Электроснабжение предприятий и гражданских зданий

Курсовая работа

электроснабжение трансформатор подстанция

Электроэнергия стала неотъемлемой частью нашей жизни. Человечеству электроэнергия нужна, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Если в конце прошлого века самая распространенная сейчас энергия — электрическая — играла, в общем, вспомогательную и незначительную в мировом балансе роль, то уже в 1930 г. в мире было произведено около 300 млрд. киловатт — часов электроэнергии. В 2000 г. было произведено 30 тыс. млрд. киловатт — часов! Гигантские цифры, небывалые темпы роста! И все равно энергии будет мало, потребности в ней растут еще быстрее.

Электроснабжение является сложной, многоуровневой задачей, которая при каждом случае имеет ряд уникальных особенностей. Качественно подготовленный проект электроснабжения и профессионально проведенные электромонтажные работы — это, в первую очередь, безопасность людей, находящихся в помещении, а не только исправная работа электросети. На профессионалов, которые создают проекты электроснабжения, возлагают целый ряд важнейших задач.

Цель данной работы провести расчёт системы внутреннего электроснабжения промышленного электрооборудования. Цель работы является актуальной для развития профессиональных знаний техников по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Согласно цели курсовой работы поставлены следующие задачи:

  • выбор трансформаторов для понижающей подстанции цеха;
  • выбор силовых питающих кабелей для электрооборудования;
  • выбор распределительных устройств групп электрооборудования;
  • выбор защитных устройств;
  • организовать освещение рабочих участков цеха;
  • сделать итоговый расчёт необходимого оснащения для организации электроснабжения промышленного здания.

Ремонтно-механический цех (РМЦ) предназначен для ремонта и настройки электромеханических приборов, выбывающих из строя.

Он является одним из цехов металлургического завода, выплавляющего и обрабатывающего металл. РМЦ имеет два участка, в которых установлено необходимое для ремонта оборудование: токарные, строгальные, фрезерные, сверлильные станки и др. В цехе предусмотрены помещения для трансформаторной подстанции (ТП), вентиляторной, инструментальной, складов, сварочных постов, администрации и пр (рис. 1.1).

Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый.

Размеры цеха А*В*Н= 48*28*9 м.

36 стр., 17828 слов

Технология электромонтажных работ токарного цеха

... Категория надежности электроснабжения: вторая. Схема снабжения: смешанная 1.2 Составление заказной спецификации Заказная спецификация берется из курсового проекта «Технология электромонтажных работ». В таблице 1 приведем заказную спецификацию электрооборудования и ...

Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м.

Перечень оборудования РМЦ дан в таблице 1.1.

Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприемника.

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 1

Рисунок 1.1 Ремонтно-механический цех

Мощность электропотребления (Р НОМ ) указана для одного электроприемника.

Таблица 1.1 Типовое электрооборудование ремонтно-механического цеха

№ на плане

Наименование ЭО

Р НОМ , кВт

1,2

Вентиляторы

50

3..5

Сварочные агрегаты

14

6..8

Токарные автоматы

10

9..11

Зубофрезерные станки

20

12..14

Круглошлифовальные станки

5

15..17

Заточные станки

1,5

18,19

Сверлильные станки

3,4

20..25

Токарные станки

12

26,27

Плоскошлифовальные станки

17,2

28..30

Строгальные станки

4,5

31..34

Фрезерные станки

7,5

35..37

Расточные станки

4

38,39

Краны мостовые

30

Уточняем параметры промышленного электрооборудования по таблице А.1. Результаты заносим в таблицу А.2.

Назначение силовых трансформаторов — преобразование электрической энергии в электрических сетях и установках, предназначенных для приема и использования электрической энергии. Силовые трансформаторы подразделяются на два вида. Силовые трансформаторы общего назначения предназначены для включения в сеть, не отличающуюся особыми условиями работы, или для питания приемников электрической энергии, не отличающихся особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы.

Трансформаторы силовые специального назначения предназначены для непосредственного питания потребительской сети или приемников электрической энергии, если эта сеть или приемники отличаются особыми условиями работы, характером нагрузки или режимом работы. К числу таких сетей или приемников электрической энергии относятся подземные рудничные сети и установки, выпрямительные установки, электрические печи и т.п.

Силовой трансформатор (рисунок 2.1) является одним из важнейших элементов каждой электрической сети. Передача электрической энергии на большие расстояния от места ее производства до места потребления требует в современных сетях не менее чем пяти — шестикратной трансформации в повышающих и понижающих трансформаторах.

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 2

Рисунок 2.1 Трансформатор силовой

Исходя из типового набора электрооборудования механического цеха серийного производства принимается двух трансформаторный тип подстанции. Между секциями низкого напряжения трансформаторов устанавливается устройство АВР (Автоматическое Включение Резерва).

Так как трансформаторы должны быть одинаковы, нагрузка распределяется по секциям тоже одинаково.

Таблица 2.1 Распределяет нагрузки по секциям

секция 1

S 1 кВА

S 2 кВА

секция 2

Вентиляторы

100

4,5

Заточные станки

Сварочные агрегаты

42

6,8

Сверлильные станки

Токарные автоматы

30

72

Токарные станки

Зубофрезерные станки

60

34,4

Плоскошлифовальные станки

Круглошлифовальные станки

15

13,5

Строгальные станки

22,5

Фрезерные станки

12

Расточные станки

60

Краны мостовые

Итого:

247

225,7

Погрешность баланса секций трансформатора h, вычисляют по формуле

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 3 ,(1)

где PMAX — мощность большей секции;

PMIN — мощность меньшей секции.

Вычисление погрешности баланса секций трансформатора производится по формуле (1)

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 4

Погрешность баланса составляет 8,6%, что соответствует нормативу до 10%.

Комплектные двух трансформаторные (автоматизированные) подстанции класса 2КТПА-НЭ. Тип трансформатора ТМ-630/6-10. Основные характеристики:

— номинальная мощность = 630 кВА;

— напряжение обмотки при ВН (высоком напряжении) = 6, 10 кВ;

— напряжение обмотки при НН (низком напряжении) = 0,4; 0,69 кВ;

— потери при холостом ходе = 1,2 кВт;

— потери при коротком замыкании = 5,5 кВт;

— напряжение короткого замыкания = 5,5%;

— ток холостого хода = 2,1%.

3.1 Технология расчета сечения кабеля по приведенной нагрузке

Полная мощность электрооборудования Sном, кВА, вычисляется по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 5 ,(2)

где: cosj — коэффициент мощности.

Номинальная сила тока IНОМ , А, вычисляется по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 6 ,(3)

где PНОМ — номинальная активная мощность кВт;

UНОМ — номинальное напряжение 0,38кВ.

По таблице В.1 выбирается автоматический выключатель по номинальному току.

Ток перегрузки автомата Iпр , А, вычисляется по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 7 ,(4)

где IНОМ — номинальный ток, А;

КиТР — коэффициент срабатывания термореле.

Ток короткого замыкания автомата Iкр , А, вычисляется по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 8 ,(5)

где IНОМ — номинальный ток, А;

КиЭМР — коэффициент электромагнитного реле.

3.3 Расчет кабеля для манипулятора №2, 3, 22, 23

Расчет полной мощности электрооборудования выполняется по формуле (2):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 9 кВА,

Расчет номинальной силы тока манипулятора выполняется по формуле (3):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 10 А,

Сечение кабеля принимаем для медных жил — 1,5 мм2 ;

Тип кабеля: ВВГнг 5´1,5

Тип автомата по номинальному току принимаем ВА-51-25-3 с ограничением на 10 А.

Расчет тока перегрузки автомата выполняется по формуле (4):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 11А,

Расчет тока короткого замыкания автомата выполняется по формуле (5):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 12А,

4. Расчет распределительных устройств

Распределительные устройства — это комплекс аппаратных средств для приема, контроля и распределения электроэнергии. ВРУ предназначен для получения электричества от трансформаторной подстанции и передачи ее на электроцепи внутренней сети здания. ВРУ так же как и компенсация реактивной мощности на предприятии занимает достойное место при проведении работ.

Пункты распределительные (рисунок 4.1) серий ПР11, ПР22, ПР24, ПР8500, ПР8700 (пункты распределительные) предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 — для серий ПР8500, ПР8700, до 3 — для серий ПР11, ПР22, ПР24) оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.

Пункты распределительные серий ПР11, ПР8501, ПР8503 предназначены для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660 В, частотой 50 или 60 Гц.

Пункты распределительные серий ПР8701, ПР8703 предназначены для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440 В постоянного тока.

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 13Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 14

Рисунок 4.1 Распределительные пункты

4.1 Выбор распределительного пункта по приведенной нагрузке

Электрооборудование подключаемое к распределительному пункту заносится в таблицу.

Расчет суммарной мощности щита № P, кВт, производится по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 15 ,(6)

где PНОМ — номинальная активная мощность одного типа, кВт;

n — количество установок одного типа.

Расчет суммарной мощности щита № P, кВт, производится по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 16 ,(7)

где PНОМ — номинальная активная мощность одного типа, кВт;

n — количество установок одного типа;

Ки — коэффициент использования.

Расчет суммарной средней полной мощности щита № SCР , кВА, производится по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 17 ,(8)

где PНОМ — номинальная активная мощность одного типа кВт;

n — количество установок одного типа;

cosj — коэффициент мощности.

По таблице определяется коэффициент максимума Км.

Номинальная сила тока IНОМ , А, вычисляется по формуле:

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 18 ,(9)

где S — полная мощность кВА;

Км — коэффициент максимума.

По номинальному току определяем сечение кабеля от подстанции до ВРУ.

Так же по номинальному току производится подборка центрального предохранителя и главного рубильника. По количеству электрооборудования подключаемого к щиту определяем схему и тип щита. Для данных схем электропотребления рекомендован щит типа ПР8500.

4.2 Выбор распределительного пункта №02

Электрооборудование подключаемое к распределительному пункту заносится в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 Электрооборудование подключаемое к щиту №01

Наименование ЭО

Количество

Р НОМ

К И

cosj

Токарные станки

4

11

0,16

0,6

Расчет средней мощности щита выполняется по формуле (6)

кВт,

Расчет суммарной средней мощности щита выполняется по формуле (7)

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 19 кВт,

Расчет суммарной средней полной мощности щита выполняется по формуле (8)

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 20кВА,

Коэффициент максимума для щита №01 Км = 3,22

Расчет номинальной силы тока наждачных станков выполняется по формуле (9)

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 21 А,

Сечение кабеля принимаем для медных жил — 10 мм2 ;

Тип кабеля: ВВГнг 5´10

Для входящего тока менее 70 А. принимаем распределительные пункты с зажимами на вводе.

Тип распределительного пункта принимаем ПР8502-3007-21УЗ.

(Если центральный автомат есть)

Тип автомата по номинальному току принимаем ВА-51-25-3 с ограничением на 10 А.

Расчет тока перегрузки автомата выполняется по формуле (4):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 22А,

Расчет тока короткого замыкания автомата выполняется по формуле (5):

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 23А,

5. Расчёт освещения

Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) (рисунок 5.1) — дуговая ртутная люминофорная лампа высокого давления. Это одна из разновидностей электрических ламп, что широко используется для общего освещения объёмных территорий таких как заводские цеха, улицы, площадки и т.д. (где не предъявляется особые требования к цветопередаче ламп, но требуется от них высокой светоотдачи).

Лампы ДРЛ имеют мощность 50 — 2000 Вт и изначально рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока с напряжением питания 220 В. (частота 50 Гц.).

Для работы лампы необходимо пускорегулирующее устройство в виде индуктивного дросселя.

Теперь, что касается устройства лампы ДРЛ. Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) состоит из трёх основных функциональных частей: цоколь, кварцевая горелка и стеклянная колба.

Первые варианты ламп ДРЛ имели только два электрода, что требовало для поджога лампы ДРЛ дополнительное устройство запуска (через высоковольтный импульсный пробой газового промежутка кварцевой горелки).

Данный вид ламп был снят с производства и заменён на четырёх электродный аналог, для работы которого нужен только дроссель.

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 24

Рисунок 5.1 дуговая ртутная лампа

Для освещения промышленных помещений рекомендуются дугоразрядные ртутные лампы типа ДРЛ.

Таблица 5.1 Характеристики осветительных устройств типа ДРЛ.

Тип лампы

P, кВт

Световой поток, Люмен

ДРЛ — 125

160

5900

ДРЛ — 400

510

22000

Таблица 5.2 Нормы освещения промышленных помещений

Тип помещения

Уровень освещения, Лк

Ки