Электроснабжение птичника

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2015 в 19:34, дипломная работа

Описание работы

Как известно из истории, Россия на рубеже 18-19 веков была самым главным поставщиком сельхозпродукции в мире. Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию зависели от аграрной России. В целом, за последние два года в России, даже не смотря на неблагоприятные климатические факторы, повысились объемы производства сельскохозяйственной продукции. Эффективное использование полученной продукции, её перераспределение, продажа – должно быть регулируемым и поддерживаемым государством.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 4
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 18
РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 20
РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ 24
РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 28
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 34
РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ВНУТРЕННИХ СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 41
РАСЧЕТ И ВЫБОР ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 47
ПРОВЕРКА ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 49
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗАЦИИ ПОМЕТОУБОРОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА 52
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 57
РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 60
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРУ ПТИЧНИКА 64
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 69
РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВА 70
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 72
ВЫВОДЫ 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84

Файлы: 1 файл

ДП - Электроснабжение птичника.doc

— 1.21 Мб (Скачать файл)

 

Коэффициенты запаса выбираются в зависимости от характеристики помещения и типа источника света по отраслевым нормам освещенности и специальной справочной литературе.

В данном дипломном проекте по условиям влияния окружающей среды предусмотрено использование следующих светильников:

в помещениях 3,4 - НПП 03, во всех остальных помещениях НСП 11.

 

5.2 Расположение светильников и расчет освещения помещения для птицы.

Для освещения помещения, где расположены куры-несушки в клеточных батареях, целесообразно применение общего равномерного освещения. Для обеспечения нормального освещения всех поверхностей клеточных батарей необходимо учесть, что освещение должно обеспечивать:

-высокое качество освещения;

-удобство доступа к  светильникам для их обслуживания;

 -наиболее экономичное создание нормируемой освещенности;

С учетом вышеуказанных требований и расположения клеточных батарей, светильники размещаем в 8 рядов, между клеточными батареями.

Светильники подвешиваются на тросах на высоте 2,5 метра.

Рис. 5.1 Схема размещения светильников на плане

Расчет освещения производится по методу коэффициента

использования светового потока.

Первоначально по этому методу определяется общий световой

поток ламп, необходимый для достижения нормируемой освещенности

 (5.1)

где Ен - нормируемая освещенность рабочей поверхности, лк;

К3 - коэффициент запаса, к3=1,3;

S - площадь помещения, м2;

Z - коэффициент минимальной  освещенности; Z=1,1;

Uоу - коэффициент использования светового потока; Uоу= 49%.

 

Коэффициент использования светового потока зависит от ряда факторов:

-тип светильников;

-коэффициент отражения  светового потока;

-индекс помещения;

Коэффициенты отражения светового потока:

- потолка  рп=50%

- стен рс=30%

- рабочей поверхности рр=10%

Индекс помещения определяется по формуле:

       (5.2)

где S - площадь помещения,

h - высота подвеса светильников, м;

А - длина помещения, м;

В - ширина помещения для птицы, м;

Выбираем коэффициент использования светового потока Uуо=0,49, зная который определяем требуемый световой поток для помещения по формуле (5.1):

 

Зная требуемый световой поток и поток одного источника - лампы накаливания можем определить количество ламп, необходимое для обеспечения нормируемой освещенности.

Расчет производится по формуле:


 (5.3)

где Ф - световой поток лампы; Ф=550 Лм;

Находим количество ламп:

 

Принимаем 216 светильников с лампами накаливания Б 220-235-60, световой поток каждой лампы 550Лм. Светильники размещаются в 8 рядов по 27 светильников в ряду.

Определим фактическую освещенность помещения по формуле:

  (5.4)

Выбранное нами количество ламп удовлетворяет условию нормативной освещенности.

 

5.3 Расчет освещения вспомогательных  помещений

Расчет производим по методу удельной мощности. Нормируемая освещенность 100 лк.

Для помещения 2 принимаем светильник НСП 11. При площади помещения 19,38м2 и высоте 2,5м удельная мощность для данного светильника составляет Руд=29,9Вт/м2. Определяем мощность ламп в помещении

 Р=Руд×S, (5.5)

где РУД - удельная мощность осветительной установки, Вт/м2;

S - площадь помещения, м2.

 Р=29, 9×19,38=579, 5 Вт

В помещении устанавливаем 4 светильника. Мощность ламп в каждом светильнике определяется по формуле


(5.6)

 

где Р - мощность осветительной установки, Вт;

N - количество светильников, шт.

Принимаем к светильнику лампу Б - 220 - 235 ~ 150 мощностью 150 Вт, со световым потоком при расчетном напряжении 1840 Лм.

Расчет освещения для других помещений производится аналогично. Результаты освещения для других помещений производятся аналогично. Результаты расчетов сводим в таблицу 5.2.

 

Таблица 5.2

Результаты светотехнического расчета

             

п/п

Наименование

S,

Ен,

Pуд

 Pcв,

Тип

Кол

 

помещений

м2

лк

Вт/м2

Вт

светильника

 

2

Операторская

19,35

100

29,9

150

НСП 11

4

3

Венткамера

29,3

20

6,2

100

НППОЗ

2

4

Уборная

4,51

30

13,5

40

НППОЗ

2

5

Коридор

47,22

30

9,6

60

НСП 11

3

6

Тамбур

5,72

30

13,5

100

НСП 11

1

7

Помещение для

5,78

30

13,5

100

НСП 11

 
 

временного

         

1

 

хранения яиц

           

8

Камера газации и

6,24

30

13,5

100

НСП 11

1

 

дезинфекции яиц

           

 

 

6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 

6.1 Определение значения  расчетной мощности

Определение мощности электроприемников производится по формуле

Рр=Кз×Рн,  (6.1)

где Кз - коэффициент загрузки;

Рн - номинальная мощность злектроприемников, кВт.

Для определения расчетной мощности птичника строится график нагрузки - таблица 6.1.

Поскольку максимум нагрузки длится более 30 минут, то расчетная мощность определяется по формуле:


(6.2)

 

 

где - мощность и продолжительность максимума нагрузки;

- мощность и продолжительность соседних с максимумом значений Р.

Коэффициент мощности определяется исходя из соотношения Рт/åР=0,78;

Соs j =0,97

Полная мощность: (6.3)

где Рр - расчетная мощность, кВт.


Реактивная мощность определяется по формуле:

   (6.4)

где tgj - коэффициент реактивной мощности.

Зная величины полной и активной мощностей, находим значениереактивной мощности из формулы

  (6.5)

 

Поскольку величина реактивной мощности не превышает значения 25 кВАр, компенсация реактивной мощности не предусматривается.

 

6.2 Расчет электрических  нагрузок в сетях 0,38 кВ

Определение суммарных электрических нагрузок по линиям 0,38 кВ производится по установленным мощностям потребителей, начиная с наиболее удаленного от ТП участка.

В случае, если значение нагрузок потребителей отличается менее чем в четыре раза - расчет производится по формуле

      (6.6)

где К0 - коэффициент одновременности;

- сумма активных расчетных нагрузок потребителей на расчетном участке, кВт.

В случае, если значение нагрузок потребителей на расчетном участке отличается более чем в четыре раза, суммирование производится путем добавок к большей слагаемой нагрузке:


(6.7)

где Рimax - наибольшая из реактивных нагрузок на вводе потребителя расчетного участка, кВт;

-добавки

Средневзвешенные коэффициенты мощности и реактивной мощности расчетного участка для максимумов нагрузки определяются из выражения


 

(6.8)

 

где Соs j, - коэффициент мощности потребителей расчетного участка


(6.9)

 

 

где tg j, - коэффициент реактивной мощности потребителей расчетного участка.

Реактивная и полная мощность расчетных участков определяется по формулам:

     (6.10)


       (6.11)

 

Результаты расчетов электрических нагрузок в сетях 0,38кВ сводим в таблицу 6.2.

 

Таблица 6.2

Нагрузки участков линий 0,38 кВ

№ линии участка

Руч

кВт

 

Cos j

 

Tgj

Qуч

кВАр

Sуч

кВА

Линия 1

1-2

32,0

0,92

0,43

13,76

34,78

2-3

57,46

0,92

0,43

2471

62,46

3-4

59,56

0,8

0,8

47,65

74,45

4-5

175,01

0,92

0,43

75,25

190,23

5-6

176,21

0,90

0,48

84,58

195,79

6-ТП

176,41

0,90

0,48

84,68

196,01

Линия 2

1-ТП

41,5

0,92

0,43

17,85

45,11

Шины ТП

217,91

0,9

0,47

102,53

241,12


 

6.3 Выбор силового трансформатора  и КТП 10/0,4 кВ. Силовой трансформатор КТП выбирается из условия

 Sэн £Sp£Sэв     (6.12) 

где Sэн и Sэв - соответственно нижняя и верхняя границы экономических

интервалов нагрузки для трансформатора принятой номинальной

мощности, кВА;

 Sp -расчетная мощность ТП 10/0,4 кВ, кВА

Расчетная мощность ТП определяется по формуле:

Sp=Крн×Sтп max       (6.13)

где Крн - коэффициент роста нагрузок;

Sтп max - большая из Sуч по таблице 6.2 подраздела 6.2

 Sр=2,0×241,12= 482,24 кВА

По экономическим интервалам нагрузок и расчетной мощности трансформатора 10/0,4кВ принимаем два трансформатора номинальной мощностью 250кВА.

Проверим выбранные трансформаторы по систематически допустимой перегрузке в номинальном и послеаварийном режимах работы

 

Sр £ Sтрmах      (6.14)

      (6.15)

где Sтрmах - максимальная систематически допустимая перегрузка трансформатора, кВА;

Kнома - коэффициент допустимых послеаварийных перегрузок трансформаторов

 482, 24 < 640

 482,24 < 500×1,42=710

 Условия выполняются.

 

 6.4 Расчет сети 0,38 кВ

Электрический расчет ВЛ 0,38 кВ производится с целью выбора марки и сечения проводов, по методу наименьших затрат с последующей проверкой по потере напряжения.

Марки и площадь сечения проводов по наименьшим приведенным затратам выбираются по таблицам интервалов экономических нагрузок. Основой выбора является расчетная эквивалентная мощность по участкам сети Sэуч

 Sэ уч = Кд× Sуч    (6.16) 

где Кд - коэффициент динамики роста нагрузок, который зависит от расчетного периода и закона роста нагрузок. Принимаем кд=0,7;

Sуч - полная мощность максимума на участке, кВА.

По формуле (6.16) определяем расчетную эквивалентную мощность для участка сети 1-2

Sэ1-2=0,7×34,78=24,35 кВА

Выбираем провод марки А95 с площадью сечения 95 мм2. Аналогично определяем расчетную эквивалентную мощность для всех участков сети.

Результаты расчетов сводим в таблицу 6.3.

Таблица 6.3. Выбор проводов по участкам линий 0,38 кВ

№ линии и участка

Расчетная мощность 3, кВА

Коэффициент мощности участка Соз ф

Расчетная эквивалентная мощность участка SЭ, кВА

Длина участка, I, км

Марка и площадь сечения провода

Потеря напряжения,

%

по участкам

от начала линии

Линия 1

1-2

34,78

0,92

24,35

0,0087

А95

0,97

7,38

2-3

62,46

0,8

43,72

0,020

А95

0,46

6,41

3-4

74,45

0,92

52,12

0,025

А95

0,54

5,95

4-5

190,23

0,92

133,16

0,049

А95

2,32

5,41

5-6

195,79

0,9

137,21

0,019

А95

0,78

3,09

6-ТП

196,01

0,9

 

0,05

 

А95

2,31

2,31

Линия 2

1-ТП

45,11

0,92

31,58

10

А95   0,2      0,2

Информация о работе Электроснабжение птичника