Курсовая работа: Электроснабжение цехов механического завода
Курсовая работа: Электроснабжение цехов механического завода
БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
имени профессора Н.Е.
Жуковского
Задание на курсовой
проект
по дисциплине СД01
“Электроснабжение
предприятий и гражданских зданий”
Тема курсового проекта:
Электроснабжение цехов
электромеханического завода
№
Наименование работ
Часы
%
1
Характеристика
потребителей электрической энергии
1
3,3
2
Расчёт электрических
нагрузок методом Кmax
4
13
3
Расчёт мощности и выбор
компенсирующего устройства
1
3,3
4
Выбор числа и мощности
трансформаторов КТП
1
3,3
5
Расчёт электрических
сетей напряжением выше 1кВ
1
3,3
6
Расчёт электрических
сетей напряжением до 1кВ
5
15,8
7
Расчёт токов короткого
замыкания
4
13
8
Выбор
электрооборудования на КТП и его проверка на действие Iкз
4
13
9
Расчёт заземляющего
устройства
4
13
10
Релейная защита
1
3,3
11
Мероприятия по технике
электробезопасности и охране окружающей среды
2
6
12
Схема принципиальная
электрическая КТП
1
3,3
13
Нормативные документы
1
3,3
Содержание
пояснительной записки курсового проекта «Электроснабжение цехов механического завода»
1.
Характеристика
потребителей электрической энергии
2.
Расчёт
электрических нагрузок методом Кmax
3.
Расчёт
мощности и выбор типа компенсирующего устройства
4.
Выбор
числа и мощности трансформаторов КТП
5.
Расчёт
электрических сетей напряжением до 1кВ
6.
Расчёт
токов короткого замыкания
7.
Расчёт
электрических сетей напряжением выше 1 кВ
8.
Выбор
электрооборудования на КТП и его проверка на действие Iкз
9.
Расчёт
заземляющего устройства
10.
Релейная
защита
11.
Мероприятия
по технике электробезопасности и охране окружающей среды
12.
Схема
принципиальная электрическая КТП
Введение. Назначение
проектируемого объекта. Категория электроснабжения
Настоящий
закон РФ «Об энергосбережении» устанавливает правовые, экономические и
организационные основы государственной политики в области энергосбережения.
Закон направлен на правовое регулирование отношений, создание условий
эффективного использования энергоресурсов. Объектами правого регулирования в области
энергосбережения являются отношения между юридическими лицами, а так же
индивидуальными предприятиями, связанные:
1.
С
эффективным использованием первичных, вторичных и возобновляемых энергоресурсов
при их добыче.
2.
С
производством, переработкой, транспортировкой, хранением и использованием.
3.
С
развитием производства альтернативных видов топлива.
4.
С
производством и использованием энергоэффективных технологий, топливосберегающих
и диагностических оборудований, конструкционных и изоляционных материалов,
приборов учёта и контроля расхода энергоресурсов, системой автоматизированного
управлением энергопотребителем.
5.
С
обеспечением единства измерений в части учёта отпускаемых и потребляемых
энергоресурсов.
Электросберегающая
политика осуществляется на основе реализации федеральных целевых, межрегиональных
программ электроснабжения, стимулируя производство и использование
энергосберегательного оборудования.
Первое место
по количеству потребляемой электроэнергии принадлежит промышленности, на долю
которой приходится более 60% всей выработанной в стране электроэнергии. С
помощью электрической энергии приводятся в движение миллионы станков и
механизмов, освещаются помещения, осуществляется автоматическое управление
производственными процессами и др.
Сейчас
существуют технологии (электрофизические, электрохимические способы обработки
металлов и изделий), где электроэнергия является единственным энергоносителем.
В условиях
ускорения научно-технического прогресса потребления электроэнергии в
промышленности значительно увеличатся благодаря созданию гибких роботизированных
и автоматизированных производств, так называемых «безлюдных» технологий.
Роботехника
используется чаще всего на тех участках промышленного производства, которые
представляют опасность для здоровья людей, а так же на вспомогательных и
подъёмно-транспортных работах.
В настоящее
время осуществляется «Энергетическая программа» на длительную перспективу.
Главное, что характеризует «Энергетическую программу» - это её комплексный
характер с всесторонним охватом проблем развития энергетической базы в
зависимости от задач развития экономики в целом.
Мы
проектируем электроснабжение цеха механического завода мелкосерийного
производства, который предназначен для выпуска разнообразной продукции небольшими
партиями.
Это гибкое
производство. Оно быстро реагирует на изменение рынка и может выпускать
продукцию различной степени сложности с минимальными затратами на переоборудование.
Данный объект
согласно ПУЭ принадлежит к 3 категории электроснабжения, к которой относятся
электроприёмники не серийного производства, мелкосерийные цеха,
коммунально-хозяйственные потребители, сельскохозяйственные заводы. Для них
электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что
перерыв в электроснабжении, необходимый для ремонта и замены повреждённого
элемента системы, не превысит 24 часа.
1. Характеристика
потребителей электроэнергии
Потребителями
электроэнергии являются крупные промышленные предприятия, заводы, фабрики,
электрический транспорт, жильё и общественные здания.
Основную
группу составляют электрические двигатели механических цехов, станки,
вентиляторы, насосы, сварочные установки, силовые трансформаторы, электрические
печи.
По общности
технологического процесса электрические приёмники можно разделить на:
производственные механизмы, подъёмнотранспортное оборудование, эл. сварочное
оборудование, эл. нагревательные установки.
Общепромышленные
установки занимают значительное место в системе электроснабжения. По режиму
работы электрические приёмники делятся на 3 группы, для которых
предусматриваются 2 режима:
1.
продолжительный
2.
повторнократковременный
В
продолжительном режиме работает большая часть оборудования механического цеха,
в основном металлообрабатывающие станки.
В
повторнократковременном режиме работают электрические двигатели мостовых кранов,
тельферов, подъёмников, а также сварочные аппараты.
Самостоятельную
группу электрических приёмников составляют нагревательные аппараты и
электрические печи, работающие в продолжительном режиме с постоянной или
маломеняющейся нагрузкой.
Питание всех
электрических приёмников осуществляется от распределительных шкафов ПР85-01
напряжением 380В и частотой 50Гц.
2. Расчёт
электрических нагрузок методом Кmax
Расчёт эл.
нагрузок основывается на опытных данных и обобщениях, выполненных с применением
метода математической статистики и теории вероятности.
Расчёт
начинаем с определения номинальной мощности каждого эл. приёмника, мощности,
затраченной в течение наиболее загруженной смены и максимально расчётной
мощности участка цеха, завода или объекта.
Расчёт
шкафа ШР1
По заданной
установленной мощности и характеру потребителей составляем ведомость
потребителей эл. энергии.
Дано:
1.
Cтанок
токарный P ном=11КВт
2.
Точило
P ном=10КВт
3.
Станок
сверлильный Р ном=15КВт
4.
Станок
фрезерны Р ном =6КВт
5.
Станок
р ном =6КВт
6.
Сварочный
тр-р Рном =7,5КВт
7.
Станок
Р ном =10КВт
8.
Электро
печь Рном =4КВт
9.
Электро
печь Р ном = 1,1КВт
10.
Эолектро
печь Рном =7,5КВт
1) Находим общую
установленную мощность эл. приёмников:
1) Определяем коэффициент
мощности без применения КУ
Рmax=400,8
кВт
Qmax=266,8
квар
Smax=481
кВА
tgφ1===0,66
cosφ1===0,83
2) При cosφ1<0,95
необходимо подобрать статические конденсаторы для повышения cosφ1
до 0,95. При cosφ1=0,95 tgφ2 =0,33 при наличии
соответствующей максимальной нагрузки.
3) Определим реактивную
мощность компенсирующего устройства из условия:
Qк=ΣРmax*
(tgφ1-tgφ2)
Qк=400,8*(0,62-0,33)=116,2квар
4) Выбираем тип
компенсирующего устройства из условия Q>Qку по таблице
приложения. 150>116,2
УКБН –
0,38 – 100У3
5) Рассчитаем cosφ
после компенсации:
Q’max=Qmax-Qку=266,8-100=166,8
квар
tgφ2===0,41
cosφ=0,92
4. Выбор
трансформатора на КТП
1) Sрасч.===413,0 кВА
Выбираем
мощность и марку силового трансформатора из условия:
Sст.
тр-ра≥Sрасч.
400>413,0
% падения
413/400=1,03
ТМ400/10
2) Выбираем высоковольтный
кабель к силовому трансформатору по экономической плотности тока.