- •Введение
- •Технический паспорт проекта
- •1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений
- •1.1 Краткий обзор типичных конструкций выключателей нагрузки
- •1.2 Выключатели нагрузки зарубежных производителей
- •1.2.1 Конструкция
- •1.2.2 Основные узлы
- •1.2.3 Включение
- •1.2.4 Выключение
- •1.2.5 Система гашения дуги
- •Выводы по разделу один
- •2 Расчет электрических нагрузок предприятия «полимер»
- •2.1 Расчет электрических нагрузок механического цеха
- •2.2 Расчет низковольтных нагрузок по предприятию
- •2.3 Расчет высоковольтной нагрузки и нагрузки в целом по предприятию
- •2.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия
- •Выводы по разделу два
- •3 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов
- •Цеховых трансформаторных подстанций предприятия
- •Выводы по разделу три
- •Выводы по разделу четыре
- •5 Технико-экономическое обоснование схемы внешнего
- •Электроснабжения предприятия
- •5.1 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ
- •5.2 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 10 кВ
- •5.3 Выберем оптимальный вариант схемы внешнего электроснабжения предприятия
- •Выводы по разделу пять
- •6.3 Конструктивное выполнение электрической сети
- •6.4 Расчет питающих линий
- •Выводы по разделу шесть
- •7 Расчет токов короткого замыкания
- •Выводы по разделу семь
- •8 Выбор электрооборудования сэс промышленного предприятия
- •Выводы по разделу восемь
- •9 Расчет показателей качества напряжения в узлах сэс
- •Выводы по разделу девять
- •10 Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности
- •Выводы по разделу десять
- •11 Спецвопрос: «технико-экономическое обоснование установки ремонтной перемычки в схемах внешнего электроснабжения»
- •11.1 Методика расчета
- •11.2 Расчет времени полного гашения подстанции
- •11.3 Расчет времени полного гашения подстанции в схеме с перемычкой
- •11.4 Расчет четырех вариантов схем для сравнительного анализа
- •Выводы по разделу одиннадцать
- •12 Частотный пуск сд
- •12.1 Краткие теоретические сведения о частотном регулировании
- •12.2 Преобразователь частоты среднего напряжения Altivar1100
- •12.3 Запуск двигателя с помощью устройства Altivar1100
- •Выводы по разделу двенадцать
- •13 Экономическая часть
- •13.1 Качественный анализ вариантов проектных решений
- •13.2 Поле сил изменений системы
- •13.4 Объём потребления электроэнергии
- •13.5 План-график Ганта по реализации целей проекта
- •13.6 Планирование труда и заработной платы предприятия
- •13.6.1 Планирование использования рабочего времени
- •13.6.2 Планирование численности рабочих электромеханического цеха
- •13.6.3 Планирование численности персонала управления
- •13.6.4 Планирование фонда заработной платы рабочих
- •13.6.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления
- •13.7 Планирование производительности труда предприятия «полимер»
- •13.8 Калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание
- •13.9 Планирование сметы текущих затрат
- •13.10 Основные технико-экономические показатели проекта
- •Выводы по разделу тринадцать
- •14 Безопасность жизнедеятельности
- •14.1 Компоновка главной понизительной подстанции (гпп). Обоснование выбора местоположения гпп
- •14.2 Перечень защитных средств, применяемых на гпп
- •14.3 Электробезопасность
- •14.4 Расчет защитного заземления ору гпп
- •14.5 Молниезащита ору гпп
- •14.6 Освещение ору гпп
- •14.7 Пожарная безопасность
- •Заключение
- •Библиографический список
Выводы по разделу восемь
Произвели выбор токопровода ТЗК-10-1600-61 УХЛ1, соединяющего трансформаторы ГПП с ячейками РУ НН ГПП. Проверили в качестве вводного выключателя РУ НН ГПП ВВУ-СЭЩ-Э-10-20/1600. В качестве трансформатора тока, установленного в ячейке вводного выключателя РУ НН ГПП, приняли к установке ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2s/0,5/10Р-5/10/15-1500/5 У2 и провели его проверку. Выбрали и проверили выключатели нагрузки и предохранители, выключатели. В качестве трансформаторов тока нулевой последовательности приняли ТЗЛМ-1.В качестве трансформаторов напряжения, установленных на шинах 10 кВ, приняли и проверили трансформаторы напряжения НАМИ-10-95УХЛ2. Произвели выбор трансформаторов собственных нужд ГПП, приняли трансформатор типа ТМГ-100/10У1.Произвели выбор коммутационных аппаратов на стороне 0,4 кВ.
Таблица 8.10 – Проверки кабельных линий по термической стойкости
|
Начало и конец кабельной линии |
Iп0, кА |
t3, c |
tс, c |
Tа, c |
Bk, (кА)2∙с |
С,
|
Fт.с, мм2 |
Площадь термически устойчивого сечения, мм2 |
Прежняя площадь сечения кабеля, мм2 |
Окончательные тип и площадь сечения кабеля |
|
ГПП-ТП1 |
12,91 |
1,1 |
0,03 |
0,12 |
208,34 |
94 |
153,55 |
150 |
240 |
2xААП2лУ(3х240) |
|
ГПП-ТП4 |
12,91 |
1,1 |
0,03 |
0,12 |
208,34 |
94 |
153,55 |
150 |
185 |
2xААП2лУ(3х185) |
|
ГПП-ТП5 |
12,91 |
1,1 |
0,03 |
0,12 |
208,34 |
94 |
153,55 |
150 |
16 |
2xААП2лУ(3х150) |
|
ГПП-ТП11 |
12,91 |
1,1 |
0,03 |
0,12 |
208,34 |
94 |
153,55 |
150 |
25 |
2xААП2лУ(3х150) |
|
ГПП-ТП8 |
12,91 |
0,6 |
0,03 |
0,12 |
125,00 |
94 |
118,94 |
120 |
16 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ГПП-ТП9 |
12,91 |
0,6 |
0,03 |
0,12 |
125,00 |
94 |
118,94 |
120 |
16 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ГПП-ТП10 |
12,91 |
0,6 |
0,03 |
0,12 |
125,00 |
94 |
118,94 |
120 |
50 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ГПП-ТП12 |
12,91 |
0,5 |
0,03 |
0,12 |
108,33 |
94 |
110,73 |
95 |
25 |
1xААП2лУ(3х95) |
|
ТП1-ТП2 |
12,91 |
0,8 |
0,03 |
0,12 |
158,33 |
94 |
133,86 |
120 |
120 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ТП4-ТП3 |
12,91 |
0,8 |
0,03 |
0,12 |
158,33 |
94 |
133,86 |
120 |
120 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ТП5-ТП6 |
12,91 |
0,8 |
0,03 |
0,12 |
158,33 |
94 |
133,86 |
120 |
16 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ТП11-ТП7 |
12,91 |
0,8 |
0,03 |
0,12 |
158,33 |
94 |
133,86 |
120 |
16 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ГПП-СД5(6) |
12,91 |
0,0 |
0,03 |
0,12 |
25,00 |
94 |
53,19 |
50 |
35 |
1xААП2лУ(3х50) |
|
ГПП-РП1 |
12,91 |
0,9 |
0,03 |
0,12 |
175,00 |
94 |
140,73 |
120 |
50 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
ГПП-РП2 |
12,91 |
0,9 |
0,03 |
0,12 |
175,00 |
94 |
140,73 |
120 |
120 |
2xААП2лУ(3х120) |
|
РП1-АД1 (2,3,4) |
12,91 |
0,0 |
0,03 |
0,12 |
25,00 |
94 |
53,19 |
50 |
16 |
1xААП2лУ(3х50) |
|
РП2-СД1 (2,3,4) |
12,91 |
0,0 |
0,03 |
0,12 |
25,00 |
94 |
53,19 |
50 |
50 |
1xААП2лУ(3х50) |
Таблица 8.12 – Выбор вводных и секционных автоматических выключателей
|
Номер ТП, НРП |
Место установки автоматического выключателя |
Iр, А |
Iутяж, А |
Iп0, кА |
Тип выключателя, номинальный ток |
Ном. ток автоматического выкл., А |
|
ТП1 |
Вводной |
2020,73 |
4041,45 |
- |
Masterpact NW50 |
5000 |
|
|
Секционный |
1414,51 |
- |
- |
Masterpact NW16 |
1600 |
|
ТП2 |
Вводной |
2020,73 |
4041,45 |
- |
Masterpact NW50 |
5000 |
|
|
Секционный |
1414,51 |
- |
- |
Masterpact NW16 |
1600 |
|
ТП3 |
Вводной |
2020,73 |
4041,45 |
- |
Masterpact NW50 |
5000 |
|
|
Секционный |
1414,51 |
- |
- |
Masterpact NW16 |
1600 |
|
ТП4 |
Вводной |
404,15 |
808,29 |
12,155 |
Masterpact NW10 |
1000 |
|
|
Секционный |
282,90 |
- |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
ТП5 |
Вводной |
161,66 |
323,32 |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
|
Секционный |
113,16 |
- |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
ТП6 |
Вводной |
161,66 |
323,32 |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
|
Секционный |
113,16 |
- |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
ТП7 |
Вводной |
404,15 |
808,29 |
- |
Masterpact NW10 |
1000 |
|
|
Секционный |
282,90 |
- |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
ТП8 |
Вводной |
161,66 |
323,32 |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
|
Секционный |
113,16 |
- |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
ТП9 |
Вводной |
161,66 |
323,32 |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
|
Секционный |
113,16 |
- |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
ТП10 |
Вводной |
1010,36 |
2020,73 |
- |
Masterpact NW25 |
2500 |
|
|
Секционный |
707,25 |
- |
- |
Masterpact NW10 |
1000 |
|
ТП11 |
Вводной |
404,15 |
808,29 |
- |
Masterpact NW10 |
1000 |
|
|
Секционный |
282,90 |
- |
- |
Compact NS400 |
400 |
|
ТП12 |
Вводной |
404,15 |
808,29 |
- |
Masterpact NW10 |
1000 |
|
НРП1 |
Вводной |
61,49 |
122,97 |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
НРП2 |
Вводной |
107,50 |
215,01 |
- |
Compact NS250 |
250 |
|
НРП3 |
Вводной |
66,39 |
132,78 |
- |
Compact NS160 |
160 |
|
НРП4 |
Вводной |
44,40 |
88,80 |
- |
Compact NS100 |
100 |
|
НРП5 |
Вводной |
165,54 |
- |
- |
Compact NS250 |
250 |
|
НРП6 |
Вводной |
108,01 |
216,03 |
- |
Compact NS250 |
250 |

