- •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
5.3 Выберем оптимальный вариант схемы внешнего электроснабжения предприятия
Приведенные
затраты на вариант схемы внешнего
электроснабжения с напряжением сети
110 кВ равняются
.
В свою очередь приведенные затраты на
вариант с напряжением сети 10 кВ равняются
.
Исходя значительного превышения
приведенных годовых затрат в варианте
схемы внешнего электроснабжения с
напряжением сети 10 кВ по сравнению с
приведенными годовыми затратами варианта
схемы внешнего электроснабжения с
напряжением сети 110 кВ, и учитывая
дополнительные затраты которые будет
нести предприятие из-за того что цены
на э/э на напряжении 10кВ выше чем на
напряжении 110кВ, к исполнению принимаем
вариант схемы внешнего электроснабжения
с напряжением сети 110 кВ.
Выводы по разделу пять
Произвели выбор оборудования и рассчитали затраты на схемы внешнего электроснабжения на напряжении 110кВ и 10кВ, провели технико-экономическое сравнение, по его результатам, для дальнейшего расчета выбрали схему внешнего электроснабжения с напряжением 110кВ.
6 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ
6.1 Выбор напряжения
Поскольку в исходных данных нет никакой информации о наличии высоковольтных электроприемников с номинальным напряжением 6 кВ, в качестве напряжения схемы внутреннего электроснабжения принимаем 10 кВ.
6.2 Построение схемы электроснабжения
Согласно [6, 6.3.11, 6.3.11] к одной магистрали могут быть подключены до трех трансформаторов мощностью 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 кВА. Обращая внимание на то, что при выборе цеховых ТП были выбраны трансформаторы с номинальными мощностями 160, 400, 1000, 2000 кВА, а также учитывая территориальное расположение цеховых ТП, принимаем, что ТП1 и ТП2; ТП5 и ТП6; ТП11 и ТП7 будут питаться по магистральной схеме, в остальных случаях предпочтительнее применить радиальную схему, так как применение магистральной схемы не приведет к существенному удешевлению, но усложнит выбор релейной защиты и несколько снизит надежность.
Учитывая технологическую необходимость оперативного управления высоковольтными электродвигателями в цехах 4, 8 (водонасосная, компрессорная соответственно), в данных цехах устанавливаем распределительные подстанции РП 1 (цех № 4), РП2 (цех № 8).
Разработанная схема электроснабжения предприятия на напряжении 10 кВ представлена на рисунке 6.1.
6.3 Конструктивное выполнение электрической сети
Согласно исходным данным грунт предприятия обладает низкой коррозионной активностью, присутствуют блуждающие токи в грунте, а также колебания и растягивающие усилия. При применении кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для прокладки в траншее при наличии вышеперечисленных условий рекомендуется прокладка кабелей марки ААП2лУ- с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой, броня из оцинкованных плоских проволок, поверх которых наложен защитный покров, в подушке под броней имеется 2 слоя из пластмассовых лент, усовершенствованная бумажная изоляция. На участках кабельных линий, проходящих по цехам, кабели проложены в лотках.

Рисунок 6.1 – Схема электроснабжения предприятия на напряжении 10 кВ
