Никита. В настоящее время напряжение 330 кВ является основным в Белоруской энергосистеме
Скачать 374.87 Kb.
|
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. 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.
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. 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.
|