Projekt z urządzeń elektrycznych warsztatu obróbki skrawaniem.docx

(438 KB) Pobierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 

 

 

PROJEKT

Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał : Mateusz Gabor    

Specjalizacja : Elektrotechnika

Grupa : Elektroenergetyka

 

 

Data oddania :

Data zaliczenia :

 

Prowadzący : Dr inż. E. Siwy

Ocena i podpis prowadzącego :

 

 

1.  Dobór głównych elementów układu zasilania energią  elektryczną, obliczenia zwarciowe :

 

1)     Opis techniczny :

Opisywany i rozpatrywany projekcie obiekt inwestycyjny  zaliczany jest do odbiorców energii elektrycznej kategorii I. Wymagane jest zapewnienie ciągłego i pewnego zasilania w energię elektryczną dlatego linie napowietrzne zasilające obiekt zostały tak zaprojektowane, aby każdym z torów można było przesłać całą moc potrzebną  do zasilania obiektu inwestycyjnego. By zapewnić niezawodność zasilania stosuje się dwa systemy szyn zbiorczych sekcjonowane, oraz sprzęgło podłużne i sprzęgła poprzeczne, co w przypadku awarii pozwala dokon przełączeń.

Podczas normalnej pracy sprzęgło podłużne jest otwarte, przez co ograniczamy

moc zwarciową na szynach.

Dla zapewnienia wymaganego cosj w punkcie rozliczeniowym energii z energetyką zawodową (wymagany cosjw=0.91) zastosowano centralną kompensację

mocy biernej w rozdzielni.

 

2)     Dobór parametrów elementów układu zasilania :

- Dziesięć jednakowych transformatorów żywicznych AREVA typu TZAM 630/6

SnT=630 kVA

UGN=6,3kV

UDN=0,4 kV

Pj=1,4 kW

PObc=7 kW

cosφDN=0,78 sinφDN=0,63

UZ=6%

β = 0,5

 

- Dwa silniki asynchroniczne firmy Emit typu Sf 355Y2-E

P2N=315 kW

nN=2974 obr/min

cosφN=0,98

sinφN=0,456

ηN=0,945

MN=1012 Nm

UN=6 kV

IN=36,2 A

IR=206 A

 

- Dwa silniki synchroniczne typu GAe 1716/20t o danych :

SnG =1500kVA

UnG=6 kV

InG=172,4 A

cosjnG= 0,8=>0,6

hnG=0,93

n nG=1500 obr/min

x d"=14 %

XdsatG= 1,4

3)     Bilans mocy, kompensacja mocy biernej :

 

a) Moce obliczeniowe odpływów liniowych w oparciu o temat projektu wynoszą:

 

POblL=10×3900=39000 kW =39MW

QOblL=10×3500=35000 kW=35MW

 

b) Moce obliczeniowe dla transformatora TZAM 630/6

 

- Moce obliczeniowe dla pojedynczego transformatora TZAM 630/6 po stronie DN

 

SOblT=SnT×β=630×0,5=315 kVA

POblTDN=SOblT×cosφDN=315×0,78=245,7kW

QOblTDN=SOblT×sinφDN=315×0,63=124 kVar

 

- Straty mocy w pojedynczym transformatorze TZAM 630/6

 

PT=0,02×SOblT=0,02×315=6,3 kW

QT=0,1×SOblT=0,1×315=31,5 kVar

 

- Moce obliczeniowe dla jednego transformatora TZAM 630/6 po stronie GN

 

POblTGN=POblTDN+PT=245,7+6,3=252 kW

QOblTGN=QOblTDN+QT=124+31,5=155,5 kVar

SOblTGN=2522+155,52=296,1 kVA

 

 

Obciążenie

PObl [kW]

 

QObl[kVar]

SObl [kVar]

cosj

 

Obciążenie pojedynczego

transformatora

SnT = 630 kVA     b = 0,5

 

245,7

 

124

 

315

 

0,78

Straty transformacji

DPT         DQT

6,3

31,5

-

-

Obciążenie pojedynczego transformatora po stronie GN

252

155,5

296,1

0,74

Sumaryczne obciążenie dziesięciu transformatorów

2520

1550

2961

0,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Moce obliczeniowe dla silników asynchronicznych Emit typu Sf 355Y2-E

 

P1N=P2NηN=3150,945=333,333 kWPN=2×333,333=666,666 kW

 

- Współczynnik zapotrzebowania silników

 

kZS=kj×k0ηN×ηs

 

ηs = 0,99 – sprawność sieci

ηN=0,945– sprawność silnika

kj = 0,8- współczynnik jednoczesności szczytowych obciążeń poszczególnych odbiorników

k0 = 0,8- stopień obciążenia odbiorników

 

kZS=kj×k0ηN×ηs=0,8×0,80,945×0,99=0,640,94=0,681

 

- Moc obliczeniowa dla grupy silników

 

POblS=kZS×PN=0,681×666,666=454 kW

QOblS...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin