Фрагмент для ознакомления
2
Введение
Системой электроснабжения называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии.
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приёмников электрической энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и другие промышленные приёмники электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электрических станций.
Первые электрические станции сооружались в городах для целей освещения и питания электрического транспорта, а также при фабриках и заводах. Несколько позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива или местах использования энергии воды, в известной степени независимо от мест нахождения потребителей электрической энергии – городов и промышленных предприятий. Передача электрической энергии к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения на большие расстояния.
В настоящее время большинство потребителей получают электрическую энергию от энергосистем. В то же время на ряде предприятий продолжается сооружение и собственных ТЭЦ.
По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных
процессов, осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по экономии электрической энергии.
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий велось в централизованном порядке в ряде проектных организаций. В результате обобщения опыта проектирования возникли типовые решения.
В настоящее время созданы методы расчёта и проектирования цеховых сетей, выбора мощности трансформаторов, методика определения электрических нагрузок, выбора напряжения, сечений проводов и жил кабелей и т.п.
Общая часть
. Характеристика потребителей электрической энергии
1.1 Характеристика по режиму работы приёмников
Около 70% всей вырабатываемой в нашей стране электрической энергии
потребляется промышленными предприятиями.
Приёмники данного металлообрабатывающего предприятия можно
разделить на группы:
- Приёмники трёхфазного тока напряжением до 1000 В.частотой 50 Гц.
- Приёмники однофазного тока напряжением до 1000 В.частотой 50 Гц.
- Приёмники постоянного тока, питаемые от преобразовательных подстанций и подстанций.
Приёмники цехов могут быть подразделены на группы по сходству режимов, т.е. по сходству графиков нагрузки.
1. Приёмники, работающие в режиме с продолжительно неизменной или мало меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных частей машины или аппарата свыше допустимой.
2.Приёмники, работающие в режиме повторно – кратковременной нагрузки. В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или аппарата чередуются с кратковременными периодами отключения. Повторно – кратковременный режим работы характеризуется относительной продолжительностью включения и длительностью цикла
1.2 Характеристика потребителей по степени бесперебойности электроснабжения
С точки зрения обеспечения надёжного и бесперебойного питания, преемники электрической энергии делятся на три категории.
К 1 категории относят электроприёмники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. Электроприёмники должны обеспечиваться электропитанием от 2 и более источников, причём перерыв в электроснабжении допускается на время АВР 1 – 2 сек.
Во 2 категорию входят электроприёмники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного числа городских и сельских жителей. Для приёмников перерыв питания допускается на время необходимое для включения резерва, но не более 1 – 2ч.
К 3 категории относят все остальные электроприёмники, не подходящие под определение к 1 и 2 категорий. Это главным образом различные вспомогательные механизмы в основных цехах, цеха несерийного производства. Перерыв на всё время ремонта, но не более чем на 1 сутки.
2. Характеристика среды цеха
В помещениях механического цеха отсутствует химически активная или органическая среда, т.е. не содержаться агрессивные пары, газы, жидкости не образуются отложения или плесень.
В помещениях по технологическим условиям производства не выделяется технологическая пыль в таком количестве, чтобы она оседала на проводах или проникала бы внутрь машин или аппаратов.
Помещения в цеху не относятся к взрывоопасным, поскольку объём взрывоопасной смеси не превышает 5 % от свободного объема помещения.
Помещения в цеху относятся к сухим помещениям, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %. А при отсутствии различных вышеперечисленных агрессивных сред можно отнести помещения в цеху с нормальной средой.
Среда цеха характеризуется как нормальная на основании следующих параметров:
1) относительная влажность воздуха не выше 60 % . ПУЭ 1.1.6.
2) температура воздуха не выше 350С ПУЭ 1.1.10.
3) технологическая пыль отсутствует ПУЭ 1.1.11.
4) агрессивные пары ,жидкости и газы не применяются ПУЭ 1.1.11
3. Требование к схемам электроснабжения в соответствии со средой и категорией
При проектировании систем электроснабжения должны рассматриваться вопросы: Перспектива развития электрических систем электроснабжения, обеспечение комплексного и централизованного электроснабжения потребителей, снижение потерь электрической энергии. Вопрос о надёжности электроснабжения потребителей связан с числом источников питания, схемой электроснабжения и категорией потребителей. В механическом цехе преобладают приёмники третьей категории, они имеют один источник питания.
Экономичность – минимальные затраты на схему электроснабжения, но при этом схема должна обеспечивать надёжное электроснабжение в соответствии с категорией потребителей
Гибкость – схема должна допускать переделки и изменения в схеме связанные с вводом новых мощностей, увеличением нагрузки без существенных переделов схемы.
Удобство в эксплуатации – оборудование должно быть доступно для осмотра и ремонта и быстрого устранения неисправностей.
Принципы построения схем электроснабжения:
1. Отказ от холодного резерва – т.е. все линии и трансформаторы должны находиться под напряжением или под нагрузкой
2. Раздельная работа линий и трансформаторов – все линии и трансформатор работают раздельно.
3. Глубокое секционирование – все секции шин секционированы
4. Приближение ВН к потребителям.
4. Определение расчётной мощности и нагрузок методом упорядоченных диаграмм
Электрические нагрузки являются исходными данными для решения комплекса вопросов при проектировании системы электроснабжения цеха и в целом промышленного предприятия.
Определение электрических нагрузок является первым этапом проектирования любой системы электроснабжения и производится для выбора трансформаторов цеховых ТП, токоведущих элементов, компенсирующих установок, защитных устройств и т.д.
Исходными данными для определения электрических нагрузок являются количество и мощность приемников электроэнергии, находящихся в цехе, категория по степени надежности, характеристика помещений по окружающей среде.
Для определения расчетных нагрузок групп электроприемников цеха наибольшее применение получил метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузки. Этот метод позволяет по номинальной мощности и характеристике приемников определить расчетный максимум нагрузки.
Расчет электрических нагрузок ведется по длительному режиму работы приемников. При наличии приемников электроэнергии, работающих в повторно-кратковременном режиме, установленная мощность Ру, кВт, должна быть приведена к длительному режиму по одной из формул: для двигателя повторно-кратковременного режима
Для примера рассмотрим расчет на примере группы Б
К ним относятся станки продолжительного режима работы: - 21, 22, 36, 47, 59.
1. Произведем расчет отдельно по приемникам на примере Вентилятора №53
Найдем общую установленную мощность:
2. Используя справочные данные cosц и Ки находим расчетные величины
Результаты запишем в таблицу для каждого приемника
3. Находим итоговые величины
При нахождении
Удовлетворяет условию m>3, Kи>0,2
По таблице находим значение Кр=1,16
Фрагмент для ознакомления
3
1. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
2. ГОСТ 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ [Текст]: ввод в действие с 01.01.1995.- М.: Издательство стандартов, 1994.
3. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. [Текст]: УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 777/пp и введен в действие с 8 мая 2017 г. Электронный ресурс]//URL: http://www. docs.cntd.ru. (дата обращения 04.12.2022).
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями на 13 сентября 2018 года). Министерство энергетики российской федерации. Приказ от 13 января 2003 года N 6 (с изменениями на 13 сентября 2018 года). [Электронный ресурс]// URL: https://docs.cntd.ru/document/420340832 (дата обращения 28.12.2022).
5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. [Текст]: утв. Приказом №903н Минтруда и социальной защиты Росии от 15.12.202: ввод в действие с 01.01.2021. [Электронный ресурс]// Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: http://www. docs.cntd.ru (дата обращения 25.11.2022).
6. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования [Текст]: РД 153-34.0-20.527-98: утв. РАО ЕЭС России, 23.03.1998: ввод в действие с 23.03.1998. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.
7. .Г.М. Кнорринг и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, [Текст]; 1992. –448 с.
8. Светодиодный светильник «Астарта» СДО72Н-7400Д-С-65. [Электронный ресурс]// URL:https://www.elec.ru. (дата обращения 28.12.2022).
9. Конденсаторные установки регулируемые КРМ. [Электронный ресурс]// URL:elektropostavka.ru›kond. (дата обращения 28.12.2022).
10. Прогресс. Протвинский опытный завод. Модульные НКУ 0,4 кВ. КРУЗА П. Каталог продукции.
11. Трансформаторное и реакторное оборудование. Каталог продукции. 2010г. Электронный ресурс]// URL:www. Energomash.ru (дата обращения 28.12.2022).
12. IEK. Автоматические выключатели ВА88. [Электронный ресурс]// URL: – www.iek.ru. (дата обращения 28.12.2022).
13. IEK. Коммутационные аппараты. [Электронный ресурс]// URL:– www.iek.ru. (дата обращения 28.12.2022).
14. РТМ 36.18.32.4-92. Указания по расчету электрических нагрузок [Текст]: ввод в действие с 01.01.93.- ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект", 1992.
15. Р.Н. Корякин. Заземляющие устройства электроустановок. Справочник. М.: Энергосервис, 2002 г., 375 с.
16. . Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учебное пособие для вузов- М.: Энергоатомиздат, 1987
17. . Правила устройства электроустановок- М.: Госэнергонадзор, 2000
18. . Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 1986
19. . Справочная книга электрика/ под редакцией В.И. Григорьева. - М. Колос. 2004
20. . Неклипаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Энергоатомиздат, 1989
21. . Б.И. Кудрин Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интермет Инжиниринг, 2005
22. . Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: А.А. Федоров, Г.В. Сербиновский - М: Энергия, 1981
23. . Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Электрооборудование и автоматизация/под общ. Ред. А.А. Федоров и Г.В. Сербиновский- 2-е изд., перераб. и доп. - М: Энергоиздат, 1981
24. . А.А. Федоров, В.В. Каменева Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1979