Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 18:23, курсовая работа
Расход электроэнергии в производственных процессах является функцией многих переменных. Наибольшую эффективность в энергосбережении на промышленных предприятиях имеют следующие основные направления
применение для производственных процессов рациональных видов и параметров энергоносителей (электроэнергии, горячей воды, пара, сжатого воздуха и т.п.);
применение энергоэффективных технологий и оборудования;
интенсификация производственных процессов;
Введение
1.Характеристика цеха
2.Выбор схемы электроснабжения
3.Расчёт электрических нагрузок
4.Выбор числа и мощности трансформаторов КТП, компенсирующего устройства
5.Расчёт сети 0,4 кВ
6.Компановка КТП
7.Расчёт токов короткого замыкания
8.Выбор электрооборудования КРУ 10 кВ
9.Расчёт заземления
Перечень ТКП
Таблица 10 – выбор трансформаторов тока
Параметры |
Каталожная величина аппарата |
Расчётная величина установки |
Условия для выбора и проверки |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
10 |
|
Номинальный длительный ток, кА |
75 |
50,98 |
|
Электродинамическая стойкость, кА |
250 |
53,47 |
или |
Термическая стойкость (односекундная), кА∙с2 |
34,17 |
7,05 |
Выбор высоковольтного кабеля
Выбор производим по трём условиям.
где расчётный ток в лини с учётом потерь мощности в трансформаторе;
- экономическая плотность тока,
которая зависит от числа
где потери мощности в трансформаторе
Выбираем стандартное сечение по экономической плотности тока.
И исходя из условия выбираем сечение кабеля.
Где - установленный ток короткого замыкания, А;
-время отключения
- расчётный коэффициент (из справочных данных), зависящий от материала и изоляции проводника.
При выборе высоковольтного кабеля, нужно выбрать наибольшее сечение из трёх вышеописанных.
Ращитаем сечение кабеля по экономической плотности тока
По таблице находим экономичесую плотность тока .
Ращитаем сечение кабеля по максимальному расчётному току
Принимаем сечение кабеля F = 16
Ращитаем сечение кабеля по термической стойкости к короткому замыканию
Из всех трёх расчётов выбираем наибольшее сечение, которое получилось при расчёте кабеля на термическую стойкость при коротком замыкании.
Выбираем стандартный высоковольтный кабель с сечением 240, с допустимым длительным током 355 А.
9. Расчёт заземления
Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки (ЭУ) с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности.
Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения электрическим током в случае прикосновения человека к корпусу электроустановки или другим конструктивным частя, оказавшимся под напряжением.
Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасного уровня напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Этого достигают уменьшением потенциала заземленного оборудования за счет снижения сопротивления заземлителя, а также путем выравнивания потенциала основания, на котором стоит человек. И заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания до уровня, равного или близкого к уровню потенциала заземленного оборудования.
А поскольку при монтаже современной электропроводки, как правило, устанавливаются элементы защиты (автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели — УЗО), то при пробое изоляции и замыкании на заземленный корпус сработает защита и линия обесточится.
Рассчитаем контур заземления.
Определяем сопротивление одного вертикального заземлителя (прутковый электрод диаметром 12 мм, длиной 5м), Ом.
где - расчётное удельное сопротивление грунта, Ом/м.
где - коэффициент сезонности, зависящий от климатических зон и вида заземлителя.
Установив характер расположения заземлителей, определяем число вертикальных заземлителей , шт.
Где - сопротивление растеканию искусственного заземлителя, Ом;
- коэффициент использования вертикальных заземлителей, зависящих от расстояния между ними, их длины и числа. Выбирается из справочных данных.
При устройстве заземлителей по контуру здания из ряда вертикальных заземлителей целесообразно учитывать и сопротивление растеканию полос (горизонтальный заземлитель). Для этого определяем длину соединительной полосы, м.
Сопротивление горизонтального заземлителя ( полосы) , Ом
Где l – длина полосы, м;
b – ширина полосы, м;
t – глубина полосы, м.
С учётом коэффициента использования полосы
где – коэффициент использования горизонтального полосового электрода при размещении вертикальных электродов в ряд.
Уточняем сопротивление растеканию тока заземлителей с учётом сопротивления горизонтального заземлителя
Где - необходимое сопротивление заземления, в соответствии с ПУЭ
Определяем уточнённое количество вертикальных заземлителей.
Производим расчёт:
/м
Принимаем Ом/м (супесь); – третий климатический район.
принимаем равной 0,2.
Уточняем количество вертикальных заземлителей
По полученным данным мы имеем контур заземления , состоящий из 54 вертикальных заземлителей, длиной по 5 метров. Расстояние между электродами по 3 метра.
Перечень ТКП
ТКП 339-2011 (02230) - Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
ТКП 181-2009 (02230) - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей