Проект системы электроснабжения завода "Уральская кузница"
Расчет электрических нагрузок систем электроснабжения. Нагрузка группы цехов. Обоснование числа, типа и мощности трансформаторных подстанций. Расчет токов короткого замыкания. Выбор токопроводов, изоляторов и средств компенсации реактивной мощности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.04.2014 |
Размер файла | 3,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- сбор, перевод в именованные величины и привязку к астрономическому времени информации о расходе электроэнергии и мощности в контролируемых точках и каналах по интерфейсам от электросчётчиков типа ЦЭ6803, и аналогичных счётчиков других производителей;
- группировку в заданных сочетаниях собираемой информации о расходе электроэнергии и мощности по каналам в группы;
- вычисление балансов (небалансов) электроэнергии на объекте по уровням напряжения и по объекту в целом в заданные периоды времени и сравнение их с допустимыми значениями;
- накопление, обработку, хранение и отображение информации по электроэнергии и мощности, хранение и отображение параметров настройки и служебной информации, а также ввода и корректировки системного времени;
- передачу вышеуказанной накопленной и хранимой информации по цифровому интерфейсу RS-232С в расположенные на контролируемом объекте локальные рабочие станции.
Система, как правило, имеет три уровня:
- первый уровень включает в себя информационно - измерительный комплекс и выполняет функцию проведения измерений;
- второй уровень включает в себя информационно - вычислительный комплекс электроустановки и выполняет функцию консолидации информации по данной электроустановке либо группе электроустановок;
- третий уровень представляет собой информационно - вычислительный комплекс.
Информационно - измерительный комплекс обеспечивает автоматическое проведение измерений в точке измерений. В его состав входят:
- счётчики электрической энергии;
- измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- вторичные измерительные цепи.
Информационно - вычислительный комплекс обеспечивает (ИВК):
- автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;
- автоматическую диагностику состояния средств измерений (счётчиков коммерческого учёта электроэнергии и устройства сбора и передачи данных);
- подготовку отчёта в XML - формате для передачи требуемых данных в НП «АТС» по электронной почте;
- режим довосстановления данных (после восстановления работы каналов связи, восстановления питания и т.п.).
Дополнительно на ИВК возлагаются функции:
- контроля достоверности результатов измерений;
- заверения подготовленного отчёта в XML - формате электронно-цифровой подписью и отправка его в НП «АТС» по электронной почте;
- доступа НП «АТС» к информации системы в рамках процедуры технического контроля.
В состав информационно - вычислительного комплекса входят:
- технические средства приёма - передачи данных (каналообразующая аппаратура);
- промконтроллер или сервер;
- технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации;
- технические средства обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей.
При организации каналов связи между информационно - вычислительным комплексом и интегрированной автоматизированной системой управления коммерческим учётом электроэнергии оптового рынка обеспечивается их резервирование. Основной и резервный каналы связи разделены как на физическом, так и на логическом уровнях.
В качестве основного канала используется выделенный канал связи провайдера до сети Интернет или канал единой сети связи электроэнергетики.
В качестве резервного канала используются:
- телефонная сеть общего пользования;
- другие линии и сети связи, удовлетворяющие требованиям по надёжности и скорости передачи данных.
При передаче результатов измерений по точкам измерения, точкам учёта и точкам поставки данные об отпущенной и принятой электрической энергии передаются раздельно. Результаты измерений отпущенной и принятой электрической энергии всегда положительны.
Данные по результатам измерений передаются с указанием начала и конца интервала выполнения измерений. Начало и конец интервала выполнения измерений указывается по текущему московскому времени (с учётом переходов на летнее и зимнее время), в соответствии с форматом передачи данных.
Основные технические характеристики система «КАПС-МИУС»:
- скорость обмена данных - 9600 бит/с;
- максимальная протяжённость токовой петли при сопротивлении линии не более 0,072 Ом/м - 2 км;
- величина тока в каждой токовой петле - (20 ± 3)мА;
- напряжение в точке обрыва токовой петли - не более 26В;
- максимальное количество подключаемых счётчиков - 1024 шт.;
- питание контроллеров от сети переменного тока - (80…130)В или (180…240)В;
- мощность, потребляемая каждым контроллером - не более 6 ВА;
- рабочая температура окружающей среды - от -20 до +50°С;
- точность суточного хода таймера - ± 5 с/сутки;
- основная приведённая погрешность по измеряемым параметрам - 0,04%.
Продолжительность работы круглосуточная. При отключении питания параметры и накопленные данные сохраняются в энергонезависимой перепрограммируемой памяти (EEPROM), которая в режиме хранения информации не требует питания. Для поддержания непрерывного хода встроенных часов при отключении питания используется литиевая батарея со сроком службы не менее 16 лет.
Установленный полный срок службы АСКУЭ - не менее 20 лет.
12.3 Общее описание АСКУЭ с использованием программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Корона-1»
Система предназначена для комплексного решения задач управления энергоресурсами (при их производстве, передаче, распределении и потреблении) предприятий (энергообъектов).
Результатом внедрения АСКУЭ на основе ПАК «КОРОНА-1» является:
- повышение точности учета электроэнергии и мощности при ее распределении и потреблении;
- обеспечение точной, привязанной к единому астрономическому времени, достоверной информацией контроля и всех видов учета (расчетного и технического) электроэнергии и мощности;
- повышение эффективности использования электроэнергии и обеспечения энергосбережения на энергообъекте;
- снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии, а также увеличение прибыли от реализации электроэнергии.
Автоматизированная система контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ) предприятий (потребителей и энергосистем) на основе ПАК «КОРОНА-1» реализует следующие функции:
- расчетного учета электроэнергии и мощности (активной и реактивной) по точкам и группам учета, включающим узел ввода в целом, предприятие, собственных потребителей и субабонентов энергообъекта, в том числе по дифференцированным и много ставочным тарифам;
- расчета лимитов и режимов энергопотребления, оперативного контроля соблюдения лимитов по электроэнергии и мощности, в том числе контроля, учета и прогнозирования потребления мощности по карте режимов;
- технического учета электроэнергии и мощности (активной и реактивной) по точкам и группам учета как расчетного, так и технического, включая учет потребления на собственные нужды;
- оперативного контроля мощности и режимов потребления электроэнергии и мощности;
- контроля баланса мощности по ее текущим и усредненным за интервал значениям и ежесуточного баланса электроэнергии по энергообъекту;
- вычисление балансов (небалансов) электроэнергии на энергообъекте по уровню напряжения, формирование полного баланса распределения и потребления электроэнергии по энергообъекту в целом, его отдельным узлам и группам учета в заданные моменты или периоды времени;
- оперативного контроля режимов ВЛ и оборудования энергообъекта (активных и реактивных мощностей по фазам, токов по фазам, коэффициентов мощности нагрузки, напряжений на системах шин);
- обмена информацией по каналам связи между иерархическими уровнями и формирование информационных баз данных на всех уровнях системы;
- синхронизации процессов измерения с привязкой к сигналам точного астрономического времени, автоматического ведения календаря рабочего времени;
- диагностики состояния аппаратуры системы учета, в том числе каналообразующей аппаратуры передачи данных.
АСКУЭ на основе ПАК «КОРОНА-1» может быть дополнена, по желанию заказчика, следующими функциями:
- контроль положения коммутационных аппаратов;
- контроль работы аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) при аварийных ситуациях;
- регистрация стационарных и переходных процессов;
- контроль качества электрической энергии;
- контроль и учет расхода других энергоресурсов (газ, вода, тепло и т.п.);
- управление нагрузкой потребителей энергообъекта с целью оптимального расхода электроэнергии и соблюдения режимов электропотребления;
- контроль технологических режимов оборудования;
- дополнительная телефонная связь (в том числе и диспетчерская), а также технологическая диспетчерская связь (с использованием радио удлинителей) на базе реализованной для АСКУЭ корпоративной информационной сети.
АСКУЭ с программно-аппаратным комплексом (ПАК) «КОРОНА-1» имеет расширенные функциональные возможности за счет применения электронных счетчиков типа «ХИТОН» фирмы «АЛЬБИОН» и является многоканальным измерительным комплексом, производящим в автоматическом режиме выполнение измерительных и вычислительных операций.
ПАК «КОРОНА-1» состоит из следующих компонентов:
- узлов программно-аппаратного комплекса сопряжения с технологическим оборудованием (далее - узел ПАК ТО), в состав которых входят электронные счетчики типа «ХИТОН», концентраторы (устройства сбора и передачи данных), локальный сервер на базе ЭВМ типа IBM PC промышленного исполнения, интерфейсы связи между концентраторами и локальным сервером, локальный сегмент ВС;
- узла программно-аппаратного комплекса дистанционного управления (далее - узел ПАК ДУ), в состав которого входят сервер АСКУЭ, АРМы администратора системы и операторов, Web-сервер или маршрутизатор (Router) для организации связи с вышестоящими уровнями управления с ограниченным доступом в систему, система временной синхронизации на основе GPS приемника, локальный сегмент ВС;
- каналов и аппаратуры передачи данных.
Краткое описание узла ПАК ТО:
1) Счетчики электрической энергии типа «ХИТОН» установлены в точках расчетного и технического учета электроэнергии предприятия и подключены к модулям ПВВ концентраторов через кроссовые секции посредством интерфейса ИРПС (токовая петля 20 mA).
Назначение счетчика:
Трехфазный трансформаторный многофункциональный электронный счетчик электрической энергии классов точности 0,5S и 1.0 типа «ХИТОН» предназначен для расчетного (коммерческого) и технического учета активной энергии и мощности в одном или двух направлениях (прямое, обратное) и реактивной энергии и мощности в двух или четырех направлениях (прямое/индуктивная, обратное/емкостная, обратное/индуктивная, прямое/емкостная) в цепях переменного тока с частотой 50 (60) Гц.
Счетчик предназначен для использования в составе автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ) с целью передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерские пункты по контролю и учету производства, распределения и потребления электрической энергии. Допускается использование счетчика в автономном включении там, где подключение его к АСКУЭ технически сложно или экономически нецелесообразно, в этом случае обмен информацией со счетчиком должен производиться с помощью переносного компьютера типа Notebook, оснащенного соответствующим программным обеспечением.
Счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений России под № 15697-96 и имеет Сертификат соответствия безопасности и электромагнитной совместимости № 02361004.
Таблица 45 - Основные технические характеристики
1) Класс точности: - по активной энергии - по реактивной энергии |
0,5S и 1,0 1,0 и 2,0 |
|
2) Погрешность измерения при классе точности 0,5S и 1,0 по активной энергии: - текущего значения усредненной (интегрированной) за период сети мощности - текущего значения напряжения сети |
2% 1% |
|
3) Внутренние часы реального времени и календарь с автоматической коррекцией високосного года и переходом на летнее/зимнее время. |
||
4) Количество тарифных зон (разбивка суток на тарифные зоны программируется, переключение тарифных зон производится по внутренним часам) |
5 суточных (рабочие дни) 5 суточных (выходные и праздничные дни) |
|
5) Фиксация значения накопленной энергии на конец каждого 30-минутного интервала в течение суток и на конец суток |
||
6) Формирование суточных графиков нагрузки |
||
7) Временные интервалы усреднения мощности |
30 мин. |
|
8) Номинальное напряжение фазное (линейное) |
57,7 (100) В;127 (220) В; 220 (380) В |
|
9) Номинальный (максимальный) ток фазы |
1 (1,5) А; 5 (7,5) А |
|
10) Диапазон рабочих напряжений |
Uном -15 %/+10 % |
|
11) Диапазон частоты сети |
50 (60) Гц 5 % |
|
12) Потребляемая мощность: - по каждой цепи напряжения - по каждой цепи тока |
не более 2 Вт и 3 ВА не более 0,3 ВА |
|
13) Внешний интерфейс |
ИРПС/RS-485 |
|
14) Передаточное число: - номинальный ток 1 А - номинальный ток 5 А |
160000 имп./кВт*ч (квар*ч) 128000 имп./кВт*ч (квар*ч) |
|
15) Емкость запоминающего (суммирующего) устройства: - номинальный ток 1 А - номинальный ток 5 А |
105 кВт*ч (квар*ч) 106 кВт*ч (квар*ч) |
|
16) Цена деления младшего разряда запоминающего (суммирующего) устройства и ЖКИ: - номинальный ток 1 А - номинальный ток 5 А |
0,0001 кВт*ч (квар*ч) 0,001 кВт*ч (квар*ч) |
|
17) Выходной код: - вид кода - число разрядов при измерении: активной и реактивной энергии мощности, усредненной на интервале 30 мин. текущего значения мощности и напряжения по фазам - единица младшего разряда (разрешение) |
двоичный 32 16 11 плюс знак 1 бит |
|
18) Отображение информации на ЖКИ время отображения каждого параметра |
2 строки по 16 знакомест 1 - 15 с |
19) Среднесуточная погрешность таймера |
не более 3 с/сутки |
|
20) Время хранения информации и ход часов при отключении питания |
не менее 10000 ч |
|
21) Рабочие условия: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление |
от -10 до 55 0С до 90 % при 30 0С 70 -106,7 кПа |
|
22) Условия транспортирования и хранения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление |
от -50 до 70 0С до 95 % при 30 0С 70 -106,7 кПа |
|
23) Межповерочный интервал |
6 лет |
|
24) Наработка на отказ |
не менее 30000 ч |
|
25) Срок службы |
не менее 24 лет |
|
26) Гарантия изготовителя |
18 мес. |
|
27) Габаритные размеры |
253 х 196 х 72 мм |
|
28) Масса |
не более 2,5 кг |
Концентраторы, на основе 19” модульного конструктива в стандарте МЭК 297 с набором системных и функциональных модулей, осуществляют сбор, хранение и передачу данных, получаемых от первичных измерительных преобразователей и датчиков, а также передачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы. В задачи концентратора входит передача счетчику нормирующих и установочных данных, поддержка единого системного времени. Концентратор выполняет функции аппаратно-программного интерфейса между локальным сервером ПАК ТО и первичными преобразователями, датчиками, исполнительными механизмами.
2) Концентраторы, осуществляющие обмен данными со счетчиками и промежуточное хранение информации, установлены на каждой из подстанций и подключены к локальным серверам посредством МШ MIL-STD-1553B. Подключение концентраторов к МШ MIL-STD-1553B осуществляется с помощью модулей оконечного устройства (ОУ) МШ, устанавливаемых в концентраторы. Подробное описание концентраторов ПАК «КОРОНА» приведено в документе АЛБН.020-02-2.0ПД.
3) Локальный сервер, являющийся одним из компонентов образующих узел ПАК ТО, осуществляет:
- сбор, первичную обработку, хранение локальных данных;
- конфигурирование узла ПАК ТО;
- обмен данными с сервером АСКУЭ.
4) Концентраторы подключаются к локальным серверам узлов ПАК ТО посредством МШ MIL-STD-1553B. Управление МШ производится контроллером мультиплексной шины, устанавливаемый дополнительно в каждый локальный сервер, подключение концентраторов к МШ производится с помощью модулей ОУ МШ, устанавливаемых дополнительно в концентраторы.
Каналы связи локального сегмента ВС ПАК ТО реализуются по типу «шина» на коаксиальном кабеле или по типу «звезда» на кабеле «витая пара», оборудование подключается через коммутатор (HUB) шины Ethernet.
К локальному сегменту узла подключается необходимое число АРМов операторов. Для работы локального сегмента ПАК ТО в ЛВС предприятия необходимо количество MAC-адресов по числу подключаемого оборудования (локальный сервер + АРМы).
Подсистема DAQ занимается сбором данных, которые запрашиваются на периодической основе и хранятся в годовой базе данных, т.е. при переходе на следующий год текущая БД закрывается и открывается новая, в которой определены все нужные таблицы, но они пусты. При старте DAQ производится анализ БД текущего года на предмет ее полноты, т.е. выявляются дыры - отсутствующие записи, - и делается попытка востребовать их из соответствующих RTU. Впервые 7 суток нового года предварительно анализируется БД ушедшего года на этот же предмет полноты. Записи в таблицах имеют номер соответствующего завершенного интервала в рамках текущего года (нумерация интервалов производится от 1, т.е. этот номер соответствует числу завершенных интервалов). Запись сопровождается также текущей датой и временем, когда именно эти данные записывались в БД (а не время их чтения из RTU), а также временем в счетчике на момент считывания данных процессором счетчика.
В процессе выполнения измерений автоматически фиксируют:
- календарную дату выполнения измерений;
- наименование (обозначение) канала учета;
- номер измерительного канала;
- номер наблюдения на контролируемом присоединении;
- астрономическое время выполнения измерений;
- среднюю мощность в 30-минутном промежутке времени;
- учетный период (интервальное значение) времени измерений - 1 мес.;
- последовательность опроса счетчиков - произвольная;
- периодичность опроса счетчиков - 1 раз в 2 мин.;
- параметры контролируемых присоединений (ток, напряжение, коэффициент мощности) измеряют с периодичностью 1 раз в 2 мин.
Применение исключительно цифровых каналов связи на всех уровнях системы позволило использовать помехозащищенные протоколы обмена, исключающие возможность потери или искажения информации.
Согласование всех приборов и устройств системы по сигналам спутниковой системы GPS позволило привязать все измеряемые параметры к точному астрономическому времени.
Тройное резервирование информации (в памяти счетчиков, концентраторов и локальных серверов), обеспечивает высокую надежность хранения данных.
Каждый из элементов системы включает многоуровневую систему защиты информации. Например, количество комбинаций, используемых при шифровке паролей доступа к данным счетчика - не менее 1024.
В системе КОРОНА-1 непосредственно человеком заполняется только одна БД - конфигурационная база данных системы (БД СПД). Остальные БД формируются и ведутся автоматически программами комплекса. Менеджмент всех баз данных осуществляется одним человеком - администратором АСКУЭ. Только ему предоставляется право модифицировать базы данных системы. Операторам АСКУЭ предоставляется право чтения данных. Для всех остальных пользователей вычислительной сети данные АСКУЭ недоступны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы была спроектирована система электроснабжения завода “Уральская кузница”, которая обеспечивает надлежащую надежность электроснабжения и качество электроэнергии. Результаты, полученные в ходе работы, полностью удовлетворяют требования ПУЭ, ПТБ, ПЭЭП и других документов. Разработки и исследования в проекте имеют в настоящее время важное практическое значение.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
1. Справочник по проектированию электроснабжения. Электроустановки промышленных предприятий./Под общ. ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990-576с.
2. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования./Под ред. Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова; М.: Энергоатомиздат, 1991-464с.
3. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Том 2. /Под общ. ред. А.А. Федорова; М.: Энергоатомиздат, 1986-568с.
4. Б.Н. Неклепаев, И.Л. Крачков. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Изд.4-е; М.: Энергоатомиздат, 1989-607с.
5. Электротехнический справочник. Т.1. Общие вопросы. Электротехнические материалы /Под ред. В.Г. Герасимова и др. - М.: Энергия, 1980.
6. Электротехнический справочник. Т.2. Электротехнические устройства /Под ред. В.Г. Герасимова и др. - М.: Энергоиздат, 1981.
7. Электротехнический справочник. Т.3 Производство и распределение электрической энергии /Под ред. В.Г. Герасимова и др. - М.: Энергоиздат, 1986.
8. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. /Под ред. А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского; М.: Энергия, 1980-576с.
9. Каталог ОАО «Уралэлектротяжмаш», Екатерибург.
10. Сагирова И.С., Давыдова Т.М. Аппараты высокого напряжения (разъеденители), Т1, 2000г.
11. Завод электротехнической продукции и оборудования БКТП, КТП, КТПН, НКУ, распределительные устройства, КСО, щиты ЩО, БРП (www.elteh.ru).
12. Правила устройства электроустановок. /Минэнерго СССР. 7-е издание, переработанное и дополненное; М: Энергоатомиздат, 1999.
13. ДОНБАССЭЛЕКТРОМОТОР Синхронные СТД, СДЭ, СТД 2. Поставка электродвигателей (www.donbassmotors.com/motors/).
14. СниП 21 - 07 - 97. Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости, конструктивной и функциональной опасности.
15. РД 34.03.603. Правила применения и испытания средств защиты, использованных в электроустановках, технические требования к ним. - М.: Главгосэнергонадзор, 1992г.
16. ГОСТ 12.1.019 - 79 ССБТ И - 1.08.86. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит.
17. СниП 23 - 05 - 95. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.
18. ГОСТ 12.1.004 - 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
19. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122 - 87 / Минэнерго. - М.: Энергоатомиздат, 1989г. - 56 стр.: ил.
20. ГОСТ 12.1.030. - 81 ССБТ И - 1.08.87. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
21. СниП 2.04.05 - 91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
22. Сетевые графики в планировании / И.М. Разумов, Л.Д. Белова, М.И. Ипатов, / 3-е изд. перераб. и доп. - М.: ВШ, 1981г. - 168 стр.
23. Новости Электротехники №2 (20). Инструмент создания оптимального режима электропотребителя - счетчики ЦЭ6850 (www.new.elteh.ru).
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет электрических нагрузок промышленного предприятия. Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций предприятия. Технико-экономическое обоснование схемы внешнего электроснабжения. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.03.2010Расчёт нагрузок напряжений. Расчет картограммы нагрузок. Определение центра нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Варианты электроснабжения завода. Расчёт токов короткого замыкания.
дипломная работа [840,8 K], добавлен 08.06.2015Расчёты электрических нагрузок и освещения для группы цехов металлургического завода. Выбор числа, мощности и типа цеховых трансформаторных подстанций предприятия. Определение напряжения внешнего электроснабжения. Полная расчетная нагрузка системы.
дипломная работа [836,3 K], добавлен 04.06.2013Расчет электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор места, числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Выбор схемы распределения энергии по заводу. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита, автоматика, измерения и учет.
курсовая работа [704,4 K], добавлен 08.06.2015Расчет трехфазных электрических нагрузок 0.4 кВ. Выбор числа и мощности цехового трансформатора с учётом компенсации реактивной мощности. Защита цеховых электрических сетей. Выбор кабелей и кабельных перемычек, силовых пунктов, токов короткого замыкания.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 02.06.2015Определение электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Определение полной мощности завода и центра электрических нагрузок. Обоснование системы электроснабжения. Проектирование системы распределения. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [189,9 K], добавлен 26.02.2012Определение электрических нагрузок, выбор цеховых трансформаторов и компенсации реактивной мощности. Выбор условного центра электрических нагрузок предприятия, разработка схемы электроснабжения на напряжение выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [304,6 K], добавлен 23.03.2013Проектирование системы внешнего электроснабжения. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет потерь в кабельных линиях. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [273,0 K], добавлен 18.02.2013Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011Определение осветительной нагрузки цехов, расчетных силовых нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности. Определение потерь мощности и электроэнергии. Выбор параметров схемы сети электроснабжения.
курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.06.2015