- •1 Литературный и патентный обзор
- •1.1 Литературный обзор
- •1.2 Патентный обзор
- •2 Характеристика объекта проектирования
- •2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта
- •2.2 Технология производства
- •2.3 Автоматизация производства
- •2.4 Электроснабжение
- •2.5 Заземление и молниезащита
- •3 Релейная защита и автоматика системы электроснабжения
- •3.1 Выбор и обоснование структуры системы автоматического управления электроснабжением объекта
- •3.2 Расчет и обоснование выбора системы авр секционного выключателя
- •3.3 Расчет релейной защиты и автоматики силового трансформатора
- •3.3.1 Расчет токовой отсечки от междуфазных кз
- •3.3.2 Расчет уставки максимальной токовой защиты
- •3.4 Расчет защиты кабельной линии
- •3.5 Расчет релейной защиты и автоматики электродвигателя
- •3.5.1 Защита от междуфазных коротких замыканий
- •3.5.2 Расчет максимальной токовой защиты
- •3.5.3 Расчеты защиты от замыканий на землю
- •3.5.4 Исполнение защиты минимального напряжения.
- •3.6 Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей
- •3.6.1 Причины по которым предприятию, необходима аскуэ
- •3.6.2 Анализ систем энергоснабжения промышленных предприятий по системам учета энергоносителей
- •3.6.3 Требования к организации учета энергоносителей
3.5.3 Расчеты защиты от замыканий на землю
Для асинхронных двигателей Н-1, Н-2, Н-3 c характеристиками P=500кВт, cos𝜑=0,86, Iном=56А рассчитаем защиту от замыканий на землю.
Определяем полную мощность двигателя
Определяем значение емкостного тока двигателя.
Для АД напряжением 6 кВ:
Определяем значение емкостного тока кабельной линии
Определяем первичное значение параметра срабатывания защиты по току от ОЗЗ:
Определяем коэффициент чувствительности защиты при ОЗЗ
Определяем вторичное значение тока срабатывания защиты с учетом коэффициента трансформации трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗР.
По такому же принципу рассчитали защиту от замыканий на землю для асинхронного двигателя Н1 c характеристиками P=200кВт, cos𝜑=0,86, Iном=25А.
Параметры срабатывания защиты для АД Н1 и коэффициент чувствительности.
=
6,08.
=0,013
А.
3.5.4 Исполнение защиты минимального напряжения.
Защита минимально напряжения применяется для защиты только АД.
Защита предназначена для отключения всех электродвигателей при длительном исчезновении напряжения по условиям технологического процесса и техники безопасности. Она выполняется с параметром срабатывания по напряжению (по условию возврата при самозапуске электродвигателей):
Время срабатывания составляет T=3-9 c. Значение времени срабатывания защиты выбирается в зависимости от скорости затормаживания основных АД. Такая настройка защиты предназначена для отключения ответственных АД при длительном отсутствии напряжения по требованиям безопасности, или для последовательного пуска механизмов при невозможности их одновременного разворота. Если присоединенные массы на валу АД большие, и электродвигатели затормаживаются медленно, время срабатывания защиты выбирают из диапазона T=6-9 c. Если электродвигатели затормаживаются быстро, то время действия защиты выбирают менее 6 с. Список электродвигателей, участвующих и неучаствующих в самозапуске, всегда утверждается главным инженером предприятия.
3.6 Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей
3.6.1 Причины по которым предприятию, необходима аскуэ
1. При прогнозируемом росте цен на энергоносители, который за 3 – 5 лет наверняка достигнет уровня близкого к уровню Западной Европы, энергозависимые предприятия должны иметь возможность управления энергопотреблением, с тем, чтобы планомерно снижать удельный вес платы за энергоносители в себестоимости своей продукции. Это возможно только при налаженном коммерческом и техническом учете энергоносителей.
2. Действующая на предприятии АСКУЭ позволяет получить точный учет энергоносителей и представляет собой инструмент решения споров с энергоснабжающими организациями.
3. АСКУЭ с техническим учетом энергоносителей позволяет получить картину энергопотребления каждого объекта в режиме максимально приближенном к реальному времени и, соответственно, планировать подключение своих объектов с максимальной эффективностью.
4. Имея АСКУЭ, предприятие имеет возможность воспользоваться дифференцированными тарифами на оплату электроэнергии, а это, в свою очередь, позволяет спланировать производство таким образом, чтобы максимально перевести деятельность энергоемких операций на время действия льготных тарифов.
5. АСКУЭ, установленное на предприятии, через энергосистему которого подключены субабоненты, получает инструмент взаимодействия с ними, позволяющий локализовать потери и хищения энергоносителей при передаче их субабонентам, а также обеспечить учет передаваемых энергоносителей и услуг на их передачу.
6. Наличие АСКУЭ является одним из непременных условий при выходе предприятия на оптовый рынок электроэнергии (ФОРЭМ, НП "АТС"), где тарифы значительно ниже тарифов, действующих внутри региональных энергосистем.
