ЭСН и ЭО механического цеха серийного производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2014 в 18:26, курсовая работа

Описание работы

Сейчас практически невозможно представить себе современную жизнь без электроприборов и электричества. Уже несколько поколений удивляются и не понимают – как когда-то люди жили без такого блага цивилизации – электрики? В квартирах есть свет, вся бытовая техника и все телекоммуникации работают от электрического напряжения. Но для создания такого комфорта многие ученые работали не одно столетие, чтобы в результате получить такое нужное, и в то же время такое опасное изобретение. Ведь электричество несет в себе и смертельную опасность, если не соблюдать элементарных правил безопасности. Это для электриков или электромонтеров все легко и просто, они не один год изучали и осваивали навыки обращения с кабельной продукцией и электричеством, чтобы создавать в домах и промышленных зданиях условия для полноценной жизни и работы

Файлы: 1 файл

Прессовый участвок цехаf.doc

— 2.07 Мб (Скачать файл)

Находим максимальную реактивную нагрузку прессового участка цеха по формуле (2.2).

Дальнейшее определение максимальной реактивной нагрузки прессового участка производим аналогично по формуле (2.2) и полученные результаты заносим в таблицу 2.1.

Находим максимальную полную нагрузку прессового участка цеха по формуле (2.3).

Дальнейшее определение максимальной полной нагрузки прессового участка производим аналогично по формуле (2.3) и полученные результаты заносим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

ti , час

P% , %

Рi, кВт

Q%, %

Qi , кВАр

Si, кВА

1

74

399,12

84

247,12

 

2

70

377,55

82

241,24

 

3

70

377,55

82

241,24

 

4

75

404,52

85

250,07

 

5

82

442,27

88

258,89

 

6

80

431,48

86

253,01

 

7

82

442,27

88

258,89

 

8

83

447,66

100

   

9

80

431,48

86

   

10

78

420,7

85

   

11

86

463,84

100

   

12

83

447,66

87

   

13

100

539,36

100

   

14

83

447,66

87

   

15

100

539,36

100

   

16

100

539,36

100

   

 

Продолжение таблицы 2.1

ti , час

P% , %

Рi, кВт

Q%, %

Qi , кВАр

Si, кВА

17

78

420,7

85

   

18

84

453,06

88

   

19

87

469,24

89

   

20

88

474,63

89

   

21

76

409,91

83

   

22

100

539,36

100

   

23

85

458,45

85

   

24

82

442,27

84

   

 

2.2.3 Определяем среднюю нагрузку по фактическому графику.

                                 (2.4)

Sср.=(77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+148,44**1+181,12*1+181,12*1+168,44*1+144,9*1+90,56*1+137,86*1+168,02*1+158,22*1++143,27*1+152,86*1+168*1+157,14*1+181,12*1+166,63*1+128,85*1+107,89*1)/

/24=130,1 кВА

 

Рис.2.2 Фактический график нагрузки прессового участка цеха.

2.2.4 Определяем коэффициент заполнения  графика нагрузки.

                                         (2.5)

2.2.5 Определяем количество часов  максимальной нагрузки по фактическому  графику.

 tmax=3 часа

2.2.6 В зависимости от коэффициента  заполнения ( ) и количеству часов максимальной нагрузки (tmax) определяем коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов по справочной литературе [Л2 стр.200].

Кα=1,178

2.2.7 Определяем расчетную номинальную мощность трансформатора.

                    (2.6)

 где

 nтр -  количество трансформаторов на подстанции, шт. Для потребителей 2 категории рекомендуется применять    двухтрансформаторные или однотрансформаторные подстанции.

Sнорм.тр.=181,22/2*1,178=76,92 кВА

2.2.8 Выполняем определение стандартной  мощности трансформатора из допустимого стандартного ряда в послеаварийном режиме.

1,4*Sтр. ном.  ≥ 0,75*∑Sр                                 (2.7)

где: 1,4 – коэффициент, учитывающий максимально возможную перегрузку трансформатора в послеаварийном режиме двухтрансформаторной подстанции;

          Sтр. ном – предварительно выбранная номинальная мощность трансформатора выбранная из стандартного ряда, кВА;

          ∑Sр - максимальная полная нагрузка предприятия, кВА;

          0,75 – коэффициент, учитывающий отключение неответственных потребителей в период послеаварийной перегрузки.

Таблица 2.2

Марка

транс-ра

Мощность, Sном, кВА

Напряжение, кВ

Потери, кВт

Uкз   %

Iхх   %

группа соеди-

нений

ВН

НН

Рхх

Ркз

ТМ

25

6;10

0,4

0,13

0,6

4,5

3,2

Δ/Υ-11

ТМ

40

6;10

0,4

0,19

0,88

4,5

3,0

Δ/Υ-11

ТМ

63

6;10

0,4

0,26

1,28

4,5

2,0

Δ/Υ-11

ТМ

100

6;10

0,4

0,36

1,97

4,5

2,6

Δ/Υ-11

ТМ

160

6;10

0,4

0,56

2,65

4,5

2,4

Δ/Υ-11

ТМ

250

6;10

0,4

0,82

5,5

4,5

2,3

Δ/Υ-11

ТМ

400

6;10

0,4

1,08

5,5

4,5

2,1

Δ/Υ-11


Продолжение таблицы 2.2

Марка

транс-ра

Мощность, Sном, кВА

Напряжение, кВ

Потери, кВт

Uкз   %

Iхх   %

группа соеди-

нений

ВН

НН

Рхх

Ркз

ТМ

630

6;10

0,4

1,68

7,6

5,5

2,0

Δ/Υ-11

ТМ

1000

6;10

0,4

2,45

11

5,5

1,4

Δ/Υ-11

ТМ

1600

6;10

0,4

3,3

16,5

5,5

1,3

Δ/Υ-11


 

Выбираем ближайшую стандартную мощность трансформатора из таблицы 2.2.

1,4*100≥0,75*181,22

140≥135,915

Выбранный трансформатор ТМ с Sном=100 кВА по выбранной номинальной мощности подходит.

Выполняем проверку по фактическому коэффициенту загрузки в послеаварийном режиме.

                          (2.8)

где

 βфакт – фактический коэффициент загрузки трансформатора, который зависит от количества трансформаторов на подстанции, категории электроснабжения потребителей, а также от характера нагрузки.

Фактические коэффициенты загрузки βфакт и рекомендуемые коэффициенты  загрузки трансформаторов на подстанциях βреком   принимаются согласно таблицы:

Таблица 2.3

Характер нагрузки и вид трансформаторной подстанции

βреком

βфакт

При преобладании потребителей 1 категории на двухтрансформаторных подстанциях

0,65 - 0,7

0,6 - 0,7

При преобладании потребителей 2 категории на двухтрансформаторных подстанциях

0,65–0,75

0,6 -  0,8

При преобладании потребителей 2 категории на однотрансформаторных подстанциях, при наличии централизованного складского резерва  трансформаторов, а также для потребителей 3 категории

0,9 – 0,95

0,8 – 1,0

Для трансформаторов ГПП, ПГВ, УРП с напряжением  высокой стороны 35 кВ и выше

0,5 – 0,55

0,5 – 0,6


Так как прессовый участок цеха относится ко 2 категории электроснабжения приемников, то выбираем значение βфакт=0,6-0,8.

βфакт=181,22/2*100=0,9

βфакт  превышает допустимые значения (βфакт=0,6-0,8).

 Предварительно выбранная мощность  трансформатора не проходит по  данному условию, рекомендуется  выбрать трансформатор большей стандартной мощности и произвести проверку повторно.

1,4*160≥0,75*181,22

224≥135,915

Выбранный трансформатор ТМ с Sном=160 кВА по выбранной номинальной мощности подходит.

βфакт=181,22/2*160=0,566

Выбранный трансформатор ТМ с Sном=160 к ВА по фактическому коэффициенту загрузки подходит, так как не превышает допустимых значений (βфакт=0,6-0,8).

Таблица 2.4

Марка

транс-ра

Мощность, Sном, кВА

Напряжение, кВ

Потери, кВт

Uкз   %

Iхх   %

группа соеди-

нений

ВН

НН

Рхх

Ркз

ТМ

160

6;10

0,4

0,56

2,65

4,5

2,4

Δ/Υ-11


 

Вывод:

Был произведен расчет мощности трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях. Выбранные трансформаторы могут продолжать работу в аварийном и нормальном режиме работы. 

 

                2.3 Выбор компенсирующих устройств.

 

 

Обеспечение качества электроэнергии на зажимах электроприёмников и потребителей электроэнергии – одна из наиболее сложных задач, решаемых                  в процессе проектирования систем электроснабжения.

   Основными показателями  качества электроэнергии являются:

1.Отклонение напряжения, которые оцениваются в процентах к номинальному напряжению и допускаются:

2.Отклонение частоты, которые оцениваются в десятых долях герц                                     к   промышленной частоте 50 Гц и допускаются не более ± 0,1-0,2 Гц;

3.Колебаниями напряжения называются быстро протекающие, кратковременные изменения напряжения, которые оцениваются размахом изменения напряжения - разностью между  последующими максимумами и минимумами и интервалами изменения напряжения.

Информация о работе ЭСН и ЭО механического цеха серийного производства