- •Пояснительная записка
- •Студентка гр. 141-1
- •Содержание
- •1.Введение.
- •2.Общая характеристика объекта.
- •3.Расчёт электрической нагрузки.
- •3.1. Расчет номинальной мощности каждого электроприемника.
- •3.2. Расчёт сменной мощности.
- •3.3.Расчёт и выбор компенсирующего устройства.
- •3.4. Определение максимальной расчётной мощности.
- •4. Построение графиков нагрузки.
- •Производстве в течение года.
- •5. Выбор числа и мощности трансформаторов.
- •6. Выбор питающих кабелей.
- •7. Расчёт токов короткого замыкания.
- •Апериодическая составляющая приведенного времени
- •8. Проверка кабеля на термическую устойчивость.
- •9. Выбор схемы электроснабжения.
- •11. Расчёт распределительной сети.
- •Производим расчет сп-2.
- •Выбираем автоматические выключатели и сечение питающих проводов для всех присоединений сп-2.
- •Производим расчет сп-2 на потерю напряжения.
- •12. Учёт и экономия электроэнергии.
- •13. Охрана труда и защита окружающей среды.
- •14. Заключение:
- •15. Литература
Министерство образования и науки РФ
ОБГОУ СПО Томский политехнический техникум
Электроснабжение участка цеха серийного производства.
Пояснительная записка
КП.13.02.11.07.00.00.ПЗ
Студентка гр. 141-1
__________ Буркова В.Д.
«___»_________201__г.
Руководитель КП.
__________ Федоренко Г.Н.
«___»_________201__г.
2015
Содержание
Пояснительная записка 1
КП.13.02.11.07.00.00.ПЗ 1
Студентка гр. 141-1 1
Содержание 2
Тип 12
Апериодическая составляющая приведенного времени 18
Расчётные данные 23
Потребитель 29
1. Введение 3
2. Характеристика производства и приемников электроэнергии 4
3. Расчет электрической нагрузки 5
3.1.
Определение
каждого электроприемника 5
3.2. Расчет сменной мощности 7
3.3. Расчет и выбор компенсирующего устройства 8
3.4. Определение max расчетной мощности 9
4. Построение суточного и годового графиков. 10
5. Выбор числа и мощности трансформаторов 12
6. Выбор питающих кабелей 14
7. Расчет токов короткого замыкания 15
8. Проверка кабеля на термическую устойчивость 19
9. Выбор схемы электроснабжения 20
10. Расчет и выбор электрического оборудования при U>1000В 22
11. Расчет распределительной сети при U=0,4 кВ 23
12. Учет и экономия электроэнергии 33
13. Техника безопасности и защита окружающей среды 35
14. Заключение 38
15. Литература 40
1.Введение.
Производство электроэнергии всеми электростанциями России в 2001 г. достигает 924 млрд. кВт·ч, а к 2005 г. – 990 млрд. кВт·ч.
Основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия. Они расходуют более половины всей энергии, вырабатываемой в нашей стране.
Ввод в действие новых предприятий, расширение существующих, рост энерговооружённости, широкое внедрение различных видов электротехнологии во всех отраслях производств выдвигают проблему их рационального электроснабжения.
Система распределения столь большого количества электроэнергии на промышленных предприятиях должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленных предприятий должно основываться на использовании современного конкурентоспособного электротехнического оборудования, надежных экономичных аппаратах, прогрессивных конструкциях схем питания, широком применении автоматизации.
Электрификация играет важнейшую роль в развитии всех отраслей промышленности, является стержнем строительства экономики страны. Отсюда следует необходимость опережающих темпов роста производства электроэнергии.
В условиях разрухи, голода, гражданской войны в 1920 г. Всероссийский съезд Советов утвердил Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), который предусматривал в течение 10…15 лет строительство тридцати новых районных электростанций общей мощностью 1750 МВт, с доведением выработки электроэнергии до 8,8 млрд. кВт·ч в год. Этот план был выполнен за 10 лет. С 1930 г. крупные городские районные тепловые электростанции (ГРЭС) стали постепенно объединять в энергетические системы и энергообъединения, которые и в настоящие время остаются главными производителями электроэнергии для подавляющего большинства промышленных предприятий страны.
Принципом развития энергосистемы России является производство электроэнергии на крупных электростанциях, объединяемых в Единую энергосистему общей высоковольтной сетью 500…1150 кВ.
В современных условиях главными задачами специалистов, осуществляющих проектирование и эксплуатацию современных систем электроснабжения промышленных предприятий, являются правильное определение электрических нагрузок, рациональная передача и распределение электроэнергии, обеспечение необходимой степени надёжности электроснабжения, качества электроэнергии на зажимах электроприёмников, электромагнитной совместимости приёмников электрической энергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и других материальных ресурсов.
