Обогатительная ф.. В представленном дипломном проекте рассматривается электрификация и автоматизация технологических процессов в условиях горнообогатительного комбината ак алроса (пао)
Скачать 1.14 Mb.
|
3.3. Выбор напряжения питающих и распределительных сетей Найдём напряжение питающей линии по формулам: По стандарту принимаем значение напряжения 110 кВ. Вопрос решения электроснабжения горного предприятия тесно связан с выбором напряжения распределительной сети. На обогатительной фабрике доля высоковольтной нагрузки 6 кВ более 30%, поэтому принимаем напряжение распределительных линий 6 кВ. 3.4. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП Так как на обогатительной фабрике имеются потребители 2-ой и 3-ей категории, устанавливаем два трансформатора. Условие выбора мощности: Коэффициент загрузки трансформаторов ГПП в номинальном и аварийном режиме: По данным расчетам выбираем на ГПП трансформаторы ТРДН-32000/110. 3.5. Составление схемы внутреннего электроснабжения Отличительной чертой схем внутрикомбинатного распределения электричества считается значительная многопрофильность сети и присутствие значительного числа комутационно-предохранительной техники, влияющей на технико-экономические показатели и надежность системы электроснабжения. С целью формирования разумной схемы распределения электричества необходим многосторонний учёт многочисленных факторов, к примеру, конструктивное исполнение сетевых узлов схемы, способ канализации электроэнергии, токи КЗ при разных вариантах и т.д. Выбор схемы распределительной сети фабрики. Внутрикомбинатное разделение электричества производят по магистральной, радиальной или смешанной схеме. Подбор схемы обуславливается категорией надежности потребителей электричества, их территориальным расположением и разновидностью режимов работы. Радиальными схемами считаются те, где электроэнергия от источника питания напрямую поступает к приемному пункту. Обычно радиальную схему используют с количеством ступеней не более 2-х. Одноступенчатые радиальные схемы используют на малых по мощности комбинатах для питания насосных станций, печи, преобразовательных установок, цеховых подстанций и другие, расположенные в разных направлениях от центра питания потребителей. Радиальные схемы гарантируют полное секционирование всей системы электроснабжения, которая начинается от источника питания и заканчивается сборным шинами до 1 кВ подстанций в цеху. Питание больших подстанций и РП с потребителями 1 группы производится не менее чем 2-мя радиальными линиями, которые отходят от разных секций источников питания. Отдельно находящиеся одно трансформаторные подстанции мощностью 400-630 кВА потребляют питание из одиночных радиальных линий, если нет потребителей 1-ой и 2-ой группы и при необходимости возможен быстрый ремонт линии. Если эти подстанции имеют 2-ую группу потребителей, тогда питание проходит по 2-ух кабельной линии с разъединителями на каждом кабеле. Использование магистральных схем электроэнегрии если потребителей много и радиальные схемы не логичны. Главным достоинством магистральной схемы является сокращение звеньев коммутации. Их логичнее применять когда подстанции, расположенные на территории предприятия близки к линейному, что помогает прямому прохождения магистрали от источника питания к потребителю, сокращая длину магистрали. Недостатком магистральной схемы является не высокая надежность из-за невозможности резервирования на НН одно трансформаторной подстанции при питании их по одной магистрали. Питать от одной магистрали желательно 2-3 трансформатора мощностью 2500-1000 кВА и 4-5 мощностью 630-250 кВА.
Таблица 3.4 3.6. Распределение нагрузки по пунктам питания Таблица 3.5
3.7. Выбор сечений питающих и распределительных линий 3.7.1. Потери в трансформаторах Данный расчет покажем на примере ТП-3 питающей главный корпус цеха рудоподготовки, значения расчетов остальных цехов сведем в табл. 3.6. Таблица 3.6
Активные и реактивные потери в трансформаторе: Полная нагрузка на линию:
Таблица 3.7 |