 А

где
ток двухфазного КЗ на
выводах ВН трансформатора в минимальном режиме энергосистемы.

Токовая
отсечка

Расчет
первичного тока срабатывания

А

где
— коэффициент отстройки

Расчет
вторичного тока срабатывания

 А

где
— коэффициент трансформации
ТТ:

Принимаем
к установке трансформатор тока с

Выбор
тока уставки

Выбираем
реле РСТ-11-32 с  А. (
30-120 А)

 А

где
n – целое число, определяемое
положением переключателей

 (принимаем )

Оценка
чувствительности

 (по ПУЭ 2)

 А

чувствительность
обеспечена.

Следовательно выключатель перед ЦТП2
не нужен.

Рассчитаем
токовую отсечку для остальных ЦТП и расчеты сведем в таблицу 33.

Таблица 33 — Расчет
коэффициента чуствительности.

№ ЦТП

, А

, А

, А

2

1213

60,67

63

4,15

3

2398

119

120

2,2

6

815,97

40,8

42

6,25

следовательно
чувствительность обеспечена, выключатели перед ЦТП не устанавливаем.

Выбор аппаратов защиты цеховых сетей.

Автоматические
выключатели обладают рядом преимуществ: после срабатывания автоматический
выключатель снова готов к работе, в то время как в предохранителе требуется
замена калиброванной плавкой вставки, увеличивающая время простоя ЭП; более
точные защитные характеристики; совмещение функций коммутации электрических
цепей и их защиты; наличие в некоторых автоматических выключателях независимых
расцепителей и др.

Номинальный
ток теплового расцепителя автоматического выключателя выбирают по длительному расчетному
току линии [4, с.205, ф. 5.12]

 

Iт > Iдл.

Номинальный
ток электромагнитного Iэл или
комбинированного расцепителя автоматических выключателей выбирают также по
длительному расчетному току линии [4, с.205, ф. 5.13]

 

Iэл ≥ Iдл.

ток
срабатывания (отсечки) электромагнитного или комбинированного расцепителя Iср.эл проверяют по максимальному
кратковременному току линии [4, с.205, ф. 5.14]

 

Iср.эл ≥
kIкр,

где
k – коэффициент учитывающий неточность
при определении Iкр при разбросе характеристик электромагнитных
расцепителей автоматических выключателей, k = 1,25.

 

Iкр = Iп = 5· Iном.

Таблица
34 – Выбор автоматических выключателей.

Участок сети

Номинальный ток, Iном, А

Тип автом. выкл.

Номинальный ток автом. выкл., Iном, А

ЦТП1−РП1

279,33

ВА55-37

400

ЦТП1−РП6

323,88

ВА55-37

400

ЦТП2−РП2

264,9

ВА55-37

400

ЦТП3−РП3

411,58

ВА55-39

630

ЦТП6−РП4

233,22

ВА55-35

250

ЦТП6−РП5

415,96

ВА55-39

630

10. Выбор защит и их
согласование, схем автоматики, сигнализации и учета

 

защита элементов схемы
электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ.

Кабельные
сети напряжением 10 кВ защищаем устройствами релейной защиты от междуфазных
замыканий и от однофазных замыканий на землю.

От
междуфазных замыканий выбираем максимальную токовую защиту (МТЗ) и выполняем ее
в двухфазном исполнении и включаем ее в одни и те же фазы по всей сети одного
напряжения с целью отключения двойных замыканий на землю только одного места повреждения.

Замыкание
на землю одной фазы в сетях с изолированной нейтралью не является коротким
замыканием. Поэтому выбираем защиту, действующую на сигнал и только когда это
необходимо по требованиям безопасности, действующей на отключение.

Цеховые
трансформаторы и трансформаторы ГПП имеют защиту от многофазных и однофазных
замыканий в обмотках, от понижения уровня масла, от токов в обмотках,
обусловленных перегрузкой. кроме того, цеховые трансформаторы мощностью до 1000
кВА имеют токовую отсечку без выдержки времени или токовую защиту со
ступенчатой характеристикой выдержки времени.

Защита элементов схемы электроснабжения напряжением 0,4 кВ.

В
сетях 0,4 кВ защиту выполняем плавкими предохранителями и расцепителями автоматических
выключателей.

Плавкие
предохранители марки ПН2 предназначены для защиты электрических установок от
токов КЗ и перегрузок.

Автоматические
выключатели снабжают специальными устройствами релейной защиты, которые в
зависимости от типа выключателя выполняют в виде токовой отсечки, МТЗ,
двухступенчатой токовой отсечки. Марка выключателей ВА.

Выбор схем автоматики,
сигнализации и учета.

В
виду того, что предприятие имеет на ГПП два источника питания, работающих
раздельно в нормальном режиме, на шинах ГПП устанавливается устройство АВР. Оно
предназначено для осуществления быстрого автоматического переключения на
резервное питание потребителей в случае пропадания питания на основном вводе.
Также устанавливаем АВР и на РУ 1. АВР состоит из двух измерительных органов –
по одному на каждый источник, логической части, содержащей органы выдержки
времени, цепи однократности и запрета действий АВР и сигнальных реле.

В
качестве измерительных органов используют реле типа РН54/160 и РН 53-60Д.

Эти
реле срабатывают при симметричном снижении напряжения до значения, при котором
не обеспечивается нормальная работа потребителей. В качестве реле времени
используется реле типа РВ-132.

При
напряжении 0,4 кВ устройства АВР устанавливаются на подстанциях, обеспечивающих
питание потребителей первой категории. В системе 10 кВ выполнена неселективная
сигнализация о замыкании на землю. Ввиду того, что на предприятии много
подстанций без дежурного персонала предусмотрена предупреждающая и аварийная
сигнализации, посылающие сигнал «Вызов».

На
предприятии предусмотрены следующие измерительные приборы в сети электроснабжения:


на вводах в ГПП счетчики активной и реактивной мощности необходимые для
коммерческого расчета предприятия с системой электроснабжения ( устройство
Меркурий 230)


измерители тока
(устройство И58М);


измерители
напряжения (напряжение измеряется на шинах низкого напряжения ГПП);


измерители
мощности (установлены в цепях компенсаторов реактивной мощности).


список
использованных источников

1. «Электроснабжение
промышленных предприятий» Волков В. М.. Методические указания к курсовому и
дипломному проектированию. – Архангельск: АГТУ, 2005. – 44 с.

2. «Справочник по
электроснабжению и электрооборудованию». В 2-х томах. Под редакцией А. А.
Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

3. Промышленный каталог
электротехнической продукции «Информэлектро».

4. «Электроснабжение
промышленных предприятий». Князевский Б. А., Липкин Б.Ю.: Учебник для ВУЗов. –
М.: Высшая школа, 1986. – 400 с.

5. «Электрическая часть
электростанций и подстанций». Справочные материалы для курсового и дипломного
проектирования. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. – М.: Энергоатомиздат, 1989. –
608 с.

6. Мельников, Н.А.
электрические сети и системы [Текст] / Н.А. Мельников. – М.: Энергия, 1975. –
455 с.

7. «Электрооборудование
станций и подстанций». Рожкова Л. Д., Козулин В. С., Учебник для техникумов. –
М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

Учебная работа. Электроснабжение завода продольно-строгальных станков