Электроснабжение строительных площадей

Расчет мощности, потребляемой строительной площадкой. Выбор и обоснование компенсирующих устройств, мощности силового трансформатора. Определение центра нагрузок. Выбор сечения кабелей электропотребителей, и выбор плавких вставок предохранителей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 16.09.2017
Размер файла 385,2 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Электроснабжение строительных площадей

Введение

строительный трансформатор силовой предохранитель

Энерговооружённость современного строительства неизменно растёт. В настоящее время в ведении инженера-строителя находятся башенные краны, электросварочное оборудование, электрооборудование бетоносмесительных отделений, электроинструмент и т.д. Поэтому целью данной работы является расчёт потребляемой мощности строительной площадки с учётом особенностей установленных на ней электроприёмников, выбор силового трансформатора и средств компенсации реактивной мощности, а также выбор сечения кабелей.

Задание и исходные данные

Задание

Рассчитать мощность, потребляемую строительной площадкой, выбрать необходимые компенсирующие устройства, выбрать силовой трансформатор понижающей трансформаторной подстанции и определить его местоположение на строительной площадке, рассчитать сечение силового кабеля АВВГ на номинальное напряжение 380В для питания башенного крана, строящегося корпуса и бетоносмесительного отделения по радиальной схеме, нагрузку при этом принять трёхфазной несимметричной.

Исходные данные

Объекты строительной площадки

Объект и его обозначение

Наименование групп электроприёмников

Условные номера групп электроприёмников

Башенные краны (БК)

Электродвигатели башенных кранов

1

Бетоносмесительное отделение (БС)

Вибраторы

2

Растворонасосы

3

Компрессоры

4

Строящийся корпус (СК)

Ручной электроинструмент

5

Сварочные трансформаторы

6

Параметры групп электроприёмников

Условные номера групп электроприёмников

ПВ

ПВ

ПВ

550

0,65

0,4

25

0,8

1,0

35

0,6

0,8

ПВ

ПВ

ПВ

60

0,75

0,8

5

0,75

0,8

50

0,55

0,65

Координаты центров электрических нагрузок отдельных объектов строительной площадки

Объекты строительной площадки

Башенный кран

Бетоносмесительное отделение

Строящийся корпус

Х, м

Y, м

Х, м

Y, м

Х, м

Y, м

25

40

125

80

15

40

Значение коэффициента спроса основных приёмников электроэнергии строительной площадки

Наименование приёмников

Вибраторы

Строительные башенные краны

Сварочные трансформаторы

Растворонасосы

Компрессорные станции

Ручной электроинструмент

0,25

0,3

0,3

0,7

0,8

0,55

1. Расчёт мощности, потребляемой строительной площадкой

1.1 Величины активных расчётных мощностей отдельных групп электроприёмников

- для башенного крана:

- для вибраторов:

- для растворонасосов:

- для компрессоров:

- для ручного электроинструмента:

- для сварочных трансформаторов:

1.2 Величина активной расчётной мощности всей строительной площадки

1.3 Величины реактивных расчётных мощностей отдельных групп электроприёмников

- для башенного крана:

- для вибраторов:

- для растворонасосов:

- для компрессоров:

- для ручного электроинструмента:

- для сварочных трансформаторов:

1.4 Величина реактивной расчётной мощности всей строительной площадки

1.5 Расчётная полная мощность и всей строительной площадки

1.6 Уточнённые величины расчётных мощностей с учётом коэффициента участия в максимуме нагрузки

Принимаем

или:

Вывод: рассчитаны активная, реактивная и полная мощности, по которым можно определить мощность источника питания строительной площадки.

2. Выбор компенсирующих устройств для стройплощадки

Выбираем компенсирующее устройство для повышения коэффициента мощности электрооборудования строительной площадки от величины 0,72 до величины 0,95

2.1 Угол сдвига фаз до компенсации

2.2 Угол сдвига фаз после компенсации

2.3 Реактивная мощность компенсирующего устройства

Выбираем два косинусных конденсатора КС2-038-50 с номинальной мощностью каждый

Вывод: в качестве компенсирующего устройства выбраны именно конденсаторы, а не конденсаторная установка, так как их номинальная мощность наиболее близка к расчётной.

3. Выбор мощности силового трансформатора

3.1 Реактивная мощность стройплощадки с учётом мощности компенсирующего устройства

3.2 Полная расчётная мощность стройплощадки

3.3 Предварительный выбор трансформатора

Исходя из того, что мощность трансформатора должна быть больше расчётной мощности выбираем трансформатор типа ТМ 250/10 мощностью 250кВА

3.4 Потери в трансформаторе

3.5 Общие расчётные мощности стройплощадки

3.6 Проверка условия

Условие выполняется , поэтому оставляем трансформатор ТМ 250/10 с мощностью

Вывод: исходя из условия выбран трансформатор типа

ТМ 250/10 (Т - трёхфазный, М - масляный, 250 - мощность в кВА, 10 - высшее напряжение в кВ)

4. Определение центра нагрузок

4.1 Полные мощности отдельных групп электроприёмников

- для башенного крана:

- для бетоносмесительного отделения:

- для строящегося корпуса:

4.2 Координаты центра нагрузок

Вывод: рассчитаны координаты по которым будет установлена трансформаторная подстанция

5. Выбор сечения кабелей, питающих электропотребители строительной площадки, выбор плавких вставок предохранителей

5.1 Длина кабельных линий строительной площадки

На плане строительной площадки (Рис. 1) наносим расположение башенного крана, помещения бетоносмесительного отделения и строящегося корпуса. Отмечаем центр нагрузки, размещаем в нём трансформаторную подстанцию.

- длина кабельной линии башенного крана:

- длина кабельной линии бетоносмесительного отделения:

- длина кабельной линии строящегося корпуса:

Рис. 1

5.2 Выбор кабеля

Для всех электроприёмников, которые в соответствии с заданием имеют трёхфазную несимметричную нагрузку, выбираем четырёхжильный кабель марки АВВГ, включающий в себя три токоведущие жилы и нулевой провод.

5.3 Расчётные токи электроприёмников

- башенного крана:

- бетоносмесительного отделения:

- строящегося корпуса:

5.4 Выбор сечения жил кабелей

По величинам расчётных токов, исходя из условия , определяем сечения жил кабеля.

- для башенного крана:

Выбираем кабель АВВГ3Х120+1Х35

- для бетоносмесительного отделения:

Выбираем кабель АВВГ3Х35+1Х16

- для строящегося корпуса:

Выбираем кабель АВВГ3Х4+1Х1,25

5.5 Выбор плавких вставок предохранителей

Плавкие вставки предохранителей выбираем исходя из условия

- для башенного крана:

Выбираем предохранитель ПР-2-350

- для бетоносмесительного отделения:

Выбираем предохранитель ПР-2-200

- для строящегося корпуса:

Выбираем предохранитель ПР-2-50

5.6 Проверка правильности выбора сечения кабелей по условию допустимой величины потери напряжения

Принимаем допустимую величину потери напряжения равной:

- для башенного крана:

где

- для бетоносмесительного отделения

где

- для строящегося корпуса:

где

Вывод: выбраны кабели АВВГ3Х120+1Х35, АВВГ3Х35+1Х16,

АВВГ3Х4+1Х1,25 (А - алюминиевый, В-полихлорвиниловая оболочка, В-полихлорвиниловая изоляция, Г - без наружного покрова, первая цифра (для всех - 3) - количество рабочих жил, вторая цифра (120; 35; 4) - сечение рабочей жилы в , третья цифра (для всех - 1) - количество нулевых жил, четвёртая цифра (35; 16; 1,25) - сечение нулевой жилы в . Данные кабели надёжно обеспечат передачу мощности соответствующим электроприёмникам.

Заключение

В данной работе, в соответствии с техническим заданием, были произведены:

· расчёт активной, реактивной и полной мощностей строительной площадки с учётом коэффициента участия в максимуме нагрузки

· выбор компенсирующего устройства, состоящего из двух косинусных конденсаторов КС2-038-50

· выбор силового трансформатора ТМ 250/10 по полной расчётной мощности стройплощадки с учётом реактивной мощности компенсирующего устройства

· расчёт координат центра нагрузок с целью оптимального места расположения трансформаторной подстанции для снижения мощности потерь и расхода цветных металлов

· расчёт сечения кабелей марки АВВГ, питающих электропотребители строительной площадки с учётом токов соответствующих потребителей

· проверка выбора сечения кабелей по условию допустимой потери напряжения

· выбор предохранителей марки ПР-2 с учётом токов электроприёмников

Вывод: данные расчёта можно запустить в производство и оборудовать стройплощадку с башенным краном, бетоносмесительным отделением и со строящимся корпусом, которые имеют электрические параметры, указанные в задании.

Источники

1. Алиев И.И. Кабельные изделия. Справочник. - М., Высшая школа, 2004 г.

2. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие. - М., 2006 г.

3. Воробьёв А.В. Электроснабжение и электрооборудование строительных площадей и предприятий. Учебносправочное пособие для студентов. - СПб, 1992 г.

4. Крюков В.И. Эксплуатация электроустановок объектов ЖКХ. - М., Стройиздат, 1989 г.

5. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий.-М., Интермет инжиниринг, 2005 г.

6. Павлович. Ремонт и обслуживание электрооборудования. - Минск., Высшая школа, 2003 г.

7. Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника. - М., Энергоатомиздат, 1990 г.

8. Резниченко В.В., Воронков Б.Н. Методические указания и задания на курсовую работу «Электроснабжение стройплощадок». - СПб., СПбГАСУ, 2014 г.

9. Сергеенков Б.Н. и др. Электрические машины. Трансформаторы. - М., Высшая школа, 1989 г.

10. Справочник энергетика строительной организации (под ред. Сенчева В.Г.), т. 1, Электроснабжение строительства, - М. Стройиздат, 1991 г.

11. Правила устройства электроустановок. - М., Энергоатомиздат, 1986 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор варианта схемы электроснабжения и обоснования выбора рода тока и напряжения. Выбор мощности и типа компенсирующих устройств реактивной мощности. Расчет и обоснование выбора числа и мощности трансформаторов. Выбор аппаратов питающей сетей.

    курсовая работа [73,4 K], добавлен 20.09.2013

  • Оптимизация систем промышленного электроснабжения: выбор сечения проводов и жил кабелей, способ компенсации реактивной мощности, автоматизация и диспетчеризация. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов. Установка компенсирующих устройств.

    курсовая работа [382,2 K], добавлен 06.06.2015

  • Характеристики потребителей электроэнергии. Расчет электрических нагрузок и мощности компенсирующих устройств реактивной мощности. Выбор мощности трансформаторов подстанции. Расчет заземляющего устройства подстанции и выбор распределительной сети.

    курсовая работа [702,9 K], добавлен 23.04.2021

  • Выбор и расчеты оборудования комплексной трансформаторной подстанции. Характеристика и расчет электрических нагрузок. Предварительный выбор мощности трансформатора. Подбор комплексного оборудования. Выбор проводов и кабелей. Оценка потерь в системе.

    контрольная работа [61,1 K], добавлен 21.10.2012

  • Подсчет нагрузок электроснабжения. Выбор мощности трансформатора. Определение количества необходимых подстанций, определение количества ТП и распределение их по потребителям. Выбор защиты линии и силового трансформатора. Расчет заземляющего устройства.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.03.2011

  • 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

  • Характеристика потребителей электроэнергии. Расчет мощности компенсирующих устройств реактивной мощности, выбор распределительной сети. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций. Расчет заземляющего устройства и спецификация электрооборудования.

    курсовая работа [719,7 K], добавлен 15.12.2016

  • Определение расчетной полной мощности предприятия, выбор компенсирующих устройств и числа трансформаторов на подстанции. Расчет силовых электрических нагрузок для трехфазных потребителей с линейным напряжением 380В. Составление схемы питающей сети.

    курсовая работа [1008,4 K], добавлен 12.11.2015

  • Определение расчетных электрических нагрузок. Выбор компенсирующих устройств и мест их установки. Определение центра электрических нагрузок. Комплектные трансформаторные подстанции. Выбор сечения воздушной линии. Расчёт токов короткого замыкания.

    курсовая работа [245,5 K], добавлен 25.12.2015

  • Определение расчетных электрических нагрузок электроснабжения. Расчет нагрузок осветительных приемников. Выбор схемы электроснабжения цеха. Потери мощности холостого хода трансформатора. Выбор питающих кабелей шинопроводов и распределительные провода.

    контрольная работа [350,8 K], добавлен 12.12.2011

  • Характеристика потребителей электроэнергии. Расчет индивидуальных цеховых нагрузок. Обоснование схемы электроснабжения цеха. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов и компенсирующих устройств. Расчет сети высокого напряжения и сечения проводников.

    курсовая работа [209,0 K], добавлен 27.11.2013

  • Краткая характеристика производства и основных электроприемников. Расчет осветительных нагрузок, выбор мощности трансформатора. Выбор схемы электроснабжения, распределительных шкафов, сечений кабелей. Защита линий и трансформаторов от короткого замыкания.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.02.2017

  • Составление и обоснование схемы и вариантов номинальных напряжений сети. Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующих устройств. Выбор типа и мощности трансформаторов понижающих подстанций. Технико-экономический расчет вариантов электрических схем.

    контрольная работа [157,6 K], добавлен 19.10.2013

  • Краткое описание технологического процесса цеха. Характеристика электроприемников, выбор необходимого напряжения и расчет соответствующих параметров, определение нагрузок. Расчет и выбор компенсирующих устройств, а также мощности трансформаторов.

    курсовая работа [400,9 K], добавлен 15.03.2015

  • 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

  • Расчет центра электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения ГПП и территориально-распределенных потребителей. Определение мощности и места установки компенсирующих устройств. Выбор проводов линий и кабельных линий. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [417,2 K], добавлен 17.05.2011

  • Расчет схемы электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимой потере напряжения, экономической плотности тока. Выбор предохранителей для защиты оборудования, определение электрических нагрузок.

    курсовая работа [223,0 K], добавлен 09.11.2010

  • Характеристика электрооборудования объекта, категория потребителей электроэнергии и расчет электрических нагрузок. Выбор типа и мощности силового трансформатора, электроснабжение и место расположения подстанции, проверка коммутационного оборудования.

    курсовая работа [589,9 K], добавлен 28.05.2012

  • Технические данные потребителей, схема электроснабжения. Расчет нагрузок при повторно-кратковременном режиме и распределительных узлов. Выбор и расчет силового трансформатора, предохранителей для защиты высоковольтной линии, высоковольтных кабелей.

    курсовая работа [156,4 K], добавлен 08.05.2013

  • Характеристика потребителей по категории надежности электроснабжения и среды производственных помещений. Определение расчетных электрических нагрузок. Выбор количества, мощности и тип трансформаторов цеха и компенсирующих устройств реактивной мощности.

    курсовая работа [219,8 K], добавлен 12.06.2019

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.