Определение электрических нагрузок
Оглавление
1. Общие вопросы проектирования
2. Определение электрических нагрузок
2.1. Основные положения
2. 2, Методы расчета электрических нагрузок
2.2.1. Метод коэффициента спроса
2.2. Метод упорядоченных диаграмм
2.2.3. Определение расчетной нагрузки по средней мощности и коэффициенту формы
2.2.4. Метод удельного расхода электроэнергии на единицу продукции
3. Выбор числа й мощности трансформаторов Разработка схемы электроснабжения
5. Выбор сечения проводов и кабелей
6. Расчет токов короткого замыкания
6.1. Общие положения
6.2. Расчет токов К. 3, в именованных единицах
6.3. Сопротивления отдельных элементов схемы электроснабжения
6.4. Расчет токов К.З. в относительных единицах
6.5. Определение токов короткого замыкания по расчетным
кривым
6.6. Примеры расчета токов короткого замыкания
7. Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов
7.1. Общие положения
7.2. Выбор шин и изоляторов
7.3. Выбор высоковольтных выключателей
7.4. Выбор разъединителей, отделителей й короткозамыкателей
7.5. Выбор предохранителей
7.6. Выборреакторов
7.7. Выбор трансформаторов тока
7.8. Выбор трансформаторов напряжения
8. Защита от перенапряжений
9. Релейная защита
9.1. Источники оперативного тока
9. 2. Защита трансформаторов
9.3. Защита электродвигателей
9.4. Защита воздушных и кабельных линий
9. 5. Защита сборных шин
10. Пример выполнения проекта электроснабжения кустовой
насосной станций (КНС)
10.1. Технология поддержания пластового давления.
Исходные данные для проекта
10.2. Выбор технологического оборудования
10.3. Выбор мощности и типа электродвигателей
10.4. Расчет электрических нагрузок и выбор трансформаторов 10.5. Разработка схемы электроснабжения
10.6. Выбор сечения проводов и кабелей
10.7. Выбор ячеек КРУ
10.8. Расчет токов короткого замыкания
10.9. Выбор высоковольтных электрических аппаратов
Приложение
Список использованных источников
УДК 621.316.001.63(075.8)
Пособие к курсовому и дипломному проектированию по электроснабжению предприятий агропромышленного комплекса. Учебное пособие - Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2013.- 95с.
Рассматриваются организационно-методические и технологические вопросы курсового и дипломного проектирования по электроснабжению. Изложены современные методы определения электрических нагрузок. Приводятся рекомендации по разработке схем электроснабжения, выбору силовых трансформаторов, сечений проводов и, кабелей, электрических аппаратов. Подробно рассмотрены вопросы расчета токов короткого замыкания, приведены примеры. Особое внимание уделено проектированию устройств релейной защиты. Приводится пример выполнения проекта электроснабжения предприятия АПК.
Предназначено для студентов специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
Работа подготовлена направлением "Электрификация и автоматизация с/х" Государственного Аграрного Университета Северного Зауралья в соответствии с дополнением к тематическому плану.
ВВЕДЕНИЕ
Развитие агропромышленного комплекса базируется на современных технологиях, широко использующих электрическую энергию. В связи с этим возросли требования к надежности электроснабжения, к качеству электрической энергии, к ее экономному и рациональному расходованию.
При подготовке инженеров-электриков для АПК важное значение уделяется курсовому и дипломному проектированию. Большая часть дипломных проектов по специальности 110302 "Электрификация и автоматизация с/х" посвящена вопросам разработки систем электроснабжения. Кроме того предусмотрена курсовая работа по этой слециальности.
Учебное пособие ставит целью расширить объем, улучшить качество усвоения и конкретизировать теоретический материал, а также систематизировать и доступно изложить основные вопросы необходимые студенту для успешного выполнения курсового и дипломного проекта по электроснабжению предприятий АПК. Пособие может оказать помощь студентам при изучении теоретических дисциплин, имеющих разделы по электроснабжению релейной защите, а также руководителям и консультантам курсового и дипломного проектирования.
В основу пособия заложены применительно к предприятиям АПК материалы литературных источников многолетняя практика эксплуатации систем электроснабжения предприятий АПК и конспекты лекций по курсу «Автоматизация технологических процессов», который читается автором в ТГСХА а также руководства дипломным проектированием по специальности 110302. В пособии рассмотрен пример. выполнения проекта электроснабжения предприятия АПК.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Курсовое и особенно дипломное проектирование по электроснабжению предприятий АПК является важнейшим и наиболее эффективным видом учебного процесса в вузе, формирующим из студентов будущих инженеров-электриков.
Хотя цели, объем и глубина проработки вопросов при курсовом и дипломном проектировании различны,оба вида проектирования имеют много общего с методической точки зрения. Курсовое проектирование является логической ступенькой, подводящей студента к дипломному проектированию.
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ является завершающим этапом обучений студента в вузе. Цель дипломного проектирования :
- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания по специальности и привить студенту умение применять эти знания при решении конкретных научных, технических, экономических, производственных и экологических задач;
- развить навыки самостоятельной работы и овладеть методикой исследования и экспериментирования в процессе проектирования проблем и вопросов;
. - выяснить подготовленность студента к самостоятельной работе в условиях современного производства.
Тема дипломного проекта закрепляется за студентом приказом ректора перед направлением студента на преддипломную практику. Руководители дипломных проектов назначаются из числа профессоров, доцентов, наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников вуза или высококвалифицированных специалистов других учреждений и предприятий.
Руководитель дипломного проекта выдает задание на проектирование, оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы, рекомендует студенту необходимую литературу, консультирует студента и проверяет выполнение работы.
По разделам безопасности жизнедеятельности и экономике, которые являются составными частями дипломного проекта, назначаются дополнительно консультанты. Консультанты дают рекомендации по выполнению соответствующей части проекта и подписывают ее.
Дипломный проект является самостоятельной творческой работой студента, поэтому за все принятые конкретные решения, за правильноеть исходных данных и результаты расчета отвечает дипломник-автор проекта.
Темы дипломных проектов и отдельные разработки должны быть реальными и применимы к практическому использованию. Целесообразно выполнение проектов с научно-исследовательским уклоном. Обязательным в дипломных проектах является использование современной вычислительной техники. Проект должен отвечать требованиям ГОСТ. правилам устройства электроустановок. требованиям охраны труда и техники безопасности.
Общие требования к дипломному проекту, к оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части подробно изложены в [1.2
Объемпояснительной записки дипломного проекта составляет 90 - 110 страниц рукописного текста (или 70-90 страниц машинописного). Графический материал включает 9 листов чертежей формата А1 (594x841 мм) и выполняется карандашом или черной тушью или 3 комплектов формата А4 при защите работы в мультимедийном виде.
Дипломный проект может быть выполнен комплексным. В этом случае два или несколько студентов работают над одной общей более крупной темой. Пояснительная записка комплексного дипломного проекта состоит из нескольких частей, оформляемых отдельно. Общая часть выполняется одна на всех исполнителей, а специальная часть оформляется в виде отдельной пояснительной записки для каждого исполнителя. Графическая часть проекта выполняется общей для всех исполнителей.
Дипломный проект должен быть выполнен в сроки согласно учебному плану. Законченный дипломный проект с подписями студента, руководителя, консультантов и нормоконтролера, передается заведующему кафедрой (руководителю направления). К проекту прилагается письменный отзыв руководителя о дипломнике, отзыв рецензента, после чего дипломный проект выносится на защиту перед Государственной аттестационной комиссией (ГАК).
При КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ студент впервые самостоятельно проектирует электрическую часть конкретного предприятия АПК. При этом ему приходится использовать для решения тех или иных вопросов комплекс знаний, полученных из различных учебных курсов, на производственной практике. а также в процессе выполнения типовых расчетов, домашних заданий, лабораторных работ, В процессе проектирования студент усваивает методику проектирования, учится работать с технической литературой, каталогами, ГОСТ, прейскурантами, справочниками, материалами проектных организаций и т.п.
Тема курсового проекта (работы) по сравнению с дипломным проектом охватывает боле узкий круг вопросов в пределах учебной программы данной дисциплины. Курсовой проект (работа) посвящен обычно решению какой-то одной задачи. Задание на проектирование составляется руководителем проекта (работы) и выдается студент посла утверждения тем на заседании кафедры. Задание содержит название темы, развернутое ее содержание, количество и содержание чертежей.
Обычно курсовой проект содержит 25 - 40 страниц рукописного текста и до трех листов чертежей формата А1, курсовая работа -15 - 20 страниц текста с графиками и рисунками и не более одного листа чертежей формата А1.
Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту включает в себя титульный лист, задание с исходными данными на проектирование, аннотацию, оглавление, введение, основное содержание проекта, выводы, список использованных источников.
Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части курсового проекта (работы) остаются те же, что и для дипломного проекта.
По завершении курсового проекта (работы) студент представляет подписанные им пояснительную записку и чертежи руководителю для проверки и рецензирования. Руководитель решает вопрос о допуске студента к защите. Для защиты курсового проекта (работы) назначается комиссия из 2 - 3 преподавателей. После ответов на вопросы членов комиссии выносится решение об оценке проекта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Основные положения
Расчету электрических нагрузок, как правило, предшествует описание краткой характеристики объекта, его технологической схемы, расчет и выбор технологического оборудования, которые приводятся в общей (технологической) части проекта.
Расчет электрических нагрузок является первым этапом проектирования любой системы электроснабжения. Правильное их определение служит основой рационального построения и эксплуатации систем электроснабжения предприятий АПК. Электрические нагрузки определяют для выбора и проверки силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов, сечений шин, проводов и кабелей, а также для выбора устройств защиты и компенсирующих устройств. От правильного расчета электрических нагрузок зависят капитальные затраты и эксплуатационные расходы в системе электроснабжения [3.4].
При расчете электрических нагрузок величины, относящиеся к одному электроприемнику, обозначают строчными буквами (p.q.s). а относящиеся к группе электроприемников - заглавными буквами (P,Q,S).
Мощность электроприемников повторно-кратковременного режима приводится к номинальной мощности продолжительного режима
где ПВ - паспортная продолжительность включения в относительных единицах.
Номинальная активная мощность группы потребителей определяется как арифметическая сумма номинальных (паспортных) активных мощностей отдельных электроприемников Рном, приведенных к ПВ=1 (кроме резервных):
Номинальная реактивная мощность группы электроприемников определяется как алгебраическая сумма реактивных мощностей отдельных потребителей с учетом знака в зависимости от того, потребляется она из сети (знак плюс) или отдается в сеть (знак минус). Электроприемнику, находящиеся в резерве, также не учитывают.
В качестве расчетной нагрузки принимается максимальная нагрузка (Рм) за интервал времени 30 мин (получасовой максимум). Величина расчетного тока группы электроприемников определяется из выражения:
где cosφ - значение коэффициента мощности группы электроприем-никое за период расчетного максимума активной мощности (30 мин).
2.2. Методы расчета электрических нагрузок
В практике проектирования систем электроснабжения применяют различные методы определения электрических нагрузок, которые можно разделить на основные и вспомогательные. К основным методам относятся следующие.
2.2.1. Метод коэффициента спроса
Метод является приближенным, им пользуются на стадии проектного задания для определения расчетной (максимальной; мощности цеха, предприятия. Для определения расчетной мощности по этому методу необходимо знать суммарную установленную мощность потребителей Рном , коэффициенты мощности cosφ и спроса Кс данной группы потребителей, которые приводятся в справочниках в зависимости от характера нагрузки [3,5].
Расчетная мощность по этому методу:
;
;
где tg - значение, соответствующее средневзвешенному cosφданной группы приемников.
2.2.2. Метод упорядоченных диаграмм
Метод являемся в настоящее время основным при разработке технических и рабочих проектов электроснабжения [6]. Расчетная максимальная мощность по этому методу определяется :
где Км - коэффициент максимума;
Ки - коэффициент использования активной мощности;
Рном - сумма номинальных мощностей электроприемников, за исключением резервных.
Значения коэффициента использования Ки приводятся в справочниках. Коэффициент максимума Км определяется в зависимости от эффективного числа электроприемников и величины коэффициента использования Ки по табл.2.1, либо по диаграмме
Км = 𝙛(Ипэ, Ки) [3,5.6)
Эффективным (приведенным) числом электроприемников п, называют такое число однородных по режиму работы электроприемников одинаковой мощности, которые дают ту же величину расчетного максимума Рм, что и группа электроприемникоз, различных по мощности и режиму работы
где Рном - номинальная активная мощность единичного электроприемника .
В соответствии с практикой проектирования систем электро-снабжения принято ряд допущений [3,6] :.
1. При числе электроприемников в группе четыре и более считать при условии, что
Пэ | Ки=0,1 | Ки=0,15 | Ки=0,2 | Ки=0,3 | Ки=0,4 | Ки=0,5 | Ки=0,6 | Ки=0,7 | Ки=0,8 | Ки=0,9 |
3,43 | 3,11 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 | 1,05 | |
3,23 | 2,87 | 2,42 | 1,74 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | 1,04 | ||
3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1,1 | 1,04 | |
2,88 | 2,48 | 2,1 | 1,8 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 | 1,04 | |
2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,08 | 1,04 | |
2,56 | 2,2 | 1,9 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | 1,03 | |
2,42 | 2,1 | 1,84 | 1,6 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | |
2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 1,03 | |
1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,29 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | |
1,84 | 1,65 | 1,5 | 1,34 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | |
1,71 | 1,55 | 1,4 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 | |
1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | 1,03 | |
1,5 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 | |
1,4 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | |
1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | |
1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | |
1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
Таблица 2.1
Коэффициент максимума Км в зависимости от величины коэффициента использования Ки и эффективного (приведенного) числа электроприемников nэ
При определении mдопускается исключать мелкие электроприемники, суммарная мощность которых не превышает 5% номинальной мощности всей группы.
2. При m>3 и Ku 0,2 эффективное число электроприемников можно определить по более простой формуле:
где рном номинальная мощность одного наибольшего электроприемника группы.
Когда найденное по этой формуле число окажется больше следует принимать .
3. При числе электроприемников в группе большем трех, но при эффективном их числе меньшем четырех (т. е. п>3 и Пэ<4 ), максимальная нагрузка может быть принята как для группы электроприемников с , но не менее суммы номинальных мощностей трех наибольших электроприемников. Для электроприемников длительного режима работы практически с. постоянным графиком нагрузки коэффициент максимума Км принимается равным единице [3.6]. Расчетная максимальная мощность для этих потребителей
К таким потребителям можно отнести электродвигатели насосных агрегатов для полива культурных растений, перекачивании фекальных вод, компрессорных станций для приготовлении кислорода и т.п.
Расчетную реактивную мощность по этому методу принимают:
При
При
Если в группе электроприемников предприятия имеются электроприемники, работающие с опережающим коэффициентом мощности, например, синхронные двигатели, то их реактивные мощности Qc принимаются со знаком минус и вычитаются из общей реактивной, мощности. По полученным значениям Рм и Ом можно подсчитать полную мощность
2.2.3. Определение расчетной нагрузки по средней мощности и коэффициенту формы
В основе метода лежит допущение равенства расчетной нагрузки и среднеквадратичной, т.е. Рр = Рс.к.
Метод может быть рекомендован для определения расчетных нагрузок на шинах низшего напряжения цеховых трансформаторных подстанций, а также на шинах распределительной подстанции при достаточно равномерном графике нагрузок. Расчетную нагрузку группы приемников определяют из выражений:
Или
где Рем. Qсм - средние активная и реактивная мощности предприятия за наиболее загруженную смену; Кф. а. Кф.р - коэффициенты формы графика активной и реактивной мощности.
Средние мощности за наиболее загруженную смену Рем и Осм при проектировании определяют одним из следующих способов :
- по установленной мощности Рном и коэффициенту использования Ки
- по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции Эуд и количеству выпускаемой продукции за смену Мсм
здесь Тсм - продолжительность наиболее загруженной смены;
- в условиях эксплуатации среднюю мощность можно определить по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии.
Коэффициент формы Кф для малоизменяющейся нагрузки имеет практически постоянное значение. Его можно найти по опытным данным для аналогичных предприятий. При отсутствии экспериментальных данных можно принять Кф а = 1,1-1,2.