- •1 Технологический процесс цеха
- •2 Характеристика объекта электроснабжения
- •3 Выбор и обоснование схемы электроснабжения
- •4 Выбор электродвигателей, пусковых и защитных аппаратов
- •6 Выбор оборудования цеха
- •7 Расчёт осветительной сети цеха
- •7.1 Выбор системы и вида освещения источников света
- •7.2 Размещение светильников
- •7.3 Расчёт электрического освещения
- •7.4 Расчёт электрической осветительной сети и выбор осветительных щитков
- •7.5 Расчёт аварийного освещения
- •8 Компенсация реактивной мощности и выбор силовых трансформаторов
- •8.1 Выбор силовых трансформаторов
- •8.2 Определение мощности нбк
- •Определение мощности вбк
- •Выбор автоматических выключателей для защиты трансформаторов
- •9 Расчёт токов короткого замыкания
- •10 Выбор высоковольтных кабелей
- •10.1 Потери мощности в трансформаторах
- •10.2 Выбор сечений жил кабелей от рп до цеховой тп
- •1 0.3 Выбор сечений жил кабелей от гпп до рп
- •11 Выбор электрических аппаратов
- •11.1 Выбор электрических аппаратов на рп со стороны тп
- •11.2 Выбор электрических аппаратов на рп со стороны гпп
- •1 2 Специальная часть
- •12.1 Назначение, устройство, принцип действия схемы управления насосами
- •12.2 Технические характеристики насосов, аппараты защиты
- •12.3 Техника безопасности при работе с насосами
- •1 3 Технико-экономические расчёты
- •13.1 Организация работ по электроснабжению участка водогрейной котельной(тэс)
- •13.1.1 Составление графика планово-предупредительных ремонтов
- •1 3.2 Расчёт затрат на электроснабжение
- •13.2.1 Расчёт материальных затрат
- •13.2.2 Расчёт расходов на оплату труда
- •1 3.2.3 Расчёт отчислений на социальные нужды
- •13.2.4 Расчёт амортизационных отчислений
- •13.2.5 Составление сметы затрат на электроснабжение предприятия
- •1 3.3 Технико-экономические показатели Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 13.10. Порядок заполнения таблицы следующий:
- •1 4 Охрана труда
- •14.1 Общие вопросы по охране труда по участку водогрейной котельной
- •14.1.1 Требования по охране труда и безопасность при работе с электрооборудованием
- •14.1.2 Меры безопасности перед началом работ
- •1 4.1.3. Общие организационные требования по охране труда и технике безопасности на предприятии
- •14.1.4 Производственная санитария и гигиена труда на предприятии
- •14.1.6 Противопожарная защита производства и данного цеха в отдельности
- •14.2 Электробезопасность
- •14.2.1 Электрический ток и действие его на организм человека
- •14.2.2 Меры защиты и защитные средства от поражения электрическим током
- •14.2.3 Требования правил техники безопасности при ведении эксплуатации электрооборудования
- •14.3 Оказание первой доврачебной помощи при поражении человека электрическим током
- •14.3.1 Перечень навыков работников предприятия, которыми они должны владеть при оказании доврачебной помощи пострадавшему
- •14.3.2 Освобождение пострадавшего от действий электрического тока
- •14.3.3 Первая помощь пострадавшему от электрического тока
8 Компенсация реактивной мощности и выбор силовых трансформаторов
8.1 Выбор силовых трансформаторов
Так как электроприемники насосного отделения относятся ко II категории по электроснабжению, то принимаем на ТП 2 трансформатора.
По условию оптимального числа цеховых трансформаторов. Принимаем на ТП два трансформатора и определяем их мощность.
,
(8.1)
где
– суммарная расчётная мощность
рассматриваемой группы;
– коэффициент
загрузки трансформатора.
.
Принимаем
трансформатор ТМЗ-2500/10,
;
кВт;
;
(1, с.92).
8.2 Определение мощности нбк
Так как правила рекомендуют полную компенсацию до 1 кВ, то выбор мощности НБК будет производить по расчетной реактивной нагрузке предприятия. По найденному количеству трансформаторов и их мощности рассчитываем наибольшую мощность, которую можно передать через трансформаторы в сеть до 1 кВ.
Суммарная мощность НБК для данной ТП:
,
где
–расчётная
реактивная нагрузка цеха;
Найденную мощность разделим поровну между двумя трансформаторами:
(8.2)
где
–число
трансформаторов в цеху ;
кВар.
Округляем до ближайшей стандартной и принимаем две комплектные конденсаторные установки (1, с.91):
УК-6,3-900-У3-07 с Qнкф=900кВар.
Определение мощности вбк
Мощность ВБК определяется в следующем порядке:
Для каждого трансформатора ТП определяются нескомпенсированные реактивные нагрузки на стороне 6…10 кВ.
QТ.НАГ=QМТ- QНКФ+∆QТ, (8.7)
где QМТ – наибольшая расчётная реактивная нагрузка трансформатора;
∆QТ – реактивные потери в трансформаторе, определяются по таблице
(6, с.31) ∆QТ=99квар.
QНКФ– фактически принятая мощность НБК.
QТ.НАГ=QМТ- QНКФ+∆QТ=1410,6-2·900+2·99= -191,4кВАр.
Нескомпенсированная реактивная нагрузка РП:
QРП=∑QТ.НАГ-QСД.Э, (8.8)
где QСД.Э-реактивная мощность, генерируемая синхронными компенсаторами.
QРП=QТ.НАГ= -191,4кВАр.
Наибольшая суммарная нагрузка предприятия, по которой определяется мощность коммутирующих устройств, вычисляется по формуле:
Qm1=K·Qp, (8.5)
где К – коэффициент, учитывающий несовпадение во времени максимумов активной нагрузки энергосистемы и реактивной мощности промышленного предприятия (К=0,85).
Qp– суммарная расчётная реактивная нагрузка предприятия.
Qm1=1410,6·0,85=1199,01кВАр;
При проектировании СЭС энергосистемой задаётся разрешённая к использованию реактивная мощность в режиме максимальной активной нагрузки. Она определяется как меньшее из значений рассчитываемых по выражениям:
Qэ1=Qm1-0,7·Qcm; (8.6)
Qэ2= α·Pm1 . (8.7)
где
– суммарная номинальная реактивная
мощность синхронных двигателей
напряжением 6 … 10 кВ (она не учитывается,
так как синхронных двигателей нет);
α — коэффициент, определяемый по таблице 8.2(5, с.28);
Р M1— расчетная активная нагрузка предприятия с учетом коэффициента разновременности максимумов
Qэ1=1199,01-0,7·0=1199,01кВАр;
Qэ2=0,28·1199,01=335,72кВАр.
Величина реактивной мощности, получаемой из энергосистемы, принимается равной:
QЭ1= min(Q Э1, Q Э1). (8.8)
ПринимаемQэ2=335,72кВАр.
Тогда суммарная реактивная мощность ВБК для предприятия определяется по формуле:
;
(8.9)
QBK=(-191,4)-335,72=-527,12кВАр;
Вывод: Выбор ВБК не требуется.
