
- •Дипломный проект На тему: «Реконструкция системы электроснабжения котельной №3 г. Костанай» Специальность 050718 – Электроэнергетика
- •На выполнение дипломного проекта (работы)
- •Генеральный план предприятия с сетями электроснабжения
- •Электрификация: Электроосвещение ремонтно-механической базы
- •Электрификация:Силовое оборудование ремонтно-механической базы
- •Рецензия
- •Дата выдачи задания_______ ________20 __г. Руководитель ____________________ ю. Гладов
- •1 Краткая характеристика предприятия
- •2 Электроснабжение
- •2.1 Расчет электрических нагрузок
- •2.1.1 Определение расчетных мощностей объектов
- •2.1.2 Определение центров активной и реактивной мощности
- •2.2 Выбор схемы внутреннего электроснабжения
- •2.2.1 Обоснование принимаемых значений напряжения
- •2.2.2 Определение расчетных электрических нагрузок тп
- •2.2.3 Компенсация реактивной мощности
- •2.2.4 Определение количества трансформаторов в тп и
- •2.2.5 Выбор сечения проводников линий электропередачи
- •2.3 Выбор схемы внешнего электроснабжения
- •2.3.1 Обоснование принимаемых значений напряжения
- •2.3.2 Определение расчетной нагрузки предприятия
- •2.3.3 Технико-экономическое сравнение вариантов внешнего электроснабжения.
- •2.3.4 Выбор сечения проводников кабельной линии электропередачи
- •2.4 Определение величины токов короткого замыкания
- •2.5 Выбор и проверка электрооборудования по условиям
- •2.5.1 Выбор силовых выключателей напряжением выше 1000 в.
- •2.5.2 Выбор трансформаторов тока.
- •2.5.3 Выбор трансформаторов напряжения.
- •2.5.10 Проверка сечений кабелей по термической стойкости к токам к.З.
- •2.6 Защита сетей от аварийных режимов
- •2.6.1 Защита кабельных линий 10 кВ и мощных двигателей
- •2.6.2 Токовая защита нулевой последовательности
- •2.6.3 Защита мощных ответственных двигателей от перегрузки и токов кз
- •3 Электрификация ремонтно-механической базы (бокса)
- •3.1.1 Расчет электроосвещения
- •3.1.2 Компоновка осветительной сети
- •3.1.3 Выбор конструктивного исполнения электропроводок осветительной сети
- •3.1.4 Электрический расчет осветительной
- •3.1.5 Выбор пускозащитной аппаратуры
- •3.1.6 Выбор сечений проводов и кабелей.
- •3.2.1 Электрический расчет силовой сети
- •3.2.2 Выбор аппаратов защиты
- •3.2.3 Выбор пусковой аппаратуры
- •3.2.4 Выбор сечений проводов и кабелей
- •3.2.5 Проектирование компенсации реактивной мощности.
- •4 Организация эксплуатации электрохозяйства
- •5 Охрана труда и окружающей среды
- •5.1 Мероприятия по электробезопасности объекта
- •5.2 Мероприятия по охране окружающей среды
- •6 Основные технико-экономические показатели проекта
- •Список использованных источников
3.2.5 Проектирование компенсации реактивной мощности.
Под компенсацией реактивной мощности понимается установка местных источников реактивной мощности, благодаря которым повышается пропускная способность сетей и уменьшаются потери электроэнергии в линиях и трансформаторах.
Определяем установленную мощность силового оборудования:
Ру.с. = ∑Рн, (96)
где Рн - номинальная мощность электроприемников ,кВт.
Ру.с=5,5+5,5+1,5+25,0+10,0+4,0+2,2+20,0+22,0=95,7 кВт.
Определяем установленную мощность щита освещения:
Ру.щ.о=∑Ррi (97)
где Рр1- сумма мощностей ламп первой групповой линии, кВт;
Рр2- сумма мощностей ламп второй групповой линии, кВт;
Рр3 - сумма мощностей ламп третьей групповой линии, кВт;
Ру.щ.о=1,85+4+1,3+4+3,25+3,6=18 кВт
Определяем установленную мощность аварийного щита освещения:
Ру.щ.а.о= Рр, (98)
Где Рр- сумма мощностей ламп аварийной линии, кВт;
Ру.щ.а.о=1,75 кВт
Определяем установленную мощность:
Ру= Ру.с + Ру.щ.о + Ру.щ.а.о, (99)
где Ру.с- установленная силовая мощность, Ру.щ.о- установленная мощность щита освещения, Ру.щ.а.о,- установленная мощность аварийного щита освещения:
Ру=95,7+18+1,75=115,45 кВт.
Определяем реактивную мощность для каждого электроприемника по формуле:
(100)
где Qнi – реактивная мощность электроприемника
Рнi – номинальная мощность электроприемника
tgφi – тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением электроприемника(для щита освещения tgφ=0,36; для щита аварийного освещения tgφ=0,48).
Определяем реактивную мощность для каждого электроприемника и щита освещения.
Определяем реактивную мощность первого электроприемника:
Qн1=5,5·0,54=2,96 кВАр
Для последующих электроприемников реактивную мощность определяем таким же способом. Результаты заносим в таблицу31
Таблица 31
Расчет реактивной мощности электроприемников
электро-приемник |
Рн |
|
tgφ |
Qн |
М1 |
5,5 |
0,88 |
0,54 |
2,96 |
М2 |
5,5 |
0,88 |
0,54 |
2,96 |
М3 |
1,5 |
0,82 |
0,70 |
1,04 |
Е4 |
25 |
1 |
0,00 |
0 |
Т5 |
10 |
0,6 |
1,33 |
13,3 |
М6 |
4 |
0,84 |
0,65 |
2,58 |
М7 |
2,2 |
0,74 |
0,91 |
2 |
Е8 |
20 |
1 |
0,00 |
0 |
М9 |
22 |
0,9 |
0,48 |
10,6 |
ЩО |
18 |
0,94 |
0,36 |
6,53 |
ЩАО |
1,75 |
0,9 |
0,48 |
0,84 |
Определяем реактивную мощность силового оборудования:
Qнс = ∑Qн, (101)
где Qн- реактивная мощность электроприемников.
Qнс = Qн1+ Qн2+ Qн3+Qн4+ Qн5+ Qн6+ Qн9+ Qн10 Qн11+ +Qн12,
Qнс = 2,96+ 2,96+ 1,04+13,3+2,58+2,0+10,6=35,556 кВАр
Определяем реактивную мощность:
Qн= Qнс+ Qн.щ.о,+Qн. щао (102)
где Qнс- реактивная мощность силового оборудования, Qн.щ.о- реактивная мощность щитка освещения; Qн. щао.-реактивная мощность щита аварийного освещения.
Qн=35,556+6,53+0,85=42,94 кВАр
Определяем расчетную активную нагрузку потребителя Рр, с учетом коэффициентов загрузки (для силового оборудования) и коэффициента спроса (для сетей освещения).
(103)
где
– коэффициент загрузки для силового
оборудования,
=0,7
для двигателей и
=
1 для сварочных трансформаторов и
электронагревателей.
ксщо – коэффициент спроса для щита освещения, ксщо=0,95
ксав – коэффициент спроса для аварийного освещения, ксав=1
Определяем
расчетную реактивную нагрузку потребителя
Qp
с учетом
коэф. загрузки (для силового оборудования)
и коэф. спроса (для осветительных
сетей)ия)
и коэф. силового оборудоваи
электронагревателей.ования) и коэффициента
спроса (для сетей освещения).
(104)
Определяем естественный тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением:
(105)
где Рр - расчетная активная нагрузка потребителя
Qp - расчетная реактивная нагрузка потребителя
следовательно cosφe=0,97.
Исходя из этого принимаем решение, что установка компенсирующего устройства не требуется, следовательно, на этом расчет компенсации реактивной мощности заканчивается.