-
Заказать уникальную дипломную работу- 172 172 страницы
- 18 + 18 источников
- Добавлена 22.07.2016
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ…………………………………………… 8
1.1 Краткая характеристика промышленного предприятия 8
1.2 Основная производственная деятельность предприятия за 2013 год 8
1.3 Определение категории потребителей и характеристикиокружающей среды помещений в каждом цехе 10
1.4 Расчет электрических нагрузок по цехам и заводу с учетом всех составляющих нагрузок 12
1.5 Определение типа приемной подстанции. Определение расчетной мощности в целом с учетом компенсирующих устройств и потерь мощности в трансформаторах 13
1.6 Построение картограммы нагрузок 14
1.7 Определение условного центра электрических нагрузок 17
1.8 Выбор напряжения питающей и распределительной сети 19
1.9 Выбор напряжения распределительной сети 20
1.10 Выбор сечения воздушной линии, питающей завод 21
1.11 Выбор количества, мощности и местоположенияцеховых подстанций 22
1.12 Выбор компенсирующих устройств на стороне 0,4 кВ 24
1.13 Составления схем электроснабжения ГРП 24
1.14 Составление схем внутреннего электроснабжения (в трёх вариантах) 26
1.15 Выбор схем распределительной сети предприятия 28
1.16 Распределение нагрузки по пунктам питания: ТП-10/0,4 кВ; РУ-10 кВ; РП-0,4 кВ 29
1.17 Потери в трансформаторах 31
1.18 Выбор сечений распределительных линий. Выбор сечения кабельных линий напряжением выше 1 кВ 32
2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ …………………………………………………..35
2.1 Технико-экономический расчет и выбор схемы электроснабжения 35
2.2 Технико-экономический расчет 37
2.3 Капитальные затраты на кабельные линии 38
2.4 Определение эксплуатационных расходов на кабельные линии. 38
2.5 Капитальные затраты на выключатели и трансформаторы 39
2.6 Технико-экономическое сравнение вариантов 40
3. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ………………………………………………………..42
3.1 Расчет токов короткого замыкания системы 42
3.2 Расчет К.З. в точке К-1 44
3.3 Расчет К.З. в точке К-2 45
3.4 Расчет К.З. в точке К-3 45
3.5 Проверка кабеля по экономически целесообразному сечению и по термической стойкости 46
3.6 Выбор и проверка электрооборудования 47
3.7 Выключатели 48
3.8 Разъединители 48
3.9 Предохранители 49
3.10 Проверка сборных шин на электродинамическую стойкость при КЗ 49
4 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА……………………………………………………………..51
4.1 Расчет релейной защиты цехового трансформатора тм 630/10…………………………………………………………………………………..51
5 СИЛОВАЯ СЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА…………………………….55
5.1 Расчет электрических нагрузок сети производственного цеха. Расчет электропотребителей 55
5.2 Выбор электродвигателей для электрооборудования 59
5.3 Определение расчетных токов электрооборудования 60
5.4 Выбор сечения проводов и кабелей 62
5.5 Определение потерь напряжения в проводниках электроэнергии 69
5.6 Выбор электрических аппаратов цеховой сети 71
5.7 Троллейные сети 80
5.8 Выбор распределительного пункта 81
6 ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА…………………...86
6.1 Расчет осветительной сети производственного цеха 86
6.2 Расположение светильников в помещении 86
6.3 Электротехнический расчет осветительной сети производственного цеха 89
7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………….98
7.1 Меры безопасности при эксплуатации счетчиков электроэнергии 98
7.2 Меры безопасности при эксплуатации трёхфазных счетчиков в электроустановках напряжением до 1000 В 102
7.3 Меры безопасности при эксплуатации трёхфазных счетчиков в электроустановках напряжением выше 1000 В 103
8 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС………………………………………………………108
8.1 Учет электроэнергии на промышленных предприятиях 108
8.2 Особенности промышленных предприятий 109
8.3 Организация учета электроэнергии и виды учета 110
8.4 Основные сведения о приборах учета электроэнергии 114
8.4 Схемы подключения счетчиков электроэнергии к электрическим сетям 119
8.5 Сравнительный анализ электронных счетчиков 124
8.6 Определение расчетных параметров счетчиков 126
8.7 Определение расчетных параметров счетчика 130
8.8 Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 132
8.9 Коммерческие и технические АСКУЭ 135
8.10 Централизованные и децентрализованные АСКУЭ 136
8.11 Задачи систем контроля и учета 138
8.12 Функции АСКУЭ 140
8.13 Преимущества АСКУЭ 141
Выводы по разделу 141
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………143
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………145
ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………………...147
ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………………160
ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………………169
Постоянная электронного счетчика выражается либо в импульсах на киловатт-час (имп/кВт-ч), либо в ватт-часах на импульс (Вт-ч/имп). Постоянная С счетчика и его передаточное число А взаимосвязаны: (8.3)Передаточным числом счетчика А называется число оборотов диска, соответствующее 1 кВт ч. Передаточное число, как правило, указывается на табличке счетчика, например: 1 кВт ч = 1500 оборотов диска.2. Коэффициентом счетчика К называется число, на которое нужно умножить показания счетчика для получения фактического расхода электроэнергии (кВт-ч).В зависимости от конструкции счетчика значение коэффициента К счетчика может быть следующим:Таблица 8.1–Характеристики счетчиковОбозначение счетчикаК121 гВт*ч0,11 гВт*ч*1011 кВт*ч11 кВт*ч*10101 кВт*ч*1001001 кВт*ч*100010003. Расчетный коэффициент счетчика.Если счетчик включен в сеть через измерительные ТТ и ТН с коэффициентами, соответствующими градуировке приборов учета. В этом случае на счетчике указывается непосредственный расход активной и реактивной электроэнергии и общий расчетный коэффициент Кр будет равен 1.Если счетчик включен в сеть через измерительные ТТ и ТН, коэффициенты которых не соответствуют коэффициентам градуировки приборов учета. В этом случае общий расчетный коэффициент: (8.4)Если счетчик включен через измерительные ТТ и ТН с любыми коэффициентами трансформации (трансформаторные универсальные счетчики). В этом случае общий расчетный коэффициент равен произведению коэффициентов трансформации ТТ и ТН: (8.5)8.4 Схемы подключения счетчиков электроэнергии к электрическим сетямВсе электросчетчики включаются по типовым схемам, в которых для правильной работы счетного механизма, в частности, во избежание хищения электроэнергии необходимо соблюдать полярность выводов, а именно: зажимы, подключаемые к источнику питания, так называемые генераторные зажимы с индексом Г, на схеме должны находиться слева, а зажимы, подключаемые к Цепи тока нагрузки, так называемые нагрузочные концы с индексом Н, — справа.На рис.8 показана типовая схема включения однофазного индукционного счетчика (тип СО), [14].Рисунок 8.3 - Схема включения индукционного однофазного счетчика электроэнергии типа СОНа рис. 9 показаны типовые схемы включения индукционных трехпроводных двухэлементных счетчиков активной энергии типов САЗ и САЗУ при непосредственном включении в сеть (рис. 9, а) и при включении в сеть через ТТ и ТН (рис. 9, б), [12].На рис. 10 показаны типовые схемы включения индукционных четырехпроводных трехэлементных счетчиков активной энергии типов СА4 и СА4У при непосредственном включении в сеть (рис. 10, а) и при включении в сеть через ТТ (рис. 10, б),На рис. 10, б видно, что к счетчику подходит 10 концов. Следует обратить внимание на то, что счетчик будет давать правильные показания и в том случае, если вместо 10 к нему подвести 7 концов (рис. 10, а), а именно: исключить три конца, подходящих к обмотке напряжения счетчика, за счет перемычек концов 1-2,4-5, 7-8 и дополнительных перемычек каждой из трех фаз с соответствующими концами И, ТТ.Однако такое соединение недопустимо с точки зрения электробезопасности, поскольку в этом случае по вторичным цепям ТТ и токовым обмоткам счетчика будет протекать ток первичной силовой цепи, что опасно для обслуживающего персонала, может вывести из строя всю схему вторичной коммутации и повредить прибор. Кроме того, установка указанных перемычек может вызвать дополнительную погрешность в показаниях счетчика.Рисунок 8.4 -Схемы включения трехпроводных двухэлементных индукционных счетчиков активной электроэнергии типов САЗ и САЗУ:а - при непосредственном включении в сеть; б — при включении в сеть через ТТ и ТН. JI1 и JI2 - выводы линейных концов (соответственно, начало и конец первичной обмотки ТТ); И, и И2 - выводы измерительных концов (соответственно, началои конец вторичной обмотки ТТ)Рисунок 8.5 -Схемы включения четырехпроводных трехэлементных индукционных счетчиков активной электроэнергии типов СА4 и СА4У:а — при непосредственном включении в сеть; б — при включении в сеть через ТТ. JI, и JI2 — выводы линейных концов (соответственно, начало и конец первичной обмотки ТТ); И, и И2 — выводы измерительных концов (соответственно, началои конец вторичной обмотки ТТ)На рис. 8.6 показана схема непосредственного подключения электронного двухтарифного счетчика типа СЭТ к четырехпроводной сети трехфазного тока, [13].Рисунок 8.6 -Схема непосредственного подключения электронного счетчика электроэнергии типа СЭТ к четырехпроводной трехфазной сети:а — схема подключения; б — схема подключения устройства переключения тарифов к счетчикуНа предприятиях часто возникает необходимость определения присоединенной мощности (нагрузки) в разные периоды суток, как правило, в часы максимума или минимума нагрузок энергосистемы. Измерение нагрузки можно осуществить при помощи счетчика активной энергии и секундомера. В момент появления на диске счетчика фиксированной черты следует включить секундомер и после числа n полных оборотов диска счетчика секундомер надо остановить. Затем в зависимости от значений постоянной счетчика С и его передаточного числа А производят подсчет мощности по формулам, указанным в таблице 33, [14].Рисунок 8.7 - Формулы для подсчета мощности по счетчику c помощью секундомераПример 1.На предприятии на двух фидерах установлены расчетные приборы учета, питающиеся от трансформаторов:1– й фидер. Трансформатор мощностью 630 кВ-А с измерительными ТТ 100/5 А и ТН 10 000/100 В. Установлен трансформаторный счетчик, отградуированный на ТТ 75/5 А и ТН 6000/100 В, на щитке которого обозначено 1 кВт-ч = 25 оборотов диска.2– й фидер. Трансформатор мощностью 400 кВ-А с измерительными ТТ 50/5 А и ТН 6000/100 В. Установлен универсальный счетчик, на щитке которого написано 3x5 А 6000/100 В, 1 оборот диска = 10 Вт-ч.Определить нагрузку по каждому фидеру и общую нагрузку предприятия.Решение.1. Измеряем секундомером время t полных оборотов n диска 1-го счетчика. Предположим, что замеры показали:t = 5 с при n = 6 полных оборотов диска.2. Поскольку счетчик является трансформаторным, подключенным к измерительным ТТ и ТН с другими значениями коэффициентов трансформации, то необходимо определить перерасчетный коэффициент Кпр, который будет равен произведению двух отношений: коэффициентов трансформаторов тока фактически установленного и счетчика, и коэффициентов трансформаторов напряжения фактически установленного и счетчика, т. е. (8.6)3. Так как на щитке счетчика обозначено 1 кВт-ч = 25 оборотов диска, то по формуле (56) определяем мощность, показанную счетчиком:кВт (8.7)4. С учетом перерасчетного коэффициента Kпр фактическая мощность по 1-му фидеру составит: кВт (8.8)5. Определяем мощность, показанную счетчиком по 2-му фидеру, используя для наших условий задачи формулу (58): (8.9)где измеренные значения по секундомеру n = полный оборот диска при t = 50 с.6. Фактическая нагрузка по 2-му фидеру с учетом коэффициентов измерительных ТТ и ТН составит: кВт (8.10)7. Таким образом, в данный период суток нагрузка предприятия по 1-му фидеру составляет 384 кВт, по 2-му фидеру – 216 кВт, а общая нагрузка будет равна:Р = Pl + P2 = 384 + 216 = 600 кВт (8.11)Правильный подсчет мощности (нагрузки) и умение пользоваться расчетными коэффициентами средств учета (электросчетчиков и измерительных трансформаторов) не позволит допустить переплату за потребляемую электроэнергию и обеспечит надежный контроль за договорными значениями присоединенной мощности.8.5 Сравнительный анализ электронных счетчиковЧасто на предприятиях устанавливаются отдельные приборы для учета активной и реактивной энергии. Рассмотрим два основных вида электронных счетчиков ООО «АРЧА» Балтасинский маслодельно-молочный комбинат: Меркурий 231 AT-01 I и ЦЭ 6811.Так, измерение активной энергии проводиться при помощи трехфазного счетчикаМеркурий 231 AT-01 I, [15], а реактивной энергии при помощи счетчика – ЦЭ 6811, [16]. Рисунок 8.7 - Счетчик электроэнергии Меркурий 231 AT-01 IСчетчик Меркурий 231 AT-01 Iпредназначен для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении по 4-м тарифам в четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АИИС "Меркурий-Энергоучёт" и других.Рисунок 8.8 - Счетчик электроэнергии ЦЭ 6811Счетчик ЦЭ 6811 предназначен для коммерческого учета реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Измерение и учет электроэнергии по двум направлениям.Таблица 8.5 - Основные технические параметры счетчиков Меркурий 231 AT-01 I и ЦЭ 6811ПараметрыМеркурий 231 АТ-01 IЦЭ 6811123Класс точности11Номинальное напряжение, В3*230/400220 (380)Номинальный (максимальный) ток, А5 (60)5 (10)Максимальный ток в течении 0,5 с, А150100Порог чувствительности, мА0,0200,0125Активная/полная потребляемая мощность параллельной цепи , В*А0,5/7,54/1Полная потребляемая мощность последовательной цепи, В*А0,10,3Количество тарифов41Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт1000/320001000/50000Количество направлений учета11;2Диапозон рабочих температур, °Cот-40 до +55от -25 до 60Масса, кгне более 0,8не более 2Габаритные размеры, мм142х157х65177х282х85Цена, руб.25004000Таблица 8.6 - Основные параметры надежности счетчиковМеркурий 231 AT-01 I и ЦЭ 6811ПараметрыМеркурий 231 АТ-01 IЦЭ 6811123Межповерочный интервал, лет108Средний срок службы, лет3024Гарантийный срок эксплуатации, год33Средняя работа до отказа, часне менее 150000не менее 700008.6 Определение расчетных параметров счетчиков1. Постоянная счетчиков Меркурий 231 AT-01 I: Постоянная счетчика ЦЭ 6811:2. Коэффициент счетчика дляМеркурий 231 AT-01 I: на панели щитка счетчика указано 1 кВт*ч, тогда Коэффициент счетчика для ЦЭ 6811: на панели щитка счетчика указано 1 кВт*ч, тогда Расчетный коэффициент счетчика . СчетчикМеркурий 231 AT-01 I подключен через измерительный трансформатор тока ТТ с коэффициентом трансформации , тогдаСчетчик ЦЭ 6811 подключен через измерительный трансформатор тока ТТ с коэффициентом трансформации тогдаУмножив коэффициенты на показания счетчиков, получаем фактический расход электроэнергии на предприятии.Таблица 8.7 - Основные расчетные параметры счетчиковМеркурий 231 AT-01 I и ЦЭ 6811Параметры Меркурий 231 AT-01 IЦЭ 6811123Постоянная счетчика С, имп/квт*ч36009000Коэффициент счетчика К11Расчетный коэффициент счетчика Кр4020Рисунок 8.9 - Габаритный размер счетчика электроэнергии Меркурий 231 AT-01 IРисунок 8.10 - Габаритный размер счетчика электроэнергии ЦЭ 6811Рисунок 8.11 - Схема прямого (непосредственного) подключения счетчика электроэнергии Меркурий 231 AT-01 IРисунок 8.12 - Схемы подключения счетчика электроэнергииМеркурий 231 AT-01 I с помощью двух и трех трансформаторов токаРисунок 8.13 - Схема прямого (непосредственного) подключения счетчика электроэнергии ЦЭ 6811Рисунок 8.14 -Схемы подключения счетчика электроэнергии ЦЭ 6811 с помощью трех трансформаторов токаТаким образом, сравнительный анализ счетчиков Меркурий 231 AT-01 I и ЦЭ 6811 показывает, что установка данных видов счетчиков имеет ряд недостатков:- нерациональное использование свободного пространство;- усложняется работа с оборудованием, т.е. требуется обслуживать сразу два прибора учета;- предприятие несет дополнительные капитальные затраты.Поэтому неудивительно, что сегодня потребители все чаще проявляют интерес к счетчикам, осуществляющим совмещенный учет активной и реактивной энергии.Таков, например, счетчик Меркурий 230 ART-02 (М) CLN - трехфазный, многофункциональный прибор совмещенного учета активно/реактивной электроэнергии, получивший широкое распространение на промышленных предприятиях.Рисунок 8.15 - Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-02 (М) CLNСчетчик предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам, [15].Таблица 8.8 - Основные технические параметры счетчика электроэнергииМеркурий 230 ART-02 (М) CLNПараметрыМеркурий 231 ART-02 (М) CLN12Класс точности: -активной энергии;1 -реактивной энергии;2Номинальное напряжение, В3*230/400Номинальный (максимальный) ток, А10 (100)Максимальный ток в течении 0,5 с, А200Порог чувствительности, мА0,040Активная/полная потребляемая мощность параллельной цепи , В*А0,5/7,5Полная потребляемая мощность последовательной цепи, В*А0,1Количество тарифов4Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт1000/160000Количество направлений учета2Диапозон рабочих температур, °Cот -40 до +55Масса, кгне более 1,5Габаритные размеры, мм258х170х74Цена, руб.5000Таблица 8.9 - Основные параметры надежности счетчикаМеркурий 230 ART-02 (М) CLNПараметрыВеличины12Межповерочный интервал, лет10Средний срок службы, лет30Гарантийный срок эксплуатации, год3Средняя работа до отказа, часне менее 1500008.7 Определение расчетных параметров счетчикаМеркурий 230 ART-02 (М) CLNПостоянная счетчиков Меркурий 230 ART-02 (М) CLN :Коэффициент счетчика К для Меркурий 231 AT-01 I: на панели щитка указано 1 кВт*ч, тогда К=1.Расчетный коэффициент счетчика . Счетчик Меркурий 230 ART-02 (M) CLN подключен через измерительный трансформатор тока ТТ с коэффициентом трансформации ,тогдаУмножив полученный коэффициент на показания счетчика, получим фактический расход электроэнергии на предприятии.Таблица 8.10 - Основные расчетные параметры счетчика электроэнергииМеркурий 230 ART-02 (М) CLNПараметры Меркурий 230 ART-02 (М) CLN12Постоянная счетчика С, имп/квт*ч7200Коэффициент счетчика К1Расчетный коэффициент счетчика Кр120Рисунок 8.16 - Габаритный размер счетчика электроэнергии Меркурий 230 ART-02 (М) CLNРисунок 8.17 - Схема прямого (непосредственного) подключения счетчика электроэнергии Меркурий 230 ART-02 (М) CLNРисунок 8.18 - Схемы подключения счетчика электроэнергии Меркурий 230 ART-02 (М) CLNс помощью двух трансформаторов токаРисунок 8.19 - Схемы подключения счетчика электроэнергии Меркурий 230 ART-02 (М) CLNс помощью трех трансформаторов тока8.8Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)Понятие АСКУЭСовременная цивилизованная торговля энергоресурсами основана на использовании автоматизированного приборного энергоучета, сводящего к минимуму участие человека на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивающего достоверный, точный, оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам учет, как со стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. С этой целью, как поставщики, так и потребители создают на своих объектах автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов - АСКУЭ. Автоматизированная система учета электроэнергии – это система счетчиков, позволяющих собирать, анализировать и хранить все данные, связанные как с получением, так и с расходованием электроэнергии. Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии в первую очередь продиктовано растущими расходами предприятий на потребление электроэнергии. Особенно это касается крупных промышленных предприятий, деятельность которых связана с большими объемами использования энергоресурсов. При наличии современной АСКУЭ промышленное предприятие полностью контролирует весь свой процесс энергопотребления и имеет возможность по согласованию с поставщиками энергоресурсов гибко переходить к разным тарифным системам, минимизируя свои энергозатраты, [17].В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить четыре уровня: Рисунок 8.20 - Структура АСКУЭпервый уровень - первичные измерительные приборы (ПИП) с телеметрическими или цифровыми выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения измерение параметров энергоучета потребителей (потребление электроэнергии, мощность, давление, температуру, количество энергоносителя, количество теплоты с энергоносителем) по точкам учета (фидер, труба и т.п.); второй уровень - устройства сбора и подготовки данных (УСПД), специализированные измерительные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным программным обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обработку и передачу этих данных на верхние уровни; третий уровень - персональный компьютер (ПК) или сервер центра сбора и обработки данных со специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с УСПД (или группы УСПД), итоговую обработку этой информации как по точкам учета, так и по их группам - по подразделениям и объектам предприятия, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным персоналом службы главного энергетика и руководством предприятия; четвертый уровень - сервер центра сбора и обработки данных со специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с ПК и/или группы серверов центров сбора и обработки данных третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование информации по группам объектов учета, документирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений персоналом службы главного энергетика и руководством территориально распределенных средних и крупных предприятий или энергосистем, ведение договоров на поставку энергоресурсов и формирование платежных документов для расчетов за энергоресурсы. Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи. Для связи уровней ПИП и УСПД или центров сбора данных, как правило, используется прямое соединение по стандартным интерфейсам (типа RS-485, ИРПС и т.п.). УСПД с центрами сбора данных 3-го уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го уровней могут быть соединены по выделенными, коммутируемыми каналам связи или по локальной сети8.9 Коммерческие и технические АСКУЭПо назначению АСКУЭ предприятия подразделяют на системы коммерческого и технического учета. Системы АСКУЭ коммерческого и технического учета могут быть реализованы как раздельные системы (рис. 26) или как единая (смешанная) система, [17].Рисунок 8.21 - АСКУЭ коммерческого и технического учета промпредприятияДо недавнего времени в реализации систем АСКУЭ на предприятиях преобладал второй подход, но появление новой техники сделало предпочтительным создание раздельных систем (раздельных, по крайней мере, на среднем уровне АСКУЭ). Этому способствовала и сама специфика этих двух видов учета. Коммерческий учет консервативен, имеет устоявшуюся схему энергоснабжения, для него характерно наличие небольшого количества точек учета, по которым требуется установка приборов повышенной точности, а сами средства учета нижнего и среднего уровня АСКУЭ должны выбираться из государственного реестра измерительных средств. Кроме того, системы коммерческого учета в обязательном порядке пломбируются, что ограничивает возможности внесения в них каких-либо оперативных изменений со стороны персонала предприятия.Технический учет, наоборот, динамичен и постоянно развивается, отражая меняющиеся требования производства; для него характерно большое количество точек учета по разным видам энергоресурсов, по которым можно устанавливать в целях экономии средств приборы пониженной точности, причем выбор этих приборов не обязательно должен делаться из госреестра. Отсутствие пломбирования приборов энергосбытовой организацией позволяет службе главного энергетика предприятия оперативно вносить изменения в исходные данные установленных приборов в соответствии с текущими изменениями в схеме энергоснабжения предприятия.8.10 Централизованные и децентрализованные АСКУЭПо принципу реализации и доступа к информации АСКУЭ как коммерческого, так и технического учета можно подразделить на централизованные и децентрализованные.В централизованной системе сбор данных с удаленных ПИП, территориально распределенных по подразделениям и объектам предприятия, осуществляется непосредственно или через УСД на многоканальный контроллер, а с него далее на ПК.Такая структура АСКУЭ гарантирует получение в реальном масштабе времени полной и точной информации по энергопотреблению всех подразделений и объектов предприятия для уровня главного энергетика и руководства предприятия, но ограничивает оперативный доступ к этой информации со стороны энергетиков и руководителей подразделений, отдельных удаленных хозяйственных объектов предприятия и его субабонентов, что снижает эффективность АСКУЭ в плане экономии энергоресурсов. Для централизованной системы организация оперативной обратной связи с различными объектами по энергоучету требует построения либо развитой глобальной компьютерной сети инфраструктуры предприятия, либо использования сети дистанционно управляемых табло, подключенных к ПК главного энергетика.Оба эти пути на сегодняшний день для большинства предприятий маловероятны в силу их дороговизны.Альтернативой централизованной системе является децентрализованная АСКУЭ (рис.8.22),[17].Рисунок 8.22 - Децентрализованная АСКУЭ промпредприятияТакая система строится на базе недорогих малоканальных контроллеров учета со встроенным табло и клавиатурой, которые устанавливаются непосредственно наконтролируемых объектах и через среду связи подключаются к удаленной ПК главного энергетика предприятия. Такая АСКУЭ обеспечивает в реальном масштабе времени доступ к информации энергоучета всем заинтересованным лицам. Децентрализованные АСКУЭ позволяют приблизить машинный интеллект к месту потребления энергоресурсов и благодаря этому оперативно и эффективно решать на местах задачи их учета, контроля и экономии. Децентрализованная структура АСКУЭ позволяет красиво, без противоречий объединить в рамках единой АСКУЭ функции коммерческого и технического учетов: одна или несколько малоканальных систем выделяются для решения задач коммерческого учета (и соответственно пломбируются энергоконтролирующими организациями), а остальные системы решают задачи технического учета (аналогичное объединение функций в рамках единой централизованной системы вызывает много проблем). Наконец, децентрализованная АСКУЭ, использующая системы учета с дополнительными функциями управления, позволяет реализовать автоматическое управление нагрузкой (потребителями регуляторами) непосредственно на местах установки систем (для производств с высокой технологической дисциплиной).8.11 Задачи систем контроля и учетаСтруктуры АСКУЭ предназначены для решения следующих задач:- комплексный автоматизированный коммерческий и технический учет электроэнергии и энергоносителей (питьевая, техническая и теплофикационная вода, пар, сжатый воздух, природный и технические газы, нефтепродукты) по предприятию, его инфра- (котельная и объекты жилкомбыта) и интра- структурам (цеха, подразделения, субабоненты) по действующим тарифным системам по всем параметрам энергоучета (для электроэнергии – по расходу и мощности, для энергоносителей – по количеству и расходу среды, по количеству и расходу тепла со средой, по давлению и температуре среды энергоносителя) с целью производства внешних и внутренних расчетов по энергоресурсам и обеспечения их рационального расхода;- контроль энергопотребления по всем энергоносителям, точкам и структурам учета в заданных временных интервалах (1÷30 минут, зоны, смены, сутки, декады, месяцы, кварталы и годы) относительно заданных лимитов, режимных и технологических ограничений мощности, расхода, давления и температуры с целью экономии энергоресурсов и обеспечения безопасности энергоснабжения;- фиксация отклонений контролируемых величин энергоучета и их оценка в абсолютных и относительных единицах с целью облегчения анализа энергопотребления;- сигнализация (цветом, звуком, распечаткой) отклонений контролируемых величин сверх допустимого диапазона значений с целью принятия оперативных решений;- прогнозирование (кратко-, средне- и долгосрочное) значений величин энергоучета с целью планирования энергопотребления;- автоматическое управление энергопотреблением на основе заданных критериев и приоритетных схем включения/отключения потребителей- регуляторов с целью экономии ручного труда и обеспечения качества управления;- обеспечение внутреннего хозрасчета по энергоресурсам между цехами и подразделениями завода с целью экономии энергоресурсов и их рационального расходования на рабочих местах;- точный расчет с субабонентами предприятия по энергопотреблению с целью справедливого распределения энергозатрат.Приведенный перечень задач АСКУЭ имеет перспективный характер, так как большинство действующих АСКУЭ промышленных предприятий в силу своих структурных и функциональных ограничений решают только часть рассмотренных задач (как правило, первые три).8.12 Функции АСКУЭДля решения указанных задач и достижения соответствующих целей энергоучетапрограммно-аппаратные средства децентрализованной АСКУЭ должны обеспечиватьвыполнение ряда функций как на среднем уровне АСКУЭ (уровне систем), так и наверхнем уровне (уровне ПК).Функции систем среднего уровня, как правило, жестко запрограммированы в заводских условиях и не подлежат изменению в процессе эксплуатации. Эти функции выражаются в перечне штатных параметров энергоучета, которые при всей их предопределенности действующими правилами энергоучета все же специфичны для системы знаний и системных представлений разработчика и изготовителя систем.Поэтому выбор того или иного типа систем энергоучета для конкретного предприятия необходимо проводить не только по структурным, но и по функциональным характеристикам систем.Всю совокупность функций систем среднего уровня и ПК верхнего уровня АСКУЭ можно классифицировать по следующим группам функций:- формирование нормативно-справочной базы энергоучета предприятия по каждой точке и структуре учета, тарифам, зонам, сменам, аппаратным и программным средствам АСКУЭ;- сбор в автоматическом (по заданным периодам времени) и ручном (по запросу оператора) режимах конкретных штатных параметров каждой системы децентрализованной АСКУЭ по каждой точке и/или структуре учета;- накопление данных энергоучета в базе данных АСКУЭ на ПК по каждой точке учета с заданной временной дискретностью на требуемую ретроспективу;- обработка накопленных значений энергоучета в соответствии с действующими тарифами, схемой энергоснабжения и структурой учета предприятия;- отображение измерительной и расчетной информации энергоучета в виде комплекса графиков, таблиц и ведомостей на мониторе ПК.8.13 Преимущества АСКУЭВнедрение автоматизированных систем контроля и учета в энергосистемах позволяет:повысить точность, оперативность и достоверность учета расхода электроэнергии и мощности;выполнять оперативный контроль за режимами электропотребления, в том числе контроль договорных величин электроэнергии и мощности;оперативно предъявлять санкции предприятиям за превышение договорных и разрешенных величин мощности.Внедрение АСКУЭ на промышленных предприятиях дает возможность энергосистеме:вести в автоматизированном режиме жесткий контроль за потреблением энергии и мощности предприятиями-абонентами;организовать отключения нарушителей режимов;осуществлять расчеты за потребленную энергию и мощность;выставлять штрафные санкции предприятиям в случае превышения ими договорных величин.Это дает не только экономический эффект, но и повышает ответственность потребителей за использование энергии, побуждает их проводить энергосберегающие мероприятия с целью сокращения энергопотребления,[18].Выводы по разделуВысокая стоимость энергоресурсов обусловила в последние годы кардинальное изменение отношения к организации энергоучета в промышленности и других энергоемких отраслях (транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство). Потребители начинают осознавать, что в их интересах необходимо рассчитываться с поставщиком энергоресурсов не по каким-то условным нормам, договорным величинам или устаревшим и неточным приборам, а на основе современного и высокоточного приборного учета.В последние годы во всех областях растет спрос на универсальные приборы, сочетающие в себе функции нескольких устройств. Это вполне понятно: рационально используется свободное пространство, облегчается работа с оборудованием (вместо двух приборов обслуживается только один), да и по цене предприятие нередко оказывается в выигрыше. Поэтому неудивительно, что сегодня потребители все чаще проявляют интерес к счетчикам, осуществляющим совмещенный учет активной и реактивной энергииВ данном разделе приведены особенности учета электроэнергии на промышленных предприятиях, теоретически сведения о приборах учета электроэнергии и рассмотрены их схемы подключения. Также проведен сравнительный анализ электронных счетчиков и выбран наиболее рациональный, выгодный, удобный в обслуживании счетчик активно/реактивной энергии.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ данном дипломном проекте выполнено электроснабжение ООО «АРЧА» Балтасинский маслодельно-молочный комбинат.В задании поставлена задача спроектировать внутризаводскую и внутрицеховую распределительную сеть. Для решения данной задачи собраны исходные данные для расчетов, рассмотрены три варианта схемы электроснабжения. Выбранный вариант схемы электроснабжения обеспечивает необходимую надежность и бесперебойность в электроснабжении завода.Питание завода осуществляется от энергосистемы с воздушными линиями ААШв-95 на напряжение 10 кВ, которое на ГРП передается на напряжение распределительной сети 10кВ. Распределительная сеть данного завода имеет радиальную схему, что обусловлено расположением приемников питания на территории предприятия и требуемым уровнем надежности электроснабжения потребителей.Схема состоит из 4-х трансформаторных подстанций с напряжением высокой стороны 10 кВ, а низкой 0,4 кВ мощностью 160, 400,630. Трансформаторные подстанции выполнены встроенными. Питание цеховых трансформаторных подстанций осуществляется трехжильными кабельными линиями марки ААШв на напряжение 10 кВ. Питание распределительных пунктов РП осуществляется четырехжильными кабелями марки ААШв на напряжение 0,4 кВ.Для компенсации реактивной мощности устанавливаются конденсаторные установки типа УКМ.Также выполнено электроснабжение производственного цеха, решены следующие поставленные задачи: - рассчитаны электрические нагрузки; - выбраны коммутационные аппараты и защитная аппаратура.В специальной части проекта рассмотрен учет электроэнергии на промышленных предприятиях, проведен сравнительный анализ электронных счетчиков. Анализ показал, что на предприятии наиболее выгодно устанавливать электронный счетчик Меркурий 230 ART-02 (М) CLN, который позволяет осуществлять совмещенный учет активной и реактивной энергии. Установка данного счетчика позволяет рационально использовать свободное пространство, облегчает работу с оборудованием (вместо двух приборов обслуживается только один), да и по цене предприятие нередко оказывается в выигрыше.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. В 2-х кн./ Под общ. ред. А. А. Федорова и Г. В. Сербиновского. М.: Энергия, 1974.2. Электротехнический справочник. В 4-х томах/ Под общ. ред. профессоров МЭИ. 8-е изд. М.: изд-во МЭИ, 2001.3. Крючков И. П. и др. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования/ Под ред. Б. Н. Неклепаева – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1978.4. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и дополн., с измен. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998.5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования.-М.;ФОРУМ,2003.6. Федоров А. А., Старкова Л. Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат,1987.7. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий; Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005.8.Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Электрооборудование и автоматизация / Сост.: Т. В. Анчарова; В. В. Каменева; А. А. Катарская; Под общ. Ред. А. А. Федорова и Г. В.Сербиновского.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат,1981.9. Игошин В.А. Проектирование систем электроснабжения предприятий: Программа, метод. указания по изучению дисциплины.- Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2013. – 53 с.10. Сидоренко С. Р., Денисова Н. В. Проектирование осветительных установок: Учеб. пособие. Казань: Казан. гос. ун-т, 2004.11. Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1972.12. Солуянов Ю.И. Повышение эффективности защитных мер электробезопасности электроустановок промышленных предприятий: Учеб. пособие. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2004.13. Труб И.И. Обслуживание электросчетчиков и цепей учета в электроустановкх.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат,1983-80 с.14. Труб И.И. Монтаж и эксплуатация счетчиков электроэнергии. .-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергия,1972.15.Каталог Инкотекс: Счетчики электрической энергии «Меркурий», 2013.16. Каталог Энрегомера: Счетчики электрической энергии «ЦЭ 6811», 2013.17. Каталог Марс-Энерго: Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов, 2013.18. А.Гуртовцев "Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах" журнал "СТА" с.44-45 №3, 1999 г.ПРИЛОЖЕНИЕ АТаблица П.1.1Расчет электрических нагрузок по цехам и заводу с учетом всех составляющих нагрузок№ цехапоплануНаименование цехаСиловая нагрузкаОсветительная нагрузкаРасчетная нагрузкаРуст.,кВтКсcos φtg φPp,кВтQр,кВАрF,м2Руд.,Вт/м2Pн.о.,кВтКс.о.Рр.о.,кВтРр∑.,кВтQр∑.,кВАрSр∑.,кВА12345678910111213141516Нагрузка до 1 кВ1Производственный цех9000,580,80,75522391,517821730,290,9528,78550,78391,5675,742Маслоцех10,60,580,80,756,154,61182173,0913,099,244,6110,333Компрессорный цех6750,550,80,75371,3278,44486157,290,856,2377,45278,44469,034Столовая250,550,80,7513,7510,31100151,50,91,3515,110,3118,295Медицинский пункт50,550,80,752,752,06141152,120,91,94,652,065,096Мастерская190,560,750,8810,649,38211173,5913,5914,239,3817,047Бойлерная15,40,560,750,888,627,61137121,640,60,999,617,6112,268Раздевалка50,550,750,882,752,43167152,510,61,54,252,434,99Помещение приема молока360,570,80,7520,5215,39615159,2319,2329,7515,3933,4910Склад ТФА150,550,750,888,257,28206122,480,61,499,747,2812,1511Склад готовой продукции №170,550,750,883,853,4328123,940,62,366,213,47,0812Склад ТБА150,550,750,888,257,28129121,550,60,939,187,2811,7113Склад готовой продукции №250,550,750,882,752,43471125,650,63,396,142,436,614Морозильная маслокамера20,560,750,881,120,99157152,3612,363,480,993,61продолжение табл. П.1.11234567891011121314151615Склад Тетра Пак60,550,750,883,32,91157121,880,61,134,432,915,316КНС600,560,80,7533,625,2467125,60,63,3636,9625,244,7417Гараж150,550,61,338,2511874815131,21131,22139,4711139,918Проходная80,550,61,334,45,87350155,2515,259,655,8711,2919Отдел кадров50,550,61,332,753,67428156,4216,49,173,679,820Термовагон №1250,560,750,881412,356711510,070,66,0420,0412,3523,5421Термовагон №2250,560,750,8814 12,356711510,070,66,0420,0412,3523,5422Склад материалов №130,550,750,881,651,4615161218,190,610,9212,571,4612,6523Склад материалов №230,550,750,881,651,4615161218,190,610,9212,571,4612,6524Хим.склад50,550,750,882,752,43810129,720,65,838,582,438,925Насосная750,570,750,8842,7537,7207122,480,61,4944,2437,758,1326Склад60,550,750,883,32,91441125,290,63,186,482,917,127Котельная2370,580,750,88137,46121,2318141527,210,821.77159,23121,23200,1228Конденсаторная850,580,80,7549,336,98243153,6513,6552,9536,9864,5829Администрация600,550,61,33334416001727,2127,260,24474,57Итого по нагрузке до 1 кВ23351324,4783,924751311,551646,361064,51984,22Освещение территории предприятия55483110,91110,9Итого по маслодельно-молочному комбинату23531335791,7380235311,551646,361064,52054,64Таблица П.1.2Выбор компенсирующих устройств на стороне 0,4 кВ (1 вариант)№п/п№ ТППотребителиэл.эн.Расчетная нагр.сosφtg φQку,кВАрКол-во имощностьКУПолная нагрузкаКол-вотр-ровSном.тр.кВАКзнКзавРр, кВтQр, кВАрQ'р, кВАрSр, кВА1234567891011121314151ТП - 1цех №1,11,14,15,29625,1442,80,820,71236,52*100242,8670,626300,531,062ТП - 2цех №2,4,5,8,9,10,12,13,18,19106,961,30,870,5726,12*1041,3114,621000,571,153ТП - 3цех №3,6,7401,3295,40,810,74163,02*80135,4423,524000,531,064ТП - 4цех №20,21,22,23,25,28162,4102,30,850,6348,72*2062,3173,921600,541,095ТП - 5 цех №24,26,27174,3 126,60,810,7369,12*3057,5186,621600,581,166ТП - 6цех №16,17176,436,20,980,21-22,02*1016,2180,121600,561,13Таблица П.1.3Выбор компенсирующих устройств на стороне 0,4 кВ(2 вариант)№п/п№ ТППотребителиэл.эн.Расчетная нагр.сosφtg φQку,кВАрКол-во имощностьКУПолная нагрузкаКол-вотр-ровSном.тр.кВАКзнКзавРр, кВтQр, кВАрQ'р,кВАрSр,кВА1234567891011121314151ТП - 1цех №1,11,14,15,29625,1442,80,820,71236,52*100242,8670,626300,531,062ТП - 2цех №2,4,9,10,12,1379,247,30,860,6021,22*1027,383,721000,420,843ТП - 3цех №3377,5278,40,800,74153,92*75128,4398,724000,501,004ТП - 4цех №18,19,20,21,22,2384,037,20,910,449,42*1017,291,921000,460,925ТП-5цех №5,6,7,8,2885,758,50,830,6830,22*1528,590,321000,450,906ТП-6цех №16,24,25,2696,368,20,820,7136,52*1538,2103,621000,521,047ТП-7цех №27159,2121,20,800,7668,72*3061,2170,621600,531,078ТП-8цех №17139,511,01,000,0835,02*51139,921600,450,9Таблица П.1.4Выбор компенсирующих устройств на стороне 0,4 кВ(3 вариант)№п/п№ ТППотребителиэл.эн.Расчетная нагр.сosφtg φQку,кВАрКол-во имощностьКУПолная нагрузкаКол-вотр-ровSном.тр.кВАКзнКзавРр, кВтQр, кВАрQ'р,кВАрSр,кВА1234567891011121314151ТП - 1цех №1,2,4,9,10,12,13,29690,1482,80,820,70255,12*120242,8731,626300,581,162ТП - 2цех №3,5,6,7,8,11,14,15424,3307,20,810,72167,22*80147,2449,124000,561,123ТП - 3цех №18,19,20,21,22,23,28137,074,10,880,5428,92*1054,1147,321600,460,924ТП - 4цех №16,17,24,25,26,27395,0200,50,890,5170,12*35130,5416,024000,521,04Таблица П.1.5Потери мощности в трансформаторах (1 вариант)№п/пНаименование ТПЧисло имощностьтрансфо-вРр,кВтQр,кВтΔРхх,кВтΔРкз,кВтIхх,%Uкз,%КзКз2ΔРт,кВтΔQт,кВАрР'р,кВтQ'р, кВАрS'р, кВА123456789101112131415161ТП - 12ХТМ630/10625,1242,82,277,602,005,500,530,284,422,3633,9287,5696,02ТП - 22ХТМ 100/10106,941,30,491,972,604,500,570,321,14,1109,249,4119,83ТП - 32ХТМ 400/10401,3135,41,455,502,104,500,530,283,013,5407,3162,3438,44ТП - 42ХТМ 160/10162,462,30,732,652,404,500,540,291,55,9165,474,2181,35ТП - 52ХТМ 160/10174,357,50,732,652,404,500,580,341,66,3177,570,0190,96ТП - 62ХТМ 160/10176,436,20,732,652,404,500,560,311,66,1179,548,4185,9Таблица П.1.6Потери мощности в трансформаторах (2 вариант)№п/пНаименование ТПЧисло имощностьтрансфо-вРр,кВтQр,кВтΔРхх,кВтΔРкз,кВтIхх,%Uкз,%КзКз2ΔРт,кВтΔQт,кВАрР'р,кВтQ'р, кВАрS'р, кВА123456789101112131415161ТП - 12XТМ 630/10625,1242,82,277,602,005,500,530,284,4022,33633,91287,47696,042ТП - 22XТМ 100/1079,227,30,491,972,604,500,420,180,843,3980,8834,0987,773ТП - 32ХТМ 400/10377,5128,41,455,502,104,500,50,252,8312,90383,15154,20413,024ТП – 42ХТМ 100/108437,20,491,972,604,500,460,210,913,5585,8144,3096,585ТП – 52ХТМ 100/1085,728,50,491,972,604,500,450,200,893,5187,4835,5294,426ТП – 62ХТМ 100/1096,338,20,491,972,604,500,520,271,023,8298,3545,83108,507ТП – 72ХТМ 160/10159,261,20,732,652,404,500,530,281,475,86162,1572,92177,798ТП - 81ХТМ 160/10139,5110,732,652,404,500,870,762,749,29142,2420,29143,68Таблица П.1.7Потери мощности в трансформаторах (3 вариант)№п/пНаименование ТПЧисло имощностьтрансфо-вРр,кВтQр,кВтΔРхх,кВтΔРкз,кВтIхх,%Uкз,%КзКз2ΔРт,кВтΔQт,кВАрР'р,кВтQ'р, кВАрS'р, кВА123456789101112131415161ТП - 12хТМ630/10690,1242,82,277,602,005,500,580,344,8324,26699,75291,31757,972ТП - 22хТМ400/10424,3147,21,455,52,14,50,560,313,1714,04430,65175,29464,963ТП - 32хТМ160/1013754,10,732,652,404,500,460,211,295,36139,5864,83153,904ТП - 42хТМ400/10395130,51,455,502,404,500,520,272,9414,47400,87159,43431,42Таблица П.1.8Выбор кабельных линий (1 вариант)№ линииНазна-чение линииКол-во каб.S'р, кВАНагрузкаДлина линии, l, кмСпособ проклад-ки кабеляПоправ.коэфф-тI'p.н., АI'p.ав, АДопустимая нагрузкаSнагр, ММ2Sэ, ММ2S∆U, мм2Марка кабеляIp.н., АIp.ав, АIд.н., АIд.ав, А1234567891011121314151617Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП1269620,140,20,180траншея0,7526,853,67575167575ААШв(3Х16)Л-2ГРП-ТП22119,83,56,90,020траншея0,903,87,77575167575ААШв(3Х16)Л-3ГРП-ТП32438,412,725,30,213траншея0,8015,831,67575167575ААШв(3Х16)Л-4ГРП-ТП42181,35,210,50,198траншея0,806,513,17575167575ААШв(3Х16)Л-5ГРП-ТП52190,95,511,00,298траншея0,757,314,77575167575ААШв(3Х16)Л-6ГРП-ТП62185,95,410,70,342траншея0,757,214,37575167575ААШв(3Х16)Линии 0,4 кВЛ-7ТП1-РП12112,4017,900,000,018на констр1,0017,900,02727411,211,2ААШв(4Х16)Л-8РП12-РП817,0810,220,000,025на констр1,0010,220,0272746,46,4ААШв(4Х10)Л-9ТП1-РП1123,612,615,210,026на констр1,002,615,2272741,61,6ААШв(4Х4)Л-10ТП2-РП9130,3043,730,000,028на констр1,0043,730,060601627,327,3ААШв(4Х35)Л-11РП9-РП7118,6026,850,000,015на констр1,0026,850,03535616,816,8ААШв(4Х25)Л-12РП7-РП1016,609,530,000,021на констр1,009,530,0272746,06,0ААШв(4Х6)Л-13ТП2-РП14121,1030,460,000,06траншея1,0030,460,03838419,019,0ААШв(4Х25)Л-14РП14-РП1519,8014,150,000,058траншея1,0014,150,0383848,88,8ААШв(4Х10)Л-15ТП2-РП6110,0014,430,000,068на констр1,0014,430,0272749,09,0ААШв(4Х10)Л-16РП6-РП315,107,360,000,015на констр1,007,360,0272744,64,6ААШв(4Х6)Л-17ТП2-РП2228,5020,5741,140,062на констр1,0020,5741,127451012,912,9ААШв(4Х16)Л-18РП2-РП1210,307,4314,870,010на констр1,007,4314,9272744,64,6ААШв(4Х6)Л-19ТП3-РП5229,3021,1542,290,042на констр1,0021,1542,335451013,213,2ААШв(4Х16)Л-20РП5-РП4117,0024,540,000,017на констр1,0024,540,03535615,315,3ААШв(4Х16)Л-21ТП4-РП21258,1341,9583,900,117траншея0,9046,6193,2651152526,226,2ААШв(4Х35)Л-22ТП4-РП17247,0033,9267,840,171траншея0,8539,9179,846901621,221,2ААШв(4Х25)Л-23РП17-РП16223,5016,9633,920,028траншея0,9018,8437,73846610,610,6ААШв(4Х16)Л-24ТП4-РП19125,3036,520,000,064траншея0,8542,960,065651022,822,8ААШв(4Х25)Л-25РП19-РП18112,6518,260,000,040траншея1,0018,260,03838411,411,4ААШв(4Х16)продолжение табл. П.1.81234567891011121314151617Л-26ТП1-РП23274,5753,82107,630,025на констр1,0053,82107,6651152533,633,6ААШв(4Х35)Л-27ТП5-РП22116,0023,090,000,062траншея1,0023,090,03838414,414,4ААШв(4Х16)Л-28РП22-РП2018,9012,850,000,046траншея1,0012,850,0383848,08,0ААШв(4Х10)Л-29ТП6-РП13144,7464,580,000,037на констр1,0064,580,090901640,440,4ААШв(4Х50)Таблица П.1.9Выбор кабельных линий (2 вариант)№ линииНазна-чение линииКол-во кабел.S'р, кВАНагрузкаДлина линии, l, кмСпособ проклад-ки кабеляПоправкоэф-тI'p.н., АI'p.ав, АДопустимая нагрузкаSнагр, ММ2Sэ, ММ2S∆U, мм2Марка кабеляIp.н., АIp.ав, АIд.н., АIд.ав, А1234567891011121314151617Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП12670,619,3638,720,177траншея0,7824,849,675751612,115,5ААШв(3Х16)Л-2ГРП-ТП2283,72,424,830,020траншея0,902,75,47575161,5124,2ААШв(3Х16)Л-3ГРП-ТП32398,711,5123,020,269траншея0,7814,829,57575167,226,1ААШв(3Х16)Л-4ГРП-ТП4291,92,655,310,157траншея0,753,57,17575161,7113,1ААШв(3Х16)Л-5ГРП-ТП5290,32,615,210,232траншея0,753,57,07575161,6115,1ААШв(3Х16)Л-6ГРП-ТП62103,62,995,980,350траншея0,754,08,07575161,9100,3ААШв(3Х16)Л-7ГРП-ТП72170,64,929,850,400траншея0,756,613,17575163,160,9ААШв(3Х16)Л-8ГРП-ТП82139,98,080,000,337траншея0,7810,40,07575165,037,1ААШв(3Х16)Линии 0,4 кВЛ-9ТП1-РП12112,4017,900,000,018на констр1,0017,900,002727411,20,2ААШв(4Х16)Л-10РП12-РП817,0810,220,000,025на констр1,0010,220,00272746,40,3ААШв(4Х10)Л-11ТП1-РП1123,612,615,210,026на констр1,002,615,21272741,61,0ААШв(4Х4)Л-12ТП2-РП2228,5520,6041,210,062на констр1,0020,6041,2135451012,90,2ААШв(4Х16)продолжение табл. П.1.91234567891011121314151617Л-13РП2-РП1210,337,4614,910,01на констр1,007,4614,91272744,70,4ААШв(4Х6)Л-14ТП2-РП9130,2843,710,000,028на констр1,0043,710,0060601627,30,2ААШв(4Х35)Л-15РП9-РП7118,6026,850,000,015на констр1,0026,850,003535616,80,1ААШв(4Х25)Л-16РП7-РП1016,609,530,000,021на констр1,009,530,00272746,00,3ААШв(4Х6)Л-17ТП4-РП15117,8125,710,000,032траншея0,8530,240,003838416,10,1ААШв(4Х25)Л-18РП15-РП14111,2916,300,000,058траншея1,0016,300,003838410,20,2ААШв(4Х16)Л-19ТП4-РП19125,3136,530,000,052траншея1,0036,530,003838422,80,1ААШв(4Х25)Л-20РП19-РП18112,6518,260,000,04траншея1,0018,260,003838411,40,2ААШв(4Х16)Л-21ТП4-РП17247,1033,9967,980,062траншея0,9037,7775,5446901621,20,2ААШв(4Х25)Л-22РП17-РП16223,5416,9933,980,028траншея0,9018,8837,753838410,60,2ААШв(4Х16)Л-23ТП5-РП5212,268,8517,700,069траншея0,8510,4120,82383845,50,4ААШв(4Х6)Л-24ТП5-РП4127,0038,970,000,077траншея0,8545,850,0065651024,40,2ААШв(4Х25)Л-25РП4-РП319,9714,390,000,085на констр1,0014,390,00272749,00,2ААШв(4Х10)Л-26РП3-РП614,907,070,000,015на констр1,007,070,00272744,40,4ААШв(4Х6)Л-27РП20-РП2117,1010,250,000,046траншея1,0010,250,00383846,40,4ААШв(4Х10)Л-28ТП6-РП13144,7464,580,000,12траншея1,0064,580,0090901640,40,2ААШв(4Х50)Л-29ТП3-РП22274,5753,82107,630,025на констр1,0053,82107,63751105033,60,4ААШв(4Х35)Л-30ТП6-РП20115,9823,070,000,057траншея1,0023,070,003535614,40,2ААШв(4Х16)Таблица П.1.10Выбор кабельных линий (3 вариант)№ линииНазна-чение линииКол-во кабел.S'р, кВАНагрузкаДлина линии, l, кмСпособ проклад-ки кабеляПоправкоэф-тI'p.н., АI'p.ав, АДопустимая нагрузкаSнагр, ММ2Sэ, ММ2S∆U,мм2Марка кабеляIp.н., АIp.ав, АIд.н., АIд.ав, А1234567891011121314151617Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП12731,621,1242,240,145траншея0,8026,452,875751613,214,2ААШв(3Х16)Л-2ГРП-ТП22449,112,9625,930,218траншея0,8016,232,47575168,123,1ААШв(3Х16)Л-3ГРП-ТП32147,34,258,500,197траншея0,805,310,67575162,770,6ААШв(3Х16)Л-4ГРП-ТП4241612,0124,020,259траншея0,8015,030,07575167,525,0ААШв(3Х16)Линии 0,4 кВЛ-5ТП1-РП10130,3043,730,000,065траншея0,8551,45065651027,30,2ААШв(4Х35)Л-6ТП1-РП7262,0044,7489,490,087траншея0,8552,64105,2651152528,00,2ААШв(4Х35)Л-7РП7-РП2228,5520,6041,210,130траншея0,9022,8945,738651012,90,2ААШв(4Х16)Л-8РП2-РП1210,337,4614,910,017на констр1,007,45514,9272744,70,4ААШв(4Х6)Л-9ТП2-РП9112,3717,850,000,018траншея0,8521,0103838411,20,2ААШв(4Х16)Л-10РП9-РП1315,307,650,000,041траншея0,8590383844,80,5ААШв(4Х6)Л-11ТП2-РП1223,612,615,210,030траншея0,853,0656,1383841,61,5ААШв(4Х4)Л-12ТП2-РП5212,268,8517,700,036траншея0,8510,4120,8383845,50,4ААШв(4Х6)Л-13ТП2-РП4127,0038,970,000,066траншея0,8545,85065651024,40,2ААШв(4Х25)Л-14РП4-РП319,9714,390,000,010на констр1,0014,390272749,00,2ААШв(4Х10)Л-15РП3-РП614,907,070,000,015на констр1,007,0730272744,40,4ААШв(4Х6)Л-16ТП3-РП21125,3136,530,000,080траншея0,8045,66065651022,80,2ААШв(4Х25)Л-17РП21-РП20112,6518,260,000,045траншея1,0018,2603838411,40,2ААШв(4Х16)Л-18ТП3-РП19247,1033,9967,980,167траншея0,8539,9979,9865901621,20,2ААШв(4Х25)Л-19РП19-РП18223,5416,9933,980,029траншея0,9018,8837,73838410,60,2ААШв(4Х16)Л-20ТП3-РП17117,8125,710,000,137траншея0,8032,1304646616,10,2ААШв(4Х25)Л-21РП17-РП16111,2916,300,000,038траншея1,0016,303838410,20,2ААШв(4Х16)продолжение табл. П.1.101234567891011121314151617Л-22ТП4-РП151180,00259,810,000,074траншея1,00259,80305305150162,40,4ААШв(4Х185)Л-23РП15-РП14144,7464,580,000,007на констр1,0064,58075752540,40,2ААШв(4Х50)Л-24ТП4-РП24115,9823,070,000,047траншея0,8527,1403838414,40,2ААШв(4Х16)Л-25РП24-РП2218,9012,850,000,049траншея0,8515,110383848,00,3ААШв(4Х10)Л-26ТП4-РП23258,1341,9583,900,146траншея0,8549,3598,7651152526,20,2ААШв(4Х35)Л-27ТП1-РП25274,5753,82107,630,025на констр1,0053,82107,6651152533,60,2ААШв(4Х35)Л-28РП10-РП8118,6126,860,000,015на констр1,0026,8603535616,80,1ААШв(4Х25)Л-29РП8-РП1116,609,530,000,008на констр1,009,5260272746,00,3ААШв(4Х6)ПРИЛОЖЕНИЕ БТаблица П.2.1ТЭР кабельных линий (1 вариант)№ линииНазначение линииМарка, сечение и количество кабелейL, кмСтоимость 1км, т.р.Кл, тыс. руб.КзКз2Sp, кВАΔPн,кВт/кмΔPл, кВтΔЭ, кВт× чСп, тыс.руб.Са, тыс.руб.1234567891011121314Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП12xААШв(3Х16)0,180213,276,80,360,13696391,798598,112,903,8Л-2ГРП-ТП22xААШв(3Х16)0,020213,28,50,050,00119,8390,0019,70,030,4Л-3ГРП-ТП32xААШв(3Х16)0,213213,290,80,210,04438,4390,743547,95,324,5Л-4ГРП-ТП42xААШв(3Х16)0,198213,284,40,090,01181,3390,12564,00,854,2Л-5ГРП-ТП52xААШв(3Х16)0,298213,2127,10,100,01190,9390,221070,91,616,4Л-6ГРП-ТП62xААШв(3Х16)0,342213,2145,80,100,01185,9390,241165,51,757,3Линии 0,4 кВЛ-7ТП1-РП12ААШв(4Х16)0,01893,61,70,660,4430,30600,52277,93,40,1Л-8РП12-РП8ААШв(4Х10)0,02582,82,10,380,1462,00670,21151,71,70,1Л-9ТП1-РП112xААШв(4Х4)0,02668,43,60,100,0128,55530,0123,20,20,2Л-10ТП2-РП9ААШв(4Х35)0,028128,43,60,730,5310,33721,15141,37,70,2Л-11РП9-РП7ААШв(4Х25)0,015109,21,60,770,5912,37750,73177,24,80,1Л-12РП7-РП10ААШв(4Х6)0,02173,21,50,350,125,30600,2752,91,10,1Л-13ТП2-РП14ААШв(4Х25)0,06165,69,90,800,643,61752,913874,320,80,5Л-14РП14-РП15ААШв(4Х10)0,058121,27,00,370,1412,26670,52584,63,90,4Л-15ТП2-РП6ААШв(4Х10)0,06882,85,60,530,2927,00671,36249,79,40,3Л-16РП6-РП3ААШв(4Х6)0,01573,21,10,270,079,97600,1321,10,50,1продолжение табл. П.2.11234567891011121314Л-17ТП2-РП22xААШв(4Х16)0,06293,611,60,460,214,90601,67460,711,20,6Л-18РП2-РП12xААШв(4Х6)0,01073,21,50,280,0825,31600,1436,60,70,1Л-19ТП3-РП52xААШв(4Х16)0,04293,67,90,470,2212,65601,15341,78,00,4Л-20РП5-РП4ААШв(4Х16)0,01793,61,60,700,4947,10600,52406,43,60,1Л-21ТП4-РП212xААШв(4Х35)0,117187,243,80,410,1623,54722,813286,419,92,2Л-22ТП4-РП172xААШв(4Х25)0,171165,656,60,440,2017,81755,024204,736,32,8Л-23РП17-РП162xААШв(4Х16)0,028142,88,00,410,1711,29600,62706,54,10,4Л-24ТП4-РП19ААШв(4Х25)0,064165,610,60,660,44180,00752,110065,115,10,5Л-25РП19-РП18ААШв(4Х16)0,040142,85,70,480,2344,74600,62659,74,00,3Л-26ТП1-РП232xААШв(4Х35)0,025128,46,40,470,2215,98720,83784,25,70,3Л-27ТП5-РП22ААШв(4Х16)0,062142,88,90,610,378,90601,46595,09,90,4Л-28РП22-РП20ААШв(4Х10)0,04686,44,00,340,1158,13670,41690,62,50,2Л-29ТП6-РП13ААШв(4Х50)0,037152,45,60,720,5174,57771,57040,410,60,3Итого743,428,8138297,920737,2Таблица П.2.2ТЭР кабельных линий (2 вариант)№ линииНазначение линииМарка, сечение и количество кабелейL, кмСтоимость 1км, т.р. Кл, тыс. руб.КзКз2Sp, кВАΔPн,кВт/кмΔPл, кВтΔЭ, кВт× чСп, тыс.руб.Са, тыс.руб.1234567891011121314Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП12xААШв(3Х16)0,177213,275,50,330,11670,6391,517256,810,93,8Л-2ГРП-ТП22xААШв(3Х16)0,020213,28,50,040,0083,7390,009,60,00,4Л-3ГРП-ТП32xААШв(3Х16)0,269213,2114,70,200,04398,7390,813898,45,85,7Л-4ГРП-ТП42xААШв(3Х16)0,157213,266,90,050,0091,9390,03130,70,23,3Л-5ГРП-ТП52xААШв(3Х16)0,232213,298,90,050,0090,3390,04186,50,34,9Л-6ГРП-ТП62xААШв(3Х16)0,350213,2149,20,050,00103,6390,08370,40,67,5Л-7ГРП-ТП72xААШв(3Х16)0,400213,2170,60,090,01170,6390,241148,01,78,5Л-8ГРП-ТП82хААШв(3Х16)0,337213,271,80,140,02139,9390,251202,61,83,6Линии 0,4 кВЛ-9ТП1-РП12ААШв(4Х16)0,01893,61,70,660,4412,40600,52277,93,40,1Л-10РП12-РП8ААШв(4Х10)0,02582,82,10,380,147,08670,21151,71,70,1Л-11ТП1-РП112xААШв(4Х4)0,02668,43,60,100,013,61530,0123,20,20,2Л-12ТП2-РП22xААШв(4Х16)0,06293,611,60,460,2128,55601,67486,911,20,6Л-13РП2-РП12xААШв(4Х6)0,0173,21,50,280,0810,33600,1439,10,70,1Л-14ТП2-РП9ААШв(4Х35)0,028128,43,60,730,5330,28721,15134,57,70,2Л-15РП9-РП7ААШв(4Х25)0,015109,21,60,770,5918,60750,73177,24,80,1продолжение табл. П.2.21234567891011121314Л-16РП7-РП10ААШв(4Х6)0,02173,21,50,350,126,60600,2752,91,10,1Л-17ТП4-РП15ААШв(4Х25)0,032165,65,30,800,6317,81751,57296,810,90,3Л-18РП15-РП14ААШв(4Х16)0,058142,88,30,430,1811,29600,63071,84,60,4Л-19ТП4-РП19ААШв(4Х25)0,052165,68,60,960,9225,31753,617301,426,00,4Л-20РП19-РП18ААШв(4Х16)0,04142,85,70,480,2312,65600,62659,74,00,3Л-21ТП4-РП172xААШв(4Х25)0,062165,620,50,420,1847,10751,67861,311,81,0Л-22РП17-РП162xААШв(4Х16)0,028142,88,00,500,2523,54600,83979,66,00,4Л-23ТП5-РП52xААШв(4Х6)0,06910814,90,270,0812,26600,62982,34,50,7Л-24ТП5-РП4ААШв(4Х25)0,077165,612,80,710,5027,00752,913791,620,70,6Л-25РП4-РП3ААШв(4Х10)0,08582,87,00,530,289,97671,67765,311,60,4Л-26РП3-РП6ААШв(4Х6)0,01573,21,10,260,074,90600,1296,40,40,1Л-27РП20-РП21ААШв(4Х10)0,046121,25,60,270,077,10670,21075,91,60,3Л-28ТП6-РП13ААШв(4Х50)0,12220,626,50,720,5144,74774,822833,834,31,3Л-29ТП3-РП222xААШв(4Х35)0,025128,46,40,490,2474,57720,94136,06,20,3Л-30ТП6-РП20ААШв(4Х16)0,057142,88,10,660,4315,98601,57129,210,70,4Итого922,228,5136927,820546,1Таблица П.2.3ТЭР кабельных линий (3 вариант)№ линииНазначение линииМарка, сечение и количество кабелейL, кмСтоимость 1км, т.р. Кл, тыс. руб.КзКз2Sp, кВАΔPн,кВт/кмΔPл, кВтΔЭ, кВт× чСп, тыс.руб.Са, тыс.руб.1234567891011121314Линии 10 кВЛ-1ГРП-ТП12xААШв(3Х16)0,145213,261,80,350,12731,6391,46726,210,13,1Л-2ГРП-ТП22xААШв(3Х16)0,218213,293,00,220,05449,1390,83810,65,74,6Л-3ГРП-ТП32xААШв(3Х16)0,197213,284,00,070,01147,3390,1370,40,64,2Л-4ГРП-ТП42xААШв(3Х16)0,259213,2110,40,200,04416390,83884,55,85,5Линии 0,4 кВЛ-5ТП1-РП10ААШв(4Х35)0,065187,212,20,790,6330,30722,914075,621,10,6Л-6ТП1-РП72xААШв(4Х35)0,087187,232,60,460,2162,00722,612600,018,91,6Л-7РП7-РП22xААШв(4Х16)0,130142,837,10,350,1228,55601,99288,913,91,9Л-8РП2-РП12xААШв(4Х6)0,01773,22,50,280,0810,33600,2746,51,10,1Л-9ТП2-РП9ААШв(4Х16)0,018142,82,60,550,3112,37600,31584,02,40,1Л-10РП9-РП13ААШв(4Х6)0,0411084,40,240,065,30600,1662,31,00,2Л-11ТП2-РП122xААШв(4Х4)0,030100,86,00,080,013,61530,099,30,10,3Л-12ТП2-РП52xААШв(4Х6)0,0361087,80,270,0812,26600,31556,02,30,4Л-13ТП2-РП4ААШв(4Х25)0,066165,610,90,710,5027,00752,511821,417,70,5Л-14РП4-РП3ААШв(4Х10)0,01082,80,80,530,289,97670,2913,61,40,0Л-15РП3-РП6ААШв(4Х6)0,01573,21,10,260,074,90600,1296,40,40,1продолжение табл. П.2.31234567891011121314Л-16ТП3-РП21ААШв(4Х25)0,080165,613,20,700,4925,31753,014214,421,30,7Л-17РП21-РП20ААШв(4Х16)0,045142,86,40,480,2312,65600,62992,14,50,3Л-18ТП3-РП192xААШв(4Х25)0,167165,655,30,440,2047,10754,923739,235,62,8Л-19РП19-РП182xААШв(4Х16)0,029142,88,30,500,2523,54600,94121,76,20,4Л-20ТП3-РП17ААШв(4Х25)0,137165,622,70,700,4917,81755,024066,636,11,1Л-21РП17-РП16ААШв(4Х16)0,038142,85,40,430,1811,29600,42012,63,00,3Л-22ТП4-РП15ААШв(4Х185)0,07441030,30,850,73180,00914,923454,135,21,5Л-23РП15-РП14ААШв(4Х50)0,007152,41,10,860,7444,74770,41918,02,90,1Л-24ТП4-РП24ААШв(4Х16)0,047142,86,70,710,5115,98601,46902,410,40,3Л-25РП24-РП22ААШв(4Х10)0,049121,25,90,400,168,90670,52492,63,70,3Л-26ТП4-РП232xААШв(4Х35)0,146187,254,70,430,1858,13723,918587,627,92,7Л-27ТП1-РП252xААШв(4Х35)0,025128,46,40,470,2274,57720,83784,25,70,3Л-28РП10-РП8ААШв(4Х25)0,015109,21,60,770,5918,61750,73180,64,80,1Л-29РП8-РП11ААШв(4Х6)0,00868,40,50,350,126,60600,1286,80,40,0Итого68641,7200188,730034,3Таблица П.2.4Технико-экономический расчет выключателей и трансформаторов (1 вариант)№ п/пТЭР выключателейТЭР трансформаторовНазначение линииКолич-во выключ.Марка выключателейСтоимость, тыс.руб.Кв, тыс.руб.Са.в., тыс.руб.№ ТПКолич. тр-ров ТМSном.тр., кВАСтоимость. тыс.руб.Kт, тыс.руб.Са.т., тыс.руб.Pт, кВтЭ, МВт ч /годСп.т., тыс.руб.1ГРП-ТП12ВМПЭ-1052104,06,2ТП-1263017935821,58,8142,363,432ГРП-ТП22ВМПЭ-1052104,06,2ТП-2210016132219,32,2610,816,273ГРП-ТП32ВМПЭ-1052104,06,2ТП-3240017735421,25,9928,843,134ГРП-ТП42ВМПЭ-1052104,06,2ТП-4216016332619,63,00514,421,645ГРП-ТП52ВМПЭ-1052104,06,2ТП-5216016332619,63,24315,623,356ГРП-ТП62ВМПЭ-1052104,06,2ТП-6216016332619,63,12215,022,48Итого624,037,42012,0120,726,4126,9190,3Таблица П.2.5Технико-экономический расчет выключателей и трансформаторов (2 вариант)№ п/пТЭР выключателейТЭР трансформаторовНазначение линииКолич.выкл.МаркавыключателейСтоимость, тыс.руб.Кв, тыс.руб.Са.в., тыс.руб.№ ТПКолич. тр-ров ТМSном.тр., кВАСтоимость, тыс.руб.Kт, тыс.руб.Са.т., тыс.руб.Pт, кВтЭ, МВт ч /годСп.т., тыс.руб.1ГРП-ТП12ВМПЭ-1052104,06,2ТП-1263017935821,58,8142,363,432ГРП-ТП22ВМПЭ-1052104,06,2ТП-2210016132219,31,688,012,063ГРП-ТП32ВМПЭ-1052104,06,2ТП-3240017735421,25,6527,140,684ГРП-ТП42ВМПЭ-1052104,06,2ТП-4210016132219,31,818,713,065ГРП-ТП52ВМПЭ-1052104,06,2ТП-5210016132219,31,788,512,86ГРП-ТП62ВМПЭ-1052104,06,2ТП-6210016132219,32,059,814,737ГРП-ТП72ВМПЭ-1052104,06,2ТП-7216016332619,62,9514,221,238ГРП-ТП82ВМПЭ-1052104,06,2ТП-8216016332619,62,9514,221,23Итого832,049,62652,0159,127,7132,8199,2Таблица П.2.6Технико-экономический расчет выключателей и трансформаторов (3 вариант)№ п/пТЭР выключателейТЭР трансформаторовНазначение линииКолич.выкл.МаркавыключателейСтоимость, тыс.руб.Кв, тыс.руб.Са.в., тыс.руб.№ ТПКолич. тр-ров ТМSном.тр., кВАСтоимость, тыс.руб.Kт, тыс.руб.Са.т., тыс.руб.Pт, кВтЭ, МВт ч /годСп.т., тыс.руб.1ГРП-ТП12ВМПЭ-1052104,06,2ТП-1263017935821,59,6546,369,52ГРП-ТП22ВМПЭ-1052104,06,2ТП-2240017735421,26,3530,545,723ГРП-ТП32ВМПЭ-1052104,06,2ТП-3216016332619,62,5812,418,594ГРП-ТП42ВМПЭ-1052104,06,2ТП-4240017735421,25,8728,242,3Итого416,025,01392,083,524,5117,4176,1ПРИЛОЖЕНИЕ ВТаблица П.3.1Определение расчетной мощности приемников ООО «АРЧА» Балтасинский маслодельно-молочный комбинат№ РП№ потреб.Наименование объектаЧисло приемниковУстановленная мощностьКиcosftanfСредняя нагрузка за сменуmnэКmaxРр, кВтQр, кВарSр, кВАIр,кАРi, кВт ∑Рi, кВтРсм, кВТQсм, кВар123456789101111121314151617РП-11.Творожное отделение.1Насос115,015,00,700,750,8810,509,2411110,509,2413,9921,252Творожная ванна65,533,00,700,750,8823,1020,3316123,1020,3330,7746,753Кран-балка112,012,00,100,501,731,202,081111,202,082,403,644Установка для прессования охлажденного творога32,26,60,100,501,730,661,141310,661,141,322,005Мешалка творога32,26,60,100,501,730,661,141310,661,141,322,006Вентилятор22,24,40,700,750,883,082,711213,082,714,106,23 Итого по РП-1163978 3937 393753,9080РП-22. Сепараторное отделение.7Сливкоотделитель220,040,00,700,80,7528,0021,0012128,0021,0035,0053,188Сепаратор бактофуга325,075,00,700,80,7552,5039,3813152,5039,3865,6399,719Сепаратор очистки319,558,50,700,80,7540,9530,7113140,9530,7151,1977,7710Вентилятор22,24,40,700,750,883,082,711213,082,714,106,23 Итого по РП-21067178 12594 12594156215РП-33. Отделение стерилизации.11Котел дял стерилизации41,104,40,70,750,883,082,71413,082,714,106,2312Котел дял стерилизации22,204,40,70,750,883,082,71213,082,714,106,2313Модуль-клапан23060,00,70,800,7542,0031,512142,0031,5052,5079,7714Пастеризационная установка27,5015,00,40,750,886,005,31216,005,287,9912,1415Вентилятор22,204,40,70,750,883,082,71213,082,714,106,23 Итого по РП-3124388 5745 574573107продолжение табл. П.3.1123456789101111121314151617РП-44. Фасовочное отделение.16Фасовочный автомат112240,700,750,8816,9414,91110116,9414,9122,5734,2817Котел-плаватель240800,600,700,8048,0038,4012148,0038,4061,4793,39 Итого по РП-41342104 6553 655384127РП-518Бочка80,755,250,650,800,753,902,931813,902,934,886,4819Бочка42,208,800,650,800,755,724,291415,724,297,1510,8620Вентилятор12,202,200,700,750,881,541,361111,541,362,053,12 Итого по РП-513517 119 1191419РП-618Бочка10,750,750,700,750,880,530,461110,530,460,701,0621Бочка23,06,000,700,750,884,203,701214,203,705,598,5019Бочка32,26,600,700,750,884,624,071314,624,076,159,3516Фасовочный автомат42,28,800,500,800,604,402,641414,402,645,137,8022Транспортер22,24,400,650,750,882,862,521212,862,523,815,7923Фасовочный автомат14,004,000,500,800,602,001,201112,001,202,333,5420Вентилятор12,202,200,700,750,881,541,361111,541,362,053,12 Итого по РП-6141733 2016 20162637РП-75. Аппаратное отделение.24Деаэратор25,711,400,650,750,887,416,521217,416,529,8715,0025Пастеризационная установка24,08,000,700,750,885,604,931215,604,937,4611,3326Стереотанк21,12,200,700,750,881,541,361211,541,362,053,1227Аппликатор соломки24,08,000,700,750,885,604,931215,604,937,4611,3328Сепаратор очистки25,511,000,650,750,887,156,291217,156,299,5214,4729Транспортер13,03,000,400,750,881,201,061111,201,061,602,4330Вентиялтор12,22,200,700,750,881,541,361111,541,362,053,12 Итого по РП-7122646 3026 30264056продолжение табл. П.3.1123456789101111121314151617РП-831Фасовочный автомат3451350,650,800,7587,7565,8113187,7565,81109,69136,6532Фасовочный автомат2551100,650,800,7571,5053,6312171,5053,6389,38118,7930Вентиялтор122,20,700,750,881,541,361111,541,362,053,12 Итого по РП-86102247 161121 161121201250РП-933Стерилизатор422880,650,750,8857,2050,3414157,2050,3476,19100,7734Упаковочная установка410400,70,750,8828,0024,6414128,0024,6437,3045,6735Гомогенизатор230600,50,60,830,0024,0012130,0024,0038,4247,3730Вентиялтор22,24,40,70,750,883,082,711213,082,714,106,23 Итого по РП-91264192 118102 118102156198 Итого по цеху108405983 626502 6265028041017
1. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. В 2-х кн./ Под общ. ред. А. А. Федорова и Г. В. Сербиновского. М.: Энергия, 1974.
2. Электротехнический справочник. В 4-х томах/ Под общ. ред. профессоров МЭИ. 8-е изд. М.: изд-во МЭИ, 2001.
3. Крючков И. П. и др. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования/ Под ред. Б. Н. Неклепаева – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1978.
4. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и дополн., с измен. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998.
5. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования.-М.;ФОРУМ,2003.
6. Федоров А. А., Старкова Л. Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат,1987.
7. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий; Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005.
8.Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Электрооборудование и автоматизация / Сост.: Т. В. Анчарова; В. В. Каменева; А. А. Катарская; Под общ. Ред. А. А. Федорова и Г. В.Сербиновского.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат,1981.
9. Игошин В.А. Проектирование систем электроснабжения предприятий: Программа, метод. указания по изучению дисциплины.- Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2013. – 53 с.
10. Сидоренко С. Р., Денисова Н. В. Проектирование осветительных установок: Учеб. пособие. Казань: Казан. гос. ун-т, 2004.
11. Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1972.
12. Солуянов Ю.И. Повышение эффективности защитных мер электробезопасности электроустановок промышленных предприятий: Учеб. пособие. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2004.
13. Труб И.И. Обслуживание электросчетчиков и цепей учета в электроустановкх.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат,1983-80 с.
14. Труб И.И. Монтаж и эксплуатация счетчиков электроэнергии. .-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергия,1972.
15.Каталог Инкотекс: Счетчики электрической энергии «Меркурий», 2013.
16. Каталог Энрегомера: Счетчики электрической энергии «ЦЭ 6811», 2013.
17. Каталог Марс-Энерго: Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов, 2013.
18. А.Гуртовцев "Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах" журнал "СТА" с.44-45 №3, 1999 г.
Вопрос-ответ:
Какие данные нужно учитывать при электротехническом расчете?
При электротехническом расчете нужно учитывать данные о потребителях электрической энергии (категория потребителей, мощность нагрузки), характеристики окружающей среды помещений (температура, влажность, защита от пыли и влаги) и тип приемной подстанции.
Какова основная производственная деятельность данного промышленного предприятия в 2013 году?
Основной производственной деятельностью данного промышленного предприятия в 2013 году было производство определенного вида товара или услуги. Конкретные детали производственной деятельности могут быть указаны в соответствующих документах или отчетах предприятия.
Каковы категории потребителей и какие характеристики окружающей среды помещений в каждом цехе?
Категории потребителей могут включать в себя различные классы нагрузки, такие как осветительные устройства, электрические двигатели, обогреватели и т. д. Характеристики окружающей среды в каждом цехе могут варьироваться в зависимости от требований производственного процесса, например, определенные цеха могут требовать особую вентиляцию, контроль температуры и влажности.
Как рассчитываются электрические нагрузки по цехам и заводу с учетом всех составляющих нагрузок?
Электрические нагрузки по цехам и заводу рассчитываются путем учета всех основных и дополнительных нагрузок, таких как освещение, электрические двигатели, обогреватели и другие электрические приборы и устройства. Расчет проводится на основе специальных формул и нормативов, учитывая мощность и время работы каждой нагрузки.
Как определяется тип приемной подстанции и какова расчетная мощность в целом?
Тип приемной подстанции определяется в зависимости от суммарной мощности потребляемой электроэнергии на предприятии. Расчетная мощность в целом учитывает суммарную потребляемую мощность всех цехов и устройств, а также потери мощности в системе электроснабжения и компенсирующих устройствах.
Какая основная производственная деятельность предприятия за 2013 год?
Основной производственной деятельностью предприятия в 2013 году было производство электротехнической продукции.
Какая категория потребителей определена для каждого цеха и каковы характеристики окружающей среды помещений?
В каждом цехе определена категория потребителей в зависимости от потребляемой электроэнергии. Характеристики окружающей среды помещений включают в себя температуру, влажность, уровень шума и другие параметры, которые могут влиять на работу электротехнического оборудования.
Как проводится расчет электрических нагрузок по цехам и заводу? Учитываются ли все составляющие нагрузки?
Расчет электрических нагрузок по цехам и заводу проводится с учетом всех составляющих нагрузок, включая основную производственную деятельность, административные помещения, освещение, отопление и другие электроприемники. Все эти факторы учитываются для определения общей электрической нагрузки предприятия.
Какой тип приемной подстанции определен для предприятия? Какая расчетная мощность учтена?
Для предприятия определен тип приемной подстанции в зависимости от потребляемой мощности. Расчетная мощность учтена с учетом компенсирующих устройств и потерь мощности в системе. Это позволяет определить необходимую мощность подстанции для обеспечения электрической нагрузки предприятия.
В каком году была проведена характеристика промышленного предприятия?
Характеристика промышленного предприятия была проведена в 2013 году.
Какие основные характеристики промышленного предприятия?
Промышленное предприятие характеризуется главной производственной деятельностью, которая может быть связана с производством товаров или услуг. Важными характеристиками предприятия являются его размер, количество сотрудников, объем производства, рыночная доля и финансовое состояние.