Курсовая работа: Проектирование системы электроснабжения цеха машиностроительного завода
Шинопроводы
проверяются на электродинамическую стойкость по условию:
iуд< iуд.доп,
где iуд.доп – допустимая
электродинамическая стойкость, кА.
Таблица
22. Проверка шинопроводов на электродинамическую стойкость
Шинопровод
iуд, кА
i уддоп, кА
Условие проверки
ШРА1 73–400-У3
17,516
25
iуд< iуд.доп,
ШРА2 73–400-У3
17,516
25
iуд< iуд.доп,
ШРА3 73–400-У3
8,536
25
iуд< iуд.доп,
ШРА4 73–630-У3
7,33
35
iуд< iуд.доп,
ШРА5 73–250-У3
8,815
15
iуд< iуд.доп,
ШРА673–250-У3
8,834
15
iуд< iуд.доп,
ШРА7 73–250-У3
9,071
15
iуд< iуд.доп,
ШМА68-НУЗ-1600
50,51
70
iуд< iуд.доп,
Так
как ударный ток шинопроводов меньше амплитудного значения электродинамической
стойкости табл. 7.3. и 7.4. [2], то условие на электродинамическую стойкость соблюдается.
Выбранные
аппараты защиты необходимо проверять во-первых по согласованию теплового
расцепителя с сечением выбранных элементов сети, во-вторых по чувствительности
к токам КЗ.
1. Проверка
по согласованию теплового расцепителя с сечением выбранных элементов сети
осуществляется по условию:
Iном.расц < 1,5 · Iдл.доп,
где Iном.расц – номинальный
ток расцепителя, А;
Iдл.доп – длительно
допустимый ток элемента сети, А.
Проверка по
согласованию теплового расцепителя с сечением выбранных элементов сети для
выбранного варианта представлены в таблице 23.
Таблица
23. Проверка автоматических выключателей по согласованию теплового расцепителя
с сечением выбранных элементов сети
Элемент сети
Тип выключателя
Iдл.доп, А
Iном. расц, А
Iном.расц < 1,5 · Iдл.доп
ШМА
АВМ-20Н
1600
1200
1200 < 2400
ШРА1
АВМ-4С
400
400
400 < 600
ШРА2
АВМ-4С
400
400
400 < 600
ШРА3
АВМ-4С
400
400
400 < 600
ШРА4
АВМ-10Н
630
600
600 < 945
ШРА5
АВМ-4С
250
250
100 < 375
ШРА6
АВМ-4С
250
150
120 < 375
ШРА7
АВМ-4С
250
400
100 < 375
СП1
АВМ-4С
260
400
100 < 390
ШОС
АВМ-4Н
100
100
100 < 150
В
соответствии с приведенными условиями все автоматические выключатели по
согласованию тепловых расцепителей соответствуют выбранным сечениям элементов
сети.
2. Проверка
по чувствительности к токам КЗ осуществляется по условию:
I(1)кзmin > 1,25 · Iср.эл,
где I(1)кзmin – минимальный ток
однофазного КЗ, А;
Iср.эл – ток срабатывания
электромагнитного расцепителя, определяется по паспортным данным в зависимости
от пределов регулирования времени срабатывания, Iср.эл= 10 · Iном. расц, А.
Таблица
24. Проверка автоматических выключателей по чувствительности к токам КЗ
Элемент сети
Тип выключателя
I(1)кзmin, А
Iср.эл, А
I(1)кзmin > 1,25 · Iср.эл,
ШМА
АВМ-20Н
18390
12000
18390> 18000
ШРА1
АВМ-4С
5520
4000
5520> 5000
ШРА2
АВМ-4С
5520
4000
5520> 5000
ШРА3
АВМ-4С
8119
4000
8119> 5000
ШРА4
АВМ-10Н
9050
6000
9050 > 9000
ШРА5
АВМ-4С
5574
2500
5574 >3750
ШРА6
АВМ-4С
5907
1500
5907> 2250
ШРА7
АВМ-4С
6028
4000
6028 > 5000
СП1
АВМ-4С
6253
4000
6253 > 5000
ШОС
АВМ-4Н
1500
1000
1500 > 1500
Таким
образом, выбранные автоматические выключатели чувствительны к расчетным токам короткого
замыкания.
1. Проверка
по согласованию выбранной вставки с сечением выбранного кабеля осуществляется по
условию:
I в < 3 · Iдл.доп,
где I в – номинальный ток
плавкой вставкой, А;
Iдл.доп – длительно
допустимый ток ка, А.
Соответствие
плавких вставок предохранителей по согласованию с сечениями выбранных кабелей,
питающих электроприемники, представлены в табл. 25.
Следовательно, выбранные предохранители соответствуют условию проверки и
выбраны верно.
9.
Построение карты селективности
Карта
селективности строится в логарифмическом масштабе: по оси абсцисс откладываются
токи – расчетные, пиковые и кз; по оси ординат – времена продолжительности
пиковых токов и времена срабатывания защит по защитным характеристикам. Схема
питания ЭД представлена на рис. 4. Проверим выбранную коммутационную
аппаратуру по условию селективности.
Исходная
схема для расчета токов КЗ
Рисунок
6
Схема
замещения для определения ТКЗ в точках к, к0 и к1.
Рисунок
7
Определяем
сопротивление системы:
хС=
Uср2/Sкз= 0,382/200=0,72
мОм
Полное
сопротивление силового трансформатора:
zTP= uK Uнн2/Sном.тр = 5,5∙0,382∙104/1000=7,94
мОм
Активное
сопротивление СТ
Индуктивное
сопротивление СТ
Определяем
активные и индуктивные сопротивления элементов сети:
r = L ·
rуд, мОм и x = L ·
xуд, мОм
Сопротивление
автоматического выключателя QF1
Храсц=0,094
мОм; rрасц=0,12 мОм; rконт=0,25 мОм.
Сопротивление
QF2= QF3
Храсц=0,55
мОм; rрасц=0,74мОм; rконт=0,65 мОм.
Сопротивление
шин КТП: Rшктп=0,1, Xшктп=0,06
Сопротивление
ШМА: Хшма=Хо·lшма= 0,017·60 = 1,02 мОм
rшма=r0·lшма= 0,031·60 = 1,86 мОм
rф-о=0,072 мОм/м, rф-о=0,072·60=4,32 мОм
Хф-о=0,098
мОм/м, Хф-о = 0,098·60=5,88 мОм
Сопротивление
ШРА1: Хшра=Хо · lшра= 0,13 · 66 =8,58 мОм
rшра= r0 · lшра= 0,1· 66= 6,6 мОм
Сопротивление
кабеля к ШРА1: Хкл=0,06·6 = 0,36 мОм
rкл=0,258·6 = 1,548 мОм
rф-о=1,25 мОм/м, rф-о=1,25·6=7,5 мОм
Хф-о=0,0622
мОм/м, Хф-о = 0,0622·6=0,373 мОм
Сопротивление
кабеля 1 к ЭП: r0=0,206 мОм/м Х0=0,0596 мОм/м
Для
осуществления проверки по согласованию ШМА с защитой, т.е. с QF2 и ШРА с
защитой, т.е. с QF3 необходимо выбрать этот автомат. Выбираем автомат типа
АВМ-20Н с номинальным током расцепителя 1200 А. Номинальный ток теплового
расцепителя, защищающего от перегрузки выбирается по расчетному току защищаемой
линии В соответствии с требованиями автоматические выключатели проверяется по
условиям:
Iном. расц > Iр.max и Iср.эл. > (1,25–1,35) Iп
где Iном. расц –
номинальный ток расцепителя, А;
Iр.max –
наибольший расчетный ток нагрузки, А; Iп – пиковый ток, А
Iср.эл – ток срабатывания
электромагнитного расцепителя, равный
Iср.эл = 10 · Iном. расц,
Iп = Iр + (Кп-1) Iном.max,
где Iном. max –
наибольший из токов группы ЭП, А;
Iр – расчетный ток группы
ЭП, А.
Iнрасц ≥ Iр 1200 ≥ 1101 А
Ток
срабатывания (отсечки) электромагнитного расцепителя проверяется по
максимальному кратковременному току ШМА.
Iср.эл ≥ Iпик·k где k = 1,25
Iпик рассчитывается при пуске
двигателя и нормальной работе остальных потребителей
= 1101+(7–1) 85=1611 А
Для ШРА: = 284,15+(7–1) 85=794,15 А
Проверяем
электромагнитный расцепитель по паспортным данным его тока срабатывания
Iср.эл = 10Iн.расц = 12000 А
Iср.эл = 10Iн.расц =4000 А
Проверяем по
условию 12000>1821·1,25=2276,3 А – выполняется.
Для ШРА:
4000>794,15·1,25=992,69 А – выполняется.
Таблица
28. Проверка автоматических выключателей по чувствительности к токам КЗ
Элемент сети
Тип выключателя
I(1)кзmin, А
Iср.эл, А
I(1)кзmin > 1,25 · Iср.эл,
ШМА
АВМ-20Н
18390
12000
18390> 18000
ШРА1
АВМ-4С
5520
4000
5520> 5000
Проверяем по согласованию
теплового расцепителя с сечением ШМА Iн расц
≤ 1,5Iдл.доп
Таблица
29. Проверка автоматических выключателей по согласованию теплового расцепителя
с сечением выбранных элементов сети
Элемент сети
Тип выключателя
Iдл.доп, А
Iном. расц, А
Iном.расц < 1,5 · Iдл.доп
ШМА
АВМ-20Н
1600
1200
1200 < 2400
ШРА1
АВМ-4С
400
400
400 < 600
Для защиты ответвлений к одиночным
двигателям при редких и легких пусках выбираем предохранитель серии ПН-2
А,
Выбираем
вставку с IВ=250 А, IНОМ = 400 А.
Проверяем
согласование выбранной вставки с сечением кабеля 3х16 IВ≤3·IДЛ.ДОП 250≤3·90=270 А –
условие соблюдается
Проверяем
предохранитель по чувствительности к КЗ
3465>3·250=600 А –
условие соблюдается, следовательно предохранитель выбран верно.
I(1)к1 = 4,366 кА, I(1)к2 =3,465 кА, Iпуск ЭП=595 А
Карта селективности
Рисунок
8: 1 – номинальный ток двигателя; 2 – пусковой ток двигателя; 3 и 4 – расчетный
и пиковый токи ШМА; 5, 6, 7,8 – токи КЗ в точках К1, К2 и К4; 9 – характеристика
автомата с расцепителем 400 А, 10 – характеристика автомата с расцепителем 1200
А, 11 – характеристика плавкой вставки 250 А предохранителя
При
токах КЗ в точках к1 и к0 защита должна работать селективно с необходимым
интервалом времени при отказе защиты нижней ступени. При защите
предохранителями автомат у трансформатора может иметь независимую выдержку
времени не более 0,25 с.
10.
Описание работы АВР на напряжение 0,4 кВ
Если
предприятие питается от энергосистемы двумя независимыми линиями, то на всех
ступенях системы электроснабжения предприятия (на ГПП, в распределительной сети
ВН, на цеховых подстанциях, в цеховых сетях) при отключении основного питания
предусматривают автоматическое переключение на соседние работающие независимые
источники (на другой трансформатор двухтрансформаторной подстанции, на соседние
подстанции и т.п.).
Необходимый
для такого переключения запас мощности или пропускной способности отдельных
элементов системы электроснабжения называют скрытым (неявным) резервом.
Автоматическое
включение резерва происходит срабатывания защиты минимального напряжения и
отключение этой защитой основного питания. Во избежание одновременного
срабатывания устройств АВР различных ступеней системы электроснабжения выдержка
времени защиты минимального напряжения низших ступеней отстраивается от времени
срабатывания аналогичной защиты высших ступеней, т.е.
tС (i+1) tС i+tотс,
где.
tС i – время срабатывания
защиты минимального напряжения, используемой в качестве пускового органа АВР на
i
– йступени системы
электроснабжения, tС (i+1) – время срабатывания аналогичной защиты на следующей (по
удалению источника питания) ступени системы электроснабжения, tотс – время отстройки
принимаемое в пределах от 0,5 др 0,7 с.
Устройства
АВР реализуют на электромеханических и электронных реле, а также в сети 0,4 кв
на механических устройствах ручных пружинных приводов автоматических
выключателей НН.
Основными
требованием, предъявляемым у устройствам АВР, является однократность действия, т.е.
исключение повторного срабатывания при неуспешном АВР.
Устройства
АВР выпускают виде стандартных комплектов, и поэтому разработка схем АВР во
время проектирования системы электроснабжения предприятий не требуется
Выбор
устройств АВР производится с учетом требований к степени бесперебойности
электроснабжения приемников и к допустимой длительности перерыва в
электроснабжении, типа выключателя и привода, для включения которых
предусмотрено устройство АВР, и ожидаемого экономического эффекта от повышения
надежности электроснабжения. АВР применяют только в тех случаях, когда
параллельная работа независимых источников питания невозможна или экономически
нецелесообразна.
Заключение
В
представленном курсовом проекте спроектирована и рассчитана система
электроснабжения механического цеха.
В
проекте произведены расчеты электрических нагрузок для выбора трансформаторов
КТП (на первом этапе), расчеты электрических нагрузок для выбора цеховой сети
(на втором этапе).
Выбор
числа и мощности трансформаторов КТП осуществлялся в соответствии с расчетами с
учетом компенсации реактивной мощности при сравнении затрат на установку одного
и двух трансформаторов и расчета мощности компенсирующих устройств. На
основании сравнения затрат на ЦТП выбран вариант КТП с двумя трансформаторами
ТМ-1000/10.
Оценка
выбора оптимального варианта цехового электроснабжения осуществлялась по
приведенным затратам на проектируемую сеть после выбора сечений проводников
сети, коммутационной аппаратура.
В
курсовом проекте производится расчет токов короткого замыкания. По току КЗ
проверяются сечения элементов сети и защитная коммутационная аппаратура.
Основными
критериями при проектировании являются техническая применимость и экономичность
проекта. На основании экономической оценки принимается схема электроснабжения
варианта 1. Эта система электроснабжения включает:
В
качестве главной магистрали, длиной 60 м, устанавливаемого на высоте 4 м
принят шинопровод марки ШМА-1600.
Разводка
сетей цеха производится с помощью ШРА длиной по 66 и 30 м, устанавливаемых
на высоте 3 м и РШ питаемых от ШМА. ЭП подключаются через кабельные
спуски, прокладываются в траншеях на глубине – 0,2 м.
Защита
производится автоматическими выключателями (для ШМА, ШРА и РШ) и
предохранителями (непосредственно для электроприемников).
Список
использованных источников
1. Указания по расчету
электрических нагрузок. ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» №358–90 от 1 августа 1990 г.
2. Фёдоров А.А., Старкова Л.Е.
«Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования». – М.:
«Энергоатомиздат», 1987.
3. Неклепаев Б.Н.
«Электрическая часть электростанций». – М.: «Энергоатомиздат», 1989.
4. Блок В.М.: «Пособие к
курсовому и дипломному проектированию». – М.: «ВШ», 1990.
5. ПУЭ, М.: «Энергоатомиздат»,
2000.
6. Справочник по проектированию
электрических сетей и электрооборудования под ред. Барыбина Ю.Г., Федорова Л.Е.
и др. – М.: «Энергоатомиздат», 1991.
7. А.Е. Трунковский
«Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий» – М: Высшая школа,
1977.
8. Барыбин Ю.Г. «Справочник
по проектированию электроснабжения», М.: «Энергоатомиздат», 1990.
9. Справочник электромонтера.
Под ред. А.Д. Смирнова. Смирнов Л.П. Монтаж кабельных линий. – М.:
Энергия, 1968.