Надежность электроснабжения промышленного предприятия
Требования к надежности электроснабжения сегодня как один из важных аспектов работы потребителей. Определение надежности подстанции предприятия, коэффициента готовности для элементов системы. Оценка ущерба потребителя при нарушении электроснабжения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.11.2017 |
Размер файла | 240,1 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/
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
Московский технологический институт
Факультет Техники и современных технологий
Кафедра Энергетики
Уровень образования Бакалавриат
Направление Электроэнергетика и электротехника
Профиль Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
ИНС 053-06427
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему "Надежность электроснабжения промышленного предприятия"
по дисциплине «Надежность электроснабжения»
Выполнил (а) студент 4 курса
Форма обучения заочная
Осипов Александр Иванович
Проверил руководитель
Ларионов Владимир Борисович
Москва 2017
Оглавление
- Введение
- 1. Задание на курсовую работу
- 2. Оценка ущерба потребителя при нарушении электроснабжения
- Заключение
- Список использованной литературы
Введение
надежность электроснабжения потребитель
Требования к надежности электроснабжения в настоящий момент является одним из важных аспектов работы потребителей. От существующего уровня надежности энергоснабжения электроприемников потребителя зависит количество брака на производстве, качество изготовляемой продукции и, как следствие, конкурентоспособность компании в целом.
Понятие надежности объекта (в нашем случае - оборудования, устройств и систем электроснабжения, рассматриваемых в периоды проектирования, производства, эксплуатации, исследований и испытаний) основано на сохранении во времени в установленных пределах значений всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения, транспортирования.
Наличие или отсутствие повреждений в объектах определяет исправное состояние, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией, или неисправное состояние, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно- технической документации. По способности объекта выполнять заданные функции его состояния подразделяются на работоспособное, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров, и неработоспособное, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Надежность электроснабжения потребителей должна соответствовать ПУЭ, согласно которым электроприемники (ЭП) делятся на три категории по надежности электроснабжения. К электроприемникам первой категории (I) относятся ЭП, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей и нарушение функционирования особо важных обеъектов. К электроприемникам второй категории (II) относятся ЭП, перерыв в электроснабжении которых приводит к нарушению нормальной деятельности жителей. К электроприемникам третьей категории (III) относятся все остальные ЭП, не подходящие под определение первой и второй категории.
1.Задание на курсовую работу
Формулировка задания:
Определить надежность подстанции предприятия, схема замещения которой приведена на рис. 4.1. Определить коэффициенты готовности для элементов системы, показанной на схеме замещения, с учетом данным статистки отказов и восстановления за период эксплуатации N лет (таблицы 4.1 - 4.3), и паспортных (нормативных) данных показателей надежности элементов системы, приведенных в приложении 5 [4].
Составить модель структуры сети для анализа надежности логико-вероятностным методом и определить значения ее показателей. Рассчитать и построить графики зависимости коэффициента готовности системы и вероятности отказа питания от каждого источника генерации на L последующих лет эксплуатации, с разбивкой по кварталам.
Сделать выводы о необходимости технического обслуживания по критерию минимально допустимого уровня надежности. Предложить организационно-технические мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности. Дать оценку экономического ущерба от вероятных перерывов электроснабжения предприятия с учетом его отраслевой принадлежности (таблица 4.4) и характеристикой удельных ущербов предприятий от перерывов электроснабжения (приложение 6).
Таблица. Исходные данные для расчета
Л1 |
65 км |
|
Л2 |
165 км |
|
Вв |
1 |
|
N |
5 лет |
|
L |
2 года |
|
kгдоп |
0,87 |
ЛЭП - Л1- одноцепная воздушная линия электропередачи с железобетонными опорами; Л2 - двухцепная воздушная линия электропередачи с металлическими опорами; номинальная мощность трансформаторов SТном.= 2,5 - 7,5 МВА.
El |
n |
T_rest [l...n] |
El |
n |
T_rest [l...n] |
El |
n |
T_rest [l...n] |
El |
n |
T_rest [l...n] |
|
В1 |
2 |
14.2; 14.7 |
В4 |
3 |
21.5; 34.7; 29.1 |
В3 |
2 |
17.5; 17.8 |
L1 |
2 |
15.2; 19.6 |
Отраслевая принадлежность: Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 1: Схема замещения
Таблиця.
№ |
Элемент |
л - частота отказов, откл./год |
tв- ср. время восстановления, 10-3лет/отказ |
Число отказов |
Время восстановления 10-3лет/отказ |
|
Паспортные данные |
Статистика отказов |
|||||
1 |
В1 (воздушный) |
0,003/0,017 |
20 |
2 |
14,2; 14,7 |
|
2 |
В2 |
0,005/0,011 |
40 |
- |
- |
|
3 |
В3 |
0,005/0,011 |
40 |
2 |
17,5; 17,8 |
|
4 |
В4 |
0,005/0,011 |
40 |
3 |
21,5; 34,7; 21,9 |
|
5 |
ВЛ1 |
0,455* |
7,15* |
2 |
15,2; 19,6 |
|
6 |
ВЛ2 |
0,33* |
16,5* |
- |
- |
|
7 |
QT1 |
0,01 |
3,5 |
- |
- |
|
8 |
QT2 |
0,01 |
3,5 |
- |
- |
|
9 |
QT3 |
0,01 |
3,5 |
- |
- |
|
10 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
- |
|
11 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
- |
|
12 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
- |
* - с учетом пересчета на протяженность линии
Далее, по данным статистики отказов, следует рассчитать фактические оценки частоты отказов л (или параметр потока отказов щ) элементов схемы и среднего времени их восстановления tв.
Приведем пример расчета для одного из отказавших элементов (выключатель В1 ):
вес измерений определим как «коэффициент старения информации»:
g = 5/(5+15) = 0.25? (1-g) = 0.75?
оценки параметров найдем по формулам (2.3) и (2.6):
л*(В1) = (1-g) • л(В1) + g • (2/5 )= 0.75•0.003 + 0.25•0.4 = 0,024 откл/год?
t*в(В1) = (1-g) • tв( В1) + g • [(14,2+ 14,7)/2]= 0.75 •20 + 0.25 •14,45 = 18.61•10-3лет/отказ.
kг (В1) = 1 / (1+ 0,024•18.61•103) = 0.9997.
В табл. 2.2 приведены результаты расчетов. Расчетные значения показателей надежности элементов схемы с учетом статистики отказов в таблице выделены жирным шрифтом. При отсутствии данных об отказах остаются паспортные (априорные) значения. В таблицу введен дополнительный столбец логических переменных структурной схемы замещения «Переменная xi», который будет заполнен далее.
Результаты расчета показателей по статистике отказов
№ |
Элемент |
л - частота отказов, откл./год |
tв- ср. время восстановления, 10-3лет/отказ |
Переменная |
Кг |
|
Паспортные данные |
Статистика отказов |
|||||
1 |
В1 (воздушный) |
0,003/0,017 |
20 |
x1 |
0,99969 |
|
2 |
В2 |
0,005/0,011 |
40 |
x3 |
0,99982 |
|
3 |
В3 |
0,005/0,011 |
40 |
x12 |
0,99998 |
|
4 |
В4 |
0,005/0,011 |
40 |
x34 |
0,99963 |
|
5 |
ВЛ1 |
0,455* |
7,15* |
x12 |
0,99774 |
|
6 |
ВЛ2 |
0,33* |
16,5* |
- |
0,99999 |
|
7 |
QT1 |
0,01 |
3,5 |
- |
0,99997 |
|
8 |
QT2 |
0,01 |
3,5 |
- |
0,99940 |
|
9 |
QT3 |
0,01 |
3,5 |
- |
0,99373 |
|
10 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
0,99963 |
|
11 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
0,99963 |
|
12 |
Т1 |
0,18 |
40 |
- |
0,99963 |
Исходя из заданной схемы замещения подстанции (рис. 2.1.), составим её ЛФР для 3-го узла (электроприемник, подключенный к секции шин 10кВ), учитывая все возможные пути от источника к электроприемнику. Для этого преобразуем исходную схему замещения к структурной логической блок-схеме анализа надежности, введя дополнительные узлы и переменные состояния xi. Отметим, что понятия «узлы» и «связи» для схем замещения и структурной логической блок-схемы могут не совпадать: так, например, отделитель «От1» представлен в структурной схеме «связью» x25, см. рис 2.2. Кроме того, так как объекты генерации и шины 10 кВ, по условию задачи, абсолютно надежны, при составлении схемы для анализа надежности их можно не учитывать, если они не являются элементами связи или ветвления (например - шины 110 кв должны быть введены в структурную схему как узлы ветвления 2 и 3).
Соответствие параметров состояния (логических переменных) структурной схемы элементам схемы замещения
x1 : состояние выключателя В1 , x4 : состояние выключателя В2 ,
x12 : состояние линии Л1 , x25 : состояние отделителя От1 ,
x2 : состояние шин 110 кв , x5 : состояние трансформатора Т1
x23 : состояние выключателя ШСВ В3 x36 : состояние отделителя От2 ,
x3 : состояние шин 110 кв , x6 : состояние трансформатора Т2 .
x34 : состояние линии Л2 ,
Рисунок 2. Структурная схема анализа
Рисунок 3.Схема представления ЛФР надежности
Из анализа структурной логической блок-схемы надежности подстанции на рис 2.2 можно сделать вывод, что ЛФР системы электроснабжения представляет дизъюнкцию ЛФР четырех путей электропитания (при индексации пути использованы только номера узлов структурной схемы):
Z = Z125 + Z1236 + Z436 + Z435
Раскрывая ЛФР правой части, получим
Z = (x1 x12 x2 x25 x5) + (x1 x12 x2 x23 x3 x36 x6)+ (x4 x34 x3 x36 x6)+ ( x4 x34 x3 x23 x2 x25 x5).
С учетом допущения об абсолютной надежности источников питания, т.е. состоянии шин 110 кВ можно учесть, что x2=1 и x3=1 и, таким образом, упростить дизъюнктивную форму ЛФР системы электроснабжения:
Z=(x1x12)•(x25x5+x23x36x6)+(x4x34)•(x36x6+x23x25x5)=Z12• (Z25 + Z26) + Z43 •(Z36 + Z35) (2.16)
Эквивалентная схема представления ЛФР в виде соединения комплексных элементов надежности в форме (2.16) представлена на рис. 2.3.
Раскроем выражения составляющих ЛФР в формуле (2.9) P(Z = 1), для ее конкретного представления (2.15) (2.16) и заданного экспоненциального закона распределения:
Для блоков последовательных элементов на рис. 2.3:
P(Z12=1)=P(x1=1)•P(x12=1)=p12=
P(Z43 =1 ) = P(x4=1)•P( x34=1) = p43 =
Для блоков параллельных элементов на рис. 2.3:
Введем промежуточные обозначения:
p256 = 1q256 = 1 q25• q26 ВБР блока параллельных элементов Z25 + Z26?
p365 = 1q365 = 1 q36• q35 ВБР блока параллельных элементов Z36 + Z35?
q1* = 1 p12• p256 ВО питания на пути от узла №1 на схеме замещения (на структурной схеме анализа надежности рис.2.2. это узел 1),
q4* = 1 - p43 p365 ВО питания на пути от узла №2 на схеме замещения (на структурной схеме анализа надежности рис. 2.2. это узел 4).
Таким образом, вероятность отказа питания электропотребителя, подключенного к секции шин (IСШ) равна:
Q = q1*• q4*? kГ(t) = P(Z = 1) = 1 - Q. (2.17)
Расчеты, выполненные по полученным формулам, приведены в табл. 2.4. Данные таблицы характеризуют изменение составляющих ЛФР на заданном периоде прогноза эксплуатации (L = 2 года) с поквартальной разбивкой.
Формула Z(*) |
?л |
|||||||||
1й год |
2й год |
|||||||||
0,25 |
0,5 |
0,75 |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
|||
p12= |
108+0,733 |
0,8104 |
0,6567 |
0,5322 |
0,4313 |
0,3495 |
0,2832 |
0,2295 |
0,186 |
|
p43 = |
0,07+0,810 |
0,8025 |
0,644 |
0,5168 |
0,4148 |
0,3329 |
0,2671 |
0,2144 |
0,172 |
|
0,01+0,013 |
0,0057 |
0,0114 |
0,0171 |
0,0229 |
0,0283 |
0,0339 |
0,0394 |
0,0449 |
||
0,01+0,060+0,108 |
0,0435 |
0,0851 |
0,125 |
0,1631 |
0,1995 |
0,2343 |
0,2676 |
0,2995 |
||
0,108+0,060 |
0,0411 |
0,0805 |
0,1184 |
0,1546 |
0,1894 |
0,2228 |
0,2547 |
0,2854 |
||
0,01+0,013+0,01 |
0,0082 |
0,0163 |
0,0244 |
0,0325 |
0,0404 |
0,0483 |
0,0561 |
0,0639 |
||
p256 = 1q256 = 1 q25• q26 |
0,9997 |
0,999 |
0,9979 |
0,9963 |
0,9943 |
0,9921 |
0,9894 |
0,9865 |
||
p365 = 1q365 = 1 q36• q35 |
0,9997 |
0,9987 |
0,9971 |
0,995 |
0,9923 |
0,9892 |
0,0,9857 |
0,9818 |
||
q1* = 1 p12• p256 |
0,1898 |
0,3439 |
0,4689 |
0,5703 |
0,6525 |
0,719 |
0,7729 |
0,8165 |
||
q4* = 1 - p43 p365 |
0,1977 |
0,3568 |
0,4846 |
0,5873 |
0,6697 |
0,7357 |
0,7887 |
0,8311 |
||
kГ(t) = P(Z = 1) = 1 - q1*• q4* |
0,9625 |
0,8773 |
0,7727 |
0,665 |
0,5631 |
0,471 |
0,3904 |
0,3214 |
На рис. 4 показаны графики изменения трех основных показателей надежности данной системы электроснабжения: q1*•(t), q4*(t) , kГ(t), построенные по данным табл. 2.4.
Рисунок 4. Графики изменения основных показателей надежности
Такой вид изменения показателей во времени типичен для экспоненциального закона распределения. На основании полученных результатов следует провести качественный анализ надежности заданной схемы электропитания и сделать выводы о необходимости технического обслуживания на рассматриваемом периоде эксплуатации.
Точное значение tдоп может быть получено решением уравнения
kГ(tдоп ) = kГдоп
любым из численных методов, но для планирования сроков технического обслуживания достаточно указать интервал времени, в котором первый раз нарушается критерий kГ(t) > kГдоп, так как зависимость kГ(tдоп ) является монотонно убывающей. Из таблицы и графиков видно, что критерий (2.14) нарушается уже во втором квартале 1го года последующей эксплуатации:
kГ(0.25) > kГдоп > kГ(0.5), или: 0.9625 > 0.9 > 0.8773,
поэтому tдоп = 0.25 [лет] и техническое обслуживание (профилактическое) следует назначить в первом квартале.
2. Оценка ущерба потребителя при нарушении электроснабжения
Для потребителя энергии важно оценить реальные затраты, которые он будет иметь из-за ненадежности энергоснабжения и которые он мог бы закладывать в договорные отношения с энергоснабжающей организацией с одной стороны и со смежными предприятиями в случае срыва поставок своей продукции с другой стороны.
Если исходить из того, что количество выпускаемой предприятием продукции (и его доход) пропорционально полученной электроэнергии:
П = k ?W = k ? Nср. ? tраб. (3.1)
то основная составляющая ущерба будет пропорциональна снижению производительности:
У(t) = ?П = k ??W = k ? Nср. ?tогр. , (3.2)
где Nср. - средняя потребляемая мощность, кВт?
tраб. - нормативное время работы потребителя, час?
tогр. - время нарушения электроснабжения (время ограничения), час?
Таким образом, можно выделить следующие существенные факторы, определяющие величину ущерба:
· тип потребителя и характер его производства?
· величину недополученной электроэнергии (?W)?
· глубину ограничения по мощности (?P)?
· время ограничения (tогр.)?
· момент наступления ограничения (степень внезапности)?
· наличие технологических и иных резервов.
Кроме того, перерыв электроснабжения приводит к нарушению технологического процесса, простою рабочих и оборудования, недоиспользованию, непроизводительному расходу или уничтожению сырья, снижению качества продукции и т.п.
Для начала рассмотрим простейший случай, когда фактор внезапности нарушения отсутствует. Предположим, что факт ограничения рассматриваемого потребителя известен с заблаговременностью, достаточной для принятия всех необходимых мер по предотвращению срыва технологического процесса, брака продукции, поломки оборудования и т.д. Таким образом, останется только та часть ущерба, которая возникает в любом случае. Эту составляющую будем обозначать основным ущербом.
Можно предположить, что эта составляющая зависит от типа потребителя, величины недополученной энергии и наличия у потребителя технологических и иных резервов. Здесь возможны четыре характерных случая:
1. незначительный ущерб - величина резервов у потребителя достаточна для того, чтобы компенсировать недовыработанную за время ограничения продукцию и не нарушать режим работы смежных предприятий?
2. высокая тяжесть ущерба - невосполнимая для экономики? резервов у потребителя нет, он простаивает, не вырабатывает продукцию и недопоставляет ее смежным предприятиям?
3. средняя тяжесть ущерба - промежуточное состояние между двумя рассмотренными выше?
4. максимальная тяжесть ущерба (недопустимая на практике) прекращая работу, потребитель создает угрозу жизни людей или глубокий ущерб окружающей среде, который оценить в денежном выражении практически невозможно.
Таким образом, расчетный экономический ущерб потребителя от перерыва электроснабжения имеет две составляющих [11]:
У =У' +У", (3.3)
где У ' - первичный ущерб, вызванный перерывом электроснабжения данного потребителя (предприятия или технологического агрегата), руб.
У" - вторичный ущерб в результате вынужденного простоя следующей технологической ступени или смежного предприятия, руб.
В приближенных расчетах и при проектировании удобно пользоваться относительной величиной удельного ущерба на единицу потребляемой электроэнергии или на единицу продукции, которая является примерно постоянной для родственных предприятий каждой отрасли:
а) если известна величина удельного ущерба уt , руб. / ед.прод.:
У' = ( уt ТВ.расч. щрасч. )П = уt ?kп. ? П , (3.4)
где щрасч. - расчетная интенсивность аварийных перерывов электроснабжения (параметр потока отказов системы), год1 ?
ТВ.расч. - расчетное время ликвидации аварии, час?
П - средняя производительность предприятия, ед.прод./ час?
kп. - коэффициент простоя (kп. = ТВ.расч. щрасч.= 1 kГ. ).
б) если известна величина удельного ущерба уt /W , руб. / кВт*ч:
У' = ( уt/W ТВ.расч. щрасч. )Nср. = ( уt/W ТВ.расч. щрасч. ) (3.5.)
где Nср - средняя электрическая нагрузка предприятия в нормальном режиме, кВт?
Wрасч. - расчетное электропотребление предприятия в нормальном режиме, кВт*ч / год?
Wфакт. - фактическое электропотребление предприятия при нарушении электроснабжения, кВт*ч / год?
Аналогично определяется вторичный ущерб:
У" = ( у"t ?ТВ щрасч.) П", (3.6)
У" = (у"t/W ?ТВ щрасч.) (3.7)
где у"t - удельный ущерб, связанный с длительностью простоя вторичного производства, руб. / ед. прод. [12]?
у"t/W - удельный ущерб, связанный с простоем (недопотреблением электроэнергии) вторичного производства, руб. / кВт*ч [17]?
?ТВ - простой вторичного производства ( ?Тв. = Тв. ? Т"кр. ), час?
Т"кр. - максимально допустимое (критическое) время перерыва первичного производства без ущерба для вторичного, час [11].
Ущерб потребителя, связанный с нарушением технологического процесса, повреждением технологического оборудования и сырья при непредсказуемом аварийном отказе электроснабжения называется ущербом внезапности.
Для его оценки рассмотрим предприятие в виде упрощенной модели, на входе которой имеем сырье и электроэнергию, а на выходе - готовую продукцию (рисунок 3.2). В общем случае нагрузка потребителя состоит из электроприемников аварийной брони, технологической брони и прочих.
Потеря питания электроприемников аварийной брони связана с повреждением оборудования, инструмента, возможностью взрывов, пожаров и других аналогичных последствий. Однако, учитывая что нагрузка аварийной брони составляет относительно небольшую величину и имеет многократное резервирование от нескольких независимых источников, ее можно в дальнейшем исключить из рассмотрения.
Внезапные отключения электроприемников технологической брони приводят к порче сырья и потере продукции (если время ограничения больше допустимого, после которого наступает срыв технологического процесса), а также к затратам времени и ресурсов на восстановление нормального технологического режима.
Если рассматривать в качестве эквивалента расход электроэнергии как в уравнении (3.1), то ущерб внезапности можно записать в виде:
где Wр.цикл. - непроизводительный расход энергии на незавершенный технологический цикл, кВт*ч?
Wвосст. - затраты энергии на восстановление нормального технологического процесса, кВт*ч?
Wрез. - имеющиеся резервы мощности (Wрез. = N рез.t рез. ), кВт*ч?
Wуд. - удельный расход энергии в нормальном режиме, кВт*ч/ ед.прод.
В практических расчетах надежности удобно пользоваться удельными величинами ущерба, отнесенного либо к мощности технологической брони,
В итоге полный экономический ущерб потребителя можно определить по формулам:
У' = г · (y0 + yt Tв.расч.) · щрасч. П, (3.10))
где у0 - составляющая удельного ущерба, связанная с фактом потери питания, руб. / (перерыв Ч ед.прод.)?
г - коэффициент, учитывающий степень ограничения производства при перерывах электроснабжения.
Заключение
В работе расчетным методом проведена оценка надежности электроснабжения промышленного предприятия, оценен ущерб от недоотпуска электроэнергии для заданной отрасли промышленности.
Список использованной литературы
1. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. - Л.: Энергоатомиздат, 1990.
2. Справочник по проектированию электрических систем / Под ред. С.С.Рокотяна ,И.М.Шапиро. ? М.: Энергоатомиздат, 1985.
3. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Неклепаев Б.Н., Крючков В.П. - М.: Энергоатомиздат, 1989.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование и определение надежности трех вариантов схем электроснабжения узлов нагрузки предприятия. Расчет частоты отказов сборных шин и выключателей. Вычисление средней продолжительности вынужденных перерывов электроснабжения и плановых ремонтов.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.02.2014Понятие и структура системы электроснабжения, взаимосвязь отдельных компонентов, предъявляемые требования, оценка возможностей и функциональности. Категории надежности: первая, вторая и третья. Описание принципиальной электрической схемы подстанции.
реферат [606,0 K], добавлен 13.12.2015Показатели надежности сельских потребителей. Разработка вариантов оснащения средствами повышения надежности. Выбор средств повышения надежности на основе теории принятия решений. Выбор частных критериев оценки надежности электроснабжения потребителей.
реферат [69,8 K], добавлен 29.01.2013Элементы схемы подстанции. Расчет показателей надежности в точках с учетом возможности отказа шин. Вычисление показателей надежности системы с учетом восстановления элементов. Интенсивность преднамеренных отключений и среднее время обслуживания системы.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 24.12.2014Системы электроснабжения промышленных предприятий. Расчет электроснабжения огнеупорного цеха, оборудования подстанции. Определение категории надежности. Выбор рода тока и напряжения, схемы электроснабжения. Расчет релейной системы и заземления подстанции.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.06.2014Проектирование системы электроснабжения деревоперерабатывающего завода: расчет электрических нагрузок, выбор трансформаторной подстанции и коммуникационной аппаратуры. Разработка мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей завода.
дипломная работа [697,2 K], добавлен 18.06.2011Категория надежности электроснабжения и выбор схемы электроснабжения предприятия. Расчет электрических нагрузок и выбор трансформатора. Компенсация реактивной мощности. Расчет осветительной сети. Выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения.
курсовая работа [466,9 K], добавлен 01.05.2011Категория надежности электроснабжения и выбор схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок и компенсирующего устройства. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет питающих линий высокого напряжения. Техника безопасности при монтаже проводок.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.11.2009Анализ схемы электроснабжения, техническое обоснование выбора ее варианта. Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории надежности электроснабжения. Разработка структурной схемы подстанции. Расчет экономических показателей.
дипломная работа [629,3 K], добавлен 01.04.2015Категории надежности электроснабжения по пожаро- и взрывоопасности. Технический расчет радиальной схемы электроснабжения. Выбор оборудования цеховой ТП и аппаратов защиты внутреннего электроснабжения 0,4кВ. Конструкция трансформаторной подстанции.
дипломная работа [284,9 K], добавлен 19.05.2012Расчет нагрузок потребителей системы электроснабжения. Выбор количества и типов трансформаторов на комплектных трансформаторных подстанциях, кабельных линий, определение надежности подстанции. Расчет релейной защиты трансформаторов и отходящих линий.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 14.11.2017Определение категорий потребителей на заводе. Выбор номинального напряжения. Построение графиков нагрузок. Выбор места расположения главной понизительной подстанции и цеховых трансформаторных подстанций. Расчет сетей внешнего электроснабжения завода.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.05.2012Категории электроприемников по надежности электроснабжения. Краткая характеристика потребителей. Разработка вопросов повышения надежности работы насосной станции, предназначенной для противоаварийного и технического водоснабжения Нововоронежской АЭС-2.
дипломная работа [922,4 K], добавлен 21.07.2013Определение категорий цехов и предприятия по надежности электроснабжения. Выбор количества цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Разработка схемы внутризаводского электроснабжения и расчет нагрузки методом коэффициента спроса.
курсовая работа [382,4 K], добавлен 11.12.2011Проектирование системы электроснабжения промышленного предприятия, обеспечивающей требуемое качество электроэнергии и надёжность электроснабжения потребителей. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Выбор основных параметров, расчет токов.
дипломная работа [767,7 K], добавлен 17.02.2015Надежная работа устройств системы электроснабжения - необходимое условие обеспечения качественной работы железнодорожного транспорта. Расчет и анализ надежности системы восстанавливаемых объектов. Анализ надежности и резервирование технической системы.
дипломная работа [593,4 K], добавлен 09.10.2010Анализ существующей схемы режимов электропотребления. Расчет режимов работы подстанции, токов короткого замыкания в рассматриваемых точках системы электроснабжения. Выбор устройств релейной защиты и автоматики. Общие сведения о микропроцессорных защитах.
курсовая работа [355,6 K], добавлен 18.01.2014Классификация потерь в системе электроснабжения промышленного предприятия. Влияние коэффициента мощности сети на потери электроэнергии. Пути уменьшения потерь в системе электроснабжения промышленных предприятий за счет компенсации реактивной мощности.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 08.06.2017Общие требования к электроустройствам. Прокладка проводов и кабелей на лотках, в коробах, на стальном канате. Аналитический метод расчета надежности электроустановок. Логико-вероятностный метод расчета надежности электроснабжения с помощью дерева отказов.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.12.2014Расчет показателей надежности: подсистем из последовательно соединенных элементов; систем, состоящих из основной и резервной подсистемы, работающих в нагруженном и ненагруженном режиме. Число запасных элементов для замены отказавших в процессе работы.
курсовая работа [84,5 K], добавлен 09.03.2015