где КМ – коэффициент разновременности максимумов нагрузок, принимаемый равным от 0,85 до 0,95, возьмем КМ=0.9;
∑ РР - суммарная расчетная активная мощность, кВт;
∑QP - суммарная расчетная реактивная мощность, квар.
При проектировании схемы электроснабжения предприятия и выборе числа и места расположения подстанций добиваются минимальных первоначальных капиталовложений, небольших эксплуатационных расходов и относительно малой затраты цветных металлов.
Для снижения потерь электрической энергии в ветвях необходимо трансформаторные подстанции (ТП) размещать в центре электрических нагрузок наиболее энергоемкого цеха, встраивая в здание этого цеха.
Выбор числа трансформаторов на трансформаторной подстанции производится с учетом категории потребителей и графика их работы. Для потребителей 1-й и 2-й категорий целесообразно на ТП устанавливать два трансформатора, исходя из того, что при выходе из строя одного из них, оставшийся в работе трансформатор сможет нести нагрузку присоединенных приемников 1-й категории и основных приемников 2-й категории при отключенных приемников 3-й категории.
Номинальную мощность трансформаторов выбирают по каталогу или справочнику [1] с учетом перспективы развития мощности предприятия, сезонности его работы и категории надежности электроснабжения.
Тип, мощность и номинальные напряжения трансформаторов приведены в таблице 8 [5].
Т а б л и ц а 8 – Номинальные данные трансформаторов
|
Тип трансформатора |
Полная
мощность, SНОМ,
кВ |
Номинальное напряжение, В |
|
|
Высокое напря-жение U1НОМ |
Низкое напряжение U2НОМ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ТМ - 25/10 |
25 |
10000 |
400/230 |
|
ТМ - 40/10 |
40 |
10000 |
400/231 |
|
ТМ - 63/10 |
63 |
10000 |
400/232 |
|
ТМ - 100/10 |
100 |
10000 |
400/233 |
|
ТМ - 160/10 |
160 |
10000 |
400/234 |
|
ТМ - 250/10 |
250 |
10000 |
400/235 |
|
ТМ - 400/10 |
400 |
10000 |
400/236 |
|
ТМ - 630/10 |
630 |
10000 |
400/237 |
|
ТМ - 1000/10 |
1000 |
10000 |
400/238 |
|
ТМ - 1600/10 |
1600 |
10000 |
400/239 |
|
ТМ - 2500/10 |
2500 |
10000 |
400/240 |
Данные расчета реактивной мощности компенсирующего устройства и выбора трансформаторов сводят в таблицу 9.
Расчетная реактивная мощность ТП без учета компенсации равна суммарной реактивной расчетной мощности ∑QP, а с учетом компенсации – разности суммарной реактивной расчетной мощности и мощности компенсирующего устройства, квар:
(∑QP - QКУ)
Т а б л и ц а 9 – Результаты расчета электрической нагрузки предприятия
|
Тип трансфор-маторов ТП |
Расчетная активная мощность ТП, РР, кВт |
Расчетная реактивная мощность ТП, QР, квар |
Расчетная
полная мощность, SР,
кВ |
Номи-нальнаямощ-ность
ТП, SНОМ,
кВ |
|||
|
без учета компенсации |
с учетом компенсации |
||||||
|
ТМ-630/10 |
609,34 |
471,126 |
121,126 |
770,31 |
1260 |
||
|
ТМ-630/10 |
|||||||
Фактическое
потребление энергии мощностью SP,
кВ
А
предприятием с учетом компенсации
реактивной мощности определяют по
формуле:
SP=


Рисунок 1 – Двухтрансформаторная подстанция
Годовой
расход электроэнергии электрооборудованием
и осветительными установками проектируемого
предприятия определяется по группам
потребителей умножением расчетных
активной (∑
РР)
и реактивной (∑ QP)
мощностей на годовое число использования
максимума нагрузки, соответственно
кВт
ч
и квар
.:
WA
= ∑ PP
∙
TMAХ;
WР
= ∑ QP
∙
TMAХ.
где
WA,
WР
– годовой расход активной и реактивной
энергий;
TMAХ
–
годовое число часов использования
максимума нагрузки, определяемое для
силовой нагрузки умножением числа часов
работы оборудования в год Т на коэффициент
использования максимальной нагрузки
,
значения которого даны в таблице 10.
Годовой расход электроэнергии определяется согласно установленному оборудованию и годовому графику работы предприятия.
Расчетное годовое время для технологического оборудования, санитарно-технического оборудования и оборудования вспомогательных цехов составляют 7152 часов; время использования максимума осветительной нагрузки составляет при 2-х сменной работе оборудования 4000 часов.
Т а б л и ц а 10 – Расчет годового потребления электроэнергии
|
Наименование потребителя |
PР, кВт |
QР, квар |
T, ч |
γ |
TMAX, ч |
Годовой расход электроэнергии |
|
|
WА,
кВт |
WР,
квар |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Технологическое оборудование |
234,4 |
206,272 |
7272 |
0,85 |
6181,2 |
1448873 |
1275008,5 |
|
Санитарно-техническое |
161,7 |
160,083 |
7272 |
0,5 |
3636 |
587941,2 |
582061,8 |
|
Оборудование вспомогательных цехов |
72 |
40,392 |
7272 |
0,4 |
2908,8 |
209433,6 |
117492,2 |
|
Освещение внутреннее: люминесцентные лампы |
86,6 |
52,826 |
|
|
4000 |
346400 |
211304 |
|
Всего: |
|
|
|
|
|
2592647,8 |
2532041,5 |
В данной курсовой работе мы рассчитали электрооборудование Табачного цеха с учетом режима работы и группы электроснабжения приёмников. Подобрали компенсирующую установку с учетом реактивной мощности предприятия и коэффициента энергоснабжающей компании. Подобрали необходимый трансформатор под условия полной мощности объекта. Выбрали количество и мощность осветительных приборов с учетом норм освещенности помещения, а также рассчитали нагрузку приборов. В конечном итоге рассчитали годовое потребление электроэнергии для возможных расходов на его штатную работу.
Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г.М. Кноринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров и др. – 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Энергоатомиздат, 1992.
Правила устройства электроустановок. – 6-е изд. перераб. и доп. Госэнергонадзор. – М.: 2000.
Строительные нормы и правила 23-05-95.
http://electronpo.ru/production
Электротехнический справочник Т.2./ Под ред. П.Г. Грудинского и др. – М.: Энергоатрмиздат, 1986.
http://svetlix.ru/articles/lighting_configurator