
- •Содержание
- •Введение
- •1 Общая часть
- •1.1 Краткое описание и характеристики объекта
- •1.2 Выбор рода тока и напряжения
- •1.3 Расчет максимальной потребляемой мощности
- •2. Определяем активную сменную мощность электроприемников, кВт. (1)
- •1.4 Расчет осветительной сети
- •1.5 Выбор и расчет компенсирующих устройств
- •1.6 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции
- •1.7 Выбор и расчет низковольтной сети
- •1.8 Расчет токов короткого замыкания
- •1.9 Выбор высоковольтного присоединения с проверкой электрооборудования на устойчивость к токам короткого замыкания.
- •1.10 Выбор и расчет релейной защиты
- •1.11 Расчет и краткое описание заземляющего устройства
- •2 Специальная часть Технология разделки концов кабелей
- •3 Экономическая часть
- •11 Технико–экономические показатели проекта
- •4. Экология
- •5.Техника безопасности
- •Заключение
- •Список литературы
Содержание
Введение 4
1 Общая часть 5
1.1 Краткое описание и характеристика участка 5
1.2 Выбор рода тока и напряжения 6
1.3 Расчет максимальной потребляемой мощности 7
1.4 Расчет осветительной сети 13
1.5 Выбор и расчет компенсирующих устройств 17
1.6 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции
технико-экономическим сравнением 18
1.7Выбор и расчет низковольтной сети 20
1.8 Расчет токов короткого замыкания 24
1.9 Выбор высоковольтного приспособления с проверкой
электрооборудования на устойчивость к током короткого замыкания 30
1.10 Выбор и расчет релейной защиты 31
1.11 Расчет и краткое описание заземляющего устройства 35
2 Специальная часть 38
2.1Организация монтажамуфт типа СТпдля
соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной изоляцией на
напряжение 6-10кВ. 38
3 Экономическая часть 43
3.1 Характеристика типа производства проектируемого участка 43
3.2 Расчет потребности участка в электроэнергии 43
3.3 Расчет сложности ремонта электротехнического оборудования 45
3.4 Расчет потребности участка в электриках 46
3.5 Расчет стоимости основных фондов 48
3.6 Расчет эксплуатационных затрат на обслуживание
электротехнического оборудования на проектируемом участке 49
3.7 Расчет и построение годового графика ремонта электротехнического оборудования 52
3.8 Расчет технико-экономических показателей участка 58
4 Экология 60
5 Техника безопасности 61
Заключение 62
Список литературы 63
Введение
В последние годы в России наблюдается тенденция возрождения
промышленности и соответственно роста потребления электрической и тепловой энергии, которое, по прогнозам ведущих энергетиков, в 2011 г. должно достичь уровня 1990 г. Учитывая, что за период с 1990 по 2005г. ввод мощностей был минимальным, а износ энергооборудования на многих действующих электростанциях 60% и более, возникает ситуация, аналогичная той, какая была в СССР в 1980 – 1990гг., когда вводились ограничения промышленных предприятий по потребляемой мощности и энергии. Причем ограничения будут еще больше прежних, так как, начиная с 1995г., постоянно растет экспорт электроэнергии в другие страны, что приведет к снижению темпов роста ВВП и увеличению экономической нестабильности. В связи с этим необходимо до 2010г. ввести как минимум 20 – 30ГВт новых мощностей. Эту задачу можно решить двумя путями:
Сооружением крупных электростанций;
Строительством мини – ТЭЦ мощностью от 1 до 20 МВт на промышленных предприятиях.
В настоящее время электрический КПД таких станций достигает 40%, а тепловой - 50%, т.е. их полный КПД находится в пределах 80 – 90%, что даже выше, чем у крупных ТЭЦ.
Однако массовое внедрение мини – ТЭЦ сдерживается из – за отсутствия в
России закона о малой энергетике, что дает основание энергосистемам препятствовать их сооружению на промышленных предприятиях.
Проведенные исследования показали, что на современных промышленных
предприятиях, оснащенных большим количеством ЭВМ и электронной техники, надежность их питания во многом зависит помимо прочих факторов и от правильности построения систем электроснабжения. Например, возникающие в них кратковременные перерывы питания, а также выбросы и провалы напряжения вследствие грозовых разрядов, КЗ, включения и отключения крупных электроприемников приводят к массовому сбою электронной техники и ЭВМ и как следствие, к ущербам, которые на ряде предприятий достигают десятков и сотен миллионов рублей. Чтобы избежать этого, системы электроснабжения должны строиться с учетом электромагнитной совместимости электроприемников и питающих сетей. К сожалению, из – за отсутствия в России стандарта по электромагнитной совместимости для промышленных предприятий даже при надежном питании ущербы от сбоев электронных приборов и ЭВМ будут возрастать, так как количество такой техники с каждым годом увеличивается.