Студенческий портал

admin@studynote.ru
/ Регистрация
X
Все > Дипломные работы > Дипломные работы по энергетическому машиностроению > Совершенствование схемы электроснабжения и электрооборудования подстанции 356 кВ ООО Татнефть-Энергосбыт Лениногорск
Совершенствование схемы электроснабжения и электрооборудования подстанции 356 кВ ООО Татнефть-Энергосбыт Лениногорск

Тема дипломной работы: Совершенствование схемы электроснабжения и электрооборудования подстанции 356 кВ ООО Татнефть-Энергосбыт Лениногорск

2500 ₽
Купить за 2500 ₽

или

Заказать новую работу

Более 20 способов оплатить! Сразу получаете ссылку на скачивание. Гарантия 3 дня. Исключительно для ознакомления!

Общая информация
Описание работы
Дополнительная информация

(фрагменты работы)

Общая информация
Учебное заведение: ГАПОУ \"Лениногорский политехнический колледж\"
Тип работы: Дипломные работы
Категория: Энергетическое машиностроение
Год сдачи: 2025
Количество страниц: 50
Оценка: 5
Дата публикации: 31.10.2025
Количество просмотров: 7
Рейтинг работы:
Иллюстрация №1: Совершенствование схемы электроснабжения и электрооборудования подстанции 356 кВ ООО Татнефть-Энергосбыт Лениногорск (Дипломные работы - Энергетическое машиностроение).
Описание работы

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ

5

Перспективы развития энергетики

5

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

8

Характеристика объекта
электроснабжения, электрических нагрузок и его технологического процесса

 

8

2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

10

2.1 Расчет электрических нагрузок

10

2.2 Выбор числа и мощности силовых
трансформаторов

13

2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты

15

2.4 Аппаратная часть цифровых
устройств защиты и автоматики

18

2.5 Применение БАВР для
непрерывного процесса электроснабжения

20

2.6 Пусковые устройства БАВР
электропитания

21

2.7 Выбор сверхбыстродействующих
выключателей для системы БАВР

23

3. Организационно-экономический раздел

26

3.1 Расчет капитальных вложений

26

3.2 Расчет стоимости выполнения
проекта

27

3.3 Смета затрат

31

3.4 Расчет экономической
эффективности проекта

33

4 ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА

35

4.1 Инструкция по выполнению
требований электробезопасности при работе с электроустановками

 

35

4.2 Молниезащита и заземление
подстанций

36

4.3 Противопожарная защита
подстанций

43

5
ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1
Мероприятия по охране недр и окружающей среды                

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

46

46

49

50

 

Дополнительная информация

(фрагменты работы)

ВВЕДЕНИЕ
Перспективы развития энергетики
В настоящее время темпы развития экономики выявляют основные проблемы развития мирового энергетического комплекса. Происходит постепенное завершение эры углеводородов, основные причины этого — дороговизна энергии, превышение темпов роста потребления электроэнергии над темпами ее вы-работки электроэнергии и постепенное исчерпание природных ресурсов. Проблемой и сложностью исследования путей развития мировой энергетики является необходимость учитывать взаимное влияние трендов развития мировой экономики и мировой энергетики, технологических, ресурсных и экологических трендов, а также политических и социокультурных проблем. Особенно важной становится необходимость учитывать взаимное влияние энергетики и экономики. Для решения этой задачи наиболее целесообразным является применение сценарного подхода.

ВВЕДЕНИЕ
Перспективы развития энергетики
В настоящее время темпы развития экономики выявляют основные проблемы развития мирового энергетического комплекса. Происходит постепенное завершение эры углеводородов, основные причины этого — дороговизна энергии, превышение темпов роста потребления электроэнергии над темпами ее вы-работки электроэнергии и постепенное исчерпание природных ресурсов. Проблемой и сложностью исследования путей развития мировой энергетики является необходимость учитывать взаимное влияние трендов развития мировой экономики и мировой энергетики, технологических, ресурсных и экологических трендов, а также политических и социокультурных проблем. Особенно важной становится необходимость учитывать взаимное влияние энергетики и экономики. Для решения этой задачи наиболее целесообразным является применение сценарного подхода.

2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет электрических нагрузок
При внедрении современного энергетического оборудования на подстанции важным вопросом является расчет электрических нагрузок, с учетом этих нагрузок производится выбор всех элементов электроснабжения.
Расчетная активная мощность электроустановок Рр

где Ки – коэффициент использования электроприемников, Ки = 1 (табл. 1.1 Исходные данные);
- номинальная активная групповая мощность электроприемников, кВт.
Для промышленной нагрузки ф.77-01
"Р" _"р1" "=1∙1950=1950 кВт."

2.2 Выбор числа и мощности силовых трансформатора
Силовые трансформаторы являются основным электрическим оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии на переменном трёхфазном токе от электрических станций к потребителям. При выборе числа и мощности силовых трансформаторов используют методику технико-экономических расчетов, а также учитывают та-кие показатели, как надежность электроснабжения потребителей, расход цветного металла и потребная трансформаторная мощность.

2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты
Все существующие эксплуатируемые или вновь сооружаемые электрические сети должны быть обеспечены необходимыми и достаточными средствами защиты, прежде всего, от поражения электрическим током людей, работающих с этими сетями, участков цепей и электрооборудования от токов перегрузки, токов короткого замыкания, пиковых токов. Эти токи могут привести к повре-ждению как самих сетей, так и электроприборов, работающих в этих сетях.
Каждая трансформаторная подстанция, каждая воздушная линия, каждая кабельная линия и распределительные внутридомовые сети, каждый электро-приёмник имеют аппараты защиты, обеспечивающие их бесперебойную и надежную работу.

2.3 Расчет и выбор аппаратов защиты
Все существующие эксплуатируемые или вновь сооружаемые электриче-ские сети должны быть обеспечены необходимыми и достаточными средствами защиты, прежде всего, от поражения электрическим током людей, работающих с этими сетями, участков цепей и электрооборудования от токов перегрузки, токов короткого замыкания, пиковых токов. Эти токи могут привести к повре-ждению как самих сетей, так и электроприборов, работающих в этих сетях.
Каждая трансформаторная подстанция, каждая воздушная линия, каждая кабельная линия и распределительные внутридомовые сети, каждый электро-приёмник имеют аппараты защиты, обеспечивающие их бесперебойную и надежную работу.

4.2 Молниезащита и заземление подстанций
4.2.1 Расчет молниезащиты
Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых объектов выполнена в соответствии с РД-91.020.00-КТН-021-11 и ОР-91.120.40-КТН-020-11.
Защита ЗРУ-6 кВ от прямых ударов молнии предусматривается суще-ствующими молниеотводами, установленными на подстанции. Для защиты оборудования

5 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Мероприятия по охране недр и окружающей среды
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) в нормаль-ном режиме эксплуатации слабо загрязняют окружающую природную среду. По специфическому воздействию на экологию электрические сети можно отне-сти к «мягко» влияющим производствам. Загрязнение водной, воздушной сре-ды и почвы, как правило, происходит лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.
К специфическим воздействиям ВЛ и ПС относятся: электромагнитные поля, акустический шум, озон, окислы азота, электропоражение птиц, садящих-ся на провода, изоляторы и конструкции опор.
Особенно отрицательно воздействуют на живую природу (при опреде-ленных условиях) электрические (ЭП) и магнитные (МП) поля. Защитой от этих влияний является соблюдение предельно допустимых уровней (ПДУ) напря-женности ЭП, определенных «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия ЭП, создаваемого ВЛ промышленной частоты» [8].

Купить за 2500 ₽