
- •Самарский техникум промышленных технологий Методические указания
- •270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- •Введение
- •2 Курсовое проектирование
- •2.1 Цели и задачи курсового проекта
- •2.2 Структура курсового проекта
- •3 Методика выполнения курсового проекта Введение
- •Раздел 1. Основная часть
- •Подраздел 2. Расчет электрических нагрузок
- •Подраздел 3. Выбор схемы электроснабжения
- •Подраздел 4. Расчет и выбор числа и мощности трансформаторов
- •1.4.1 Определить число необходимых питающих трансформаторов
- •1.4.2 Определить расчетную мощность трансформатора
- •1.4.3 Выбрать питающие трансформаторы
- •1.4.4 Выполнить проверку правильности выбора мощности питающих трансформаторов по перегрузочному режиму работы электроприемников
- •1.4.5 Выполнить проверку правильности выбора мощности питающего трансформатора по аварийному режиму работы электроприемников
- •1.4.6 Вывод
- •Подраздел 5. Компенсация реактивной мощности
- •1.5.1 Определить реактивную мощность расчетной схемы электроснабжения
- •1.5.2 Определить наивыгоднейшую мощность компенсационной батареи
- •1.5.3 Определить реактивную мощность по высокой стороне схемы электроснабжения
- •1.5.4 Определить реактивную мощность компенсационной установки
- •1.5.5 Выбрать тип и мощность компенсационной конденсаторной установки
- •Подраздел 6. Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 в
- •1.6.1 Определить номинальные токи электроприемников
- •1.6.2 Определить максимальные токи электроприемников
- •1.6.3 Определить пусковые токи электродвигателей
- •1.6.4 Определить пиковые токи электроприемника
- •1.6.5 Определить длительно-допустимый ток электроприемников
- •1.6.6 Заполнить таблицу расчетных данных
- •1.6.7 Выбрать сечения проводов и кабелей
- •1.6.8 Определить номинальный ток магистрального шинопровода
- •1.6.9 Выбрать марку магистрального шинопровода
- •Подраздел 7. Расчет и выбор защитных аппаратов
- •1.7.1 Определить токи плавких вставок предохранителей
- •1.7.2 Определить токи срабатывания расцепителей автоматических выключателей
- •1.7.3 Выбор защитных аппаратов
- •Подраздел 8. Расчет токов короткого замыкания
- •1.8.1 Составить расчетную схему
- •1.8.2 Составить схему замещения
- •1.8.3 Определяем полное сопротивление питающего трансформатора
- •1.8.4 Определить полное удельное сопротивление магистрального шинопровода
- •Подраздел 9. Конструктивное выполнение подстанции
- •Подраздел 10. Выбор релейной защиты
- •Подраздел 11. Расчет заземляющих устройств
- •Подраздел 12. Автоматизация электроснабжения
- •Список использованных источников
Подраздел 9. Конструктивное выполнение подстанции
Питание любой электрической схемы выполняется с помощью трансформаторной подстанции, поэтому необходимо правильно выбрать тип и оборудование трансформаторной подстанции.
В этом подразделе необходимо описать все оборудование трансформаторной подстанции и его конструктивное исполнение, т.е. конструкцию трансформаторов; выключателей нагрузки; вводных шин; защитных и коммутационных аппаратов, измерительных приборов.
При выборе КТП необходимо описать все ее оборудование.
Подраздел 10. Выбор релейной защиты
Релейная защита является неотъемлемой частью любой схемы электроснабжения, с помощью реле выполняется защита электрооборудования от перегрузок и токов короткого замыкания, а с помощью схем релейных защит возможна защита электрооборудования, т.е. автоматическое отключение отдельных электроприемников и схем полностью при возникновении перегрузки или короткого замыкания.
В данном подразделе необходимо описать применяемые виды реле и схемы релейной защиты: назначение, применение, конструкции, принцип действия.
Подраздел 11. Расчет заземляющих устройств
Заземление снижает потенциал по отношению к земле металлических частей электроустановок, оказавшихся под напряжением при аварии. Чтобы создать безопасные условия работы обслуживающего персонала во всех схемах электроснабжения используется заземление электрооборудования.
Заземление выполняется с учетом правил устройства электроустановок (ПЭУ), для этого выполняется расчет элементов схемы заземления.
В соответствии с ПУЭ трансформаторная подстанция должна иметь глухое заземление нулевой точки трансформатора на стороне 0,4 кВ. Одновременно это заземление используется как защитное заземление для электрооборудования на высокой стороне трансформаторной подстанции 10 кВ. В соответствии с ПУЭ сопротивление заземления нулевой точки трансформатора на стороне 0,4 кВ не должно превышать 4 Ом. Заземляющее устройство для электрооборудования 10 кВ должно иметь сопротивление:
,
(1.38)
где,
- допустимое напряжение на заземляющем
устройстве, 125 В;
-
ток замыкания на землю в сети напряжения
более 1000В, работающей с изолированной
нейтралью, 20А.
Измерение грунта в месте установки трансформаторной подстанции, производимое летом показывает величину удельного сопротивления грунта:
.
В период измерений влажность была средняя, т.е. не влияла на величину сопротивления. Необходимо определить число электродов заземления цеховой трансформаторной подстанции для обеспечения требований ПУЭ. Сопротивление стальной соединительной полосы не учитывается.
Определяем сопротивление заземляющего устройства для сети 10 кВ при общем контуре заземления:
Сопротивление заземляющего устройства для сети 380/220 В должно быть не более 4 Ом. Принимаем наименьшее допустимое сопротивление заземляющего устройства 4 Ом.
Расчет удельного сопротивления грунта:
где,
- коэффициент повышения (
).
В качестве заземлителей выбирают прутковые стальные жлектроды, диаметром 14 мм и длиной 5 м, с глубиной от поверхности земли до верхнего конца электрода 0,8 м.
Принимаем к размещению заземлители, заглубленные в грунт, уложенные в ряд, расстоянием между ними а=6.
Определяем число заземлителей:
,
где,
– коэффициент экранирования;
,
т.е отношение расстояния между электродами
равно длине электрода.
По
выполненному расчету принимаем к
установке 9 прутковых стальных
заземлителей, которые обеспечивают
условие
,
которое соответствует требованиям ПУЭ.