Электроснабжение промышленных предприятий

Оценка электрических нагрузок цехов, характеристика электроприемников. Расчет осветительной нагрузки. Проектирование и конструкция трансформаторных подстанций. Выбор схемы питания подстанций и расчет питающих линий. Расчет токов короткого замыкания.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.05.2012
Размер файла 1,7 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Электроснабжение промышленных предприятий

Содержание

  • 1. Исходные данные для проектирования
    • 1.1 Электрические нагрузки цехов
    • 1.2 Характеристика источника питания
    • 1.3 Генплан завода
  • 2. Технология производства и характеристика электроприемников
  • 3. Определение расчетных электрических нагрузок предприятия
    • 3.1 Расчет осветительной нагрузки
    • 3.2 Расчет электрических нагрузок предприятия.
  • 4. Выбор числа мощности и расположения цеховых трансформаторов, трансформаторов гпп и компенсирующих устройств.
    • 4.1 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной понизительной подстанции.
    • 4.2 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсирующих устройств.
    • 4.3 Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций
    • 4.4 Картограмма нагрузок
    • 4.5 Балансовый расчет компенсирующих устройств предприятия
  • 5. Выбор схемы питания подстанций и расчет питающих линий
    • 5.1 Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия
    • 5.2 Выбор схемы внутризаводского электроснабжения предприятия
    • 5.3 Выбор сечения ВЛ питающих промпредприятий.
    • 5.4 Выбор сечения кабельных линий на напряжение выше 1 кВ
  • 6. Расчет токов короткого замыкания выше 1 КB
    • 6.1 Расчет токов КЗ
    • 6.2 Проверка кабельных линий на термическую устойчивость к токам КЗ
  • Заключение
  • Список литературы
  • 1. Исходные данные для проектирования

нагрузка электрическая трансформаторная подстанция

1.1 Электрические нагрузки цехов

Станкостроительный завод. Электроснабжение осуществляется с шин районной подстанции РП. Генеральный план завода прилагается.

Электрические нагрузки цехов

Наименование цехов

Установленная мощность, кВт

1. Главный корпус

1700х2.5

2. Сборочный цех

2400х2.5

3. Моторный цех

1800х2.5

4. Мартеновский цех (печи 50%U выше 1кВ)

2180х2.5

5. Кузнечно-термический цех

1750х2.5

6. Инструментальный цех

720х2.5

7. Насосная станция (СД ? 70 % U выше 1кВ)

2200х2.5

8. Аппаратный цех

1100х2.5

9. Заготовительно-сварочный цех

1450х2.5

10. Склад готовой продукции

130х2.5

11. Бытовая нагрузка поселка ГТ

2600х2.5

12. Осветительная нагрузка поселка ГТ

2800х2.5

13. Суточный график нагрузок и cos? предприятий станкостроительной промышленности

1.2 Характеристика источника питания

№ п.п.

Показатели

Вариант 4

1

Коэффициент увеличения мощности пром. нагрузки

2,5

2

Линии связи ГПП с ТЭЦ или подстанцией

возд. Каб.

3

Длина линий связи (км)

20

4

Мощность генератора ТЭЦ (МВт)

-

5

Напряжение генераторов (кВ)

-

6

Напряжение РП (кВ)

100/35/10

1.3 Генплан завода

2. Технология производства и характеристика электроприемников

№ цеха по генплану

Наименование цеха

Категория производственной среды

Категория по бесперебойности питания

1

Главный корпус

Сухое помещение

1

2

Сборочный цех

Сухое помещение

1

3

Моторный цех

Сухое помещение

2

4

Мартеновский цех

Жаркое помещение

1

5

Кузнечно-термический цех

Жаркое помещение

1

6

Инструментальный цех

Сухое помещение

2

7

Насосная станция

Влажное помещение

1

8

Аппаратный цех

Сухое помещение

2

9

Заготовительно-сварочный цех

Сухое помещение

2

10

Склад готовой продукции

Сухое помещение

3

11

Бытовая нагрузка поселка ГТ

2

12

Осветительная нагрузка поселка ГТ

2

3. Определение расчетных электрических нагрузок предприятия

Расчетные электрические нагрузки для всех цехов предприятия определяются по установленной мощности и коэффициенту спроса.

Расчетная нагрузка (активная и реактивная) приемников каждого цеха определяется из выражений

где Кс - коэффициент спроса данной характерной группы приемников, принимаемой по справочным материалам (прил. 1 [1]); Рн - суммарная установленная мощность всех приемников цеха, принимаемая по исходным данным;

tg??- соответствует характерному для данной группы приемников cos?, определяемому по справочным материалам.

3.1 Расчет осветительной нагрузки

Расчет осветительной нагрузки при определении нагрузки предприятия предлагается производить по удельной плотности осветительной нагрузки на квадратный метр производственных площадей и коэффициенту спроса.

По этому методу расчетная осветительная нагрузка принимается равной средней мощности освещения за наиболее загруженную смену и определяется по формулам:

где: Кс - коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки, числовые значения, которого принимаются по таблице 3.4 [1];

tg?0 - коэффициент реактивной мощности, определяется по известному cos?o осветительной установки;

Рр.о - установленная мощность приемников освещения по цеху, отделу и т.п. определяется по удельной осветительной нагрузке на 1 м2 поверхности пола и известной производственной площади.

где F - площадь пола производственного помещения в м2;

?0 - удельная расчетная мощность в кВт на 1 м2.

Некоторые ориентировочные значения ?? для машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической промышленности приведены в табл.3.5 [1]

Расчет осветительной нагрузки предприятия проводится в таблице 4.1.1 в следующей последовательности:

1. по генеральному плану предприятия замеряется и вычисляется с учетом масштаба генплана длина и ширина каждого производственного помещения и территории предприятия в метрах;

2. вычисляется площадь освещаемой поверхности для каждого производственного помещения, площадь наружного освещения территории вычисляется как разность площади всей территории предприятия и суммы площадей, занятых производственными помещениями;

3. для каждого цеха и территории предприятия по табл.3.5 [1] выбирается удельная плотность осветительной нагрузкина 1 м2 и вычисляется установленная мощность приемниковосвещения по формуле (4.1-2);

4. по таблице 3.4 [1] определяется в зависимости от объектаосвещения коэффициент спроса осветительной нагрузки ивычисляется расчетная осветительная нагрузка по формуле(4.1-1).

Таблица 4.11 Расчет осветительной нагрузки.

№ по плану

Наименование производственного помещения

Размеры помещения длина (м) ширина (м)

Площадь помещения, м 2

Удельная осветительная, нагрузка ?о, кВт/м2

Коэффициент спроса, Кс

Установленная мощность освещения. Ру.о, кВт

Расчетная осветительная нагрузка Рр.о, кВт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Главный корпус

120х60

7200

0,015

0,95

108

102,6

2

Сборочный цех

60х130+95х45

12075

0,02

0,95

241,5

229,425

3

Моторный цех

40х128+40х84

8480

0,02

0,95

169,6

161,12

4

Мартеновский цех

40х128+40х84

8480

0,015

0,95

127,2

120,84

5

Кузнечно-термический цех

130х45+45х30+30х30

8100

0,015

0,95

121,5

115,425

6

Инструментальный цех

30х100+30х30

3900

0,015

0,85

58,5

49,725

7

Насосная станция

45х128

5760

0,01

0,85

57,6

48,96

8

Аппаратный цех

122х45+17х45

6255

0,02

0,8

125,1

100,08

9

Заготовительно-сварочный цех

45х50

2250

0,015

0,85

33,75

28,6875

10

Склад готовой продукции

145х122

17690

0,017

0,6

300,73

180,438

11

Территория

1000х530-?Fцех

457910

0,002

1

915,82

915,82

Итого:

2053,1205

3.2 Расчет электрических нагрузок предприятия

Приемники напряжением выше 1 кВ каждого цеха учитываются отдельно. Расчетные активная и реактивная нагрузки приемников выше 1 кВ определяются аналогично из выражений (4-1).

Так как расчет компенсации реактивной мощности еще не произведен, то расчетная реактивная мощность от синхронных двигателей выше 1 кВ принимается равной 0.

Суммарные расчетные активные и реактивные нагрузки потребителей до 1 кВ и выше 1 кВ в целом по предприятию определяются суммированием соответствующих нагрузок всех цехов расчетной нагрузки освещения, потерь мощности в трансформаторах цеховых подстанций и потерь в высоковольтной линии. Расчетные нагрузки на сборных шинах ГПП или ЦРП цехов, осветительной и бытовой нагрузок поселков следует определять с учетом несовпадения максимумов этих нагрузок, что осуществляется путем умножения суммы их расчетных нагрузок на коэффициент совмещения максимумов, приведенный в табл.3.2 [1].

Так как количество и мощность трансформаторных цеховых подстанций, и параметры высоковольтной сети еще не выбраны, то приближенно потери мощности в них определяются из выражений согласно [1].

где Sp - расчетная мощность нагрузки предприятия на шинах напряжения до 1 кВ за максимально загруженную смену.

При суммировании расчетных нагрузок нескольких цехов необходимо вводить коэффициент разновременности максимумов нагрузки, тогда суммарная расчетная активная, реактивная и полная нагрузки предприятия, отнесенные к шинам 6-10 кВ ГПП или ГРП согласно [1] будут равны:

где Крм - коэффициент разновременности максимумов со стороны высшего напряжения трансформаторов электроприемников, принимаемый в пределах 0,9-0,95.

Полная расчетная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП определяется с учетом потерь мощности в трансформаторах ГПП. Приближенно потери мощности в них определяются по формулам (4.1-1 - 4.1-2)

Тогда полная расчетная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП будет равна:

где: QКУзавода - мощность компенсирующих устройств.

Расчет нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса по предприятию занесем в таблицу 4.2.1.

Расчетная нагрузка (активная и реактивная) приемников главного корпуса определяется из выражений (4-1).

Расчет по остальным цехам производится в таком же порядке.

Суммарная расчетная активная, реактивная и полная нагрузки предприятия, отнесенные к шинам 6-10 кВ ГПП или ГРП согласно [1] будут равны:

Полная расчетная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП будет равна:

таблица 4.2.1.Расчет электрических нагрузок предприятия

Наименование потребителей

Силовая нагрузка

Осветительная нагрузка

Силовая и осветительная нагрузка

Ру

Кс

tg?

Ррс

Qрс

F

?уо

Руо

Ксо

Рро

Рр

кВт

-

-

кВт

квар

м2

Вт/м2

кВт

-

кВт

кВт

квар

кВА

Потребители электроэнергии до 1 кВ

1.

Главный корпус

4250,00

0,50

0,75

2125,00

1593,75

7200,00

0,02

108,00

0,95

102,60

2227,60

1593,75

2739,02

2

Сборочный цех

6000,00

0,50

0,75

3000,00

2250,00

12075,00

0,02

241,50

0,95

229,43

3229,43

2250,00

3935,95

3

Моторный цех

4500,00

0,35

0,75

1575,00

1181,25

8480,00

0,02

169,60

0,95

161,12

1736,12

1181,25

2099,87

4

Мартеновский цех

2725,00

0,50

0,75

1362,50

1021,88

8480,00

0,02

127,20

0,95

120,84

1483,34

1021,88

1801,26

5

Кузнечно-термический цех

4375,00

0,50

0,75

2187,50

1640,63

8100,00

0,02

121,50

0,95

115,43

2302,93

1640,63

2827,56

6

Инструментальный цех

1800,00

0,25

1,02

450,00

459,00

3900,00

0,02

58,50

0,85

49,73

499,73

459,00

678,53

7

Насосная станция

1650,00

0,70

0,62

1155,00

716,10

5760,00

0,01

57,60

0,85

48,96

1203,96

716,10

1400,83

8

Аппаратный цех

2750,00

0,35

1,02

962,50

981,75

6255,00

0,02

125,10

0,80

100,08

1062,58

981,75

1446,69

9

Заготовительно-сварочный цех

3625,00

0,60

2,68

2175,00

5829,00

2250,00

0,02

33,75

0,85

28,69

2203,69

5829,00

6231,65

10

Склад готовой продукции

325,00

0,35

0,75

113,75

85,31

17690,00

0,02

300,73

0,60

180,44

294,19

85,31

306,31

13

Территория

457910,00

0,002

915,82

1,00

915,82

915,82

0,00

915,82

Итого

1137,301

17159,37

15758,66

23297,63

Потребители электроэнергии выше 1 кВ

1.

Высоковольтные электродвигатели.

3850,00

0,70

0,62

2695,00

1670,90

2695,00

1670,90

3170,95

2

Дуговые электропечи

2725,00

0,50

0,75

1362,50

1021,88

1362,50

1021,88

1703,13

Итого:

4057,50

2692,78

4869,74

21216,87

18451,44

28117,81

Итого по предприятию

20260,06

18936,06

27731,65

Нагрузка поселка.

1

Бытовая нагрузка поселка ГТ

6500,00

0,75

0,00

4875,00

0,00

4875,00

0,00

4875,00

2

Осв. нагрузка поселка ГТ

7000,00

0,75

0,00

5250,00

0,00

5250,00

0,00

5250,00

Полная расчетная мощность предприятия со стороны низкого напряжения трансформаторов ГПП.

30385,06

18936,06

35802,60

Потери в трансформаторах ГП

716,052

3580,26

Полная расчетная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП.

38396,15

4.Выбор числа мощности и расположения цеховых трансформаторов, трансформаторов гпп и компенсирующих устройств

4.1 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной понизительной подстанции

Наиболее часто ГПП (ПГВ) промышленных предприятий выполняют двухтрансформаторными. Однотрансформаторные ГПП допустимы только при наличии централизованного резерва трансформаторов и при поэтапном строительстве ГПП. Установка более двух трансформаторов возможна в исключительных случаях: когда требуется выделить резкопеременные нагрузки и питать их от отдельного трансформатора, при реконструкции ГПП, если установка третьего трансформатора экономически целесообразна.

Выбор мощности трансформаторов ГПП производится на основании расчетной нагрузки предприятия в нормальном режиме работы с учетом режима электроснабжающей организации по реактивной мощности. В послеаварийном режиме (при отключении одного трансформатора) для надежного электроснабжения потребителей предусматривается их питание от оставшегося в работе трансформатора. При этом часть неответственных потребителей с целью снижения нагрузки трансформатора может быть отключена.

Выбор номинальной мощности трансформаторов ГПП в зависимости от исходных данных может осуществляться по Графику нагрузок или по полной расчетной мощности.

Если на ГПП устанавливаются два трансформатора, то номинальная мощность каждого из них определяется по условию [1].

Согласно [3] выбираем двухобмоточный трансформатор ТРДН-40000/110.

В аварийных условиях оставшийся в работе трансформатор может быть проверен на допустимую перегрузку с учетом возможного отключения потребителей III категории надежности.

Условие выполняется

4.2 Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсирующих устройств

Выбор типа трансформаторов решается в зависимости от условий окружающей среды. Для наружной установки применяются только масляные трансформаторы (ТМ, ТМЗ), для внутренней установки применяются трансформаторы с негорючей жидкостью (совтол, ТНЗ). Сухие трансформаторы (ТСЗ) мощностью не более 630-1000 кВ•А используются в административных общественных зданиях, испытательных станциях, в лабораториях.

Число типов и исполнение трансформаторов, применяемых на одном предприятии, необходимо ограничивать, так как разнообразие их создает неудобства в обслуживании, осложняет ремонт, резервирование и взаимозаменяемость.

Двухтрансформаторные подстанции применяются при преобладании электроприемников 1 и 2 категорий, а так же в энергоемких цехах с удельной плотностью нагрузки ууд ? 4 кВА/м2.

В цеховых трансформаторных подстанциях (КТП) используются трансформаторы единичной мощности 400; 630; 1000; 1600 и 2500 кВА. Число и мощность трансформаторов зависят от величины расчетной нагрузки Sp распределения нагрузок по площади цеха, характера и режима работы электроприемников. Выбор КТП осуществляется одновременно с решением задачи компенсации реактивной мощности.

Сначала выбирается число, и мощность трансформаторов пользуясь коэффициентом загрузки трансформаторов Кз.тр и расчетной нагрузкой цехов, цеха.

При преобладании нагрузок 1 категории 0,65-0,7, при преобладании нагрузок 2 категории 0,7-0,8, а при нагрузках 3 категории - 0,9-0,95. Для предварительных расчетов выбираем Кз.тр = 0,7

Sp - полная расчетная мощность предприятия до 1 кВ;

Sнэ - экономически целесообразная номинальная мощность трансформатора, принимается согласно [1].

где:

Трансформаторы 630 кВА и менее рекомендуется применять для питания мелких вспомогательных цехов.

Расчет экономически целесообразной номинальной мощности и количество трансформаторов главного корпуса.

Экономически целесообразная номинальная мощность трансформатора будет равна:

Количество трансформаторов на главный корпус.

Выбираем два трансформатора на Sнэ = 25000 кВА.

Для других цехов расчет производится в таком же порядке. Результаты вычислений заносится в таблицу 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

№ по плану

Наименование производственного помещения

Размеры помещ. дл. (м) шир. (м)

Площадь помещения м2

Мощность нагрузки Sр

Удельная плотность нагрузки ууд

Экономически целесообразная мощность трансформатора Sнэ, кВА

Количество трансформаторов NТмах

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Главный корпус

120х60

7200

2739,02

0,38

2500

2

2

Сборочный цех

60х130+95х45

12075

3935,95

0,33

2500

3

3

Моторный цех

40х128+40х84

8480

2099,87

0,25

1600

2

4

Мартеновский цех

40х128+40х84

8480

1801,26

0,21

1600

2

5

Кузнечно-термический цех

130х45+45х30+30х30

8100

2827,56

0,35

2500

2

6

Инструментальный цех

30х100+30х30

3900

678,53

0,17

1000

1

7

Насосная станция

45х128

5760

1400,83

0,24

1600

2

8

Аппаратный цех

122х45+17х45

6255

1446,69

0,23

1600

2

9

Заготовительно-сварочный цех

45х50

2250

6231,65

2,77

2500

4

10

Склад готовой продукции

145х122

17690

306,31

0,02

400

1

Определим минимальное число трансформаторов, которое можно установить при полной компенсации реактивной мощности в цеховых сетях:

Поскольку полная компенсация реактивной мощности экономически нецелесообразна, то намечается промежуточный вариант Nт =11 , для которого cos? предприятия будет находиться в пределах 0,9-0,95, для чего определяется предельное значение реактивной мощности.

определяем новое значение cos?

Если значение cos? находится в пределах 0,9-0,95, то определяется суммарное значение мощности низковольтных конденсаторных батарей

Полученную суммарную мощность низковольтных конденсаторных батарей необходимо распределить по потребителям (цехам) в долевом отношении по потреблению реактивной мощности, например для i-ro цеха.

где QHK? - суммарная мощность низковольтных конденсаторных батарей; Qр - расчетная реактивная мощность предприятия на напряжение до 1 кВ; Qрi - расчетная реактивная мощность i -го цеха напряжением до 1 кВ.

По полученному значению QНКi выбирается комплектная конденсаторная установка (ККУ)

Для главного корпуса:

По полученному значению Qhki выбирается комплектная конденсаторная установка (ККУ) (см. табл. П.1.17-П.1.20) [1].

Обычно ККУ подсоединяются к сборным шинам КТП на стороне 0,4 кВ, т.е. сколько трансформаторов КТП столько и ККУ.

Полная расчетная мощность главного корпуса с учетом компенсации реактивной мощности.

Количество трансформаторов главного корпуса:

Выбираем два трансформатора на Sнэ = 25000 кВА.

Результаты расчетов сводятся в таблицы 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.

Таблица 5.2.2

№ пп

Наименование

Расчетная нагрузка,

Расчетная мощность,

Принимаемая фактическая мощность, тип ККУ

Qp,квap

Онк, квар

Qнкф, квар

НБК

1

Главный корпус

1593,75

711,39

1х600+1х108

УКЛН-0,38

2

Сборочный цех

2250,00

1004,31

1х600+1х432

УКЛН-0,38

3

Моторный цех

1181,25

527,27

1х300+1х216

УКЛН-0,38

4

Мартеновский цех

1021,88

456,13

1х450

УКЛН-0,38

5

Кузнечно-термический цех

1640,63

732,31

1х300+1х432

УКЛН-0,38

6

Инструментальный цех

459,00

204,88

1х216

УКЛН-0,38

7

Насосная станция

716,10

319,64

1х324

УКЛН-0,38

8

Аппаратный цех

981,75

438,22

1х432

УКЛН-0,38

9

Заготовительно-сварочный цех

5829,00

2601,85

4х600

УКЛН-0,38

10

Склад готовой продукции

85,31

38,08

1х75

УКЛН-0,38

Таблица 5.2.3

№ п.п.

Наименование цеха

Активная расчетная мощность Рр, квар

Расчетная реактивная мощность Qр, квар

Фактическая мощность ККУ Qнкф, квар

Qр - Qнкф

Полная мощность цеха Sр, кВА

1

2

3

4

5

6

7

1

Главный корпус

2227,60

1593,75

708

885,75

2397,24

2

Сборочный цех

3229,43

2250,00

1032

1218,00

3451,48

3

Моторный цех

1736,12

1181,25

516

665,25

1859,21

4

Мартеновский цех

1483,34

1021,88

450

571,88

1589,76

5

Кузнечно-термический цех

2302,93

1640,63

732

908,63

2475,69

6

Инструментальный цех

499,73

459,00

216

243,00

555,67

7

Насосная станция

1203,96

716,10

324

392,10

1266,20

8

Аппаратный цех

1062,58

981,75

432

549,75

1196,37

9

Заготовительно-сварочный цех

2203,69

5829,00

2400

3429,00

4076,06

10

Склад готовой продукции

294,19

85,31

75

10,31

294,37

Таблица 5.2.4

Номер цеха

Наименование цеха

Номер ЦТП

Расчетная мощность цеха, кВА

Число трансформаторов ЦТП

Мощность трансформаторов ЦТП

Коэффициент загрузи К,

Тип трансформаторов ЦТП

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Главный корпус

1

2397,24

2

2500

0,48

ТМ-2500/10

2

Сборочный цех

2

3451,48

2

2500

0,69

ТМ-2500/10

3

Моторный цех

3

1859,21

2

1600

0,58

ТМ-1600/10

4

Мартеновский цех

4

1589,76

2

1600

0,50

ТМ-1600/10

5

Кузнечно-термический цех

5

2475,69

2

2500

0,50

ТМ-2500/10

6

Инструментальный цех

6

555,67

2

630

0,44

ТМ-630/10

7

Насосная станция

7

1266,20

2

1600

0,40

ТМ-1600/10

8

Аппаратный цех

8

1196,37

2

1600

0,37

ТМ-1600/10

9

Заготовительно-сварочный цех

9

4076,06

3

2500

0,54

ТМ-2500/10

10

Склад готовой продукции

10

294,37

1

400

0,74

ТМ-400/10

4.3 Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций

Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов определяется их главной схемой.

Конструкция подстанции, как правило, состоит из трех основных узлов: РУ первичного напряжения, содержащего сборные и соединительные шины, аппараты присоединений и защиты; камер трансформаторов; РУ вторичного напряжения. Взаимное расположение узлов подстанций следует выполнять таким образом, чтобы длина ошиновки и кабелей была минимальной.

В настоящее время в цехах промышленных предприятий наибольшее распространение имеют комплектные трансформаторные подстанции КТП 6-10/0,4-0,69 кВ. КТП состоит из РУ или вводного устройства первичного напряжения, одного или двух силовых трансформаторов и РУ НН. Комплектные трансформаторные подстанции изготавливаются для внутренней (КТП) и наружной установки (КТПН). Комплектные трансформаторные подстанции для ГПП выполняют с трансформаторами мощностью 4-40 МВ-А на напряжение 35-220/6-10 кВ. Для внутрицеховых КТП с напряжением 6-10/0,4-0,69 кВ применяются трансформаторы мощностью 160-2500 кВА. Технические данные КТП приведены в приложении [1]. В сетях 35-110 кВ применяют унифицированные комплектные подстанции блочного типа КТПБ для наружной установки на напряжение 35/6-10 кВ и 110/6-10 кВ. В РУ 6-10 кВ применяют комплектные камеры типа КРУ, КРУН, КСО. Ячейки типа КСО следует применять для потребителей II и III категорий электроснабжения, а типа КРУ, КРУН, КРУЭ - для более высоких категорий - 1-й и особой. Ячейки типа КСО предназначены для стационарной установки одностороннего обслуживания.

4.4 Картограмма нагрузок

Подстанции всех мощностей, напряжения и тока должны быть максимально приближены к центрам подключенных к ним нагрузок (ЦЭН). Это обеспечивает наилучшие технико-экономические показатели СЭС по расходу электроэнергии и дефицитных проводниковых материалов, т.е. минимум приведенных затрат. При проектировании СЭС предприятий различных отраслей промышленности разрабатывается генеральный план объекта, на который наносятся все производственные цеха и отдельные крупные ЭП, расположенные на территории предприятия. На генеральном плане указываются расчетные мощности цехов и всего предприятия. Для того чтобы найти наиболее выгодный вариант расположения понижающих подстанций и источников питания, составляют картограмму нагрузок.

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генплане площади, ограниченные кругами, которые в выбранном масштабе соответствуют расчетным нагрузкам цехов. Центр каждого круга цеха должен совпадать с центром нагрузок этого цеха. Расчетная максимальная нагрузка i-го цеха Pi, кВт,

где: m - масштаб для определения площади круга 1 см = 100 м

ri - радиус круга, см2

Радиусы нагрузок равны:

Расчеты радиусов занесем в таблицу5.4.1

Таблица 5.4.1

№ п.п.

Наименование потребителей

Активная мощность цеха

Радиус круга

Координаты по оси Х

Координаты по оси У

?РХ

?РУ

1.

Главный корпус

2227,60

2,66

160

95

356416,00

211622,00

2

Сборочный цех

3229,43

3,21

300

95

968827,50

306795,38

3

Моторный цех

1736,12

2,35

170

330

295140,40

572919,60

4

Мартеновский цех

1483,34

2,17

370

330

548835,80

489502,20

5

Кузнечно-термический цех

2302,93

2,71

450

95

1036316,25

218777,88

6

Инструментальный цех

499,73

1,26

670

70

334815,75

34980,75

7

Насосная станция

1203,96

1,96

500

370

601980,00

445465,20

8

Аппаратный цех

1062,58

1,84

610

305

648173,80

324086,90

9

Заготовительно-сварочный цех

2203,69

2,65

590

400

1300175,63

881475,00

10

Склад готовой продукции

294,19

0,97

800

350

235350,40

102965,80

Итого

16243,55

6326031,53

3588590,70

Координаты центра электрических нагрузок (ЦЭН) предприятия (цеха) определяются из соответствующих выражений

где Pi -активная мощность i-ro цеха (потребителя);

Xi и Уi -его координаты (оси ординат можно наносить произвольно.

Картограмма нагрузок.

При невозможности расположения ГПП, ЦТП в ЦЭН они обычно смещаются в сторону источника питания и желательно, чтобы они располагались на линии, соединяющей источник питания с ЦЭН.

Распределительные пункты 6-10 кВ без преобразования электрической энергии, наоборот, выгоднее размещать на границе питаемых ими участков сети, чтобы не было обратных потоков энергии.

При расположении в ЦЭН ГПП, ЦТН или РП необходимо соблюдать требования ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, зная приблизительные размеры: ГПП-35/10-6 (18 х 24м), ГПП 110/10-6 (24 х 30м), ЦРП (20 х 10м), ЦТП (12x6- двухтрансформа-торная).

4.5 Балансовый расчет компенсирующих устройств предприятия

Мощность компенсирующих устройств предприятия на границе балансового раздела ГБР (см. 3) QKy зав.крм = QP - Q3i будет формироваться из мощности низковольтных компенсирующих устройств , реактивной мощности высоковольтных и низковольтных синхронных двигателей и мощности высоковольтных конденсаторных батарей.

Для определения величин QСД и QВК необходимо провести расчет предприятия по реактивной мощности.

Для каждой цеховой подстанции определяется нескомпенсированная реактивная нагрузка на стороне 6 и 10 кВ

где QmaxT - расчетная реактивная нагрузка ТП;

QHKФ- фактически принятая мощность НБК;

?Qт - суммарные реактивные потери в трансформаторах с учетом его коэффициента загрузки (табличные данные) таблица 4.4 [1].

Нескомпенсированная реактивная нагрузка на стороне 6 и 10 кВ для главного корпуса.

Суммарная расчетная реактивная мощность высоковольтных компенсирующих устройств QBK

где: Qэ1 - В соответствии с требованиями энергоснабжающей организации завод из сетей энергосистемы в часы максимальных нагрузок может потреблять только определенное количество реактивной мощности.

где а - коэффициент, величина которого зависит от уровня подводимого напряжения к заводу: UH=35 кВ, а = 0.24; UН=110 кВ, a=0.29; UH=6-10 кВ (генераторное), а=0.6; UH ?220 кВ, а=0.4; РфIV - 30-минутный максимум активной нагрузки завода в часы максимума энергосистемы в IV квартале прошедшего года (для курсового и дипломного проектов РфIV = Рр(завода));

Если значение QBK больше нуля (QBK > 0), то в первую очередь в качестве высоковольтных компенсирующих устройств необходимо использовать высоковольтные синхронные двигатели.

Синхронные двигатели, выпускаемые отечественной промышленностью, рассчитаны на опережающий коэффициент мощности cos? = 0.9 и при активной номинальной нагрузке Рном и напряжении Uном могут вырабатывать номинальную реактивную мощность:

Мощность комплектных высоковольтных конденсаторных установок.

Если меньше нуля, то значение QСД уменьшают до величины Qbk и на этом этапе расчет компенсирующих устройств завода заканчивается, если больше нуля, то в электрических сетях завода необходимо установить комплектные высоковольтные конденсаторные установки мощностью Qbbk на сборных шинах РП или ГПП в зависимости от величины и характера потребления реактивной мощности. Расчет мощности КУ завода закончен.

5. Выбор схемы питания подстанций и расчет питающих линий

5.1 Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия

В соответствии с заданием на курсовой проект предприятие получает питание с ОРУ районной подстанции по двум кабельным или воздушным линиям. На территории предприятия в районе ЦЭН формируется закрытое или открытое РУ на напряжение 6-10 кВ. К установке на РУ также рекомендуются КРУ или КРУН различного исполнения. Электрическая схема РУ должна быть простой, число секций шин напряжения 6-10 кВ обычно не превышает двух. Большее число секций используется при повышенном требовании к надежности электроснабжения, при большой мощности предприятия (более 75 МВт), при наличии потребителей со специфическими нагрузками, которые необходимо выделить на отдельные секции шин РУ.

Каждая секция работает раздельно и получает питание от отдельной линии. В нормальном режиме работы секционный аппарат отключен. Применение секционного выключателя обеспечивает автоматическое включение резерва (АВР), что позволяет использовать схему для потребителей первой категории.

Учитывая целесообразность применения КРУ 10 кВ, встраиваемых в производственные корпуса, а также число отходящих линий и надежность потребителей электроэнергии. принимаем к установке КРУ. РУ выполняем секционированным с двумя секциями шин, соединенных шиносоединительным выключателем.

Трансформаторные подстанции №№ 1,2,4,5,7,8,9 принимаем к установке КРУ.

Трансформаторные подстанции №№ 3,6,10 принимаем к установке камеры КСО-366

РУ выполняем секционированным с двумя секциями шин, соединенных шиносоединительным выключателем. Серии КРУН.

Силовые трансформаторы ГПП устанавливаем открыто, на предприятиях с загрязненной атмосферой - с усиленной изоляцией.

ГПП напряжением 110 кВ размещают рядом с обслуживаемыми ими производственными корпусами, в ЦЭН, а их РУ 10 кВ встраиваем в эти корпуса.

Для промышленных предприятий рекомендуется применять упрощенные электрические схемы для питания трансформаторов ГПП от районной подстанции с использованием отделителей и короткозамыкателей. Установка выключателя на стороне высокого напряжения нецелесообразна, т.к. отключать трансформатор (при необходимости вывода его в ремонт) можно выключателем на районной подстанции, а при снятой нагрузке с трансформатора ГПП отделителем без отключения выключателя на районной подстанции.

5.2 Выбор схемы внутризаводского электроснабжения предприятия

Питание крупных подстанций и РП с преобладанием потребителей I категории осуществляют не менее чем двумя радиальными линиями, отходящими от разных секций источника питания.

Отдельно расположенные однотрансформаторные подстанции мощностью 400 - 630 кВА получают питание по одиночным радиальным линиям без резервирования, если отсутствуют потребители I и II категорий и по условиям прокладки линии возможен ее быстрый ремонт. Если обособленные подстанции имеют потребителей II категории, то их питание должно осуществляться двухкабельной линией.

Двухступенчатые радиальные схемы с промежуточными РП применяют на больших и средних по мощности предприятиях для питания через РП крупных пунктов потребления электроэнергии, т.к, нецелесообразно загружать основной центр питания предприятия с дорогими ячейками РУ большим количеством мелких отходящих линий. От вторичных РП питание подается на цеховые подстанции без сборных шин высшего напряжения.

5.3 Выбор сечения ВЛ питающих промпредприятий

Для связи предприятий с энергоснабжающей организацией на повышенных напряжениях 35-110-220 кВ и т.д. используются в основном воздушные линии электропередач (ЛЭП), которые могут быть одно - и двухцепными, что определяется требованиями к бесперебойности электроснабжений предприятия.

Сечение проводов ЛЭП, согласно ПУЭ, выбираются:

1. По экономической плотности тока

где IН - расчетный ток одной линии в нормальном режиме; j3K - экономическая плотность тока, выбирается по таблице 5.5. [1].

где: Sн - мощность потребляемая предприятием.

Uн - номинальное напряжение.

Полученное сечение округляется до ближайшего меньшего.

Сечение линии от системы до ГПП F = 70 мм2

Проверяем по нагреву током в нормальном режиме:

Iнорм = Iн/2 - линия двухцепная.

Согласно ПУЭ для неизолированного провода марки АС-70 Iдоп = 265 А.

По нагреву током послеаварийного режима Iн.ав. с учетом перегрузочной способности линии

где: Кпер =1.3ч1.35 допустимая перегрузка проводов.

Согласно ПУЭ по условиям короны на напряжение 110 кВ минимальный диаметр провода 11.4 мм (АС-70/11).

Согласно расчетов выбираем провод марки АС-70/11.

5.4 Выбор сечения кабельных линий на напряжение выше 1 кВ

Выбор сечения КЛ необходимо начать с выбора марки силового кабеля и способа его прокладки, используя данные приложения к методическим указаниям. Прокладка кабеля на территории предприятия и вне его осуществляется в земле (траншее) или по инженерным сооружениям, в которых кабельные линии не соприкасаются с землей (эстакады, галереи, туннели и т.д.). Выбор сечения КЛ и ВЛ имеет ряд общих позиций, но имеются и различия в выборе сечений.

По экономической плотности тока.

где j3К = 1.1 А/мм2 - экономическая плотность тока.

По экономической плотности тока не выбираются линии, идущие к единичным потребителям (двигателям, печам, преобразовательным установкам (цеховые ТП не являются единичными потребителями)), временные сети, строительные сети и т.д., более подробно в ПУЭ. Полученное сечение F округляется до ближайшего меньшего стандартного значения.

Выбор сечения КЛ от ГПП до ТП4.

Сила тока равна:

Выбираем сечение F = 150 мм2

По нагреву током в нормальном режиме

где: Кпр = 0.9 - коэффициент прокладки, учитывающий количество кабелей, проложенных в одной траншее для двух кабелей.

Iдоп = 275 А - допустимый длительный ток для трехжильных кабелей 10 кВ марки ААШв.

Выбираем сечение F = 70 мм2

По нагреву током послеаварийного режима Iм.ав. с учетом перегрузочной способности КЛ

где Кпер - коэффициент перегрузки КЛ, на период ликвидации послеаварийного режима для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течении 5 суток в пределах таблиц указанных в ПУЭ, на стадии начального проектирования допускается принимать 30% перегрузку КЛ (Кпер=1,3); Iм.ав - максимально возможное значение тока по КЛ в послеаварийном режиме, величина Iм.ав в основном определяется конфигурацией электрических сетей, возможной загрузкой силового оборудования, категорией по надежности потребителей электрической энергии.

Проверяем для сечения F = 150 мм2

Условие выполняется.

Если длина КЛ или проводников менее 400 метров в сетях выше 1 кВ, то проверку на потерю напряжения можно не производить.

В курсовом проекте подробно приводится пример выбора марки и сечения одного кабеля, а остальные расчеты сводятся в таблицу 6.4.1

таблица 6.4.1Выбор сечения кабельных линий на напряжение выше 1 кВ

Наименование линии

Способ прокладки

Мощность трансформаторной подстанции.

Количество КЛ и марка

Длина

м

Расчетная нагрузка на один кабель, А

Сечение КЛ, мм2

Выбранное сечение КЛ

мм2

в нормальном режиме

в после-аварийном режиме

по экон. плотности тока

по доп. нагреву в норм, режиме

по термической устойчивости к КЗ

по доп. нагреву в аварийном режиме

ГПП-ТП4

в земле

2397,24

2хААШв

45,0

168,84

337,68

153,49

70,00

150,00

150,00

150

ТП4-ТП3

в земле

3451,48

2хААШв

215,0

99,64

199,27

90,58

25,00

150,00

70,00

150

ГПП-ТП2

в земле

1859,21

2хААШв

179,0

99,56

199,13

90,51

25,00

150,00

70,00

150

ТП2-ТП1

в земле

1589,76

2хААШв

192,0

45,89

91,78

41,72

16,00

150,00

35,00

150

ГПП-ТП5

в земле

2475,69

2хААШв

107,0

87,51

175,02

79,55

25,00

150,00

95,00

150

ТП5-ТП6

в земле

555,67

2хААШв

144,3

16,04

32,08

14,58

16,00

150,00

16,00

150

ГПП-ТП7

в земле

1266,20

2хААШв

47,0

36,55

73,10

33,23

16,00

150,00

25,00

150

ГПП-ТП9

в земле

1196,37

2хААШв

226,0

34,54

69,07

31,40

16,00

150,00

25,00

150

ГПП-ТП8

в земле

4076,06

2хААШв

145,0

126,16

252,33

114,69

50,00

150,00

120,00

150

ТП8-ТП10

в земле

294,37

1хААШВ

216,0

17,00

17,00

15,45

16,00

150,00

16,00

150

6. Расчет токов короткого замыкания выше 1 кb

Выбираемые по условиям нормального режима коммутационные аппараты, токоведущие части, изоляторы схем электроснабжения для повышения надежности должны проверяться на динамическую и термическую устойчивость от действия токов короткого замыкания, которые могут возникнуть в аварийных ситуациях.

Расчет токов КЗ следует начинать с составления расчетной схемы, исходя из нормального режима работы рассматриваемой схемы электроснабжения, не считаясь с кратковременными видоизменениями схемы. На расчетной схеме надо указать основные параметры оборудования, которые потребуются для дальнейшего расчета (номинальные мощности и напряжения короткого замыкания трансформаторов, длины и сечения линий, их удельные реактивные и активные сопротивления и т.д.).

Точки расчета КЗ должны быть намечены на всех напряжениях схемы в местах наибольших значений токов. На первичной стороне трансформаторов ГПП, на сборных шинах 6-10 кВ ГПП, на шинах распределительных устройств при наличии подпитки от ближайших высоковольтных электродвигателей, на первичной и вторичной стороне наиболее мощных цеховых трансформаторов, подключенных короткой линией.

6.1 Расчет токов КЗ

Составим схему замещения:

Индуктивное сопротивление прямой последовательности линий примерно равно:

Воздушные линии 6 - 220 кВ x0 = 0.4 Ом/км

Кабельные линии 6 - 10 кВ x0 = 0.08 Ом/км

Расчет ведут по средним коэффициентам трансформации, при этом за базисные величины напряжений принимают следующие средние значения:

3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 37; 115; 230; 330; 500 кВ.

х1 = х2 = 0.4•20 = 8 Ом - воздушные линии

х3 = х4 = 34.8 Ом - трансформаторы ГПП

Ток КЗ на первичной стороне трансформаторов ГПП.

Если принять мощность системы Sс ??, Хс = 0.

Ударный ток при к.з. в сети напряжения 35 кВ и выше равен

где: Куд = 1.8 ударный коэффициент для РУ повышенного напряжения подстанции.

Наибольшее действующее значение полного тока согласно [5] равно:

где: - действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

Та = 0.05 сек - постоянная времени затухания для РУ повышенного напряжения подстанции.

Действующее значение установившегося тока КЗ равно наибольшему действующему значению полного тока КЗ при Та = ? и равно:

Ток КЗ на сборных шинах 10 кВ ГПП

Ток КЗ приведенный к напряжению 110 кВ.

Ток КЗ приведенный к напряжению 10 кВ.

где: Куд = 1.85 ударный коэффициент для РУ вторичного напряжения подстанции.

Наибольшее действующее значение полного тока согласно [5] равно:

где: - действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

Та = 0.06 сек - постоянная времени затухания для РУ вторичного напряжения подстанции.

Действующее значение установившегося тока КЗ равно наибольшему действующему значению полного тока КЗ при Та = ? и равно:

Результаты расчетов занесем в таблицу 7.1.1

таблица 7.1.1

К-1

К-2

I"

16.6

33.95

42.3

88.82

25.4

52.95

I?

28.7

58.8

Показатели МГГ-10-3200-45УЗ

Номинальное напряжение, кВ

10

Номинальный ток

3200

Динамическая устойчивость кА

120

Периодическая составляющая, кА

45

Термическая устойчивость, кА

45/4

Время отключения, с

0,15

Согласно расчетам тока короткого замыкания для РУ выбираем масляные малообъемные выключатели согласно [6] МГГ-10-3200-45УЗ

6.2 Проверка кабельных линий на термическую устойчивость к токам КЗ

Кабельные линии как внешнего, так и внутреннего электроснабжения обязательно проверяются на термическое действие токов КЗ (ПУЭ).

где Вк - тепловой импульс тока КЗ, кА2с, для систем неизменного напряжения при времени действия тока КЗ (tкз.расч.) и большой постоянной времени затухания апериодической составляющей Та равен:

где: Iпо - начальное значение периодической составляющей тока КЗ, А. Значение GT определяется по таблице 5.7. [1].

Для защит; действующих без выдержки времени, в зависимости от типов реле и выключателей, время отключения составляет:

tкз.расч = tрт + tв

tрт = (0.02ч0.04) с

Выбираем максимальное время tрт = 0.04 с

tкз.расч = tрт + tв = 0.04 + 0.15 = 0.19 с

Та = 0.01 с для кабельных линий 6-10 кВ.

Расчет тока КЗ от ГПП до ТП4

Приведем сопротивления х4 к ступени 110 кВ согласно [3].

где: к - коэффициент трансформации.

Полученное значение сечение F, округляем до ближайшего меньшего значения F = 150 мм2.

Расчет тока КЗ от ТП4 до ТП3

Приведем сопротивления х9 к ступени 110 кВ согласно [3].

где: к - коэффициент трансформации.

Полученное значение сечение F, округляем до ближайшего меньшего значения F = 150 мм2.

Для снижения сечения требуется снизить время срабатывания защиты.

Расчет тока КЗ от ГПП до ТП2

Приведем сопротивления х4 к ступени 110 кВ согласно [3].

где: к - коэффициент трансформации.

Полученное значение сечение F, округляем до ближайшего меньшего значения F = 150 мм2.

Расчет тока КЗ от ТП2 до ТП1

Приведем сопротивления х9 к ступени 110 кВ согласно [3].

где: к - коэффициент трансформации.

Полученное значение сечение F, округляем до ближайшего меньшего значения F = 150 мм2.

Для снижения сечения требуется снизить время срабатывания защиты.

Результаты расчетов занесем в таблицу 6.4.1.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта были проведены расчеты электрических нагрузок для всех цехов предприятия. Расчеты определялись по установленной мощности и коэффициенту спроса.

Расчеты осветительной нагрузки при определении нагрузки предприятия производились по удельной плотности осветительной нагрузки на квадратный метр производственных площадей и коэффициенту спроса.

Расчет осветительной нагрузки предприятия приводится в таблице 4.1.1

Расчет нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса по предприятию приводится в таблицу 4.2.1.


Подобные документы

  • Определение электрических нагрузок линий напряжения 0,38 кВ, расчет трансформаторных подстанций полных мощностей, токов и коэффициентов мощности; токов короткого замыкания. Выбор потребительских трансформаторов. Электрический расчет воздушных линий 10 кВ.

    курсовая работа [207,7 K], добавлен 08.06.2010

  • Характеристика электроприемников городских электрических сетей. Графики нагрузок потребителей. Система электроснабжения микрорайона. Число и тип трансформаторных подстанций. Расчет токов короткого замыкания. Расчет электрических сетей.

    курсовая работа [98,8 K], добавлен 15.02.2007

  • 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 13.03.2010

  • Характеристика электроприемников инструментального завода. Определение расчетной мощности электроприемников и местоположения подстанции. Расчет осветительной нагрузки предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.10.2013

  • Выбор схемы и линий электроснабжения оборудования. Расчет электрических нагрузок, числа и мощности питающих трансформаторов. Выбор компенсирующей установки, аппаратов защиты. Расчет токов короткого замыкания и заземляющего устройства и молниезащиты.

    курсовая работа [663,0 K], добавлен 04.11.2014

  • Система электроснабжения поселка городского типа как совокупность сетей различных напряжений, определение расчетных электрических нагрузок при ее проектировании. Выбор количества и мощности трансформаторных подстанций. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [321,0 K], добавлен 15.02.2017

  • Расчет электрических нагрузок групп цеха. Проектирование осветительных установок. Предварительный расчет осветительной нагрузки. Выбор числа, мощности трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет схемы силовой сети, токов короткого замыкания.

    контрольная работа [188,8 K], добавлен 08.02.2012

  • Виды трансформаторов и магнитопроводов. Выбор проводов воздушных линий. Предварительный расчет дифференциальной защиты и выбор типа реле. Расчет токов короткого замыкания. Монтаж оборудования трансформаторных подстанций. Расчет параметров схемы замещения.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 16.06.2015

  • 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.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 06.04.2014

  • Расчет электрических нагрузок по предприятию, принципы составления соответствующих картограмм. Выбор напряжения, схемы внешнего электроснабжения и трансформаторов главной понизительной подстанции. Расчет питающих линий, токов короткого замыкания.

    курсовая работа [631,6 K], добавлен 12.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.