Статья:

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДИЗЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Конференция: CCLXXVII Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»

Секция: Технические науки

Выходные данные
Дубовский В.С. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДИЗЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат. CCLXXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 45(277). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/45(277).pdf (дата обращения: 22.12.2024)
Подводятся итоги голосования
Эта статья набрала 0 голосов
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДИЗЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Дубовский Василий Сергеевич
магистрант, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет в г. Шахты, РФ, г. Шахты
Микитинский Александр Петрович
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет в г. Шахты, РФ, г. Шахты

 

Основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, на них приходятся более 70% вырабатываемой электроэнергии.

Электроэнергия используется почти во всех сферах промышленности. Основными потребителями электрической энергии на предприятиях являются: электродвигатели, электроприводы, грузоподъемные машины, компрессоры, насосы и вентиляция.

Цель работы: обеспечить лучшие энергетических характеристики, системы электроснабжения дизелестроительного завода, снижение эксплуатационных издержек.

Основными производственными мощностями дизелестроительного завода являются следующие цеха: штамповочно-механический цех; арматурный цех; рессорный цех; материальные склады; ремонтно-механические мастерские; кузнечно-прессовый цех; насосная; пожарное депо; литейный цех; заводоуправление (лаборатории); пакгауз.

I категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. Необходимо питание от двух или более независимых взаимнорезервирущих трансформаторов с АВР.

II категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Необходимо питание от двух независимых взаимнорезервирущих трансформаторов с ручным включением резерва.

III категория – все оставшиеся электроприемники, которые не вошли в первые две категории. Питаются от одного трансформатора.

Места расположения цеховых трансформаторных подстанций (ТП) должны находиться в теоретических центрах нагрузок цехов предприятия или вблизи них с учетом ограничений планировки цехов, расположения технологического оборудования, организации технологического процесса, и т.д.

Главная понизительная подстанция (ГПП) предприятия должна находиться в центре нагрузок предприятия, однако следует учитывать требования генплана (например, выбранное место расположения ГПП не должно находиться на проезде и т.д.)

Конструкция РУ и подстанций должна обеспечить: безопасное техническое обслуживание оборудования при нормальной эксплуатации электроустановки, удобный контроль показателей положения выключателей, разъединителей, уровня масла в трансформаторах приборов, термометров газовых реле. Удобный отбор проб масла, а также удобная и безопасная работа приводов; безопасный осмотр, смена и ремонт токоведущих частей и аппаратов конструкций любой цепи с снятым напряжением, без нарушения нормальной работы соседних цепей, секций или системы шин, находящихся под напряжением; необходимую прочность опорных конструкций электрооборудования, порталов гибкой ошиновки, на основании эксплуатационных, монтажных и аварийных нагрузках; ограничение аварий пределами данного присоединения; минимальный расход на силовые и контрольные кабели; локализация и оперативное устранение пожара в кабельных помещениях подстанции; одинаковую фазировку во всех цепях.

Основные задачи компенсации реактивной мощности: свести к минимуму потери активной мощности в сети; обеспечение баланса реактивной мощности в сети для улучшения режимов напряжения.

Для выполнения оптимальной компенсации реактивной мощности в сетях промышленных предприятий, необходимо выполнить следующие мероприятия: выбрать тип устройств компенсации реактивной мощности; рационально разместить компенсирующие устройства в схеме электроснабжения; обеспечение выполнения правильной эксплуатации.

В работе выполнен расчет потерь мощности и энергии в трансформаторах. Для выбора наиболее оптимального расположения КТП была построена кратчайшая сеть в пространстве первого порядка с ориентацией на место расположения ГПП.

Произведен выбор и проверка современного оборудования заводской сети 10 кВ. Произведен расчет токов короткого замыкания, на основе которых сделаны расчет кабелей заводской сети и выбор основного оборудования на стороне низкого напряжения ГПП.

Рассмотрена и проработана очень актуальная на сегодняшний день тема – качества электроэнергии на промышленных предприятиях.

Достижение требуемого уровня надёжности и качества работы системы электроснабжения дизелестроительного завода получены благодаря использованию современных устройств, рассмотренных в данной магистерской диссертации, а именно: использование активных фильтров гармоник, источников бесперебойного питания, устройств компенсации реактивной мощности, динамических компенсаторов искажения напряжения и трехфазных антирезонансных дросселей фильтрации гармоник.

 

Список литературы:
1. Справочник по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» /Под ред. Ю. Г. Барыбина, Л. Е. Федорова, М. Г. Зименкова и др. М.: Энергоатомиздат 1990 г. 576 с.
2. Справочник по проектированию электроснабжение линий электропередачи и сетей. Под ред. Я.М. Большама, В.И., В.И. Круповича, М.Л. Самовера. Изд. 2-е, переработанное и дополненное М., «Энергия» 1974 – Текст: непосредственный. 
3. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 2014–07–01. М.: Стандартинформ, 2014. 19 с. – Текст: непосредственный.
4. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 2014–07–01. М.: Стандартинформ, 2014. 19 с.
5. Каждан А.Э. Рабочая программа, методическое указания и контрольные задания по курсу «Электроснабжение промышленных предприятий» Новочеркасский  «ЮРГТУ», 1994г. 43с.