Разработка системы внешнего электроснабжения жилого массива

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Июля 2015 в 00:29, курсовая работа

Описание работы

Цель моего курсового проекта: разработать систему внешнего электроснабжения жилого массива .
Задачи:
1. Изучить требования к внешнему электроснабжения жилого массива.
2. Рассчитать нагрузку жилого массива.
3. Разработать схему ЭСН и выбрать оборудование.
4. Составить план производства работ.
5. Рассмотреть вопросы безопасного выполнения работ.

Содержание работы

Содержание 4
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 7
1.1.Общие сведения о системе электроснабжения 7
1.2.Требования к системам электроснабжения для жилого массива 8
1.3.Основные элементы системы электроснабжения для жилого массива 9
2 Расчетно-технологическая часть 19
2.1.Расчет нагрузки 19
2.2.Выбор трансформатора 23
2.4.Выбор опор 24
2.5.Выбор провода 25
2.6.Выбор крепления. 26
2.7.Ведомость оборудования 27
2.8.План производства работ 27
3 Техника безопасности 29
3.1 Техника безопасности при установке опор 29
3.2 Техника безопасности при установке светильников 30
3.3.Техника безопасности при установке проводов 32
3.4.Техника безопасности при монтаже вводно-распределительного устройства 33
3.5.Техника безопасности при монтаже силовых трансформаторов 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 39

Файлы: 1 файл

Мискевич А.Ю. Курсовой проект разработка ЭСН.doc

— 480.04 Кб (Скачать файл)

Ввод кабелей и проводов предусмотрен снизу шкафа, вывод — снизу или через верхнюю съёмную крышку. Максимальное количество и сечение жил проводов и кабелей, подсоединяемых к одному вводному зажиму ВРУ, установленному в общественных зданиях и/или домах повышенной этажности — 4×150 мм2.

 

 

2 Расчетно-технологическая часть

2.1.Расчет нагрузки

 

Задачей системы электроснабжения 10 кВ является передача электроэнергии от центра электрического питания, которым является главная понизительная подстанция, и преобразование электроэнергии. Схема сетей должна удовлетворять требования надежности, экономичности, безопасности, удобства в эксплуатации, дальнейшего развития, обеспечивать необходимое качество энергии у потребителей и экономическую чистоту, т.е малое влияние на окружающую среду (сильные электрические и магнитные поля, шум). При определении конфигурации сетей необходимо стремиться к наиболее коротким связям между источником питания и потребителями, избегая, по возможности, обратных перетоков, влекущих за собой увеличение потерь мощности. Схема построения системы электроснабжения должна предусматривать возможность ее поэтапного сооружения в пределах расчетного срока проектирования, а также возможность последующего развития системы за пределами указанного срока без ее коренного переустройства. При проектировании систем электроснабжения необходимо использовать надежные простые схемы построения электрических сетей и применять повышенные напряжения.

Расчеты электрических нагрузок производились с использованием математической модели случайных процессов формирования расчетной нагрузки.

Оценка вероятностных моментов нагрузки (математическое ожидание и дисперсия) выполнялась на базе методов имитационного моделирования.

Оценка наличия конкретных типов электробытовых приборов и машин в настоящее время и на перспективу производилась на основании: статистического анализа и экспертных оценок вероятностных параметров и режимов работы приборов, анализа данных по структуре застройки (плотности, этажности, оснащения предприятиями сферы обслуживания) и параметров средней квартиры (площади, вида пищеприготовления и др.). Для оценки нагрузки квартиры с заданной вероятностью использовались результаты эмпирических и теоретических исследований законов распределения колебаний нагрузок.

При определении новых нормативов нагрузок жилых зданий (квартир) для двух уровней электрификации (с газовыми или электрическими плитами) оценивались режимы электропотребления перспективного набора электробытовых приборов и машин в квартире (коттедже). Рассматривались данные по установленной мощности приборов и машин, определялся суточный расход электроэнергии, возможное время работы каждого прибора и машины и средняя вероятность их включения в период максимума нагрузки (коэффициент спроса).

Вероятность несовпадения максимума нагрузок зданий (квартир) и других коммунально-бытовых потребителей при определении расчетных нагрузок элементов сети учитывается с помощью соответствующих коэффициентов участия и совмещения максимумов нагрузок.

В исследованиях при числе квартир меньше 30 учитывалось, что расчетная нагрузка отдельной квартиры (коттеджа) или небольшого числа квартир (коттеджей) определяется приборами редкого пользования, но значительной установленной мощности. К таким приборам относятся: стиральные машины с подогревом воды, джакузи, посудомоечные машины с подогревом воды, электрические чайники, электрические сауны в коттеджах и другие. Для таких приборов определялись коэффициенты спроса (средняя вероятность включения каждого из них) с последующим суммированием их расчетных нагрузок с нагрузками всех прочих приборов малой мощности, которые определялись с использованием усредненного значения коэффициента спроса.

Расчеты показали, что прирост нагрузки за счет увеличения площади квартиры незначителен, поскольку происходит только за счет нагрузки освещения и приборов малой мощности (холодильника, телевизора, магнитофона и пр.) Это обстоятельство позволяет удельные нагрузки принимать для квартиры средней общей площади и корректировка здесь неоправдана.

Расчетная электрическая нагрузка* квартир , кВт, приведенная к вводу жилого здания, определяется по формуле:

Pкв. = Pкв. уд. * n

Qкв. = Pкв. * Cosφкв. 

где: - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (зданий) по табл.2.1.1 (взамен табл.2.1.1 РД), кВт/квартира - количество квартир.

Pкв. = 11,1*1 = 11,1 кВт

Qкв. = 11,1* 0,95 = 10,5 кВар

 

Pкв. коттеджи=11,1*13=144,3 кВт

Qкв коттеджи=14,345*13=136,5 кВар

 

Pкв. освещ=0,125*13=1,625 кВт

Qквосвещ=1,625*0,95=1,6 кВар

 

Pкв.общ=196,3+1,625=146 кВт

Qкв общ=186,5+1,6=138,1 кВар

Мощность трансформатора определяется по формуле:

          Sнагр.                          146

Sтр. =   . =      = 208 кВа

            Кз. * n                  0,7*1

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

 

NN пп

Потребители электроэнергии

Количество коттеджей

 

 

1-3

6

9

12

15

18

24

40

60

100

 

1

 

Коттедж с плитами на природном газе

 

11,5

 

6,5

 

5,4

 

4,7

 

4,3

 

3,9

 

3,3

 

2,6

 

2,1

 

2,0

2

Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт

22,3

13,3

11,3

10,0

9,3

8,6

7,5

6,3

5,6

5,0

3

Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт

14,5

8,6

7,2

6,5

5,8

5,5

4,7

3,9

3,3

2,6

4

Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт

25,1

15,2

12,9

11,6

10,7

10,0

8,8

7,5

6,7

5,5


 

2.2.Выбор трансформатора

Выбираем ближайший больший по мощности трансформатор:

Мачтовая трансформаторная подстанция КТПМ-250/10(6)/0.4


 

Подстанция трансформаторная комплектная мачтовая КТПМ-250/6(10)/0,4 предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6(10)кВ, преобразованием его в напряжение 0,4кВ и распределения по потребителям.

Технические характеристики типовых мачтовых трансформаторных подстанций КТПМ-25..250/10(6)/0.4

Наименование параметров

КТПМ-25

КТПМ-40

КТПМ-63

КТПМ-100

КТПМ-160

КТПМ-250

1.Мощность силового трансформатора, кВА

25

40 

63 

100 

160 

250 


 

2.4.Выбор  опор

Опора железобетонная СВ-95-1

 

                                 Технические характеристики:

    • Длина: 9500 мм
    • Ширина: 165 мм
    • Высота: 240 мм
    • Вес: 750 кг
    • Нагрузка: 1
    • Морозоустойчивость: F200
    • Водонепроницаемость: W2
    • Объем бетона: 0,3 м3
    • Геометрический объем: 0,3762 м3
    • В каких линиях применяется: ЛЭП 0,4 кВ

 

 

 

 

2.5.Выбор провода

 

 

 

СИП-4 3х70мм2

Провод СИП-4 3х16 мм2 (ТУ 3553-070-21059747-2010) используют для ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;

Материалы конструкции провода при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду

Конструкция:

Провод без несущего троса, в котором четыре проводника из уплотненных алюминиевых жил равного сечения. Изоляцией в этих проводах является термопластичный атмосферостойкий полиэтилен высокого давления (ПЭВД). Все изолированные проводники скручены между собой. Крепление такого провода осуществляется как в анкерных, так и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность, и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП-1А и СИП-2А равного сечения. Упрощается и процесс изготовления провода, т.к. отпадает потребность в длительной термической обработке проволок из алюминиевого сплава.

 

 

 

2.6.Выбор крепления.

 

 

Предназначен для поддерживающего крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ

Комплект представляет собой полимерный зажим, выполненный из изолирующего материала, стойкого к погодно-климатическим условиям и металлический кронштейн в сборе;

Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава;

Крепление болтом М16 или с помощью ленты из нержавеющей стали 20х0,7 мм;

Выступ в верхней части кронштейна не позволяет зажиму вывернуться вверх;

Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях.

 

 

 

2.7.Ведомость  оборудования

Наименование

Ед.измер.

Кол-во

Примечания

Опора железобетонная

шт

14

СВ-95-1

Светильник РКУ

шт

14

РКУ-97-125-002

Заземление

шт

14

 

Крепления

шт

14

 

Провод

М

430

СИП  3х70мм2

Трансформаторная подстанция

шт

1

КТПМ-250/10(6)/0.4




 

 

 

 

 

 

2.8.План производства работ

Наименование операции

Исполнители

Время мин

Инструмент, Техника приспособления

Материал, оборудования

1.Геодезическая разбивка

2 чел

(геодезист)

20

Niko-геодезический прибор

Колышки

шпагат

2. Бурение отверстий под  опоры

1 чел (машинист экскаватора)

20

Экскаватор VOLVO

лопата

3.Установка опоры

4 чел

(стропальщик)

45

Автокран

Катушка с кабелем

4. Заливка бетоном

2 чел

(строители)

180

Уровень

Лопаты

Бетонно мешалка

5. Установка  Монтажной ленты

3 чел

(электромонтер)

45

Кран 
VOLVO

Монтажная лента, набор инструмента

6. Установка Комплекта промежуточной подвески

3 чел

(электромонтер)

45

Кран 
VOLVO

набор инструмента

7.Прокладка провода

3 чел

(электромонтер)

60

Кран 
VOLVO

Ролик, набор инструмента

8. Установка светильника

4 чел

(электромонтер)

 

30

Набор эл.монтера

набор инструмента

9.Установка заземления

2 чел

(электромонтер)

 

45

Набор эл.монтера

набор инструмента

10.Подключение домов к  ВЛ

2 чел

(электромонтер)

120

Набор эл.монтера

набор инструмента

11.Подключение ВЛ к  ТП

2 чел

(электромонтер)

60

Набор эл.монтера

набор инструмента

12. Монтаж ввод ВРУ

1 чел

60

Набор эл.монтера

набор инструмента





3 Техника безопасности

3 Техника безопасности

3.1 Техника безопасности при установке  опор

 

При установке опор необходимо соблюдать правила техники безопасности, приведенные во "Временных инструктивных указаниях по технике безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи".

Особо следует обратить внимание на следующие пункты:

В момент подъема опоры находиться под опорой, между тяговым механизмом и опорой, под тяговыми и тормозными тросами, стрелой и расчалками запрещается.

Производить крепление растяжек, тормозного троса, блоков и других приспособлений в процессе подъема опоры запрещается.

Влезать на опору в момент подъема, а также на незакрепленную опору запрещается.

 Влезать на закрепленную  опору без предохранительного  пояса, производить работы наверху  опоры без закрепления поясом  запрещается.

Демонтированные такелажные тросы и приспособления сбрасывать с опоры запрещается.

Перед спуском такелажных тросов и приспособлений (с помощью веревки и блочка) рабочий, находящийся на опоре, должен предупредить людей, находящихся внизу, о необходимости удаления в безопасную зону.

Лишь после ухода людей из опасной зоны рабочему, находящемуся на опоре, разрешается опускать такелаж и приспособления.

 

 

 

 

3.2 Техника  безопасности при установке светильников

 

К работам на высоте относят работы, при выполнении которых работающий находится на высоте выше 1 м от поверхности пола, грунта, перекрытия или рабочего настила. 

Работы на высоте разрешается выполнять с приставных лестниц и стремянок длиной не более 5 м, с подмостей, лесов и площадок мостовых кранов, имеющих ограждение высотой не менее 1 м, а также с люлек, подъемников и телескопических вышек. 

При производстве работ в несколько ярусов по одной вертикали между местами работ должны быть установлены предохранительные настилы. 

Для переноски и хранения инструмента и мелких деталей лица, работающие на высоте, должны иметь сумки. 

Запрещается работать на незакрепленных конструкциях и перелезать через ограждения. 

Запрещается бросать какие-либо предметы работающему наверху. Предмет, который нужно подать наверх, привязывают к середине веревки, один конец которой держит в руках работающий наверху, а другой — рабочий, находящийся внизу.

 Верхолазными  считают все работы, которые выполняются  с элементов конструкций или  временных монтажных приспособлений, находящихся на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия  или рабочего настила. 

 К верхолазным  работам допускаются лица, имеющие  квалификацию не ниже третьего  разряда, не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие необходимую тренировку  и специальный медицинский осмотр. 

Информация о работе Разработка системы внешнего электроснабжения жилого массива