Электроснабжение тракторного завода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2015 в 20:31, курсовая работа

Описание работы

Промышленные предприятия составляют основную часть потребителей электроэнергии, доля приходящаяся на них составляет примерно 67% от всего числа потребителей. В связи с этим фактом именно на предприятиях стоит вопрос об экономии электроэнергии более остро, чем у других потребителей.
Современная рационально выполненная система электроснабжения промышленного предприятия, должна быть, экономичной, надежной, безопасной, удобной в эксплуатации, а также должна обеспечивать надлежащее качество энергии.
Целью данной расчетной работы является электроснабжение тракторного завода. Содержание расчетной работы включает в себя следующие вопросы: описание технологического процесса, расчет электрических нагрузок, выбор системы питания и распределения, определение центра электрических нагрузок.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Краткая характеристика промышленного предприятия 4
1.2 Исходные данные для проектирования 5
2.1 Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий 6
2.2 Расчет нагрузки осветительных установок и полной нагрузки 8
3. Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения 11
3.1. Расчет затрат при использовании номинального напряжения 110кВ. 12
3.1. Расчет затрат при использовании номинального напряжения 35 кВ. 13
4.1. Выбор схемы внутреннего электроснабжения предприятия 17
4.2 Расчет мощности на шинах ГПП с учетом компенсации реактивной мощности 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 38

Файлы: 1 файл

Наумов И.В. Курсовая (полная).docx

— 233.17 Кб (Скачать файл)

 

 

;

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-750-75-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-2500/10/0,4

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 12

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-240-30-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-1000/10/0,4

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 6

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-450-45-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТСЗ-400/10/0,4

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 11

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-1250/10/0,4.

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 1

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-360-30-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-1250/10/0,4

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 2

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-150-15-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-630/10/0,4.

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

ТП 7

Расчет линии ТП7-Ц9

 

 

Принимаем АПвВГнг 4*35,

 

 

где: k1-поправочный коэффициент на количество прокладываемых кабелей, принимаем k1=1, для многожильных кабелей не более 4-рех; k 2- поправочный коэффициент на температуру окружающей среды, принимаем k 2 = 1,13 для температуры земли 15 °С;   - допустимое значения тока для кабеля, подбираемый из справочных данных.

Проверяем провод по допустимой потере напряжения :

 

где:- расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме,А; l –длина кабельной линии, км; - удельное активное и реактивное сопротивление кабельной линии, Ом/км; доп – допустимая потеря напряжения для кабеля данного сечения (для кабельных линий до 1кВ значение доп можно принимать равным 6,5-7%).

Расчет линии ТП7-Ц4

 

 

Принимаем АПвВГнг 4*50, ;

 

 

Проверяем провод по допустимой потере напряжения :

 

Расчет линии ТП7-Ц5

 

 

Принимаем АПвВГнг 4*95, ;

;

 

Проверяем провод по допустимой потере напряжения :

 

Потери в линии ТП7-Ц9

 

Потери в линии ТП7-Ц4

 

Потери в линии ТП7-Ц5

 

Определяем общую расчетную нагрузку на низком напряжении без учета потерь в элементах сети на ТП с учетом компенсации реактивной мощности:

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2хКРМ-0,4-105-7,5-У3.

 

Выбираем трансформатор:

 

Выбираем трансформаторы ТМГ-630/10/0,4.

 

Находим потери в трансформаторе:

 

;

 

 

 

 

 

.

Таблица 8 - Нагрузка ТП с учетом компенсации реактивной мощности

№ п/ст

Sр, кВА

Qку расч, квар

Qку крм,квар

кол-во КРМ

Sн тр, кВА

кол-во тр-ов

ТП 1

1579,55

698,225

360

2

1250

2

ТП 2

670,95

291,79

150

2

630

2

ТП 3

3310,05

1450,39

750

2

2500

2

ТП 6

565,06

441,54

225

2

400

2

ТП 8

891,69

592,43

300

2

630

2

ТП 10

3574,84

1562,66

750

2

2500

2

ТП 11

1752,43

0

-

-

1600

2

ТП 12

1167,37

464,75

240

2

1000

2

ТП 7

638,32

212,86

105

2

630

1


 

Выбор кабеля 10 кВ

Выбор кабеля от ТП 2 до ГПП

 

 

 

 

 

 

где: FЭ – экономическое сечение провода, мм2; - расчетный ток линии, А; – экономическая плотность тока, А/мм2 l для кабелей с СПЭ-изоляцией. Принимаем кабель марки АПвВГнг.

Выбираем АПвВГнг 3*50,

Проверка кабеля по нагреву и допустимой потере напряжения:

,

где:=0,89 - поправочный коэффициент на токи в зависимости от температуры земли и воздуха; =0,75- поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом  в земле; =1,7 - поправочный коэффициент допустимой токовой перегрузки в после аварийном режиме.

;

;

Определяем активные и полные потери в кабельной линии:

 

Проверим выбранный по экономической плотности тока кабель по допустимой потере напряжения:

 

;

 

Выбор кабеля от ТП 12 до ГПП

 

 

 

 

 

Выбираем АПвВГнг 3*95, ;

Проверка кабеля по нагреву и допустимой потере напряжения:

 

;

 

 

 

 

 

Выбор кабеля от ТП 10 до ГПП

 

 

 

Выбираем АПвВГнг 3*35,

Проверка кабеля по нагреву и допустимой потере напряжения:

 

 

 

 

 

 

 

Выбор кабеля от ТП 12 до ГПП

 

 

 

Выбираем АПвВГнг 3*16,

Проверка кабеля по нагреву и допустимой потере напряжения:

 

;

 

 

 

 

 

Выбор кабеля от ТП 7 до ГПП

 

 

 

 

Выбираем АПвВГнг 3*70,

Проверка кабеля по нагреву и допустимой потере напряжения:

;

;

 

 

 

 

 

4.2 Расчет мощности на шинах ГПП  с учетом компенсации реактивной  мощности

Полная расчетная мощность, приведенная к шинам ГПП с учетом потерь в линиях 10кВ  и установкой КУ:

 

 

где:-

-суммарная активная нагрузка  на напряжении 10 кВ;

-суммарные активные потери в  кабельных линиях;

 

 

где:-суммарная реактивная нагрузка на ТР и потери в них;

-суммарная реактивная нагрузка на напряжении 10кВ;

-суммарная мощность компенсирующих  устройств;

 

 

Принимаем 2хКРМ-10,5-600-100У3.

 

Принимаем 2хТР с Sн=16000 кВА;

 

 

Выбираем трансформатор марки ТДНС-16000/36,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе расчетной работы было рассмотрено электроснабжение тракторного завода. Основными требования были надежность, экономичность и экологичность. Начальным этапом проектирование было определение расчетных нагрузок, выбор места расположения ГПП и проектирование внешнего электроснабжения. Выбор производился по двум вариантам 110 и 35 кВ. Из проведенного технико–экономического сравнения наиболее оптимальным и экономичным является использование линии с напряжением 35 кВ.

Во втором этапе было выполнено проектирование внутреннего электроснабжения завода.  Рассчитаны мощности каждой цеховой подстанции, потери в кабельных линиях и в трансформаторах, а также была определена мощность на шинах главной понизительной подстанции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд.6, М., «Энергоатомиздат», 1998 и новые разделы и главы изд. 7 по мере их готовности.

2. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. – 288 с., ил.

3. Наумов И. В. Проектирование систем электроснабжения /И. В. Наумов, Т. Б. Лещинская, С. И. Бондаренко. – Иркутск : Изд-во ИрГСХА, 2011. – 327 с.

4. Справочник по проектированию электрических сетей / под редю Д. Л. Файбисовича. – М.:НЦ ЭНАС, 2005. – 448 с.

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Электроснабжение тракторного завода