Дипломная работа: Проектирование электроснабжения предприятия

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

- Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%.

- В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

· - нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория AF/R);

- нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);

· - нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);

· - нг(C) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);

· - нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).

- Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на типы исполнения.

- На внутрицеховой подстанции установка КТП или трансформаторов должна быть выполнена с соблюдением следующих требований:

1. На каждой открыто установленной внутрицеховой подстанции могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной мощностью до 3,2 MB·А. Расстояние в свету между масляными трансформаторами разных КТП, а также между огражденными камерами масляных трансформаторов должно быть не менее 10 м.

2. В одном помещении внутрицеховой подстанции рекомендуется устанавливать одну КТП (допускается установка не более трех КТП) с масляными трансформаторами суммарной мощностью не более 6,5 MB·A.

3 При внутрицеховом расположении закрытой камеры масляного трансформатора масса масла должна быть не более 6,5 т.

4. Расстояние между отдельными помещениями разных КТП или между закрытыми камерами масляных трансформаторов, расположенных внутри производственного здания, не нормируется.

5. Ограждающие конструкции помещения внутрицеховой подстанции, в которых устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов и аппаратов с количеством масла 60 кг и более, должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

6. Суммарная мощность масляных трансформаторов внутрицеховой подстанции, установленных на втором этаже, должна быть не более 1 MB·A.

7. Установка КТП с масляными трансформаторами и масляных трансформаторов выше второго этажа не допускается.

- Выключатели, устанавливаемые на внутрицеховых подстанциях, должны быть, как правило, безмасляные или малообъемные масляные.

- Установка боковых масляных выключателей допускается только в закрытых камерах при соблюдении следующих условий:

1. Количество выключателей должно быть не более трех.

2. Масса масла в каждом выключателе должна быть не более 60 кг.

Охрана окружающей среды

Разработка подраздела «Охрана окружающей природной среды» (далее ООС) в градостроительной документации опирается на действующее законодательство Российской Федерации, а также учитывает: положения Инструкции «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (№ 18-58 от 12.12.93 г., Госстрой России); «Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации» (от 15.07.94, Главгосэкспертиза Госстроя России); «Положение об оценке воздействия на окружающую среду» (№ 695 от 22.09.94 г., Минприроды России).

Материалы раздела ООС являются основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяют условия и ограничения реализации проектных решений и хозяйственной деятельности на территории.

Разработка раздела ООС в составе проектной документации является обязательной в соответствии с существующим порядком, согласно которому финансирование всех проектов строительства (расширения, реконструкции, перевооружения) объектов осуществляется только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы государственных экологических органов и согласовании с государственными органами контроля и надзора.

При разработке проектных материалов следует учитывать изменения действующего законодательства Российской Федерации, а также утвержденные изменения строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных правил, норм и гигиенических нормативов государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора, экологические требования и нормативы качества окружающей среды государственных органов в области охраны окружающей среды Российской Федерации.

Заказчиками проектной документации и, соответственно, раздела ООС в составе проекта, являются органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, организации, учреждения и другие юридические лица.

Выполнение работ по составлению раздела ООС на различных стадиях градостроительного проектирования осуществляется разработчиками проектной документации, имеющими лицензию в соответствии с действующим в городе порядком лицензирования выполнения данного вида работ.

Проектные организации, выполняющие основной объем работ, имеют право привлекать специализированные проектные, изыскательские, научно-исследовательские и другие организации, занимающиеся экологическими проблемами и имеющие лицензии на экологическую деятельность и сертификаты на технические средства контроля состояния окружающей среды.

Техническое задание на разработку раздела ООС составляется заказчиком проекта и генеральным проектировщиком (в соответствии со стадией градостроительного проектирования) и утверждается заказчиком. Заказчик представляет исходные данные для разработки раздела ООС, оказывает содействие при проведении обследований, аналитических, изыскательских и проектных работ, а также участвует в проведении согласований проектной документации.

На первом месте в подразделе ООС стоит оценка существующего состояния окружающей среды и на этой основе осуществляется выбор наиболее эффективных методов и средств улучшения состояния городской среды. В оценку состояния входят характеристики: фоновых микроклиматических условий и загрязнения компонентов естественного ландшафта; основных источников шума; электромагнитного загрязнения и вибрации; очистка территории от твердых отходов; сбор, очистка и сброс поверхностных вод; загрязненности приземного слоя воздуха; заболеваемости населения. С учетом этого выполняется сводная оценка существующего естественного ландшафта и городской среды, составляется обоснование для комплекса мероприятий по сохранению, рекультивации или преобразованию естественного ландшафта, улучшению микроклимата и санитарного состояния территории; обосновывается применение этих мероприятий, оценивается их стоимость и делается вывод о будущем состоянии городской среды на основе планируемых мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены вопросы проектирования электроснабжения промышленного предприятия. Выбранное современное оборудования и кабельные линии отвечают всем требованиям надежности и электробезопасности.

Для выбора элементов схемы электроснабжения был проведен расчет токов короткого замыкания. На основании полученных данных были выбраны защитные и коммутационные аппараты и проведена проверка КЛЭП на термическую стойкость. Произведен расчет и выбор релейной защиты трансформатора цеха №4, а также расчет заземляющего контура ТП цеха.

Выбранная схема электроснабжения отвечает требованиям надежности, безопасности и достаточно экономична в плане затрат.

СПЕЦВОПРОС

Экономию электроэнергии и срок окупаемости при применении конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности можно рассчитать.

Приближенную оценку значений годовой экономии электроэнергии ДЭ от установки ИРМ мощностью QКУ и срока его окупаемости ТОК можно получить, используя так называемый экономический эквивалент РМ К, который ориентировочно равен 0,02 при питании генераторным напряжением, а также 0,05, 0,08 или 0,12 при питании через одну, две или три ступени трансформации, соответственно:

ДЭ = К * QКУ * T , кВт*ч/год, (2)

ТОК = ККУ /( Сср * ДЭ ), лет, (3)

где

 ККУ - стоимость конденсаторной установки в рублях;

Сср - из таблицы (для одноставочного тарифа принимается равным c).

 

Например, для НКБ мощностью 400 квар, стоимостью 160000 рублей для предприятия с одной ступенью трансформации годовая экономия энергии и срок окупаемости составят:

ДЭ = 0,05 · 400 · 5000 = 100000 кВт·ч;

ТОК = 160000/(0,77 · 100000)= 2,1 года.

Для того же предприятия, работающего в три смены, срок окупаемости составит 1,2 года.

Более точные значения ДЭ и ТОК можно получить при наличии параметров сети выше точки подключения ИРМ и суточных графиков реактивных нагрузок.

Для нашего примера (рис.2) определим дополнительные потери активной мощности ДР в трансформаторе и кабельной линии длиной 400 м сечением 50 мм2.

Допустим, до установки НКБ трансформатор имел нагрузки

Р=700 кВт,

Q1=500 квар,

S1= 860 кВ·А,

коэффициент загрузки КЗ1=0,86.

После установки НКБ

Q2=100 квар,

S2=707 кВ·А,

КЗ2=0,707.

Ток трансформатора и линии:

I1=860/(10,5·1,73)=47А,

I2=707/(10,5·1,73)=39А.

Дополнительные потери мощности в кабеле:

ДРК=3·RК·(I12- I22)=3·0,248·(472-392)=0,52кВт.

Дополнительные потери мощности в трансформаторе ДРт зависят от его нагрузочных (ДРКз) потерь:

ДРТ= ДРКЗ ·(КЗ12- КЗ22)=10,6 ·(0,862-0,7072)=2,54 кВт.

Суммарные потери мощности:

ДР = ДРК+ ДРТ =3,06 кВт.

Экономия электроэнергии за год составит:

ДЭ=3,06·5000=15300 кВт·ч.

Увеличение пропускной способности трансформатора и кабеля можно учесть соответствующими долями их стоимости.

Для трансформатора ТСЗ:

ДКТТ(S1- S2)/ S1=500000·(860-707)/860=88953 руб.

Для кабеля с длительно допустимым током IД=130А:

ДККК(I1- I2)/ I1=62000·(47-39)/130=3815 руб.

Срок окупаемости НКБ:

ТОК =(ККУ- ДКТ - ДКК)/(Сср· ДЭ)= (160000-88953-3815)/(0,77·15300) =5,7 года.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 7, 2001 - 2004 г.г.

2. ГОСТ, 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

/ 31565-2012. ГОСТ. - М. : Стандартинформ, 2012. - 7 c.

3. ГОСТ, 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ / 28249-93. ГОСТ. - Минск : Издательство стандартов, 1994. - 63 c.

4. ГОСТ, Р52735-2007. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ / Р52735-2007. ГОСТ. - М. : Стандартинформ, 2007. - 35 c.

5. Алексеев, А. А. Качество электроэнергии. Регулирование напряжения и частоты в энергосистемах. Учебное пособие / А. А. Алексеев, С. С. Ананичева, А. Л. Мызин. - Екатеринбург : УРФУ, 2012. - 93 c.

6. Алексеев, А. А. Основы электроснабжения. Учебное пособие / А. А. Алексеев, С. С. Ананичева, А. С. Бердин. - Екатеринбург : УГТУ, 1999. - 91 c.

7. Ананичева, С. С. Схемы замещения и установившиеся режимы электрических сетей: учебное пособие / С. С. Ананичева, А. Л. Мызин. - Екатеригбург : ФГУ, 2011. - 83 c.

8. Барыбин, Ю. Г. Справочник по проектированию электроснабжения / Ю. Г. Барыбин. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 571 c.

9. Богатырев, Л. Л. Устройства релейной защиты элементов ЭСС / Л. Л. Богатырев, Л. Ф. Богданова, В. П. Федотов. - Екатеринбург : УГТУ, 2006. - 40 c.

10 .Каталог электротехнической продукции / - : , 2000. - 224 c.

11 .Князевский, Б. А. Охрана труда в электроустановках / Б. А. Князевский. - М. : Энергоатомиздат, 1983. - 336 c.

12 .Козулин, Б. С. Электрооборудование станций и подстанций / Б. С. Козулин.- М. : Энергоатомиздат, 1987. - 342 c.

13 .Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для вузов / Б. И. Кудрин. - М. : Энергоатомиздат, 1995. - 416 c.

14 .РТМ, 36. 18. Указания по расчету электрических нагрузок / 36. 18. РТМ. - М. : Тяжпромэлектропроект, 1992. - 9 c.

15 .Российский производитель "КЛМ групп" [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.klmgroup.ru, свободный. - Загл. с экрана.

16 .Самсонов, В. С. Экономика предприятий энергетического комплекса / В. С. Самсонов, М. А. Вяткин. - М. : Высшая школа, 2003. - 416 c.

17 .Федотова, Л. А. Выбор кабельных линий, автоматических выключателей и предохранителей в сети 0,4 кВ / Л. А. Федотова. - Екатеринбург : УГТУ, 2009. - 26 c.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1173984/