СОДЕРЖАНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ЦЕХА
2.1 Методика определения силовых расчётных нагрузок
2.2 Методика определения осветительных расчётных нагрузок
2.3 Расчёт осветительных нагрузок
2.4 Определение результирующей расчётной нагрузки на шинах ТП
3. ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
3.1. Методика выбора числа и мощности трансформаторов КТП
3.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов КТП
.3 Технико-экономический расчет
4 .ВЫБОР СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Проектирование цеховой сети
4.2 Расчет нагрузок по отдельным узлам
5. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА
5.1 Выбор распределительных пунктов
Выбор распределительных пунктов.
5.2 Расчёт сечений кабельных линий 0,4 кВ
6. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ СЕТИ 0,4 И 10 КВ
.1 Расчет токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ
.2 Расчет токов короткого замыкания в сети 10,5 кВ
7. ВЫБОР И ПРОВЕРКА КОММУТАЦИОННОЙ И ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ
.1 Выбор высоковольтного оборудования
7.2 Методика выбора автоматических выключателей
7.3 Выбор автоматических выключателей
8.1 Назначение релейной защиты и автоматики
8.2 Защита кабельных линий 10 кВ
10. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.4 Проектирование мероприятий противопожарной безопасности в деревообрабатывающем производстве
11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Расчет стоимости строительно-монтажных работ:
Расчет затрат на приобретение основного и вспомогательного оборудования.
11.2 Расчет численности и состава бригад электромонтажников
11.3 Составление ленточного графика проведения строительно-монтажных работ
Расчет заработной платы работников.
Расчётная нагрузка на шинах ТП с учётом осветительной нагрузки
определяется по формуле:
, кВ·А (2.13)
Тогда по (2.13) расчётная нагрузка на шинах ТП равна:
Sр=√ (717,9+54,4)2+(402,4+22,9)2 = 881 (кВ·А).
Минимальное число трансформаторов определяется по формуле:
, шт (3.1)
где Рр -« расчётная активная нагрузка потребителей по данной КТП» ;
-
«коэффициент загрузки трансформаторов, принимаемый в зависимости от категории
надёжности потребителей электроэнергии» [2];
SН.ТР - «номинальная мощность трансформатора, принимаемая в зависимости от удельной плотности нагрузки» [2].
Плотность
цеховых нагрузок определяется по формуле:
кВ·А/м2 (3.2)
где SР - «расчётная нагрузка цеха, кВ·А» [2];
F - «площадь цеха, м2» [2].
«Реактивная мощность, которую может передать в сеть трансформатор при
заданном коэффициенте загрузки для масляных трансформаторов, определяется по
формуле» [2]:
, кВар. (3.3)
«Реактивная мощность, которую необходимо скомпенсировать определяется
(предварительно) по формуле» [2]:
,кВар (3.4)
Может получиться, что QР < QТ. В этом случае компенсирующие устройства не требуются.
По справочникам выбираются тип компенсирующих устройств, их мощность QКУ и количество NКУ.
Фактическая
мощность КУ:
, кВар. (3.5)
«Уточнённая
полная расчётная нагрузка на КТП» [2]:
, кВ·А. (3.6)
«Уточнённые коэффициенты загрузки в нормальном и аварийном режимах» [2] :
(3.7)
При выборе цеховых трансформаторов учитываем категорию надёжности потребителя. Для 2-й категории коэффициент загрузки Кз=0,7-0,8; для 3-й категории Кз=0,9-0,95.
Количество и мощность трансформаторов определяется для нагрузки:р = 881,6 кВт; Qр = 425,3 кВар .
Рассматривается два варианта с трансформаторами:
) ТМГ 630 кВ·А;
) ТМГ 400 кВ·А.
По (3.1) минимальное число трансформаторов равно:
Nт,min1=881,6/0,8∙630=2 (шт);
Nт,min1=881,6/0,8∙400=3 (шт).
«Величина реактивной мощности, которую может пропустить трансформатор со стороны высокого напряжения в сеть низкого напряжения для масляных трансформаторов по (3.3) составит» [2]:
Qт1=√(1,1∙630∙0,8∙2)2 - 881,62 = 795,6 кВар;
Qт1=√(1,1∙400∙0,8∙3)2 - 881,62 = 832 кВар.
По (3.4) мощность, которую необходимо скомпенсировать равна:
Qку1=425,3 - 795,6 = - 370,3 кВар;
Qку2=425,3 - 832 = - 406,7 кВар.
Для имеющихся вариантов установка компенсирующих устройств не требуется.
По (3.7) коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме:
Кз,1=√881,62+425,32/2∙630 = 0,69;
Кз,2=√881,62+425,32/3∙400 = 0,7.
По (3.8) коэффициент загрузки трансформаторов в аварийном режиме:
Кз,ав1=√881,62+425,32/(2-1)630 = 1,3;
Кз,ав2=√881,62+425,32/(3-1)400 = 1,1.
Для
выбранных масляных трансформаторов мощностью до 2500 кВ·А
, что соответствует требованиям «ГОСТ 14209-85» [5].
Полные приведенные затраты трансформатора определяются по выражению:
, тыс.руб., (3.9)
где
E- норма дисконта,
;
- «полные
капитальные затраты с учётом стоимости КТП, тыс.руб». [3];
-
«стоимость потерь в трансформаторе, тыс.руб.» [3] ;
-
«затраты на обслуживание ремонт и амортизацию, тыс.руб.»
,
тыс.руб. (3.10)
где
- цена КТП, Ц тр,1=231,7 тыс. руб., Ц тр,2 =162,2
тыс. руб.;
- индекс
цен оборудования (
);
-
коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, связанные с
приобретением оборудования;
-
коэффициент, учитывающий затраты на строительные работы;
-
коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и отладку оборудования.
Кн,тр =231,7∙1∙(1+0,095+0,13+0,15) = 318,58 (тыс. руб.),
, тыс.
руб., (3.11)
где
- стоимость 1кВт/ч электроэнергии, С0=4,83 руб/кВт∙ч
(2015г.);
-
годовое число часов работы трансформатора,
;
- потери
холостого хода, ΔРхх=1,42кВт, ΔРхх =0,92 кВт;
- потери
короткого замыкания, ΔРкз=8,5кВт, ΔРкз=5,9 кВт;
- время
максимальных потерь,
.
Ип,тр=4,83∙(2∙1,42∙8760+(822,9/630)2∙8,5∙2700∙(1/2)=194,68
тыс. руб.
, тыс.
руб. (3.12)
где
норма амортизационных отчислений;
- норма
обслуживания оборудования;
- норма
ремонта оборудования.
И обсл,рем,ам =(0,035+0,029+0,01)∙318,58=23,6 тыс. руб.,
З∑=0,25∙318,58+135,43+23,5=238,5 тыс. руб.
Аналогично
определяются приведенные затраты и для второго варианта. Результаты расчётов
сводим в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 Результаты технико-экономических показателей для ТП
|
Параметры ТП |
ЦПС |
|
|
|
2∙630 |
3∙400 |
|
Потери холтостого хода, ΔРхх, кВт |
1,42 |
0,92 |
|
Потери короткого замыкания, ΔРкз, кВт |
8,5 |
5,9 |
|
Полная стоимость КТП, Цтр, тыс. руб. |
463,4 |
486,6 |
|
Полные капитальные затраты, Кн.тр, тыс.руб. |
637,16 |
669,1 |
|
Стоимость потерь в трансформаторах, |
|
|
|
Затраты на обслуживание, ремонт и амортизацию, Иобсл.рем.ам.,тыс.руб |
47,1 |
49,5 |
|
Суммарные затраты, ЗΣ, тыс.руб. |
297,75 |
385,2 |
Вариант ТП с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВ·А на основе технико-экономического
расчёта оказался выгоднее, его и принимаем за основной в последующих расчетах.
Цеховые сети распределения электроэнергии должны обеспечивать необходимую надёжность электроснабжения приёмников электроэнергии в зависимости от их категории надёжности, быть удобными и безопасными в эксплуатации, иметь оптимальные технико-экономические показатели, и конструктивное исполнение, обеспечивающее применение индустриальных и скоростных методов монтажа. Схемы могут быть: радиальными, магистральными и смешанными, с односторонним и двухсторонним питанием. При проектировании следует избегать многоступенчатых схем, не применять недогруженного оборудования, использовать наиболее простой способ прокладки сети. Каждый участок или отделение цеха должны питаться от своих распределительных устройств, исключая подключение потребителей других участков или отделений цеха.
«Схему распределения электрической энергии выполним при помощи установки распределительных устройств РУ. От РУ питаются распределительные шкафы. При радиальной схеме питание от подстанции к отдельным узлам нагрузки и мощным приемникам передается по отдельной линии. В двухступенчатой радиальной схеме между ЦП и потребителями (приемниками) имеются дополнительные элементы - РП. На ее выбор повлияли следующие факторы:
при сосредоточенных нагрузках;
для питания мощных электро-приемников с нелинейными, резко переменными, ударными нагрузками, отрицательно влияющими на качество электрической энергии;
при повышенных требованиях к надежности электроснабжения»[4] .
Кроме того, радиальные схемы относятся к высоконадежным элементам системы электроснабжения. Их можно применять для питания потребителей любой категории надежности. Такие схемы обладают универсальностью и гибкостью.
Распределение электроэнергии от РУ к распределительным пунктам реализуется кабелем.
Распределение электроэнергии от распределительных пунктов до электроприемников осуществляется по радиальной схеме кабелем, прокладываемым в полу в трубах соответствующего диаметра.
Схема электроснабжения рабочего и аварийного освещения радиальная. Питающая и групповая сети схемы реализованы посредством кабельных линий, проложенным по колоннам. Питание щитка аварийного освещения осуществляется от смежной системы шин цеховой трансформаторной подстанции.
Расчет нагрузки по отдельным узлам низковольтной части выполним с помощью
метода упорядоченных диаграмм аналогично расчету нагрузок участков цеха,
выполненному в п. 2.1.
Расчет нагрузок по отдельным узлам схемы
Расчет выполним аналогично пункту 2.1.
Питание потребителей осуществляется от девяти распределительных пунктов. Результаты расчета силовой нагрузки приведены в приложении А.
«Выбор силовых шкафов и пунктов осуществляется по степени защиты в зависимости от характера среды в цехе, по его комплектации - предохранителями или автоматическими выключателями» [4].
Номинальный
ток силового пункта
должен быть больше расчётного тока
группы приёмников:
Число
присоединений к силовому пункту
и их
токи
не должны превышать количество отходящих от силового
пункта линий
и их допустимые токи
, т. е.
,
.
Для приёма и распределения электроэнергии к группам потребителей
трёхфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380 В применяют силовые распределительные шкафы .
Учитывая расположение приемников электроэнергии, используются девять распределительных пунктов.
Выбираем распределительный шкаф Tri-Line-R фирмы АВВ. Высота - 2213 мм, глубина-325мм, ширина-364мм. IP-54. Количество панелей-1. Количество аппаратов-68.
Методика расчёта сечений кабельных линий
Выбранный тип провода или кабеля должен строго соответствовать его назначению, характеру среды, способу прокладки.
Сечение проводов и жил кабелей цеховой сети на напряжение до 1кВ выбирается по следующим условиям:
по нагреву расчётным током:
, А (5.1)