Файл: 1. 2 Классификация помещений по взрыво, пожаро, электроопасности 4.docx
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 258
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Содержание
1.2 Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электроопасности 4
2.2 Расчет электрических нагрузок 5
2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты 11
2.4 Расчет токов КЗ 14
ВВЕДЕНИЕ
Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Они расходуют более половины всей энергии, вырабатываемой в нашей стране.
Актуальность данного курсового проекта заключается в том, что ввод в действие новых предприятий, расширение существующих, рост энерговооруженности, широкое внедрение различных видов электротехнологии во всех отраслях производств выдвигают проблему их рационального электроснабжения.
Объектом исследования в представленной работе является прессовый участок цеха. Предметом исследования – электроснабжение прессового участка цеха цеха.
Основываясь на аргументации об актуальности выбранной темы, можно определить целевую ориентацию работы.
Цель курсовой работы: дать краткую характеристику ЭСН ПЦ по электрическим нагрузкам, режиму работы, роду тока, питающему напряжению и сделать расчет электрических нагрузок.
В соответствии с данной целью в курсовой работе решаются следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать литературу нормирования документа по электроснабжению отрасли.
2. Рассчитать характеристики промышленного оборудования.
3. Спроектировать схему электроснабжения.
4. Разработать мероприятия по технике безопасности.
5. Обобщить результаты, сделать выводы и оформить работу.
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Характеристика производства и потребителей ЭЭ
Прессовый участок (ПУ) предназначен для штамповки деталей электротехнической промышленности. Он является составной частью крупного завода электроизделий.На нем предусмотрены: станочное отделение, где размещен станочный парк; ремонтная мастерская, служебные, вспомогательные и бытовые помещения. Транспортные операции выполняются с помощью кран-балки и наземных электротележек. Участок получает электроснабжение (ЭСН) от собственной трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенной в пристройке здания. Распределительные устройства (РУ) потребителей ЭЭ размещены в станочном отделении. Все электроприемники относятся к 2 категории надежности ЭСН.
Количество рабочих смен — 3. Грунт в районе здания — глина с температурой +15 °С. Каркас здания сооружен из блоковсекций длиной 8 и 6 м каждый. Размеры здания АхВхН=48х30х7 м. Все помещения, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 3,2 м. Перечень электрооборудования прессового участка цеха дан в таблице 1. Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприемника. Схема проектируемого объекта электроснабжения представлена на рисунке 1.
Таблица 1 – Перечень электрооборудования
№ на плане | Наименование | Рн, кВт | N | Kи | cosφ | tgφ |
1…3 | Кузнечно-штамповочные автоматы | | 3 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
4…8 | Прессы электромеханические | | 5 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
9….12 | Прессы фрикционные | | 4 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
13 | Кран-балка | | 1 | 0,1 | 0,5 | 1,73 |
14…18 | Молоты ковочные | | 5 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
Продолжение таблицы 1
№ на плане | Наименование | Рн, кВт | N | Kи | cosφ | tgφ |
19,20 | Вентиляторы | 5,32 | 2 | 0,6 | 0,8 | 0,75 |
21….26 | Прессы кривошипные | 35 | 6 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
27…28 | Масляные насосы | 3,5 | 3 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
29,30 | Наждачные станки | 12,6 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
31,32 | Шлифовальные станки | 16,8 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
33,34 | Сверлильные станки | 4,48 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
1.2 Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электроопасности
Руководствуясь «Классификатором помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности» заполняем таблицу 2.
Таблица 2 – Классификация помещений взрыво -, пожаро-, электробезопасности
Наименование помещений | Категории | ||
Взрыво опасности | Пожаро опасности | Электро безопасности | |
Станочное отделение | В2 | П-IIа | ПО |
Ремонтная мастерская | В2 | П-IIа | ПО |
Помещение мастера | Д | П-IIа | БПО |
Раздевалка | В2 | П-IIа | БПО |
Трансформаторная | В2 | П I | ОО |
Вентиляционная | В2 | П-IIа | ПО |
Инструментальная | Д | П-IIа | БПО |
Склад заготовок | В4 | П-IIа | БПО |
Склад готовой продукции | В4 | П-IIа | БПО |
Расписать категории и добавить информацию
2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Выбор схем электроснабжения УРП – цеховая подстанция
Все электроприемники по надежности электроснабжения разделяются на три категории:
Электроприемники ІІ категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Допускается питание электроприемников ІІ категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 суток Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников ІІ категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток допускается питание электроприемников ІІ категории от одного трансформатора.
Для электроприемников ІІ категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Согласно ПУЭ, электроприемники ІІ категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих
источников питания. В целях экономии и в связи с тем, что при ремонте не произойдет массовый недоотпуск продукции, выбираем трансформаторную подстанцию с одним трансформатором и смешанную схему электроснабжения.
Магистральные схемы питания находят широкое применение не только для питания многих электроприемников одного технологического агрегата, но также большого числа сравнительно мелких приемников, не связанных единым технологическим процессом. Магистральные схемы позволяют отказаться от применения громоздкого и дорогого распределительного устройства или щита. Магистральные схемы, выполненные шинопроводами,
обеспечивают высокую надежность, гибкость и универсальность цеховых сетей, что позволяет технологам перемещать оборудование внутри цеха без существенных переделок электрических сетей.
Для питания большого числа электроприемников сравнительно небольшой мощности, относительно равномерно распределенных по площади цеха, применяются схемы с двумя видами магистральных линий: питающими и распределительными. Питающие, или главные, магистрали подключаются к шинам шкафов трансформаторной подстанции, специально сконструированным для магистральных схем. Распределительные магистрали, к которым непосредственно подключаются электроприемники, получают питание от главных питающих магистралей или непосредственно от шин комплектной трансформаторной подстанции (КТП), если главные магистрали не применяются.
К главным питающим магистралям подсоединяется возможно меньшее число индивидуальных электроприемников. Это повышает надежность всей системы питания.
Следует учитывать недостаток магистральных схем, заключающийся в том, что при повреждении магистрали одновременно отключаются все питающиеся от нее электроприемники. Этот недостаток ощутим при наличии в цехе отдельных крупных потребителей, не связанных единым непрерывным технологическим процессом.
На предварительном этапе расчета производится группировка электроприемников в группы и узлы с учетом их характеристик (номинальной мощности потребителя и режима работы электрооборудования) и места расположения в цехе. Электроприемники равномерно распределены по территории цеха и предварительно намечается их питание от силовых шкафов, которые получают питание от цеховой КТП-10/0,4 кВ.
Руководствуясь вариантами схем электроснабжения, составляем схему проектируемого объекта (рисунок 1)
Рисунок 1 – Схема проектируемого объекта
2.2 Расчет электрических нагрузок
Применив метод упорядоченных диаграмм (коэффициента максимума), в соответствии с распределением по РУ, необходимо рассчитать нагрузки.
Расчеты ведутся методом коэффициента максимума. Это основной метод расчета электрических нагрузок, который сводится к определению максимальных (Рм, Qм, Sм) рассчитанных нагрузок группы электроприемников.