Объект коммунального хозяйства: использование сухих силовых трансформаторов

Расчёт электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Компенсация реактивной мощности. Расчёт потерь мощности в трансформаторе и релейной защиты. Выбор питающих сетей напряжения. Стоимость эксплуатации оборудования, расчёт электромонтажных работ.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.01.2016
Размер файла 2,0 M

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.

Когда нельзя осуществить прямой пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, то используют асинхронные двигатели с фазным ротором также серии 4А, которые обеспечивают плавный пуск механизма при ограниченных толчках тока в сети.

Исходными данными для расчёта мощности двигателя насоса являются производительность насоса, статический напор, определяемый как сумма высот всасывания и нагнетания, плотность перекачиваемой жидкости, КПД насоса.

Мощность двигателя насоса Pдв, кВт определяется по формуле

где - плотность перекачиваемой жидкости, с=1000 кг/м3;

- ускорение свободного падения, =9,8 м/c2.

==20,23 кВт.

Выбираем двигатель с короткозамкнутым ротором серии 4А180S4У3 на частоту 50 Гц, степень защиты IP44, закрытый с естественным охлаждением, по справочнику [11, таблица 7.3.1].

Технические данные двигателя:

Рн=22 кВт - номинальная мощность двигателя;

nн=1470 об/мин - номинальная частота вращения ротора;

зн=0,93 - номинальный коэффициент полезного действия двигателя;

cosцн=0,90 - номинальный коэффициент активной мощности;

=2,2 - перегрузочная способность;

=7 - кратность пускового тока.

2.4 Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигателя

Механической характеристикой асинхронного двигателя можно считать зависимость угловой скорости от вращающего момента или зависимость скольжения от вращающего момента.

Исходными данными для построения механической характеристики являются: номинальная мощность двигателя, номинальная частота вращения, перегрузочная способность двигателя или максимальный и номинальный вращающий моменты двигателя, число пар полюсов.

Исходя из упрощённой схемы замещения двигателя, можно сделать некоторые аналитические вычисления и получить конечные данные для построения механической характеристики.

Определяем скорость вращения магнитного поля статора n1,

где f - частота сети, Гц;

р - число пар полюсов двигателя.

Определяем номинальное скольжение

Определяем критическое скольжение

где л - перегрузочная способность двигателя.

Определяем номинальный момент двигателя Mн, Н·м

Определяем максимальный (критический) момент двигателя , Н·м

,

Н·м.

Для построения механической характеристики, если пренебречь активным сопротивлением обмоток статора после ряда преобразований выводится следующая формула

Задавшись в формуле значением скольжения S от 0 до 1, находятся соответствующие значения момента М и заносятся в таблицу 12. По табличным данным строится график зависимости М=f(S) в соответствие с рисунком 7.

Таблица 12 - Значения момента М при значениях S от 0 до 1

S

0,01

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

M

77,40

306,8

216,9

156,6

120,9

98,1

82,4

70,9

62,3

55,5

49,9

Рисунок 7- Механическая характеристика асинхронного двигателя

Характерными точками механической характеристики являются:

точка 1, при которой S = 0, М = 0, что соответствует синхронной скорости двигателя;

точка 2, при которой S = Sном,М = Мном-номинальная скорость и номинальный момент;

точка 3, при которой S = Sк, М = Мmax -максимальный момент в двигательном режиме;

точка 4, при которой S = 1, М = Мп -начальный пусковой момент.

2.5 Разработка принципиальной схемы управления

При разработке принципиальной схемы управления необходимо чётко представлять технологию работы каждого механизма. В данной части дипломного проекта используется схема управления насосной установкой, установленным в промышленном здании с влажной средой помещения и без опасности пожара и взрыва.

Схема автоматического управления двумя насосными агрегатами Н1 и Н2, эксплуатируемыми без дежурного персонала. Работа схемы основана на принципе пуска и остановки насосов в зависимости от уровня жидкости в контролируемом резервуаре, из которого производится откачка. Для контроля заполнения бака жидкостью применяется электродный датчик уровня ДУ. Схема разработана для условий пуска и остановки насосных агрегатов при постоянно открытых задвижках на выходном трубопроводе. Из двух агрегатов один является рабочим, а второй - резервным. Режим работы агрегатов задаётся переключателем откачки ПО: в положении 1 переключателя насос Н1 с двигателем Д1 будет рабочим, а насос Н2 с двигателем Д2 - резервным, который включается, если производительность насоса Н1 окажется недостаточной. В положении 2 рабочим является насос Н2, а резервным - Н1.

Рассмотрим работу схемы, когда ПО установлен в положение 1, а переключатели ПУ1 и ПУ2 - в положение А, т.е. на автоматическое управление насосами. Контакты 1 и 3 переключателя ПО замыкают цепи катушек реле РУ1 и РУ2, но реле не включатся, так как при нормальном уровне жидкости остаются разомкнутыми электроды Э2 и Э3 датчика уровня ДУ. При повышении уровня жидкости в ёмкости до электрода Э2 замыкается цепь катушки реле РУ1, оно срабатывает, и через замыкающий контакт РУ1 подаётся питание в катушку пускателя ПМ1. Включается двигатель Д1, и насос Н1 начинает откачку. Уровень жидкости в ёмкости понижается, но при разрыве контакта Э2 двигатель Д1 не остановится, так как катушка реле РУ1 продолжает получать питание через свой контакт РУ1 и замкнутый контакт электрода Э1. Такая блокировка реле РУ1 применена во избежание частых пусков и остановок насосного агрегата при небольших изменениях уровня жидкости и обеспечивает отключение насоса тогда, когда уровень жидкости спадёт ниже нормального и разомкнётся контакт Э1.

Если произойдет аварийное отключение рабочего насоса или производительность его окажется недостаточной, то уровень жидкости в резервуаре будет продолжать повышаться. Когда он достигнет электрода Э3 датчика ДУ, получит питание катушка реле РУ2. Реле сработает и включит магнитный пускатель ПМ2; включится двигатель Д2 резервного насоса. Отключение резервного агрегата произойдет при спадании уровня жидкости ниже электрода Э1.

Переход на ручное (местное) управление насосными агрегатами производится поворотом переключателей ПУ1 и ПУ2 в положении Р. Включение и отключение двигателей Д1 или Д2 производится нажатием кнопок КнП1 и КнС1 или КнП2 и КнС2, расположенных непосредственно у насосных агрегатов.

Схема может быть применена для управления двигателями мощностью до 10 кВт, так как цепи катушек магнитных пускателей защищаются теме же автоматическими выключателями ВА1 и ВА2, что и двигатели. При двигателях большей мощности для цепей катушек ПМ1 и ПМ2 следует применять самостоятельную защиту. Схема с незначительными изменениями используется и для управления работой насосов перекачки охлаждающей эмульсии для металлорежущих станков.

В рассмотренных схемах командная и исполнительная часть расположены обычно в одном и том же помещении, а за пределы установки вынесены лишь оперативная и аварийно-предупредительная сигнализация. В более сложных схемах автоматизации насосных агрегатов командная и исполнительная части находятся в различных, иногда весьма удаленных друг от друга местах.

2.6 Выбор электрических аппаратов управления

В данном пункте необходимо произвести выбор аппаратов управления, входящих в электрическую схему управления, а также пояснить назначение каждого аппарата.

Необходимо произвести выбор следующих электрических аппаратов:

ВА1, ВА2 - автоматический выключатель;

ПМ1, ПМ2 - пускатель магнитный;

ПУ1, ПУ2 - переключатель;

РУ1, РУ2 - реле промежуточное;

ЛБ - сигнальная лампа;

КнП1, КнП2 - кнопка «пуск»;

КнС1, КнС2 - кнопка «стоп»;

ПО - переключатель.

Выбор автоматического выключателя: автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей и защиты электроприёмника, а также от перегрузки и коротких замыканий. Аппараты имеют тепловой расцепитель и, как правило, электродинамический расцепитель. Автоматические выключатели, как правило, снабжаются дугогасящими устройствами в виде фибровых пластин либо дугогасительных камер.

Для выбора автоматического выключателя находим ток теплового расцепителя, А

,

где - номинальный ток двигателя.

Iр=1,25·39,98 = 49,98 А,

.

Выбираем автоматический выключатель 2 шт по [8]типа ВА13-29 с следующими параметрами: Iн=63 А; Iр=50 А; Uн=380 В.

Выбор магнитного пускателя: магнитные пускатели предназначены для пуска, остановки, реверсирования и тепловой защиты главным образом АД. Наибольшее применение находят магнитные пускатели с контактными системами и электромагнитным приводом типа ПМЕ, ПМА, ПА. Пускатели выполняются открытого, защищённого, пылебрызгонепроницаемого исполнения, реверсивные и нереверсивные, с тепловой защитой и без неё.

При выборе магнитного пускателя нужно руководствоваться условиями:

Iн.пуск=Iн.дв,

Uн.пуск=Uн.дв

Выбираем магнитный пускатель ПМ1, ПМ2 по справочнику [12, таблица 9.2.3] типа ПАЕ-311 с Iн.пуск=40 А; Uн.пуск=380 В.

Выбор промежуточного реле: реле управления, защиты и автоматики предназначены для организации управления, контроля, автоматизации процесса. Реле выполняют функции путём измерения и коммутации цепей управления, автоматики, защиты. По принципу действия реле делятся на электромагнитные, электромеханические, электротепловые, электропневматические и другие.

Выбираем промежуточное реле РУ1 и РУ2 по справочнику [12, таблица 9.3.1] типа ПЭ-21с Iдл=5 А; Uн=380 В.

Выбор универсального переключателя: универсальные переключатели предназначены для применения в схемах управления и автоматики и для ручного переключения разных цепей, соответствующих разрывной способностью их контактов.

Выбираем переключатели по справочнику [12, таблица 5.4.1].

На 2 положения: типа ПКУ3-64 с Iн=10 А.

На 4 положения: типа ПКУ3-58 с Iн=10 А.

Выбор кнопок управления КнП1, КнП2, КнС1, КнС2.

Кнопки применяются для управления электроприводами, электрическими сетями, электрооборудованием технологических установок

а) выбираем кнопки пуска КнП1 и КнП2 по справочнику [13 таблица 3-80] типа КЕ011 со степенью защиты IP40 и номинальным напряжением

Uн=220 В.

б) выбираем кнопки стопа КнС1 и КнС2 по справочнику [13, таблица 3-80] типа КЕ012 со степенью защиты IP40 и поминальным напряжением

Uн=220 В.

Выбор сигнальной арматуры: сигнальная арматура служит для видимого сигнала о пуске или остановки работы электроприёмника.

Выбираем сигнальную аппаратуру типа АС-120 с номинальным напряжением Uн=220 В.

2.7 Компоновка шкафа

Для удобства размещения и обслуживания аппаратов используют низковольтные комплектные устройства (НКУ).

НКУ предназначены для установки в них типовых блоков, панелей, аппаратов управления. НКУ изготавливаются следующих видов:

а) щиты открыты, в том числе, стеллажи;

б) щиты защищённые и отдельные напольные шкафы;

в) щиты, защищённые только спереди с боков;

г) блоки;

д) панели;

е) ящики (навесные шкафы);

ж) пульты.

По способу обслуживания НКУ могут быть одностороннего и двухстороннего.

Размещение аппаратов на НКУ должно обеспечивать:

а) удобство и безопасность обслуживания;

б) удобство наблюдения за работой аппаратов;

в) удобство подключения внешних соединений;

г) доступ к контактным соединениям;

д) удобство ремонта;

е) исключение возможности взаимного влияния аппаратов.

Требования к размещению аппаратов:

а) аппараты ручного управления (автоматы, рубильники, переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1800 мм и не менее 600 мм от уровня пола;

б) реле времени, максимальное реле, реле напряжения и другие аппараты, требующие регулировки, рекомендуется устанавливать также на удобной для обслуживания высоте (600-1800);

в) измерительные приборы, за которыми требуется постоянное наблюдение, следует устанавливать таким образом, чтобы шкала приборов находилась примерно на уровне 700-1800 мм от уровня пола;

г) выводы аппаратов, к которым подсоединяются внешние кабели на ток до 160 А, должны находиться на высоте не менее 300 мм. На ток свыше 160 А - на высоте не менее 400 мм;

д) дроссели, трансформаторы, реакторы, резисторы, звонки, сирены и т.п. могут устанавливаться на любой высоте;

е) аппараты, ряды зажимов, блоки размещаются на НКУ в пределах полезной площади панелей и дверей. При этом ряд зажимов, аппараты считаются полностью поместившимися в шкафу, если в пределах полезной площади не только аппарат разместился физически, но и имеется место для его обслуживания, то есть поместилась зона аппарата;

ж) минимальное расстояние от левого и правого края НКУ до зон ближайших аппаратов должно быть 50 мм при отсутствии вертикального ряда зажимов и 100 мм при наличии его;

з) при размещении аппаратов на панели необходимо пользоваться зонами аппаратов.

Размер зоны определяется габаритными размерами аппарата, а также дополнительными расстояниями сверху, снизу, слева и справа от аппарата, необходимых для подсоединения проводников, размещения маркировки на концах, а также для обслуживания аппаратов в эксплуатации. Поэтому на чертежах общих видов зоны можно располагать вплотную друг к другу. Зоны изображаются прямоугольниками. Для внутрипанельных соединений цепей управления применяют единую унифицированную серию блоков зажимов Б324 на ток до 25 А. Для силовых цепей на ток выше 25 А применяют серию наборных зажимов ЗН24.

Выбранные в данном курсовом проекте электрические аппараты размещаем в шкафу управления навесного исполнения. Выполняем чертеж шкафа управления, не показываем двери и стенки шкафа. Все аппараты размещаем на реечной конструкции, выполненной из с-образных перфорированных реек. Аппараты размещаем с учетом их монтажных зон.

Таблица 13 - Размеры монтажных зон

Обозначение по схеме

Наименование

Количество

Зона, высота Ч ширина, мм

ВА1, ВА2

Автоматический выключатель

2

200 Ч 130

ПМ1, ПМ2

Электромагнитный пускатель

2

120 Ч 170

РУ1, РУ2

Промежуточное реле

2

80 Ч 110

ПО

Универсальный переключатель на 4 положения

1

80 Ч 80

ПУ1, ПУ2

Универсальный переключатель на 2 положения

2

70 Ч 70

КнП1, КнП2,КнС1, КнС2

Кнопки управления

4

30 Ч 30

ЛБ

Сигнальная лампа

1

60 Ч 25

2.8 Разработка монтажной схемы

Монтажные схемы являются основной документацией длямонтаж а и эксплуатации всех узлов электроустановки. Монтажная схема составляется по развёрнутой принципиальной схеме и плану размещения электроаппаратов на панели. Все условные обозначения и маркировка проводов и зажимов, принятые в развёрнутой схеме и на плане размещения аппаратов, должны быть полностью перенесены на монтажную схему, которая выполняется в строгом соответствии с развёрнутой схемой и нумерацией её цепей.

Монтажные схемы электрических машин, аппаратов и приборов должны отражать действительное расположение в нишах, конструкциях, панелях указанного электрооборудования и его отдельных элементов и показывать способы их соединений между собой.

В соответствии с этим монтажные схемы выполняются как :

а) монтажные схемы внутренних соединений отдельных комплектов (панелей, пультов управления, блоков и т.д.);

б) монтажные схемы внешних соединений между собой отдельных комплектов, машин, агрегатов и т.д.

При выполнении монтажных схем следует руководствоваться следующим:

а) все провода должны присоединяться только к зажимам машин, аппаратов, приборов или к специальным клеммникам (зажимам), выпускаемым для внешних присоединений; при этом к каждому зажиму следует присоединить не более двух проводов;

б) на монтажной схеме изображаются контуры и условные обозначения аппаратов с указанием номеров зажимов в соответствие с номерами присоединённых к ним проводов;

в) соединительные провода, идущие в одном направлении, объединённые в пучки, изображаются сплошными толстыми линиями. Провода цепей управления показываются сплошными или отдельными тонкими линиями.

В настоящее время применяется также выполнение монтажных схем панелей по адресной схеме или способом встречных маркировок. При таком выполнении монтажной схемы около стрелки ставится «адрес» (обозначение аппарата или зажима, к которому идёт провод, и его номер). Если провод идёт к аппарату, установленному на другой панели, то у стрелки ставится номер этого аппарата и номер панели в скобках. Провода, идущие от панелей к аппаратам, приборам, сопротивлениям и др., встроенным отдельно в шкафу, отмечаются по «адресной» схеме аналогично.

На монтажных схемах зажимы аппаратов и клеммников показываются незалитыми кружками. Контакты полученные пайкой или опрессованием показываются зачерченными кружками.

На монтажной схеме внешних соединений указываются провода и кабели межузловых связей, то есть линий, к которым присоединяются внешние зажимы электрических машин, шкафов, пультов управления.

Провода, жгуты и кабели могут изображаться в виде отдельных линий. Для упрощения начертания схемы слияние линий изображающих отдельные провода и кабели, идущие на схеме в одном направлении, рекомендуется соединять в общую линию.

На схеме около условных графических изображений элементов следует указывать их позиционные обозначения, присвоенные по принципиальной схеме, и их наименования, типы (шифры) или обозначения (номера). Каналы связи (жгуты, кабели, газовые трубы и т.д.), прокладываемые между отдельными элементами или группами элементов и изображённые на схемах, должны быть обозначены номерами. Нумерация делается сквозной, порядковыми числами в пределах данного комплекта, устройства или схемы.

На схеме должны быть определены марки, сечения и расцветки проводов, а также марки кабелей, количество и сечение жил и средства которыми осуществляется канализация. Для определения этих данных рекомендуется на поле чертежа приводить соответствующие таблицы. Для устройств, монтаж которых производится проводом одного сечения и расцветки, эти сведения рекомендуется указывать непосредственно на схеме.

2.9 Выбор марки и сечения проводов и кабелей. Способ прокладки проводов и кабелей

Согласно ПУЭ провода и кабели должны удовлетворять требованиям в отношении предельного допустимого нагрева с учётом не только нормальных, но и после аварийных режимов работы, а также режимов в период ремонтов и возможных неравномерностях токов. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

В эксплуатации электрической сети возможны нарушения нормального режима её работы; перегрузки, короткие замыкания, при которых ток проводника резко возрастает. Поэтому цеховые электрические сети должны быть надёжно защищены от аварийных режимов работы.

Выбираем предварительно кабель АВВГ сечением 4х16 по справочнику [5, таблица 1.3.7] с током допустимым =55 А

=55 А>=39,98 А.

Проверяем выбранный кабель на установленную защитную аппаратуру

где - ток срабатывания защиты, равный току расцепителя, А;

- коэффициент защиты.

=55 А ? (50 ·1)=50 А.

Определяем активное r и индуктивное x сопротивления

r = 1,95,

x = 0,0675.

Задаёмся длиной кабеля км и проверяем кабель на потери напряжения

Потеря напряжения удовлетворяет условию U ? 5%.

Так как?, ?5%, то кабель принимаем к окончательной установке.

Прокладку осуществляем в стальных трубах в полу и по стене открыто.

2.10 Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования насосов

Эксплуатация оборудования начинается с момента его выхода с территории завода-изготовителя и заканчивается сдачей его в переработку на вторичные материалы на предприятие по утилизации промышленных отходов. Таким образом, процесс эксплуатации состоит из следующих этапов: транспортировка, хранение, монтаж, пробный пуск и сдача в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт.

В процессе эксплуатации происходит износ электрического и электромеханического оборудования, который можно разделить на механический, электрический, моральный.

Главным условием эксплуатации электроустановок является своевременное проведение работ, связанных с планово-предупредительным ремонтом и периодическими профилактическими испытаниями оборудования и электрических сетей. Для надежного, безопасного и рационального обслуживания электроустановок и содержания их в исправном состоянии обслуживающий персонал должен знать технологические особенности своего предприятия, строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, действующие правила техники безопасности, инструкции и другие руководящие материалы.

В процессе работы по обслуживанию, ремонту и испытаниям электроустановок и электросетей возникает вероятность попадания человека под напряжение. Опасное и вредное воздействие электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей на обслуживающий персонал проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний. Причиной поражения электрическим током человека может послужить: прикосновение с открытыми токоведущими частями, находящимися под напряжением; прикосновения к металлическим частям оборудования, оказавшемся под напряжением в результате повреждения изоляции; прикосновение к токоведущим частям, покрытым изоляцией, потерявшей свои изоляционные свойства; касание токоведущих частей предметами с низким сопротивлением; соприкосновение с полом, стенами и конструктивными деталями помещений, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения изоляции, поражение напряжением шага и через электрическую дугу. Поражение человека электрическим током может привести к потере сознания, ожогам и повреждениям, нарушению сердечной деятельности и дыхания.

Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок применяют защитное заземление, зануление или защитное отключение.

Защитным заземлением электрической установки называют преднамеренное соединение ее нетоковедущих частей с заземляющим устройством, представляющим собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Оно широко используется в электроустановках, работающих в сетях с изолированной нейтралью. При этом осуществляется непосредственная металлическая связь корпусов электрооборудования с землей, имеющая своей целью предельно ограничить напряжение которое может воздействовать на человека, одновременно соединенного с землей и корпусом.

В электроустановках с глухо-заземленной нейтралью при замыканиях на нетоковедущие части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, а также в трех проводных сетях постоянного тока с глухо-заземленной средней точкой обязательно зануление - металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки.

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть снабжен всеми необходимыми электрозащитными средствами, обеспечивающими безопасность обслуживания таких электроустановок. По характеру применения средства защиты подразделяют на две категории: средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. Электрозащитные средства ПТБ подразделяют также на основные и дополнительные. Основными называют такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение установки. Дополнительные защитные средства не могут при определенном напряжении предохранять от поражения током, а лишь усиливают действие основного защитного средства и обеспечивают защиту от напряжения прикосновения, шагового, а также ожогов электрической дугой. Основные защитные средства применяют совместно с дополнительными. Также к защитным средствам относятся специальные плакаты, служащие: для предупреждения об опасности приближения к частям, находящимся под напряжением; указания на подготовленность к работе места; напоминания о принятии мер безопасности; запрещения включения данного участка установки под напряжение. По характеру применения плакаты бывают постоянные и переносные. По назначению различают предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные плакаты.

При обслуживании двигателей и других видов электрооборудования лифтов должна осуществляться правильная эксплуатация для обеспечения его надежной работы. При работе, связанной с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, необходимо остановить двигатель и на его пусковом устройстве или ключе управления повесить плакат «Не включать. Работают люди». При обслуживании электроустановок необходимо следить за состоянием загрузки питающих сетей и линий. В процессе обслуживания электроустановок необходимо выполнять следующие работы: обнаружение неисправности в электрических цепях; разборка и сборка электроаппаратуры и электрооборудования; промывка и чистка деталей; замеры напряжения и тока в электрических цепях; замена сгоревших плавких вставок, электрических ламп и электродвигателей. Также ведется постоянный контроль режимов работы электроустановок, наблюдение за их исправным состоянием, проведение осмотров, контроль за соблюдением правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и местных инструкций.

3. Экономическая часть. Расчет затрат на монтаж асинхронного двигателя

3.1 Спецификация электрооборудования и комплектных устройств

Спецификация материальных ресурсов, необходимых для монтажа электрооборудования, составляется на основании проекта производства электромонтажных работ.

Данную спецификацию, приведенную в таблице 14, заполняем по основным видам электромонтажных работ, которые выполняются на данном объекте.

Таблица 14 - Спецификация электрооборудования и комплектных устройств

Наименование и техническая

характеристика

Количество

Поставщик

Примечание

Асинхронный двигатель с короткозамкнутным ротором 4A180S4Y3

1

Заказчик

-

Заземляющий проводник провод медный многожильный сечение 10мм

3

27м

-

3.2 Смета затрат на электромонтажные работы

Смета затрат на электромонтажные работы (ЭМР) состоит из пояснительной записки к смете, локальной сметы на ЭМР, ведомости договорной цены.

3.2.1 Пояснительная записка

Пояснительная записка является обязательным документом при составлении сметы.

Сметная документация составляется в соответствии со СНиП 11-01-95 и Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004, утвержденный Госстроем России от 05.03.2044 г. №15/1 по V температурной зоне (по ГСН81-05-02-2001), 19 территориального региона.

Сметная стоимость строительства определена по:

а) федеральными единичными расценками на строительные работы (ФЕРм-2001);

б) федеральными единичными расценками на монтаж оборудования (ФЕРм-2001);

в) федеральными сборниками средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемы в строительстве (ФССЦ-2001).

Накладные расходы приняты согласно методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) с учетом письма Минрегиона РФ № 3757-КК/08 от 21.02.2011.

Плановые накопления приняты согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Лимитированные затраты определены по действующим нормативам.

Для планирования производительности труда в сметах выделена нормативная трудоемкость.

В текущие цены сметная документация пересчитана по индексам изменения сметной стоимости, утвержденным министерством по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия.

Сметная документация составлена с использованием автоматизированной системы вычисления смет.

3.2.2 Локальная смета

Для определения стоимости оборудования и ЭМР составляем локальную смету. Она необходима при оформлении подрядного договор; расчетах за выполненные ЭМР; определением технико-экономических показателей.

Исходными данными служат: рабочие чертежи; спецификация; физические объемы работ.

Смета включает следующие разделы: монтажные работы; материалы, не учтенные сборником расценок; накладные расходы; плановые накопления.

3.3 Объем работ, поручаемых бригаде в сметной стоимости и натуральных показателях

Задание на выполнение объема ЭМР оформляется в виде таблицы 15, которая составляется на основе данных локальной сметы.

Таблица 15 - Объем работ, поручаемых бригаде в сметной стоимости в натуральных показателях

Наименование ЭМР

Единица измерения

Количество

Сумма

Монтаж электродвигателя Асинхронный двигатель с короткозамкнутным ротором 4A180S4Y3

шт

1

9300

Монтаж заземляемой полосы 10Ч1, включая его стоимость

м

3

870

Итого прямые затраты по смете, руб.

10170

Накладные расходы, руб. 65%

6610,5

Сметная прибыль, руб. 95%

9661,50

Итого стоимость работ в текущих ценах, руб.

26442

3.4 Калькуляция трудовых затрат

Калькуляция трудовых затрат, приведенная в таблице 16, является основным документом по определению численного и квалификационного состава бригады; размера трудовых затрат выполняемых работ; графика работ. Калькуляция составляется на основе рабочих чертежей и локальной сметы.

Таблица 16 - Калькуляция трудовых затрат

Описание

работ

Единица

измерения

Объем работ

Норма времени

чел/час

Состав звена

Разряд

Количество

человек

На единицу

На весь объем

Подготовка к установке

шт

1,0

0,44

0,440

4

1

Установка машины

шт

1,0

5,40

2,808

2

1

4

1

5

1

Установка наконечников

шт

12,0

1,80

0,216

4

1

5

1

Монтаж шины заземления, сечением 10Ч 1

м

3,0

2,20

6,600

3

1

4

1

Электросварка

м

0,5

1,90

0,950

3

1

Всего

10,150

-

3.5 Расчет фонда оплаты труда

Норматив заработной платы работников, занятых на ЭМР, может быть использован при оформлении договора коллективного подряда и других расчетов.

Заработная плата в час на одного рабочего составляет

где 16134 - оклад работника четвертого разряда;

165,08 - число рабочих часов в год.

Фонд заработной платы равен

Заработная плата специалиста в день

Расчет показан в таблице 17.

Таблица 17 - Расчет фонда оплаты труда

Категория

Заработная плата за объем выполняемых работ, руб

Рабочий

947,7600

Специалисты

159,9300

Итого

1107,6900

Страховые взносы 30%

332,3007

Всего

1439,9900

3.6 Расчет бригады по численному и квалификационному составу

Расчет бригады по численному и квалификационному составу, профессиям и количеству производится на основании калькуляции трудовых затрат, а также графика производства монтажных работ. Расчет квалификационного состава бригады приведен в таблице 18.

Таблица 18 - Расчёт квалификационного состава бригады

Номер работ по калькуляции

Общая трудоемкость

Разряд

2

3

4

5

6

Электромонтажник

1

0,44/3

-

0,15

0,15

0,15

-

2

1,8/3

-

0,60

0,60

0,60

-

3

0,36/3

-

0,12

0,12

0,12

-

4

6,6/2

-

3,30

3,3

-

-

Итого

-

4,17

4,17

0,87

-

Электросварщик

6

0,95/1

-

0,95

-

-

-

Итого

-

0,95

-

-

-

Определяем общий состав бригады

3-го разряда: - 1 человек;

4-го разряда: - 1 человек;

5-го разряда: - 1 человек;

Электросварщик:

3-го разряда: Поскольку трудозатраты для выполнения сварочных работ незначительны, то электромонтажник 3-го разряда может выполнять работу сварщика.

Работы электросварщика может выполнять электромонтажник 5-го разряда.

Принимаем следующий состав бригады: второго разряда - один человек; третьего разряда - один человек; четвертого разряда - один человек; пятого разряда - один человек.

3.7 Лимитно-заборная карта основных и вспомогательных материалов на электромонтажные работы

Лимитно-заборная карта основных и вспомогательных материалов определяет фактическую потребность бригады в материальных ресурсах при выполнении ею ЭМР. Карта составляется на основании лимитно-комплектовочной ведомости по монтажу и локальной сметы.

Все параметры сводим в таблицу 19.

Таблица 19 - Лимитно-заборная карта основных и вспомогательных материалов на электромонтажные работы

Обоснование цен

Наименование машин и механизмов

Единица измерения

Кол-во

Стоимость, руб

Единицы

Всего

1

2

3

4

5

6

Договорная цена

Асинхронный двигатель с короткозамкнутным ротором 4A180S4Y3

шт

1

-

-

Продолжение таблицы 19

1

2

3

4

5

6

Договорная цена

Полоса 10Ч1

м

3

35

105

Итого

105

20% вспомогательных материалов

21

Всего

126

3.8 Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов на ЭМР

Данный расчет приводится для определения затрат по эксплуатации машин и механизмов при выполнении бригадой ЭМР с учетом планируемого времени работ машины и стоимости одного машино-часа, все данные сведены в таблицу 20.

Таблица 20 - Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов на ЭМР

Обоснование цен

Наименование машин и

механизмов

Количество

Расход

машино-часов

Стоимость, руб

Единицы

Всего

Договорная

цена

Сварочный

аппарат

1,0

0,5

600

300

Договорная

цена

Погрузчик

1,0

0,5

650

325

Итого

625

3.9 Плановые затраты на производство ЭМР

Плановые затраты приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Плановые затраты на производство ЭМР

Статьи затрат

Сметная стоимость

Плановая стоимость

Основные и вспомогательные материалы

866

126,00

Основная заработная плата рабочих

686

1439,99

Механизмы

538

625,00

Итого

2090

2190,99

Накладные расходы и непредвиденные расходы

339

1424,14

Сметная прибыль

511

2081,44

Итого

2940

5696,57

3.10 Плановые задания бригады

Плановые задания составляются на основании ранее сделанных расчётов, все параметры сведены в таблицу 22.

Таблица 22 - Плановые задания бригады

Наименование показателей

Единицы измерения

Задание

1

2

3

Начало монтажа

дата

19.05.2013 год

Срок монтажа:

по нормам

по договору

дни

дни

0,41

0,38

Объём строительно-монтажных работ:

по сметной стоимости

по договорной цене

руб.

руб.

5696,57

Численность строительно-производственного персонала

всего

в том числе рабочих

человек

человек

4

3

Фонд заработной платы строительно-производственного персонала

всего

в том числе

руб.

руб.

1439,99

1232,08

Среднедневная выработка на одного рабочего по договорной цене

руб.

359,99

Среднедневная зарплата одного рабочего

руб.

102,13

3.11 Технико-экономические показатели проекта

Основные технико-экономические показатели, характеризующие проектируемые ЭМР, сводятся в общую таблицу 23.

Таблица 23 - Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателей

Единица

измерения

Обоснование

Показатели в ценах

Сметная стоимость

руб.

Локальная смета

2940,00

Продолжительность работ:

по нормам

по договору

дни

дни

Калькуляция

0,41

0,38

Трудоёмкость работ:

нормативная

фактическая

чел/час

чел/час

Калькуляция

10,15

2,53

Численность производственного персонала

всего

в том числе рабочих

человек

человек

Плановое задание бригаде

4

3

Фонд заработной платы бригады

всего

в том числе бригады

руб.

руб.

Плановое задание бригаде

2190,99

1424,14

Среднедневная выработка на одного рабочего

руб.

-

359,99

Среднедневная зарплата одного рабочего

руб.

-

102,13

Заключение

Новые комплектные распределительные устройства (серии К-66,

КСО-3СЭЩ) обладают следующими характеристиками - малогабаритность, одностороннее обслуживание, удобство обслуживания, монтажа и прокладки силовых и контрольных кабелей. Отличительной способностью ячеек данной серии является высокая степень использования внутренних объемов, и как следствие, сравнительно малые габариты. Так же благодаря компоновочным решениям в шкафу нет протяженных участков токоведущих шин, и поэтому сокращено использование цветных металлов. Конструкция ячейки позволяет легко подключить до двух высоковольтных кабелей сечением до 240 мм2 или трех одножильных кабелей сечением до 630мм2, так же в конструкции ячейки предусмотрен полный объем механических блокировок, предотвращающих возможность неправильного оперирования персоналом. Все привода усовершенствованы, что позволило исключить наличие дополнительных передаточных звеньев. Так же установлены концевые выключатели, сигнализирующие о положении выключателя нагрузки и заземляющих разъединителей.

Вакуумные выключатели обладают следующими свойствами: высокий механический и коммутационный ресурс; малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения (заряд и поддержание в параметрах конденсаторных ёмкостей «ВКЛ», «ОТКЛ»); малые габариты и вес; лёгкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО; возможность использования в широком диапазоне питающего оперативного напряжения вторичных цепей; необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации; низкая трудоёмкость производства и, как следствие, умеренная цена.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) имеют следующие преимущества по сравнению с кабелями с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ): большая пропускная способность за счет увеличения рабочей темпе-ратуры жил - 90єС вместо 70єС; в восемь раз более низкие диэлектрические потери; более высокий ток термической стойкости при коротком замыкании; кабель с изоляцией из СПЭ можно прокладывать при температурах до - 20°С, тогда как прокладка кабелей с БПИ без предварительного подогрева возможна только до 0°С; меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на сложных трассах; возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.

И, как следствие, кабели с изоляцией из СПЭ более надежны в эксплуатации, требуют меньших расходов на монтаж, реконструкцию и содержание кабельных линий.

Преимущества сухих силовых трансформаторов состоят в том, что они обеспечивают полную экологическую и пожарную безопасность, могут устанавливаться в местах, требующих повышенной безопасности (метро, шахтах, кинотеатрах, жилых и общественных зданиях), в местах с повышенными требованиями к охране окружающей среды (водозаборных станциях, спортивных сооружениях, курортных зонах), на промышленных предприятиях, металлургических комбинатах, химических производствах, электростанциях в непосредственной близости от центра нагрузки, что позволяет избежать издержек, связанных со строительством подстанций, обеспечивает экономию распределительных шин и кабелей низкого напряжения, уменьшает в них потери электроэнергии.

Список литературы

1 Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Энергоиздат, 2009.

2 Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 1990.

3 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - М.: Издательство ДЕАН, 2001.

4 Справочник по проектированию электроснабжения. Под редакцией Барыбина Ю.Г. - М.: Энергоиздат, 1986.

5 Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. - Л.: Стройиздат, 2009.

6 Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередач и сетей. Под редакцией Большам Я.М., Крупович В.И. - М.: Энергия, 1975.

7 ГОСТ 13109-99 «Качественные показатели электроэнергии».

8 Справочник. Автоматические выключатели общего применения до 630 А. - М.: Информэлектро, 2010.

9 Крючков И.П., Кувшинский Н.Н., Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций. - М.: Энергия, 2012 .

10 Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Под редакцией Крупович В.И., Барыбина Ю.Г. - М.: Энергоиздат, 1981.

11 Справочник по электрическим машинам: в 2 томах под редакцией Копылова И.П., Клокова Б.К. Т1. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

12 И.И.Алиев. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - М.: ВШ. 2010.

13 В.Г. Сенчев. Справочник энергетика строительной организации том 1. - М.: Стройиздат, 2011.

14 ГЭСНм 2001-08 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 8. Электротехнические установки. - М.: Росстрой, 2008.

15 ГЭСНм 2001-11 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники. - М.: Росстрой, 2008.

16 Сборник средних сметных цен на февраль 2010 г.- М.: Госстрой, 2010.

17 Прайс «Элпромэнерго» [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.elpromenergo.ru/page4.

18 Прайс ЗАО "СтройТехИнвест" [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.metalweb.ru/catalog/all/resource4291.html.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчёт нагрузок напряжений. Расчет картограммы нагрузок. Определение центра нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Варианты электроснабжения завода. Расчёт токов короткого замыкания.

    дипломная работа [840,8 K], добавлен 08.06.2015

  • Определение электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет и выбор сечений жил кабелей механического цеха. Компоновка главной понизительной подстанции. Релейная защита трансформаторов.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.05.2015

  • Расчет электрических нагрузок предприятия. Определение центра электрических нагрузок. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения. Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения.

    курсовая работа [255,8 K], добавлен 12.11.2013

  • Изучение инновационных технологий в системе электроснабжения, новые трансформаторы тока. Расчёт электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Методы повышение коэффициента мощности электроустановок. Расчёт токов и выбор электрооборудования.

    курсовая работа [226,4 K], добавлен 23.12.2010

  • Расчет электрических нагрузок. Коэффициент мощности. Расчетные токи. Компенсация реактивной мощности. Выбор потребительских подстанций. Расчет потерь электроэнергии в трансформаторе, газовое потребление электрической энергии. Сопротивление заземления.

    курсовая работа [204,7 K], добавлен 31.03.2018

  • Определение ожидаемых электрических нагрузок промышленного предприятия. Проектирование системы электроснабжения группы цехов сталелитейного завода. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях. Расчёт максимальной токовой защиты трансформаторов.

    дипломная работа [796,8 K], добавлен 06.06.2013

  • Расчет электрических нагрузок. Выбор цехового трансформатора, сечений проводов и кабелей. Определение потерь мощности и электроэнергии в цеховом трансформаторе и в одной из линий, питающих силовые распределительные пункты. Компенсация реактивной мощности.

    курсовая работа [204,7 K], добавлен 16.01.2015

  • Характеристика цеха и потребителей электроэнергии. Определение нагрузок и категории электроснабжения. Расчёт нагрузок, компенсации реактивной мощности. Выбор типа, числа и мощности трансформаторов. Выбор распределительных сетей высокого напряжения.

    курсовая работа [308,4 K], добавлен 21.02.2014

  • Схема электроснабжения. Расчет электрических нагрузок по методу коэффициента максимума, потерь мощности в трансформаторе. Выбор компенсирующей установки, числа и мощности питающих трансформаторов, линий электроснабжения для модернизируемого оборудования.

    курсовая работа [391,7 K], добавлен 21.05.2013

  • Выбор рода тока, напряжения и схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. Выбор и расчет числа и мощности цеховых трансформаторов и подстанции, марки и сечения кабелей, аппаратуры и оборудования устройств и подстанций. Компенсация реактивной мощности.

    курсовая работа [453,8 K], добавлен 08.11.2008

  • Расчёт осветительных сетей и выбор электрооборудования. Расчёт и выбор питающего кабеля, выбор ВРУ и оборудования. Светотехнический расчёт методом удельной мощности. Расчётно-монтажная таблица силовых сетей и электрооборудования на напряжение до 1 кВ.

    курсовая работа [495,9 K], добавлен 26.01.2010

  • Расчет электрических нагрузок ремонтно-механического цеха. Компенсация реактивной мощности. Мощность силовых трансформаторов на подстанции. Провода и кабели силовых сетей: проверка на соответствие защиты. Потеря напряжения в электрических сетях.

    курсовая работа [332,7 K], добавлен 08.11.2011

  • Общие сведения о потребителях электрической энергии учебных мастерских и их краткие характеристики. Расчёт электрических нагрузок учебных мастерских. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов. Расчёт аппаратов защиты и линий электроснабжения.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.05.2014

  • Определение силовых нагрузок цехов. Построение картограммы электрических нагрузок. Выбор напряжения питающей и распределительной сети. Выбор типа и мощности цеховых трансформаторных подстанций. Компенсация реактивной мощности на напряжении до 1 кВ.

    курсовая работа [663,4 K], добавлен 16.05.2016

  • Проектирование системы внешнего электроснабжения. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет потерь в кабельных линиях. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [273,0 K], добавлен 18.02.2013

  • Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Электрический расчёт осветительных сетей. Обоснование выбора мощности трансформаторов. Расчёт и обоснование питающих и распределительных сетей высокого напряжения.

    курсовая работа [212,4 K], добавлен 16.06.2014

  • Выбор напряжения для силовой и осветительной сети. Расчёт освещения цеха. Определение электрических нагрузок силовых электроприёмников. Выбор мощности и числа цеховых трансформаторных подстанций, компенсирующих устройств. Расчёт токов короткого замыкания.

    курсовая работа [736,3 K], добавлен 14.11.2012

  • Характеристика потребителей. Расчет электрических нагрузок. Выбор питающих напряжений, мощности и числа цеховых трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Выбор токоведущих частей и расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет аппаратов.

    курсовая работа [498,7 K], добавлен 30.12.2005

  • Расчёт электрических нагрузок. Выбор компенсирующих устройств, силовых трансформаторов ГПП и сечения проводов воздушной ЛЭП. Основные параметры выключателей. Выбор защиты от перенапряжений, изоляторов и трансформаторов тока. Расчёт тепловых импульсов.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 09.04.2009

  • Описание потребителей электрической энергии и определение категории электроснабжения. Выбор рода тока и напряжения. Расчёт электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов на заводской подстанции. Расчёт заземляющего устройства.

    дипломная работа [393,5 K], добавлен 25.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.