- •1 Обоснование принятых технических решений
- •2 Расчёт электрических нагрузок
- •2.1 Расчет электрических нагрузок на стороне 0,4 кВ
- •2.2 Расчет осветительной нагрузки по удельной мощности
- •2.3 Компенсация реактивной мощности на стороне 0,4 кВ
- •2.4 Выбор силового трансформатора
- •3 Расчёт токов короткого замыкания
- •3.1Расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ гпп
- •3.2 Выбор кабеля ввода
- •3.3 Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ цехового ру
- •3.4 Расчет токов короткого замыкания с учетом подпитки высоковольтных двигателей.
- •3.5 Расчет токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ цеховой подстанции.
- •4 Выбор защитной коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции на 0,4 кВ
- •4.1 Определение пиковых токов к узлам схемы
- •4.2 Выбор автоматических выключателей для ввода и секционного
- •4.3 Выбор защитной и коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции к одному двигателю и к шр
- •5 Выбор и проверка высоковольтного электрооборудования в цепи линии ввода
- •5.1 Выбор разъединителя в цепи линии ввода
- •5.2 Выбор высоковольтного выключателя
- •5.3 Выбор и проверка сборных шин на 0,4 кВ
- •5.4 Выбор и проверка сборных шин на 6 кВ
- •5.5 Выбор трансформатора тока в цепи линии ввода
- •5.5.4 Выбираем трансформатор тока тпл – 10 -400/5, таблица (5.9) [6]
- •5.6 Выбор трансформатора напряжения
- •6 Релейная защита линии ввода
- •7 Расчет заземляющего устройства и проверка срабатывания защитной аппаратуры на 0,4 кВ с глухим заземлением нейтрали
- •7.1 Расчет заземляющего устройства цеховой трансформаторной подстанции
- •7.2 Проверка условия срабатывание низковольтной защитной аппаратуры к однофазным токам короткого замыкания в сетях с глухозаземлённой нейтралью
Содержание
1 Обоснование принятых технических решений
2 Расчет электрических нагрузок
2.1 Расчет электрических нагрузок на стороне 0,4 кВ
2.2 Расчет осветительной нагрузки по удельной мощности
2.3 Компенсация реактивной мощности на стороне 0,4 кВ
2.4 Выбор силового трансформатора
3 Расчет токов короткого замыкания
3.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ ГПП
3.2 Выбор кабеля ввода
3.3 Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ цехового РУ
3.4 Расчет токов короткого замыкания с учетом подпитки высоковольтных двигателей
3.5 Расчет токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ цеховой подстанции.
4 Выбор защитной коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции на 0,4 кВ
4.1 Определение пикового тока для узлов схемы
4.2 Выбор автоматических выключателей для ввода и секционного
4.3 Выбор защитной и коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции к одному двигателю и к ШР
5 Выбор и проверка высоковольтного электрооборудования в цепи линии ввода
5.1 Выбор разъединителя в цепи линии ввода
5.2 Выбор высоковольтного выключателя
5.3 Выбор сборных шин на 0,4 кВ
5.4 Выбор сборных шин на 6 кВ
5.5 Выбор трансформатора тока в цепи линии ввода
5.6 Выбор трансформатора напряжения
6 Релейная защита линии ввода
7 Расчет заземляющего устройства и проверка срабатывания защитной аппаратуры на 0,4 кВ с глухим заземлением нейтрали
1 Обоснование принятых технических решений
В проектируемом деревообрабатывающем цехе 30% потребителей второй категории, 70% третьей категории. Насосная станция относится к потребителем первой категории. В насосной станции расположено 8(восемь) высоковольтных двигателей типа СТД_630_2. Проектируемые объекты расположены от ГПП на расстоянии 0,7 км. Поэтому предусмотрено высоковольтное распределительное устройство в проектируемом объекте, с двумя секциями шин напряжением 6 киловольт, с АВР на секционном выключателе. Со сборных шин получают питание 8 высоковольтных двигателя и два силовых трансформатора типа ТСЗ мощностью по 250 кВА. На секционном выключателе 0,4 кВ выполнена АВР. Высоковольтное распределительное устройство получает питание от двух независимых источников, то есть с разных секций шин ГПП.
В деревообрабатывающем цехе температура +25С, среда пыльная. Сеть требует защиты от перегрузки. На основании выше изложенного и расположения электроприемников на планах проектируемого объекта принята радиальная схема электроснабжения.
В деревообрабатывающем цехе установлено четыре распределительных шкафа, типа ПР11-3055-21У3 и три типа ПР11-3045-21У3. Установлены в насосной станции возбуждения, которые запитаны от распределительных шкафов и питают высоковольтные двигатели. В цехе обработки древесины шкафы приняты пылебрызгозащищенного исполнения. Шкафы укомплектованы автоматическими выключателями ВА. На подстанции установлены панели ЩО-70, они укомплектованы автоматическими выключателями типа ВА. Для питания шкафов распределительных от подстанции принят кабель АВВГ, а для питания электроприемников от ШР принят провод АПВ затянутый в трубах. Магнитные пускатели приняты ПМЛ с тепловым реле РТЛ.
Высоковольтное
распределительное устройство запитывается
от ГПП кабелем ААШВу-6-2(3
185)
проложенных в траншее, по одному на
ввод. На высоковольтном распределительном
устройстве установлены ячейки КСО. На
высоковольтные двигатели приняты ячейки
укомплектованные разъединителями РВЗ-6
с приводом ПР-10 и высоковольтными
выключателями ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11. В
остальных ячейках установлены
высоковольтные выключатели ВМПЭ-10, с
приводом ПЭ-11, линейными и шинными
разъединителями РВЗ-10 с приводом ПР-10.
2 Расчёт электрических нагрузок
2.1 Расчет электрических нагрузок на стороне 0,4 кВ
2.1.1 Расчет электрических нагрузок проводится по новым указаниям, являющимся исходными данными для проектирования, систем электроснабжения потребителей электроэнергией всех отраслей народного хозяйства. Указания не распространяются на определение электронагрузок ЭП с резкопеременным графиком нагрузки.
2.1.2 Расчет выполняется по форме Ф636-92 - таблица (2.2)
2.1.3 Эта таблица является сводной, как при подсчете силовых нагрузок по отдельным узлам сети, так и на шинах 0,4кВ и шинах РУ-6 кВ.
2.1.4 Расчет электрических нагрузок выполняется, для электроприемников напряжением до 1 кВ (производится для каждого узла питания ШР, ШРА и т. д.), а также по цеху, в целом. Методика расчета электрических нагрузок приводится в таблице(2.2).
