Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2013 в 13:27, курсовая работа
Для питания небольших горных предприятий, таких как заданный карьер, где все потребители электрической энергии по степени бесперебойности электрического снабжения относят к ІІІ категории, при значительном отдалении от районной подстанции, используют однострансформаторные подстанции. Целью курсового проекта является разработка рационального, в технико-экономическом смысле, варианта электроснабжения карьера с подстанцией 35/6 кВ с соблюдения требований ГОСТ к надёжности и качеству электроэнергии, отпускаемой потребителям, а также разработка электрической схемы и компоновка подстанции, выбора основного оборудования. Схема электроснабжения представлена на рис.1 , подстанция сооружается в районе Крайнего севера со среднегодовой температурой окружающей среды +50С.
Введение 4
Расчет электрического освещения 6
Расчет формуляра нагрузок 9
Расчет воздушной и кабельной линии для электроприемников карьера 19
Расчет токов короткого замыкания в сетях высше 1000 В 29
Расчет токов короткого замыкания в сетях ниже 1000 В 36
Заключение 44
Список литературы
Содержание
Введение
Расчет электрического
освещения
Расчет формуляра нагрузок
Расчет воздушной и
кабельной линии для
Расчет токов короткого
замыкания в сетях высше 1000 В
Расчет токов короткого
замыкания в сетях ниже 1000 В
Заключение
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Для питания небольших горных предприятий, таких как заданный карьер, где все потребители электрической энергии по степени бесперебойности электрического снабжения относят к ІІІ категории, при значительном отдалении от районной подстанции, используют однострансформаторные подстанции. Целью курсового проекта является разработка рационального, в технико-экономическом смысле, варианта электроснабжения карьера с подстанцией 35/6 кВ с соблюдения требований ГОСТ к надёжности и качеству электроэнергии, отпускаемой потребителям, а также разработка электрической схемы и компоновка подстанции, выбора основного оборудования. Схема электроснабжения представлена на рис.1 , подстанция сооружается в районе Крайнего севера со среднегодовой температурой окружающей среды +50С.
Источниками электроэнергии в схеме является ГРЭС, работающая на каменном угле, мощность которой существенно превышает мощность рассматриваемой сети карьера, поэтому напряжение в ГПП 1 можно считать неизменным при колебании нагрузок рассматриваемой сети (U1=35кВ). Системообразующая сеть 35кВ и 6кВ выполнена сталеалюминиевым проводом,.
Выбор схемы электроснабжения заключается в разработке схемы электрических соединений и включает в себя выбор напряжения и схемы присоединения ГПП к сети ЭЭС, а также схемы самого ГПП. При этом определяются напряжение, тип и количество питающих линий, схема ОРУ и ЗРУ ГПП, тип и количество силовых трансформаторов. Выбор производится исходя из конкретных условий с максимально возможным использованием типовых схем и унифицированных элементов линий и подстанций, что позволяет сэкономить затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию схемы электроснабжения.
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
L2
L5
L4
ПКТП ЯКНО ЯКНО ПКТП ЯКНО ЯКНО
ДКсТВ ЭШ-6.45 ЭКГ-8И СБШ-250 ЭКГ-20 ЭШ-25.100
S=L,
Где: L,M – длина и ширина карьера;
S=2100м
F=,
Где: требуемая нормируемая освещенность (=0,2…0,5 лк);
F=0,51890000=945000 лн
=
Где: m – число уступов, на которых работа производиться одновременно;
b, h – средняя ширина и высота уступов;
a – угол откоса уступа;
,
лм
,
лм
Принимаем к установке светильники ОУКсН-20000 с лампами ДКсТВ-15000;
Принимаем к установке 7 прожекторов
Где: – максимальная сила света в прожекторе
По таблице выбираем ближайший по мощности трансформатор ТМ-250/6
Тип трансформатора |
Мощность, кВА |
Uвн, кВ |
Uсн, кВ |
n, шт. |
DDРхх, Вт |
DDРкз, Вт |
Uкз, % |
ТМ-250/6 |
250 |
6/10 |
0,4 |
1 |
55 |
3700 |
4,5 |
Расчет осветительной сети
Сеть освещения располагаем по борту карьера
Расчетная длина кабеля или
провода при равномерном
Где l1 – длина кабеля от ТП до первого светильника, м; l2 – длина участка кабеля или провода, к которому присоединены светильники, м.
С учетом этого сечение проводов и кабелей:
По таблице П 2.26. Окончательно выбираем провод А-25 с сечением 25 мм2.
Для упрощения и систематизации нагрузок создаваемых электроприемниками по линиям электропередач, упрощение расчетов, построения графика нагрузок составляется формуляр электрических нагрузок (нагрузочная таблица). Поэтому определяем для каждого потребителя следующие параметры:
Для всех трансформаторов cosφ=0,7
Кс=0,7, cosφ=0,9 (по таблице п.2.9, п.2.15 [12].
1. Определяем мощность трансформатора,
2. Определяем расчетную активную нагрузку двигателя, кВт
=25000,7=1750 кВт
3. Определяем расчетную реактивную нагрузку двигателя, квар
квар
4. Определяем расход активной электроэнергии двигателя, кВт/ч
Где T - количество часов работы экскаватора в год
t1, t2 – затраченное время на прием передачу смены по 30 мин = 1 ч
t3 – обед = 1ч
Tсм = 12-0,5-1-1,5 = 9ч
T1 = Tсм K Tд
где K – число смен в сутки = 2
Tд – число рабочих дней в году = 330 дней
T1 = 9 2 330= 5940 ч
кВт/ч
5. Определяем расход реактивной электроэнергии двигателя, квар/ч
квар/ч
6. Определяем расчетную активную нагрузку трансформатора, кВт
,
кВт
7. Определяем расчетную реактивную нагрузку трансформатора, квар
8. Определяем расход активной электроэнергии трансформатора,
9. Определяем расход реактивной электроэнергии трансформатора, квар/ч
квар/ч
10. Определяем полную активную нагрузку экскаватора, кВт
11. Определяем полную реактивную нагрузку экскаватора, квар
12. Определяем расчетную полную нагрузку,
1. Определяем мощность трансформатора, ква
2. Определяем расчетную активную нагрузку двигателя, кВт
=5200,7=364 кВт
3. Определяем расчетную реактивную нагрузку двигателя, квар
квар
4. Определяем расход активной электроэнергии двигателя, кВт/ч
кВт/ч
5. Определяем расход реактивной электроэнергии двигателя, квар/ч
квар/ч
6. Определяем расчетную активную нагрузку трансформатора, кВт
,
кВт
7. Определяем расчетную реактивную нагрузку трансформатора, квар
8. Определяем расход активной электроэнергии трансформатора,
9. Определяем расход реактивной электроэнергии трансформатора, квар/ч
квар/ч
10. Определяем полную активную нагрузку экскаватора, кВт
11. Определяем полную реактивную нагрузку экскаватора, квар
12. Определяем расчетную полную нагрузку,
Кс=0,7, cosφ=0,85 (по таблице п.2.9, п.2.15 [12].
1. Определяем мощность трансформатора, ква
2. Определяем расчетную активную нагрузку двигателя, кВт
3. Определяем расчетную реактивную нагрузку двигателя, квар
4. Определяем расход активной электроэнергии двигателя, кВт/ч
,
кВт/ч
5. Определяем расход реактивной электроэнергии двигателя, квар/ч
квар/ч
6. Определяем расчетную активную нагрузку трансформатора, кВт
кВт
7. Определяем расчетную реактивную нагрузку трансформатора, квар
8. Определяем расход активной электроэнергии трансформатора,
9. Определяем расход реактивной электроэнергии трансформатора, квар/ч
квар/ч
10. Определяем полную активную нагрузку экскаватора, кВт
11. Определяем полную реактивную нагрузку экскаватора, квар
12.Определяем расчетную полную нагрузку,
Кс=0,7, cosφ=0,85 (по таблице п.2.9, п.2.15 [12].
1. Определяем мощность трансформатора,
2. Определяем расчетную активную нагрузку двигателя, кВт
3. Определяем расчетную реактивную нагрузку двигателя, квар
4. Определяем расход активной электроэнергии двигателя, кВт/ч
кВт/ч
5. Определяем расход реактивной электроэнергии двигателя, квар/ч
квар/ч
6. Определяем расчетную активную нагрузку трансформатора, кВт
кВт
7. Определяем расчетную реактивную нагрузку трансформатора, квар
8. Определяем расход активной электроэнергии трансформатора,