Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса
Расчет электрических нагрузок и предварительный выбор трансформаторов ТП. Технико-экономическое сравнение распределительной сети. Расчет токов короткого замыкания и нагрузки осветительных установок. Нормализация санитарно-гигиенических условий труда.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.03.2015 |
Размер файла | 523,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Установленный диапазон рабочих температур, °С
от - 40 до +55
Межповерочный интервал, лет
8
Средняя наработка на отказ, ч
70000
Средний срок службы, лет
30
Масса, кг
не более 1,5
Габаритные размеры, мм
325х170х70
Для организации учета внутри объекта предусмотрена установка на шинах ГРЩ счетчиков электроэнергии марки «ЕвроАльфа» ЕА 05 RAL-B-4 5(10)A, подключенные через трансформаторы тока Т-0,66 400/5 классом точности 0,5S. Технические характеристики приборов учета приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Технические характеристики приборов учета на напряжении 0,38 кВ
Параметр |
Значение |
|
Номинальное напряжение, В |
3Ч57-230/100-400 3Ч100-400 |
|
Частота сети, Гц |
50±5% |
|
Номинальный ток (максимальный ток), А |
1 (10) и 5 (10) |
|
Чувствительность, мА |
1 |
|
Потребляемая мощность на фазу, Вт, не более |
2 |
|
Класс точности |
0,5 S |
|
Количество тарифов |
4 в сутках, 4сезона, будни, выходные и праздничные дни, летнее и зимнее время |
|
Сопротивление каждой последовательной цепи, Ом |
0,6?103 |
|
Внутренняя постоянная счетчика, испульс (кВт?ч) |
25 000 или 50 000 |
|
Протокол связи |
МЭК1107 |
|
Коэффициент передачи по частотным каналам, испульс (кВт?ч) |
||
Регистрация отключений питания, корректировок времени и сбросов максимальной мощности, не более |
255 случаев |
|
Не разрушаемая память при исчезновении питания с помощью батареи, лет, не более |
5 при 25°С 2 при 60°С |
|
Степень защиты |
IP51 (корпус), IP20 (клеммник) |
|
Габаритные размеры, мм |
300Ч170Ч80 |
|
Масса, кг |
1,6 |
|
Межповерочный интервал, лет |
8 |
13. Грозозащита
Молниезащиту выполняем в соответствии с [14].
Инструкцией по проектированию и устройству зданий и сооружений объекты молниезащиты подразделяются на три категории. Предусмотренамолниезащита зданий и сооружений в зависимости от назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения, а также от ожидаемого количества поражений молнией в год по одной из трех категорий устройства молниезащиты и с учетом типа зоны защиты. Зона зашиты молниеотвода-это часть пространства, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Зона типа А-надежность 99,5% и выше, зона Б - надежность 95% и выше.
Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II категориям, защищают от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких электрических потенциалов через наземные и подземные коммуникации.
Здания и сооружения, отнесенные к III категории, защищают от прямых ударов молнии и заноса высоких электрических потенциалов через наземные металлические коммуникации. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории,защищают от прямых ударов молнии и электростатической индукции, а отнесенные к IIIкатегории- только от прямых ударов молнии.
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС).
В качестве внешней системы молниезащиты принимаем металлическую кровлю здания.
Она должна удовлетворять следующим требованиям:
1) электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
2) толщина металла кровли составляет не менее 4 мм для предохранения от повреждения или прожога;
3) толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
4) кровля не имеет изоляционного покрытия (небольшой слой антикоррозионной краски или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
5) неметаллические покрытия под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта.
В качестве тоководов принимаем металлическую арматуру здания.
Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
1) примерно 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
2) электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, поскольку стальная арматура железобетона используются как токоотвод.
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Принимаем для заземления электроустановок здания заземлители молниезащиты. Для ЗРУ принимаем специально прокладываемые заземляющие электроды.
Все входящие снаружи в объект проводники соединяются с системой молниезащиты.
Силовые кабели или кабели связи входят в объекты в различных точках и поэтому имеется несколько общих шин, последние присоединяются по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции.
Кабели, входящие в объект на уровне земли, соединяются с системой молниезащиты на этом же уровне.
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей общей шине по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов. Поперечные сечения соединительных проводников из меди не менее 6 мм2, из алюминия - 10 мм2.
Все открытые проводящие части информационных систем соединяются в единую сеть.
Для защиты оборудования внутри здания и элементов распределительной сети принимаем ОПН и автоматические выключатели.
На рис. 6 изображена схема молниезащитыздания.
Рис. 6 Схема молниезащитыздания
14. Охрана труда
14.1 Краткая характеристика объекта
Рассматриваемый объект относится к административно - бытовым зданиям.
Основным объектом обслуживания является трансформаторная подстанция. Также подлежат обслуживанию распределительные сети 0,38 кВ.
14.2 Общая характеристика опасных и вредных производственных факторов
К опасным и вредным факторам производства можно отнести следующие [20]:
1) Физические опасные и вредные производственные факторы:
a) пониженная температура воздуха рабочей зоны;
b) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
c) опасность поражения электрическим током.
2) Химические опасные и вредные производственные факторы отсутствуют.
3) Биологические опасные и вредные производственные факторы отсутствуют.
4) Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы отсутствуют.
5) Физические перегрузки отсутствуют.
6) Нервно-психические перегрузки отсутствуют.
Источники, места, причины возникновения опасных и вредных факторов производства, нормируемые значения и основные средства защиты представлены в сводной таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Общая характеристика опасных и вредных факторов производства
Опасные и вредные факторы |
Источники, места, причины возникновения опасных и вредных факторов |
Нормируемые параметры |
Основные средства защиты |
|
Пониженная температура воздуха рабочей зоны |
Зимний период |
категория 1Б toхп=21-23oC toтп=22-24oC ц=60-40% и=0,1 м/с [24,25] |
Спецодежда |
|
Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека |
Основное электрооборудование |
Изолирующие комбинезоны, резиновые перчатки, изолирующая обувь, диэлектрические коврики |
||
Опасность поражения электрическим током |
Основное электрооборудование |
Изолирующие комбинезоны, резиновые перчатки, изолирующая обувь, диэлектрические коврики |
14.3 Режим труда и отдыха
Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов с перерывом на обед длительностью 1 час.
Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней.
Работы эксплуатационным персоналом производятся в одну смену, дежурным - в три смены.
Продолжительность отпуска составляет 30 календарных дней.
14.4 Нормализация санитарно-гигиенических условий труда
При проведении работ в ночное время необходимо обеспечить возможность освещения помещения, в котором производятся работы, и территории, прилегающей к нему. Создаваемая освещенность должна быть не менее минимально установленной в соответствии с характером производимых работ.
По возможности освещение необходимо запитать от независимого или автономного источника электроэнергии.
Каждый работник должен быть обеспечен индивидуальными осветительными приборами. Предпочтение отдается компактным и легким наголовным светодиодным фонарям, которые обеспечивают высокую яркость при продолжительном времени работы.
Неосвещенные или слабоосвещенные участки необходимо обгородить и вывесить предупреждающие знаки со светоотражающей поверхностью.
При проведении работ в близи проезжей части или при возможности появления автотранспорта необходимо выставить ограждение и вывесить соответствующие предупредительные знаки со светоотражающей поверхностью.
Дополнительно необходимо обеспечить дополнительное освещение обслуживаемой электроустановки.
Проблемы работы персонала в условиях низких температур в первую очередь связаны с климатическими и погодными факторами: температурой воздуха, влажностью, ветром, солнечным излучением, осадками, а также с тяжестью выполняемой работы.
Персонал, планируемый для проведения работ, должен быть компетентным, не иметь медицинских противопоказаний.
Важным средством индивидуальной защиты от воздействия отрицательных температур является правильно подобранная защитная одежда, к которой предъявляются особые требования. Одежда должна быть также свободной, не сковывающей движения, исключать сжатие или стягивание различных частей тела, особенно конечностей.
Не менее важным является устройство систем обогрева и (или) отопления в помещении. Возможно устройство специального бытового помещения.
Особое отношение при работе в условиях низких температур должно быть уделено правилам питания. Необходимо обеспечить своевременный подвоз горячей пищи либо возможность ее приготовления.
Немаловажное значение должно быть уделено используемому оборудованию и инструментам: все металлические рабочие поверхности должны быть предназначены для работы в холодных условиях и покрыты термоизолирующими материалами.
14.5 Организационные меры, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
Общие требования.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
члены бригады.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.
Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000 В.
Требования безопасности перед началом работ.
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.
В комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) проверку отсутствия напряжения допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения.
В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В.
Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается вОРУ, КРУ и КТП наружной установки в случае отсутствия специальных указателей напряжения.
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.
Требования безопасности во время проведения работ
Допуск к работе на коммутационном аппарате разрешается после выполнения технических мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами и обеспечивающих безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата.
Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.
Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, следует:
закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, запереть их приводы (штурвалы) на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек плакаты «Не открывать! Работают люди»;
выпустить из воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением, оставив открытыми спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку;
отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи воздуха и установить на них заглушки.
Нулевые показания манометров на выключателях и воздухосборниках не могут служить достоверным признаком отсутствия давления сжатого воздуха.
Перед отвинчиванием болтов и гаек на крышках люков и лазов воздухосборников производителю работ следует лично убедиться в открытом положении спускных задвижек, пробок или клапанов с целью определения действительного отсутствия сжатого воздуха.
Спускные задвижки, пробки (клапаны) разрешается закрывать только после завинчивания всех болтов и гаек, крепящих крышки люков (лазов).
Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и испытаниях присутствие работников около выключателей не допускается.
Команду на выполнение операций выключателем производитель работ должен подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укрытие.
Установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие на время опробования плакатов безопасности должен осуществлять оперативный персонал.
Операции по опробованию коммутационного аппарата может осуществлять производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда, либо оперативный персонал по требованию производителя работ.
При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение, шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат безопасности «Стой! Напряжение»; на тележке или в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат «Работать здесь».
При работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих КЛ тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии».
Оперировать выкатной тележкой КРУ с силовыми предохранителями разрешается под напряжением, но без нагрузки.
Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ.
Осмотр силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями.
Отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора).
Безопасность по окончании работ
После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.
Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки.
Работник из числа оперативного персонала должен получить разрешение (распоряжение) на включение электроустановки после полного окончания работ.Затем он должен перед включением убедиться в готовности электроустановки к включению.Проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом.Восстановить постоянные ограждения.
В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ при условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.
Защитное заземление
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Защитное заземление применяется для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении.
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.
При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители.
При определении удельного сопротивления земли в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.
Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю.
В электроустановках с глухозаземленнойнейтральюнейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому присоединенанейтраль трансформатора.
Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PENраспределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ-и N-проводники в системе TN-Sдолжно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя).
В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из следующих мероприятий:
увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы;
применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или медные.
При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.
Расчет заземляющего устройства представлен в основной части.
Защитное зануление
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ- преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленнойнейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Принцип действия основан на возникновении короткого замыкания при пробое фазы на вышеупомянутую часть прибора или устройства, что приводит к срабатыванию системы защиты (автоматического выключателя или перегоранию плавких предохранителей).
Зануление -- основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.
Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание «фаза-ноль». Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые быстро отключают линию, в которую включен неисправный прибор. ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4 с. Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке -- это, например, третья жила провода или кабеля.
Систему защитного зануления проверяют по срабатывания автоматического выключателя на однофазное короткое замыкание в конце защищаемой линии. Должно выполняться следующее условие:
где - уставка электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, кА;
- расчетное значение величины тока однофазного короткого замыкания в конце защищаемой линии, кА.
Проверка аппаратов защиты сети 0,38 кВ (автоматических выключателей) на чувствительность представлена в основной части.
14.6 Электробезопасность
По степени поражения электрическим током помещение ТП относится к помещениям помещения с повышенной опасностью [8]. Канализация электроэнергии производится кабелями с укладкой в специальных коробах либо в земле.
Основные причины электротравматизма: оголенные части установок во время осмотров или ремонтов. Эти операции проводятся в нерабочее время квалифиципрванным персоналом с группой допуска не ниже 4.
Безопасность обслуживающего персонала должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в [8], а также следующих мероприятий:
соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;
применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений.
Расчет и выбор защитной аппаратуры произведен в основной части дипломного проекта.
Также для защиты персонала используется защитное заземление.
14.7 Безопасность в аварийных ситуациях
Источниками аварийных ситуаций на производстве могут быть пожары электрооборудования.
Согласно [24, 25] должны быть выполнены следующие требования:
Помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) должны содержаться в чистоте.
Не реже одного раза в год, а в необходимых случаях и чаще, должна проводиться уборка коридоров от пыли.
Электротехническое оборудование ЗРУ необходимо чистить по утвержденному графику с обязательным выполнением организационных и технических мероприятий по действующим правилам техники безопасности.
Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться пожаробезопасные моющие составы и препараты.
Кабельные сооружения должны содержаться в чистоте.
Запрещается устройство каких-либо кладовых, мастерских, а также хранение материалов и оборудования, в том числе неиспользованных кабельных изделий.
При обнаружении попадания в кабельные сооружения воды и пара, пыли твердого топлива, масла, мазута или других горючих жидкостей (а также их водных эмульсий) немедленно должны приниматься меры по предотвращению их поступления.
Для удаления из кабельных сооружений воды, масла, мазута, других горючих жидкостей и горючих пылей должны быть организованы аварийные работы.
При возникновении пожара на трансформаторе он должен быть отключен от сети всех напряжений, если не отключился от действия релейной защиты, и заземлен. Персонал должен проконтролировать включение стационарной установки пожаротушения, вызвать пожарную охрану и далее действовать по оперативному плану пожаротушения.
Для тушения пожаров электроустановки предприятия оборудованы следующими видами огнетушителей:
a) углекислотные огнетушители;
b) огнетушители порошковые самосрабатывающие;
c) порошковые огнетушители;
d) огнетушители аэрозольные.
Для защиты от ударов молнией используется защитная сетка.
15. Сметно-финансовый расчет
15.1 Расчет капитальных вложений
Для определения капитальных вложений в проектируемую систему электроснабжения составляем спецификацию основного оборудования, представленную в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Спецификация основного оборудования
№ |
Наименование оборудования |
Ед.изм. |
Кол-во |
|
Внешнее электроснабжение |
||||
1 |
Ячейка КСО-292-7ВВ-600 |
шт |
2 |
|
2 |
ОПН-6У1 |
шт |
2 |
|
3 |
Кабель АПвП-3х120 |
км |
5 |
|
Распределительная сеть |
||||
4 |
КТП-2х1250 |
шт |
1 |
|
5 |
Трансформатор ТМГ-1250/6/0,4 |
шт |
2 |
|
6 |
Кабель АПвВГнг-3х120+1х70+1х50 |
км |
0,468 |
|
7 |
Кабель АПвВГнг-3х240+1х120+1х70 |
км |
0,280 |
Расчет капитальных вложений выполнен по укрупненным показателям стоимости электрических сетей, приводимым в [9], а также по прайс-листам предприятий изготовителей электротехнического оборудования.
Результаты расчета капитальных вложений сведены в таблицу 5.2.
Доли затрат на сооружение проектируемого объекта составляют [9]:
-для подстанционного оборудования:
- строительные работы - 30%,
- монтаж - 11%,
- оборудование - 53%,
- прочие затраты - 6%;
-для кабельных линий:
- строительные работы - 6%,
- монтаж - 76%,
- оборудование - 15%,
- прочие затраты - 3%;
- для воздушных линий:
- строительные и монтажные работы - 88%,
- оборудование - 5%,
- прочие затраты - 8%.
Таблица 5.2 - Расчет капиталовложений
№ |
Наименование оборудования |
Единица измерения |
Количество |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
|||||
Оборудование и материалы |
Монтажные работы |
Строительные работы |
Прочие расходы |
Итого за единицу |
||||||
Внешнее электроснабжение |
||||||||||
1 |
Ячейка КСО-285-7ВВ-600 |
шт |
2 |
197,7 |
41,03 |
111,91 |
22,38 |
373,02 |
746 |
|
2 |
ОПН-6У1 |
шт |
2 |
1,85 |
0,38 |
1,05 |
0,21 |
3,49 |
7 |
|
3 |
Кабель АПвП-3х120 |
км |
5 |
581 |
2943,73 |
232,40 |
116,20 |
3873,33 |
19367 |
|
Распределительная сеть |
||||||||||
4 |
КТП-2х1250 |
шт |
1 |
1286 |
266,91 |
727,92 |
145,58 |
2426,42 |
2426 |
|
5 |
Трансформатор ТМГ-1250/6/0,4 |
шт |
2 |
647,85 |
134,46 |
366,71 |
73,34 |
1222,36 |
2445 |
|
6 |
Кабель АПвВГнг-3х120+1х70+1х50 |
км |
0,468 |
215,53 |
1092,02 |
86,21 |
43,11 |
1436,87 |
672 |
|
6 |
Кабель АПвВГнг-3х240+1х120+1х70 |
км |
0,280 |
379 |
1920,27 |
151,60 |
75,80 |
2526,67 |
707 |
|
Суммарные капиталовложения |
||||||||||
Ккл, т.р. |
20747 |
|||||||||
Коб, т.р. |
5624 |
15.2 Расчет численности персонала
Определяем численность дежурного персонала для эксплуатации системы электроснабжения до 6кВ (включительно) электрических сетей комплекса.
Расчет производим на основании нормативов численности эксплуатационного дежурного персонала. В электрических сетях организована двухсменная работа персонала, с продолжительностью одной смены восемь часов. Явочный состав каждой смены определяется двумя дежурными электриками и начальником смены (лицо из инженерно-технического персонала).
Таким образом, численность персонала для эксплуатации системы электроснабжения электрических сетей поселка равна:
где = 3 - явочный состав смены,
2 - число рабочих смен по графику.
Найдем за один месяц число часов рабочего времени эксплуатационного дежурного персонала при данном графике работы:
где - количество смен в месяце, возьмем среднее арифметическо.
8 ч - продолжительность одной смены.
По нормам ЕТКС М.2009 на 6 электромонтеров приходиться 1 мастер.
Определим количество ИТР:
На 6 электромонтеров и 1 мастера - 1 чел. ИТР.
Средняя заработная плата одного электромонтера составляет 8000 руб.
Суммарная заработная плата одного электромонтера с отчислений на социальные нужды (34%):
руб/мес.
Суммарная заработная плата одного мастера с отчислений на социальные нужды (34%):
руб/мес.
Суммарная заработная плата одного инженеро-технического работника с учетом отчислений на социальные нужды (34%):
руб/мес.
Суммарная месячная заработная плата обслуживающего персонала:
тыс.руб./мес.
Суммарная годовая заработная плата обслуживающего персонала:
·12=1520,7 тыс.руб./год.
15.3 Расчет ежегодных эксплуатационных расходов
Ежегодные эксплуатационные расходы включают в себя:
- амортизационные отчисления;
- отчисления на ремонт и обслуживание оборудования;
- затраты на потери электроэнергии;
- зарплату обслуживающего персонала.
Ежегодные амортизационные отчисления, включающие в себя отчисления на реновацию и капитальные ремонты, определяются с помощью норм амортизационных отчислений на отдельные виды оборудования, составленных с учётом срока его службы. Величина амортизационных отчислений от капитальных вложений для различного оборудования принята в соответствии с [9]:
- 4% для кабельных линий 6 кВ, проложенные в земле;
- 6% для силового электротехнического оборудования.
Определим отдельные составляющие амортизационных отчислений по видам оборудования:
Са.кл = 0,04 • ККЛ = 0,04 • 20747 = 830 тыс. руб./год;
Са.об = 0,06 • КОБ = 0,06 • 5624 = 337 тыс. руб./год.
Суммарные амортизационные отчисления составляют:
Са = Сакл + Са об = 830 + 337= 1167 тыс. руб./год.
Величина ежегодных издержек на ремонт и обслуживание различных видов оборудования принята в соответствии с [9]:
- 2,3% для кабельных линий 6кВ, проложенных в земле;
- 5,9% для силового электротехнического оборудования.
Определим отдельные составляющие отчислений на ремонт и обслуживание по видам оборудования:
Срокл = 0,023 • ККЛ = 0,023 • 20747 = 477 тыс. руб./год;
Сро об = 0,059 • КОБ = 0,059 • 5624 = 332 тыс. руб./год.
Суммарные отчисления на ремонт и обслуживание составляют
Сро.= Срокл.+Сро об = 477 + 332 = 809 тыс. руб./год.
Годовые потери электрической энергии в проектируемой системе электроснабжения складываются из потерь:
- трансформаторах ТП 6/0,4 кВ;
- КЛ 6 и 0,38 кВкВ.
Потери в КЛ 6 кВ:
Потери в КЛ 0,38 кВ:
Потери в трансформаторах ТП:
Суммарные годовые потери электроэнергии составляют:
W=WТП+WКЛ= 49043 +329752+39048= 417843кВт·ч/год.
Стоимость потерь электроэнергии:
Сп = W?Со = 417843 ? 2,8 ?10-3 = 1170 тыс. руб./год,
где Со=2,8 руб./кВт·ч.
Суммарные годовые эксплуатационные расходы:
И = Са + Сро + Сп.+ ФЗП =
= 1167 + 809 + 1170+ 1520,7 = 4667 тыс. руб./год.
15.4 Себестоимость передачи и распределения электроэнергии
Годовое потребление электроэнергии:
W = Pр ? Tм = 1938,83 ? 5840 = 11322767 кВт * ч/год,
где Рр = 1938,83 кВт - расчётная нагрузка;
Tм = 5840 ч / год в соответствии с исходными данными.
Себестоимость передачи, трансформации и распределения электроэнергии определяется по выражению:
b = = 0,41руб/кВт*ч.
Основные технико-экономические показатели проектируемой системы электроснабжения сведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
Количество ТП 6/0,4 кВ |
шт. |
2 |
|
Суммарная установленная мощность трансформаторов 6/0,4 кВ |
МВА |
2,5 |
|
Капитальные вложения в СЭС |
тыс. руб. |
26371 |
|
Годовые эксплуатационные расходы, в том числе: амортизационные отчисления отчисления на ремонт и обслуживание стоимость потерь электроэнергии годовой фонд заработной платы |
тыс. руб./год |
4667 1167 809 1170 1520,7 |
|
Численность персонала системы электроснабжения |
чел. |
8 |
|
Себестоимость передачи, трансформации и распределения электроэнергии |
руб./кВтч |
0,41 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Справочник и проектирование электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова, А.Г. Смирнова. - М.: Энергоатом-издат, 1990.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок. - М.: Тяжпромэлектропроект, 1990.
Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию: Учеб.пособие / Том. политехн. ун-т. - Томск, 2005. - 168 с.
Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промыш-ленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984.
Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. Разработка ВНИПИ ТПЭП, 1994.
Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред. Г. М. Кнорринга. - Л.: «Энергия», 1976.
СНиП23 - 05-951 Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. - М.: Минстрой России, 1995.
Правила устройства электроустановок - М.(СПб.): 1999…2005. Седьмое издание (издается отдельными разделами и главами в разныхизда-тельствах).
Справочник по проектированию электрических сетей / И.Г. Карапетян,Д.Л. Файбисович, И.М. Шапиро. Под ред. Д.Л. Файбисовича. - М.: Изда-тельство НЦ ЭНАС, 2005.
Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007 N 9134)
ГОСТ Р 52735-2007. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.- М.: Издательство стандартов, 2008.
Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т. 1. Электроснабжение /Под общ.ред. А. А. Федорова. -- М.: Энергоатомиздат, 1986.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от14.12.2011 № 434-р
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - СПб.: АНО ОУ УМИТЦ, 2003.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007.Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования. - М.: Издательство стандартов, 2008.
ГОСТ Р 50270-92. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. - М.: Издательство стандартов, 1993.
СНиП 23-01-99.Строительные нормы и правила. Строительная климатология.- М.: Минстрой России, 2000.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.Санитарные нормы.Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки- М.: Минздрав России, 1997.
ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.- М.: Издательство стандартов, 1975.
СанПиН 2.2.4.1191-03.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Электромагнитные поля в производственных условиях.- М.: Минздрав России, 2004.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.- М.: МЧС РФ, 2003.
РД 153.-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001.
CанПиН2.2.4.548-96. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений- М.: Минздрав России, 1997.
ГОСТ 12.1.005-88.Общие санитарно-гигиенические требованияк воздуху рабочей зоны. - М.: Издательство стандартов, 1989.
ГОСТ 12.1.004-96. Электробезопасность и общие требования. - М.: Издательство стандартов, 1997.
ГОСТ 12.1.030-96. Электробезопасность. Требования к заземлению, занулению. - М.: Издательство стандартов, 1997.
Электроэнергетика. Часть 1: учебно-методический комплекс/ сост. А.Л. Виноградов, В.С. Гончар. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет электрических нагрузок групп цеха. Проектирование осветительных установок. Предварительный расчет осветительной нагрузки. Выбор числа, мощности трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет схемы силовой сети, токов короткого замыкания.
контрольная работа [188,8 K], добавлен 08.02.2012Расчет электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего электроснабжения. Расчет трехфазных токов короткого замыкания. Расчет ежегодных издержек на амортизацию.
курсовая работа [820,9 K], добавлен 12.11.2013Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети напряжением выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.11.2016Расчёт электрических и осветительных нагрузок завода и цеха. Разработка схемы электроснабжения, выбор и проверка числа цеховых трансформаторов и компенсация реактивной мощности. Выбор кабелей, автоматических выключателей. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [511,9 K], добавлен 07.09.2010Характеристика объекта проектирования, расчет нагрузок электроприемников. Выбор трансформаторов. Проектирование сети и системы электроснабжения. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка электрических аппаратов. Релейная защита и автоматика.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 15.02.2017Расчет электроснабжения участка разреза. Требования к схемам электроснабжения. Выбор подстанций и трансформаторов. Расчет электрических сетей, токов короткого замыкания, токов однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ. Выбор защитной аппаратуры.
курсовая работа [182,9 K], добавлен 06.01.2013Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011Характеристика электрооборудования узловой распределительной подстанции. Расчет электрических нагрузок, компенсация реактивной мощности, выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов и места расположения подстанции. Расчет токов короткого замыкания
курсовая работа [99,3 K], добавлен 05.06.2011Определение электрических нагрузок фабрики. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок. Расчет токов короткого замыкания и учет электроэнергии.
курсовая работа [666,7 K], добавлен 01.07.2012Выбор напряжений участков электрической сети объекта. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Определение числа и мощности трансформаторов, типа и числа подстанций. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита элементов.
курсовая работа [210,6 K], добавлен 30.09.2013Определение электрических нагрузок линий напряжения 0,38 кВ, расчет трансформаторных подстанций полных мощностей, токов и коэффициентов мощности; токов короткого замыкания. Выбор потребительских трансформаторов. Электрический расчет воздушных линий 10 кВ.
курсовая работа [207,7 K], добавлен 08.06.2010Характеристика потребителей электрической энергии. Расчет электрических нагрузок, мощности компенсирующего устройства, числа и мощности трансформаторов. Расчет электрических сетей, токов короткого замыкания. Выбор электрооборудования и его проверка.
курсовая работа [429,5 K], добавлен 02.02.2010Расчет электрических нагрузок, силовой сети, токов короткого замыкания. Выбор силовых трансформаторов, проводов, кабелей и аппаратов защиты, конструкции сети заземления. Светотехнический расчет методом коэффициента использования светового потока.
курсовая работа [368,8 K], добавлен 27.11.2015Расчет электрических нагрузок завода и термического цеха. Выбор схемы внешнего электроснабжения, мощности трансформаторов, места их расположения. Определение токов короткого замыкания, выбор электрических аппаратов, расчет релейной защиты трансформатора.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 30.05.2015Выбор схемы и линий электроснабжения оборудования. Расчет электрических нагрузок, числа и мощности питающих трансформаторов. Выбор компенсирующей установки, аппаратов защиты. Расчет токов короткого замыкания и заземляющего устройства и молниезащиты.
курсовая работа [663,0 K], добавлен 04.11.2014Расчет электрических нагрузок промышленного предприятия. Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций предприятия. Технико-экономическое обоснование схемы внешнего электроснабжения. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.03.2010Расчет электрических нагрузок. Выбор надбавок на трансформаторе. Выбор числа и мощности трансформаторов, определение их месторасположения. Электрический расчет сети. Расчет токов короткого замыкания. Защита от перенапряжений, защита отходящих линий.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.09.2014Разработка проекта электрических установок для кузнечно-прессового цеха с выбором схемы питающей и распределительной сети. Расчет мощности, электрических нагрузок и компенсации реактивной мощности. Определение параметров токов короткого замыкания.
курсовая работа [79,1 K], добавлен 12.03.2013Определение расчетных нагрузок по элементам участка сети, распределительной линии. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов, схемы питания и потребителей. Выбор конструктивного исполнения и схемы соединений. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [345,7 K], добавлен 05.11.2013Выбор питающего напряжения, расчет электрических нагрузок и компенсации реактивной мощности электроснабжения автоматизированного цеха. Распределительные сети, мощность трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания, выбор электрической аппаратуры.
курсовая работа [391,7 K], добавлен 25.04.2014