- •Содержание
- •1 Общие положения
- •2 Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы
- •3 Содержание дипломных проектов и дипломных работ
- •3.3.10 Электроснабжение:
- •3.3.13 Безопасность жизнедеятельности:
- •3.3.14 Экономическая часть:
- •4 Рекомендации к выполнению отдельных разделов
- •4.1 Электропривод
- •4.2 Электроснабжение
- •4.3 Автоматизация управления системой электроснабжения и релейная защита
- •4.4 Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, повышению безопасности и надежности эксплуатации электрической сети и электрооборудования
- •4.5 Безопасность жизнедеятельности
- •4.6 Экономическая часть
- •Список использованных источников
4.2 Электроснабжение
Внешнее электроснабжение. Выбор напряжения внешнего электроснабжения. Внешними по отношению к производству, для которого проектируется система электроснабжения, являются сети 610 кВ от ГПП к РТП, от РТП к цеховой трансформаторной подстанции. Выбор напряжения внешнего электроснабжения приведен в [1, с. 148].
Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения. Схемы внешнего электроснабжения приведены в [66]. В дипломном проекте необходимо проанализировать данные схемы и существующую схему внешнего электроснабжения, обоснованно выбрать одну из схем.
Внутреннее электроснабжение. Выбор схемы внутреннего электроснабжения. Сети внутреннего электроснабжения напряжением до 1 кВ на промышленных предприятиях осуществляют распределение электрической энергии внутри цехов и непосредственное питание большинства электроприемников. Схемы внутреннего электроснабжения приведены [66]. В выпускной квалификационной работе необходимо проанализировать данные схемы и существующую схему электроснабжения, произвести обоснованный выбор.
Расчет
электрических нагрузок.
Рекомендуется произвести расчет нагрузок
методом максимума. Это основной метод
расчета электрических нагрузок, который
сводится к определению максимальных
(Рм,
,
)
расчетных
нагрузок группы электроприемников.
Расчет
электрических нагрузок цеха (установки)
приведен в [67].
Определение числа и мощности трансформаторов. Число трансформаторов в сети напряжением до 1 кВ (Nmin) определяется по формуле
(4.1)
где KЗ.Т – коэффициент загрузки трансформатора;
SНОМ – единичная мощность.
Определение числа и мощности трансформаторов рассмотрено в [66 - 68].
Расчет и выбор проводников. Выбор кабелей и проводников производится по длительно допустимому току в распределительных сетях и по экономически целесообразному сечению в питающих сетях. Выбор по экономически целесообразному сечению приведен в [68]. Выбор кабелей и проводников по длительно допустимому току в распределительных сетях приведен в [67].
Расчет и выбор электрических аппаратов питающей и распределительной сети. Расчет и выбор электрических аппаратов распределительной сети приведен в [67]. Расчет и выбор электрических аппаратов питающей сети приведен в [68]. Выбор выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, трансформаторов тока и напряжения приведен в [66].
Расчет токов короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением 610 кВ ведется в относительных единицах. Порядок расчета приведен в [66]. Расчет токов короткого замыкания на 0,4 кВ ведут в именованных величинах. Если мощность трансформатора более чем в 50 раз больше мощности цехового трансформатора, то считают, что мощность системы неограниченна и напряжение 0,4 кВ неизменно. Порядок расчета токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ приведен в [66].
Компенсация реактивной мощности. Мощность компенсирующего устройства Qкомп должна определяться как разность между реактивной мощностью нагрузки предприятия Q и предельной реактивной мощностью Qэ, предоставляемой предприятию энергосистемой по условиям режима ее работы:
,
(4.2)
где
– расчетная мощность реактивной нагрузки
предприятия в пункте присоединения к
питающей энергосистеме;
– мощность,
соответствующая установленным предприятию
условиям получения электроэнергии от
энергосистемы;
Р – расчетная мощность активной нагрузки предприятия в том же пункте;
– тангенс
угла, соответствующий коэффициенту
мощности нагрузки предприятия Р;
– тангенс
угла, отвечающий установленным предприятию
условиям получения мощности Qэ,
который указывается в технических
условиях на присоединение и является
оптимальным коэффициентом мощности;
Расчет мощности компенсирующих устройств приведен в [66 -68].
Расчет электрических потерь. Расчет электрических потерь проводится как минимум для двух вариантов систем электроснабжения. В качестве альтернативных вариантов систем электроснабжения необходимо рассматривать системы с иным расположением источника питания, со смешанной (радиальномагистральной) схемой и др. Расчет электрических потерь приведен в [67, 68].
