Главная страница
Навигация по странице:

  • Исходные данные к курсовому проекту.

  • Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Анализ электрических нагрузок.

  • Расчет электрических нагрузок.

  • Никита. В настоящее время напряжение 330 кВ является основным в Белоруской энергосистеме


    Скачать 374.87 Kb.
    НазваниеВ настоящее время напряжение 330 кВ является основным в Белоруской энергосистеме
    Дата27.05.2020
    Размер374.87 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаНикита.docx
    ТипДокументы
    #126063
    страница1 из 4
      1   2   3   4

    Введение.
    Электрификация, то есть производство, распределение и применение электроэнергии во всех отраслях народного хозяйство и быта населения,- один из важнейших факторов технического прогресса.

    Начало формирования Белоруской энергосистемы было положено в 1930 году, когда было сдана в эксплуатацию Белорусская ГРЭС. К концу 50-х годов были сданы в эксплуатацию Василевичская и Березовская ГРЭС, которые были связаны по линии электропередачи 220 кВ с Гомелем, Бобруйском, Минском, Могилевом, Брестом и образовали достаточно мощную энергосистему Белоруссии.

    Напряжение и мощности электропередач непрерывно растут. Электропередачи высоких напряжений играют важную роль в современной энергетике, обеспечивая выдачу мощности от крупных электростанций и являясь связующими звеньями в единой энергосистеме страны. Создание мощных электрических систем обусловлено их большими технико-экономическими преимуществами. С увеличением их мощности появляется возможность сооружения крупных электрических станций с более экономичными агрегатами, повышается надежность электроснабжения потребителей, более полно и рационально используется оборудование.

    В настоящее время напряжение 330 кВ является основным в Белоруской энергосистеме.

    Обеспечение требуемых качеств в электроэнергии, надежности и экономичности электроснабжения - основные задачи электроснабжения.

    Задачей данного курсового проекта является проектирование сетей электроснабжения электромеханического цеха . Курсовой проект выполняется с целью закрепления, обобщения и систематизации знаний по отдельным разделам специализации и освоения технологии проектирования на основе данных отражающих действительные условия производства. В ходе курсового проектирования разрабатывается система электроснабжения отдельных цехов, корпусов или предприятия в целом.

    При этом для одного из структурных подразделений проектируемого объекта выполняются расчёты по выбору силового и осветительного электрооборудования электрической сети.


    1. Исходные данные к курсовому проекту.


    Цех обработки корпусных деталей предназначен для механической антикоррозийной обработки изделий. Он содержит станочное отделение, гальванический и сварочный участки. Кроме того имеются вспомогательные, бытовые и служебные помещения.

    Цех получает электроснабжение от ГПП. Расстояние от ГПП до цеховой ТП 0,8 км, а от энергосистемы до ГПП – 16 км.

    Низкое напряжение на ГПП – 6 и 10 кВ. Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надежности ЭСН.

    Грунт в районе цеха – суглинок при температуре + 5 ⁰С. Каркас здания смонтирован из блоков-секций длиной 8 м каждый.

    Размеры цеха А х В х Н = 40 х 30 х 8 м.

    Все помещения, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 3,6 м.

    Перечень оборудования приведен в таблице 1.
    Таблица 1. Перечень ЭО цеха обработки корпусных деталей.

    № на плане

    Наименование ЭО

    Рэ, кВт

    Примечание

    1

    2

    3

    4

    1…4

    Сварочные аппараты

    45

    ПВ = 60%

    5…9

    Гальванические ванны

    25




    10, 11

    Вентиляторы

    8




    12, 13

    Продольно-фрезерные станки

    18,5




    14, 15

    Горизонтально-расточные станки

    12




    16, 24, 25

    Агрегатно-расточные станки

    10,5




    17, 18

    Плоскошлифовальные станки

    12,5




    19…23

    Краны консольные поворотные

    7,2

    ПВ = 25 %

    26

    Токарно-шлифовальный станок

    7,5




    27…30

    Радиально-сверлильные станки

    6,5




    31, 32

    Алмазно-расточные станки

    5






    1. Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Анализ электрических нагрузок.


    Все электроприемники согласно ПУЭ по надежности электроснабжения подразделяются на три категории.

    К электроприемникам первой категории относятся потребители, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, вывести из строя дорогостоящее оборудование, привести к массовому браку продукции. Данные потребители должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей первой категории допускается только на время автоматического ввода резервного питания.

    К электроприемникам второй категории относятся потребители, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих и механизмов. Электроприемники и потребители второй категории рекомендуется обеспечивать от двух независимых взаимно резервирующих источников питания так же, как и потребителей первой категории. Перерыв в электроснабжении допускается лишь на время, необходимое для включения резервного питания действиями оперативного персонала.

    К электроприемникам третьей категории относятся все остальные потребители, которые не вошли в первую и вторую категории. Электроприемники и потребители третьей категории могут обеспечиваться от одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении, вызванный ремонтом или заменой поврежденных элементов системы, электроснабжения, не превышает одних суток

    Данный потребитель относится ко второй категории и третьей категориям по надёжности электроснабжения, поэтому электроснабжение осуществляем от двух источников питания при условии, что перерыв в электроснабжении на включение резервного источника питания не превысит двух часов.

    В цехе обработки корпусных деталей находятся трёхфазные электроприёмники, причём некоторые из них работают в кратковременном режиме. Приведём мощности трёхфазных электроприёмников к длительному режиму.

    Произведём расчёт мощности электродвигателя сварочного аппарата. Аппарат работает в повторно-кратковременном режиме ПВ = 60%.

    Аналогично произведем расчет для крана консольного поворотного:

    Схема электроснабжения цеха обработки корпусных деталей показана на рисунке 1.


    Рисунок 1. Схема электроснабжения цеха обработки корпусных деталей
    Электрические сети могут быть постоянного и переменного тока. Электрические сети выполняются в основном по системе трёхфазного переменного тока, что является наиболее целесообразным, поскольку при этом может производиться трансформация электроэнергии. В Белорусской энергосистеме в основном применяется система трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц.

    В качестве электроприёмников в цехе обработки корпусных деталей установлены трёхфазные электроприёмники электрической энергии. Поэтому в качестве тока выбираем переменный трёхфазный ток.

    При выборе напряжения принимаются во внимание существующие напряжения возможных источников питания энергосистем, расстояния от этих источников питания. В питающих и распределительных сетях небольших и средних предприятий применяются номинальное напряжение 10кВ с последующей трансформацией на напряжение 660 или 380 В. Напряжение 660 В как внутрицеховое целесообразно на тех предприятиях, на которых по условиям расположения цехового технологического оборудования или окружающей среды нельзя или затруднительно приблизить цеховые трансформаторные подстанции к питаемым ими электроприёмникам. Напряжение 660 В целесообразно также на предприятиях с большой удельной плотностью электрических нагрузок, концентрацией мощностей и большим числом двигателей мощностью 200…600 кВт.

    Так как вышеуказанные условия в цехе обработки корпусных деталей отсутствуют выбираем напряжение 380/220 В.


    1. Расчет электрических нагрузок.


    При расчете силовых нагрузок важное значение имеет правильное определение электрической нагрузки во всех элементах силовой сети. Неверный расчет нагрузки в сторону увеличения может привести к перерасходу проводникового материала, удорожанию строительства, занижение нагрузки – к уменьшению пропускной способности электрической сети и невозможности обеспечения нормальной работы силовых электроприемников. Поэтому правильное определение электрических нагрузок является решающим фактором при проектировании и эксплуатации электрических сетей.

    Существует 3 метода расчета электрических нагрузок.

    - метод коэффициента спроса;

    - метод упорядоченных диаграмм (метод коэффициента максимума);

    - метод удельного потребления электрической энергии на единицу выпускаемой продукции.

    Расчетные нагрузки на вводе мастерских, ремонтных цехов, котельных, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и подобных им объектов могут определяться по методу упорядоченных диаграмм (эффективного числа электроприемников).

    Данный метод используется для определения максимальных мощностей групп электроприёмников.

    Производим распределение электроприёмников по распределительным пунктам. Данные коэффициента использования и коэффициентов мощности определяем по таблице 2.1 [1].
    Таблица 2. Распределение электроприемников по группам.


    № по плану

    Наименование электроприемника

    Рэ, кВт

    n, шт

    ΣРэ, кВт

    cosφ

    tgφ

    Ки

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    РП1

    1…4

    Сварочные аппараты

    35

    4

    140

    0,6

    1,33

    0,2




    Итого РП1




    4

    140










    РП2

    5…9

    Гальванические ванны

    25

    5

    125

    0,95

    0,33

    0,75

    10, 11

    Вентиляторы

    8

    2

    16

    0,8

    0,75

    0,6




    Итого РП2




    7

    141










    РП3

    12, 13

    Продольно-фрезерные станки

    18,5

    2

    37

    0,6

    1,33

    0,14

    14, 15

    Горизонтально-расточные станки

    12

    2

    24

    0,6

    1,33

    0,16

    16,24,25

    Агрегатно-расточные станки

    10,5

    3

    31,5

    0,6

    1,33

    0,16

    26

    Токарно-шлифовальный станок

    7,5

    1

    7,5

    0,6

    1,33

    0,14




    Итого РП3




    8

    100










    РП4

    19…23

    Краны консольные поворотные

    3,6

    5

    18

    0,5

    1,73

    0,1




    Итого РП4




    5

    18










    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    РП5

    17, 18

    Плоско-шлифовальные станки

    12,5

    2

    25

    0,5

    1,73

    0,14

    27…30

    Радиально-сверлильные станки

    6,5

    4

    26

    0,5

    1,73

    0,14

    31, 32

    Алмазно-расточные станки

    5

    2

    10

    0,5

    1,73

    0,14




    Итого РП5




    8

    61









      1   2   3   4


    написать администратору сайта