Спасибо за работу! Выручили! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Доля промышленных предприятий в объёме электропотребления всей страны составляет около 70%. Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электростанций. Первые электростанции сооружались в городах для освещения и питания электрического транспорта, а также при фабриках и заводах. Позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива (торфа, угля, нефти) или местах использования энергии воды независимо от мест нахождения потребителей – городов и промышленных предприятий. Передача энергии на большие расстояния к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения с последующим преобразованием на понижающей подстанции.
Электрическая подстанция - это электроустановка для преобразования электроэнергии по напряжению. Основным элементом подстанции является силовой трансформатор, который непосредственно преобразует электроэнергию. С помощью регулировочного устройства трансформатора можно регулировать напряжение на шинах подстанции в заданных пределах. Кроме того, на подстанции устанавливаются коммутационные и защитные аппараты: разъединители, выключатели, предохранители, рубильники. Для обеспечения работы самой подстанции устанавливаются трансформаторы собственных нужд. Для компенсации потребления реактивной мощности и с целью повышения напряжения на шинах подстанции и повышения частоты во внешней сети могут применяться батареи статических конденсаторов или другие аналогичные компенсирующие устройства.
Для производства измерений и обеспечения работы устройств релейной защиты и автоматики используются измерительные трансформаторы тока и напряжения. Для питания цепей управления, сигнализации и защиты необходимы источники оперативного тока, объединенные в единую схему. Для защиты оборудования от перенапряжений применяются вентильные разрядники или ограничители перенапряжений. Защита оборудования от прямого попадания молнии осуществляется с помощью специальных молниеприемников. Для защиты обслуживающего персонала от прикосновения к нетоковедущим частям, которые случайно могут оказаться под напряжением, на подстанции сооружается контур заземления.
Данный курсовой проект предполагает разработку схемы главных электрических соединений понизительной подстанции промышленной зоны, с максимальной полезной нагрузкой 25 мВт, напряжением 35/10 кВ, выбор аппаратуры всех ступеней напряжения, а также разработку плана размещения аппаратов и распределительных устройств.
Целью курсового проектирования является приобретение навыков по использованию методов расчета и выбора высоковольтного электрооборудования, освоение методов технико-экономического сравнения и выбора наилучшего варианта схемы и компоновки подстанции 35/10 кВ.
Современное производство предъявляет высокие требования к подготовке инженеров – специалистов в области промышленного электроснабжения; одновременно требуется значительное количество инженеров, располагающих также знаниями и в области автоматики и вычислительной техники.
Введение 2
1 ГРАФИКИ НАГРУЗОК ПОДСТАНЦИИ 4
1.1 Суточные графики нагрузок потребителей 5
1.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузки 5
1.3 Годовой график по продолжительности нагрузок 15
1.4 Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки 16
1.5 График полной мощности подстанции 18
2 ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ 20
2.1 Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции 22
2.2 Выбор трансформатора собственных нужд 26
3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ 27
3.1 Выбор схемы электрических соединений на стороне ВН 28
3.2 Описание схемы электрических соединений на стороне ВН 30
3.3 Выбор схемы электрических соединений на стороне НН 33
3.4 Описание схемы электрических соединений на стороне НН 34
4 Выбор марки и сечения проводов линий 36
4.1 Проверка сечения проводника по условию короны 38
5 РАСЧЕТ ТОКОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 40
5.1 Расчет сопротивлений схемы замещения 41
5.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания 43
5.3 Расчет ударного тока короткого замыкания 44
6 ВЫБОР ОШИНОВКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 46
6.1 Выбор и проверка ошиновки ОРУ-35 кВ 48
6.2 Выбор и проверка ошиновки КРУН-10 кВ. 50
6.3 Выбор и проверка электрических аппаратов 52
6.4 Контрольно-измерительная аппаратура 56
Список использованной литературы 60
Структуру работы смотрите в содержании.
Ссылки на литературу есть.
Оформление по ГОСТу.
Оригинальность 55% по антиплагиат.ру
1. Электрическая часть станций и подстанций. Методические рекомендации к курсовой работе. М.: МТИ, 2011.
2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. 4-е изд. М: Энергоатомиздат,1989.– 608 с.
3. ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые общего назначения. Допустимые нагрузки.
4. Правила устройства электроустановок. 7-е изд., перераб. и доп. М: Главгосэнергонадзор России, 2013. – 606 с.
5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.
6. Нормы технологического проектирования подстанций 35-750 кВ. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.028-2009)
7. Схемы принципиальные электрические РУ подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008)
8. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 - 750 кВ. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010)
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Доля промышленных предприятий в объёме электропотребления всей страны составляет около 70%. Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электростанций. Первые электростанции сооружались в городах для освещения и питания электрического транспорта, а также при фабриках и заводах. Позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива (торфа, угля, нефти) или местах использования энергии воды независимо от мест нахождения потребителей – городов и промышленных предприятий. Передача энергии на большие расстояния к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения с последующим преобразованием на понижающей подстанции.
Электрическая подстанция - это электроустановка для преобразования электроэнергии по напряжению. Основным элементом подстанции является силовой трансформатор, который непосредственно преобразует электроэнергию. С помощью регулировочного устройства трансформатора можно регулировать напряжение на шинах подстанции в заданных пределах. Кроме того, на подстанции устанавливаются коммутационные и защитные аппараты: разъединители, выключатели, предохранители, рубильники. Для обеспечения работы самой подстанции устанавливаются трансформаторы собственных нужд. Для компенсации потребления реактивной мощности и с целью повышения напряжения на шинах подстанции и повышения частоты во внешней сети могут применяться батареи статических конденсаторов или другие аналогичные компенсирующие устройства.
Для производства измерений и обеспечения работы устройств релейной защиты и автоматики используются измерительные трансформаторы тока и напряжения. Для питания цепей управления, сигнализации и защиты необходимы источники оперативного тока, объединенные в единую схему. Для защиты оборудования от перенапряжений применяются вентильные разрядники или ограничители перенапряжений. Защита оборудования от прямого попадания молнии осуществляется с помощью специальных молниеприемников. Для защиты обслуживающего персонала от прикосновения к нетоковедущим частям, которые случайно могут оказаться под напряжением, на подстанции сооружается контур заземления.
Данный курсовой проект предполагает разработку схемы главных электрических соединений понизительной подстанции промышленной зоны, с максимальной полезной нагрузкой 25 мВт, напряжением 35/10 кВ, выбор аппаратуры всех ступеней напряжения, а также разработку плана размещения аппаратов и распределительных устройств.
Целью курсового проектирования является приобретение навыков по использованию методов расчета и выбора высоковольтного электрооборудования, освоение методов технико-экономического сравнения и выбора наилучшего варианта схемы и компоновки подстанции 35/10 кВ.
Современное производство предъявляет высокие требования к подготовке инженеров – специалистов в области промышленного электроснабжения; одновременно требуется значительное количество инженеров, располагающих также знаниями и в области автоматики и вычислительной техники.
Введение 2
1 ГРАФИКИ НАГРУЗОК ПОДСТАНЦИИ 4
1.1 Суточные графики нагрузок потребителей 5
1.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузки 5
1.3 Годовой график по продолжительности нагрузок 15
1.4 Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки 16
1.5 График полной мощности подстанции 18
2 ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ 20
2.1 Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции 22
2.2 Выбор трансформатора собственных нужд 26
3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ 27
3.1 Выбор схемы электрических соединений на стороне ВН 28
3.2 Описание схемы электрических соединений на стороне ВН 30
3.3 Выбор схемы электрических соединений на стороне НН 33
3.4 Описание схемы электрических соединений на стороне НН 34
4 Выбор марки и сечения проводов линий 36
4.1 Проверка сечения проводника по условию короны 38
5 РАСЧЕТ ТОКОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 40
5.1 Расчет сопротивлений схемы замещения 41
5.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания 43
5.3 Расчет ударного тока короткого замыкания 44
6 ВЫБОР ОШИНОВКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 46
6.1 Выбор и проверка ошиновки ОРУ-35 кВ 48
6.2 Выбор и проверка ошиновки КРУН-10 кВ. 50
6.3 Выбор и проверка электрических аппаратов 52
6.4 Контрольно-измерительная аппаратура 56
Список использованной литературы 60
Структуру работы смотрите в содержании.
Ссылки на литературу есть.
Оформление по ГОСТу.
Оригинальность 55% по антиплагиат.ру
1. Электрическая часть станций и подстанций. Методические рекомендации к курсовой работе. М.: МТИ, 2011.
2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. 4-е изд. М: Энергоатомиздат,1989.– 608 с.
3. ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые общего назначения. Допустимые нагрузки.
4. Правила устройства электроустановок. 7-е изд., перераб. и доп. М: Главгосэнергонадзор России, 2013. – 606 с.
5. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.
6. Нормы технологического проектирования подстанций 35-750 кВ. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.028-2009)
7. Схемы принципиальные электрические РУ подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008)
8. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 - 750 кВ. (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010)
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
2 раза | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
140 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149294 Курсовой работы — поможем найти подходящую