Главная страница
Навигация по странице:

  • Таблица 1 - Технические данные потребителей участка

  • электротехника. Введение Определение числа мощности силовых трансформаторов


    Скачать 2.16 Mb.
    НазваниеВведение Определение числа мощности силовых трансформаторов
    Анкорэлектротехника
    Дата25.11.2022
    Размер2.16 Mb.
    Формат файлаrtf
    Имя файла17.10.rtf
    ТипДокументы
    #812456
    страница1 из 5
      1   2   3   4   5

    ОГЛАВЛЕНИЕ




    Введение…………………………………………………………………………
    Определение числа мощности силовых трансформаторов ………………….
    Выбор типа и сечения кабелей для электропотрибителей …………………..

    Выбор коммутационной защитной аппаратуры ……………………………..



    Устройство контура заземления ……………………………………………..
    Безопасность и охрана труда при обслуживании и ремонте электрооборудования …………………………………………………………



















    ВВЕДЕНИЕ

    Схемы электроснабжения промышленных предприятий должны разрабатываться с учетом следующих основных принципов: - источники питания должны быть максимально приближены к потребителям электрической энергии; - число ступеней трансформации и распределения электроэнергии на каждом напряжении должно быть минимально возможным; - схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны обеспечивать требуемую надежность электроснабжения и необходимый уровень резервирования; - распределение электроэнергии рекомендуется осуществлять по магистральным схемам питания. Радиальные схемы могут 80 применяться при соответствующем обосновании; - схемы электроснабжения должны быть выполнены по блочному принципу с учетом технологической схемы предприятия. Питание электроприемников параллельных технологических линий следует осуществлять от разных секций шин подстанций, взаимосвязанные технологические агрегаты должны питаться от одной секции шин; - все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Резервирование предусматривается в самой схеме электроснабжения путем перераспределения отключенных нагрузок между оставшимися в работе элементами схемы. При этом используется перегрузочная способность электрооборудования и, в отдельных случаях, отключение неответственных потребителей. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано; - следует применять раздельную работу элементов системы электроснабжения: линий, секций шин, токопроводов, трансформаторов. В обоснованных случаях, по согласованию с энергоснабжающей организацией, может быть допущена параллельная работа элементов системы электроснабжения, например, при питании ударных резко переменных нагрузок, если автоматическое включение резервного питания (АВР) не обеспечивает необходимое быстродействие восстановления питания, с точки зрения самозапуска электродвигателей. В схемах электроснабжения промышленных предприятий следует выделять схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

    К схемам внешнего электроснабжения относят электрические сети, связывающие источники питания предприятия с пунктами приема электроэнергии. К схемам внутреннего электроснабжения относят электрические сети от пунктов приема электроэнергии до электроприемников высокого и низкого напряжения. Схемы электроснабжения промышленных предприятий, как правило, выполняются разомкнутыми и строятся по ступенчатому принципу. Число 81 ступеней распределения электроэнергии на предприятии определяется мощностью и расположением электрических нагрузок на территории предприятия. Обычно применяется не более двух ступеней распределения электроэнергии на одном напряжении. При большем числе ступеней распределения ухудшаются технико-экономические показатели системы электроснабжения и усложняются условия эксплуатации. Распределение электроэнергии выполняется по радиальным, магистральным или смешанным схемам.

    Радиальная схема - это схема, в которой линия электропередачи соединяет подстанцию верхнего уровня с подстанцией нижнего уровня (или устройством распределения электроэнергии, приемником электроэнергии) без промежуточных отборов мощности. Радиальные схемы просты, надежны, в большинстве случаев позволяют использовать упрощенные схемы первичной коммутации подстанции нижнего уровня. Аварийное отключение радиальной линии не отражается на потребителях электроэнергии, подключенных к другим линиям. К недостаткам радиальных схем можно отнести более высокую стоимость по сравнению с магистральными схемами, больший расход коммутационной аппаратуры и цветных металлов. Радиальные схемы следует применять: - при сосредоточенных нагрузках; - для питания мощных электроприемников с нелинейными, резко переменными, ударными нагрузками, отрицательно влияющими на качество электрической энергии; - при повышенных требованиях к надежности электроснабжения.

    При магистральной схеме от подстанции верхнего уровня питаются по одной линии электропередачи (магистрали) несколько подстанций нижнего уровня (или устройств распределения электроэнергии). Преимущества магистральных схем состоят в том, что они позволяют лучше загрузить магистральные линии по току, сэкономить количество коммутационной аппаратуры, уменьшить расход цветных металлов и затрат на 82 выполнение электрической схемы. К недостаткам можно отнести усложнение схем первичной коммутации подстанций нижнего уровня, более сложные схемы релейной защиты, более низкую надежность электроснабжения. Магистральные схемы распределения электроэнергии следует применять при распределенных нагрузках и при таком взаимном расположении подстанций (ПГВ, РП, ТП) на территории проектируемого объекта, когда магистрали могут быть проложены без значительных обратных направлений.

    Магистральные схемы можно разделить на: - одиночные магистрали с односторонним питанием; - одиночные магистрали с двухсторонним питанием; - двойные магистрали с односторонним питанием; - двойные магистрали с двухсторонним питанием; - кольцевые. Выбор схемы зависит от территориального размещения нагрузок, их значения, требуемой степени надежности электроснабжения и других характерных особенностей проектируемого предприятия.

    В настоящей курсовой работе рассматривается схема электроснабжения участка и выбор электрооборудования схемы электроснабжения при проходке уклона

    Цель работы :обосновать выбор электрооборудования при проходе уклона и рассечек определить мощность и количество питающих подстанций, выбрать сечения и длины соответствующих распределительных кабелей, удовлетворяющих условию потери напряжения, номинальному режиму, пуску, перегрузке и термической стойкости, выбрать электрооборудование для управления и защиты.

    подстанция электрический сеть кабель мощность

    Таблица 1 - Технические данные потребителей участка

    № п/п

    Наименование ГМ и М

    Технические данные одного двигателя







    Uн, В

    Рдв, кВт

    Кол-во двиг., шт.

    ΣРдв, кВт

    Iном, А

    Iпуск, А

    ηдв

    cosφ

    Iпуск/Iном

    1

    Вентелятор свм-6

    1140

    380

    2

    350

    199.1

    1353

    0,93

    0,89

    6,8

    2

    Вентелятор свм-5

    1140

    380

    2

    400

    227

    1543,6

    0,93

    0,89

    6,8

    3

    Компрессор 6 вв-20/9

    1140

    380

    1

    176

    172,9

    1123

    0,91

    0,89

    6,5

    4

    Насос цнс 38-66

    660

    10.2

    1

    50

    49,1

    319,15

    0,91

    0,88

    6,5

    5

    Лебедка скреперная ЛС-55

    660

    55

    1

    60

    58,9

    359,2

    0,91

    0,85

    6,1

    6

    Лебедка скреперная ЛС-30

    660

    30

    2

    16

    13,9













    7

    Лебедка скреперная ЛС-17

    660

    18.5

    2



















    8

    Лебедка скреперная ЛС-10

    660

    11

    4



















    9

    Лебедка маневровая Р=5.5


    660

    5.5

    1



















    Итого (при Uн=1140В)

























    Итого (при Uн=660В)


























    Номинальный ток электропотребителей находи по формуле

    Расчетные значения заносим в таблицу 1.

    Схема электроснабжения приведена на рисунке



    Рисунок 1 - Однолинейная схема электроснабжения потребителей сети 1140в и 660В
      1   2   3   4   5


    написать администратору сайта