Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.3. Определение максимальной расчетной мощности.

  • 4. Выбор питающей подстанции.

  • 4.1. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции.

  • ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1)

  • 4.2 Выбор конструктивного исполнения подстанции.

  • ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1) ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1)

  • 5. Выбор питающих кабелей.

  • 6. Выбор высоковольтного оборудования.

  • Расчётные данные Данные разъединителя РВ-10/1000 УХЛ2 Данные предохранителя ПКТ-102-10-50-12,5УЗ

  • 7.Разработка принципиальной схемы электроснабжения

  • 8. Расчет распределительной сети 0,4кВ.

  • Дипломный проект Электроснабжение ремонтно-механического цеха. 1. Общая характеристика ремонтномеханического цеха и технологический процесс


    Скачать 1.1 Mb.
    Название1. Общая характеристика ремонтномеханического цеха и технологический процесс
    АнкорДипломный проект Электроснабжение ремонтно-механического цеха
    Дата12.02.2022
    Размер1.1 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаDiplomny_proekt_Ageev.docx
    ТипРеферат
    #359399
    страница4 из 7
    1   2   3   4   5   6   7


    Таблица 3.3 Расчет общей сменной мощности участков.

    Наименование

    Рном, кВт

    Ки

    cosφ

    tgφ

    Рсм, кВт

    Qсм, кВар.

    Основная мощность

    410

    0,49

    0,64

    -

    201

    240,83

    Дополнительная мощность

    400

    0,5

    0,67

    1,1

    200

    220

    Итог

    810

    0,49

    0,67

    -

    401

    460,83


    3.2. Расчет и выбор компенсирующего устройства.
    Расчетная величина cosφср =0,67. Согласно ПУЭ для действующих электроустановок требуется нормированное значение cos.

    сosφн =0,97÷0,99

    Поэтому необходимо принять меря для повышения cosφ до принятого нормируемого значения. Для проектируемого цеха должен быть принят ряд мероприятий, которые обеспечивают повышение cosφ естественным путем, т.е. не требует дополнительных установок и затрат. Но естественных способов повышения cosφ недостаточно, поэтому необходимо выбрать компенсирующее устройство. Наиболее распространенным методом компенсации реактивной мощности является применение конденсаторных установок, которые устанавливают на подстанции на шинах 0,4 кВ.
    Определяем расчетную мощность конденсаторных установок:
    Qку=Pсм*(tgφ1-tgφ2)
    При cosφср=0,67, приняв cosφн=0,96 определяем tgφ1 и tgφ2 по справочной таблице.
    Qку=401*(0,67-0,14)=212,53 кВар
    Предполагается, что на проектируемой подстанции цеха будет установлено два трансформатора (так как электрическая нагрузка представлена в основном потребителями второй категории), необходимо выбрать две конденсаторные установки.

    Выбираем две комплектные конденсаторные установки типа УКМ 58-0,4-200-25 У3-У1 Qку=200 кВар.
    3.3. Определение максимальной расчетной мощности.

    Максимальная мощность – это наибольшая мощность, в течение смены на 30 минут.

    =
    Значение определяют из справочной таблицы в зависимости от эффективного числа электроприемников и среднего значение .

    может быть определено по соотношению



    – единичная мощность наибольшего электроприемника.



    Из справочной таблицы выбираем 1,2
    кВт
    Так как то

    Теперь можно определить полную расчетную мощность с учетом выбранной КУ.



    4. Выбор питающей подстанции.

    Питание цеховых ТП выполняется либо от главной понизительной подстанции ГПП завода, либо от центрального распределительного пункта ЦРП, или от шин генераторного напряжения ближайшей энергостанции. Напряжение в сети внешнего электроснабжения принимается 10 кВ. Наиболее вероятным вариантом выполнения сети внешнего электроснабжения является использование кабельных линий (КЛ). Воздушные линии (ВЛ) применяются только в случаях. Когда они проходят по незаселённой местности.
    4.1. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции.

    На проектируемом участке цеха:

    Sp max = 482,92 кВА

    U1 = 10 кВ – напряжение питающей сети.

    U2 = 0,4 кВ – напряжение распределительной сети цеха.

    Нагрузка представлена потребителями 2 и 3 категории. Выбираем встроенную в цех комплектную двух трансформаторную подстанцию, с трансформаторами Sн.тр = 630 кВА. При работе двух трансформаторов каждый имеет коэффициент загрузки:



    [8, стр. 13]



    [8, стр. 13]

    В аварийном режиме, при отключении одного из двух трансформаторов Кз.ав=0,77%, то есть загрузка меньше допустимой.

    Трансформатор выбираем с завышенной мощностью учитывая перспективные расширения объекта.

    Выбираем трансформатор по каталогу и его технические данные заносим в таблицу 4.1.

    Таблица 4.1 Технические параметры трансформатора:

    Тип

    Sном

    кВА.

    U

    кВ.

    U

    кВ.

    Рхх

    кВт.

    Ркз

    кВт.

    Uкз

    %

    Iхх

    %

    ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1)

    630

    10

    0,4

    1,05

    7,6

    5,5

    2


    4.2 Выбор конструктивного исполнения подстанции.

    Выбор типа, и мощности трансформатора на подстанции обусловлен величиной и характером нагрузок. ТП должны размещаться как можно ближе к центру размещения потребителей, поэтому рекомендуется применять ТП, встроенные в цех. Наибольшее распространение в последнее время получили КТП – комплектные трансформаторные подстанции.

    При наличии потребителей 2 категорий, а также при наличии неравномерного графика применяют двух трансформаторные подстанции. Число трансформатором более двух применяется в исключительных случаях принадлежащим обоснованию. Каждый трансформатор должен быть рассчитан на покрытие всех нагрузок 1 и основных нагрузок 2 категории при аварийном режиме.

    Для двух трансформаторной подстанции, при аварийном отключении одного из трансформаторов, второй на время ликвидации аварии должен быть загружен не более чем на 140% согласно ПУЭ.


    ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1)

    ТМГ11-630/10-У1 (ХЛ1)


    Рис. 4.1. Цеховая закрытая трансформаторная подстанция.

    5. Выбор питающих кабелей.

    Питание цеховой ТП выполняется либо от главной понизительной подстанции ГПП завода, либо от центрального распределительного пункта ЦРП, или от шин генераторного напряжения ближайшей электростанции. Напряжение в сети внешнего электроснабжения принимается 10 кВ. Наиболее вероятным вариантом выполнения сети внешнего электроснабжения является использование кабельных линий (КЛ). Воздушные линии (ВЛ) применяются только в случаях , когда они подходят по незаселенной местности.

    Сечение кабелей напряжением выше 1 кВ согласно ПУЭ выбирается по экономической плотности тока Jэк , величина которой определяется из справочной таблицы в зависимости от Тmax и типа изоляции, материала проводника. Питающий кабель будем выбирать с медными жилами и изоляцией из ПВХ пластиката

    При расчетном значении Tmax = часов из справочной таблицы

    [ 1, табл. 6] определяем экономическую плотность тока:

    Jк = 1,6 А/мм2,

    Экономическое целесообразное сечение определяется из соотношения:



    где Iрасч – расчетный ток в кабеле. Определяется по формуле:





    Экономическое сечение Sэк:



    Выбираем трехжильный кабель типа ВВГнг 3 10 Iдоп = 79 А.

    При аварийном режиме, в случае отключения одного из трансформаторов или кабелей, через оставшийся в работе будет протекать ток:

    Iр.max = Iр·2 = 13,9·2 = 27,8 А

    Так как Iдоп.> Iр.max , следовательно выбранный кабель допускает передачу всей нагрузки в аварийном режиме.


    6. Выбор высоковольтного оборудования.

    Для питания ТП от сети U>1000 В применим подключение трансформатора через разъединитель и предохранитель.

    Питающий кабель U>1000 В был выбран ранее. После выполнения расчёта токов короткого замыкания этот кабель необходимо проверить на термическую устойчивость.

    При проверке рассчитывается минимальное допустимое сечение по нагреву токами короткого замыкания Smin.

    , мм2 [1,cтр.25]

    Iп – периодический ток короткого замыкания;

    С=Акн коэффициент, для кабелей U= 6 – 10 кВ с медными жилами: с=50.



    Проверяем выбранный кабель

    Выбранный ранее кабель сечением 10 мм2 не обеспечивает условия термической устойчивости, поэтому сечение кабеля необходимо увеличить.

    Окончательно выбираем кабель: ВВГнг (3х90), Iдоп=279А.

    Производим выбор и проверку разъединителя и предохранителя.

    Расчётной точкой короткого замыкания для проверки этих аппаратов является точка К-2.

    Для сравнения расчётных величин и допустимых параметров разъединителя и предохранителя составляется таблица 6.1.

    Таблица 6.1. Технические данные аппаратов.

    Расчётные данные

    Данные разъединителя РВ-10/1000 УХЛ2

    Данные предохранителя ПКТ-102-10-50-12,5УЗ

    Uк=10 кВ

    Uном=10 кВ

    Uном=10 кВ

    Iрмах=27,8 А

    Iном=1000 А

    Iном=50А

    Iу=18,56 кА

    Iмах=20 кА

    __

    I2п·tпр=2,992·0,15=1,34 кА2·с

    --

    __

    Iп=2,99 кА

    --

    Iоткл=12,5кА



    7.Разработка принципиальной схемы электроснабжения

    Схемы внутреннего электроснабжения могут быть радиальными, магистральными или смешанными. В нашем примере выбираем радиальную схему, в которой все электроприёмники цеха присоединены к силовым распределительным пунктам ПР. Применяют в основном 2 вида ПР, у которых в качестве защитных аппаратов используют предохранители или автоматические выключатели. Наиболее распространенным типом ПР являются силовые пункты с автоматическими выключателями серий ВА – 51, ВА – 52 типа ПР8501, которые рассчитаны на 6, 8, 10 или 12 присоединений.

    При радиальной схеме электроснабжения распределительная сеть выполняется кабелями или проводами, для которых необходимо выбрать способ прокладки.

    Рис. 7.1. Схема электроснабжения



    8. Расчет распределительной сети 0,4кВ.

    При расчёте распределительной сети необходимо выбрать аппараты защиты: предохранители или автоматы, сечение проводов или кабелей для всех электроприёмников и произвести проверку их на потерю напряжения. Для расчёта распределительной сети необходимо знать величину расчётных токов на всех её участках, поэтому, вначале определяем для всех работающих от этого ПР электродвигателей номинальные и пусковые токи. Порядок расчета выполняем на примере для одного из распределительных пунктов цеха ПР – 4.



    Для расчета распределительной сети необходимо знать величину расчетных токов на всех ее участках, поэтому определяем пусковые и номинальные токи для всех электродвигателей, работающих от этого ПР.

    ; А [1, стр. 27 ]

    Iпуск=Iном Кп ; А [1, стр. 28 ]

    Составляем таблицу с характеристиками электродвигателей, рассчитываем и заносим в эту же таблицу пусковые и номинальные токи.

    Таблица 8.1 Характеристики двигателей ПР – 4.

    Наименование станков и тип электродвигателей

    Р, кВт

    Iп/Iн

    η, %

    cosφ

    Iном, А

    Iп, А

    Токарный автомат

    АИР132S4

    6

    7

    87,5

    0,83

    12,55

    87,85

    Станок вертикально-фрезерный

    АИР132M4

    11

    7,5

    87,5

    0,87

    21,95

    164,6

    Станки круглошлифовальные (2шт)

    АИР132S4

    6

    7

    87,5

    0,83

    12,55

    87,85
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта