Курсовая работа: Электроснабжение цеха обработки корпусных деталей
Так же допускается питание от двух независимых источников (рисунок 2).
Рисунок 1 - Схема электроснабжения цеха по обработке корпусных деталей с горячим резервом
Так же допускается питание от двух независимых источников (рисунок 2).
Рисунок 2 - Схема электроснабжения от двух независимых источников питания
Данная схема питается от ГПП напряжением 10 кВ. Напряжение 10 кВ подается с ГПП на отделители с короткозамыкателями. После чего через высоковольтные выключатели напряжение поступает на первичную обмотку понижающих трансформаторов и понижается на них до напряжения 0,4 кВ. Пониженное напряжение поступает на РУНН1 и РУНН2. От сборных шин питаются вентиляторы, станки и мостовой кран. Защиту данной схемы обеспечивают отделители (QR), короткозамыкатели (QК) и автоматические выключатели SF1, SF2. Предусмотрено устройство автоматического включения резерва (УАВР), которое предназначено для быстрого включения трансформатора Т2 при аварии или повреждении трансформатора Т1 и наоборот.
1.3 Выбор напряжения для внутризаводского оборудования
В выданном задании напряжение ГПП 10кВ, значит нам необходимо выбрать напряжение РУНН. На основании имеющегося оборудования которое питается от напряжения 380 В, мы выбираем напряжение РУНН равное 0,4 кВ, так как при выборе вариантов предпочтение следует отдавать варианту с более высоким напряжением даже при небольших экономических преимуществах низшего из сравниваемых напряжений[1], потому что из-за удаления ЭП от РУНН в линиях происходит нагрев, и часть электрической энергии преобразуется в тепловую и отдаётся в окружающую среду. Вследствие чего происходят тепловые потери, и к ЭП подходит напряжение 380 В.
1.4 Описание выбранной коммутационной аппаратуры
1.4.1 Общие сведения о трансформаторах
Трансформаторы являются основным электрическим оборудованием, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии от электрических станций потребителя. Большинство потребителей получат электроэнергию высокого напряжения в энергию напряжения, применяемого потребителем. В схеме есть два двухобмоточных понижающих трансформатора, марки ТМ400/10, который понижает напряжения от 10 кв. до 0,4 кв.
1.4.2 Общие сведения об автоматических выключателях
Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей (токи от единиц ампер до десятков тысяч) и защиты электроприемника, а также сетей от перегрузки и коротких замыканий. Аппараты имеют тепловой расцепитель и, как правило, электродинамический расцепитель. Автоматы, как правило, снабжаются дугогасящими устройствами в виде фибровых пластин либо дугогасящих камер.
Автоматы используются для коммутации и защиты цепей электроустановок различного назначения, электродвигателей. Они устанавливаются в шкафах отходящих линий комплектных трансформаторных подстанций и т. д.
Автоматы выпускаются на переменные напряжения от 220 до 660 В и постоянные – от 110 до 440 В с ручным и электродвигательным приводом.
1.4.3 Общие сведения о высоковольтном выключателе
Высоковольтный выключатель предназначен для защиты сетей от токов короткого замыкания. Правильный расчет параметров высоковольтных выключателей это гарантия защиты электрических сетей от ненормальных режимов работы.
В схеме имеются масляные выключатели, марки ВМГП-10. Четкая работа выключателя ограничивает распространение аварии в электроустановки, следовательно, выключатель является наиболее ответственным элементом распределительного устройства. В зависимости от применяемой дугогасительной среды выключатели бывают жидкостные и газовые; из них наиболее распространены масленые и воздушные, горшковые или малообъемные, в которых трансформаторное масло используют только как средство для гашения дуги; баски этих выключателей во время работы находятся под напряжением, поэтому их изолируют от заземленных частей наружными изоляторами. Дугогасительные камеры изолируют от заземленных частей с помощью керамических и изоляционных материалов. При напряжении 35 кВ и выше гасительные камеры малообъемных выключателей заключают в фарфоровые рубашки.
1.4.4 Общие сведения о потере напряжения
Передача электрической энергии от источников питания потребителем связано с потерей части мощности и энергии в системе электроснабжения. Эти потери определяются током, протекающим по линиям, и величиной передаваемого напряжения. Эти потери нужно знать и рассчитывать и сводить к минимуму для экономии электроэнергии.
Потери энергии больше связанны с потерями электроэнергии в линиях электропередач. Эти потери зависят от сопротивления линии, от тока в них, и от времени потерь.
Следовательно, для их уменьшения нужно уменьшать величину линии (то есть при наличии парных линий их нужно
подключать параллельно).
Так же для уменьшения потерь в сетях промышленных предприятий применяют повышенное напряжение (660 В и 20 кВ). уменьшение всех видов потерь экономически выгодно предприятиям и поэтому они заинтересованы в их уменьшении до минимальных значений. Согласно ПУЭ и ГОСТ, для силовых сетей отклонении напряжения от номинального должно составлять не более +/- 5%.
1.4.5 Общие сведения о коротких замыканиях
Коротким замыканием называется всякое случайное или преднамеренное не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение точек электроустановки между собой или землей при котором токи в ветвях электроустановки резко возрастают превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.
Короткие замыкания делятся на устойчивые и неустойчивые.
Короткое замыкание является устойчивым если оно сохраняется во время бестоковой паузы коммутационного аппарата.