ВВЕДЕНИЕ
Электроэнергетика Казахстана является важнейшей жизнеобеспечивающей отраслью страны. Основными потребителями электрической энергии являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство городов и посёлков, причём на промышленность приходится более 70% потребления электроэнергии, которая должна расходоваться рационально и экономно на каждом предприятии, участке, установке.С созданием таких электростанций, как Экибастузская ГРЭС-1, ГРЭС-2, Ермаковская ГРЭС и линии электропередач постоянного тока, у которых нет аналогов в мире, наметился рост в развитии электроэнергетики Казахстана. В данный момент на территории РК функционируют 60 электростанций. Одни из крупнейших представителей: Бухторминская, Усть-каменогорская и Копшигайская ГЭС. В то же время 90% электроэнергии Казахстана вырабатывают ТЭС, работающие на углях Экибастузского, Майкубенского и Торгайского бассейнов. Сегодня Экибастуз является центром топливо-энергетического комплекса РК. В среднем сейчас в Казахстане одна электростанция вырабатывает до 4000 МВт, что является огромной концентрацией энергопроизводящей мощности.
Для управления всей энергосистемой была создана ЕЭС – Единая энергетическая система. ЕЭС Казахстана находится под управлением ОАО «KEGOC». ЕЭС РК сотрудничает с энергосистемами России, Центральной Азии, что способствует возможному взаимообмену электроэнергией.
В Программе «Казахстан 2030» Н.А. Назарбаев отметил, что при таких запасах энергетических ресурсов, как в Казахстане, необходимо при помощи иностранных инвестиций создавать и развивать энергетическую структуру своей страны. В своём послании 2008г. Назарбаев сказал: «Правительство должно сконцентрировать свои усилия на внедрении энергосберегающих и экологически чистых технологий».
Государственная программа « Энергоснабжение РК на 2008-2015 годы», должна работать по двум направлениям:
-энергоснабжение в сфере потребления;
-энергосбережение при производстве и распределении энергоресурсов.
В послании Президента «Новое десятилетие – новый экономический подъём – новые возможности Казахстана» от 29.01.2010г. было сказано много об электроэнергетике РК: « В предстоящие 5 лет будет введён в эксплуатацию ряд крупных электроэнергетических станций – Балхашская ТЭС, Мойнакская ГЭС и новый блок Экибастузской ГРЭС-2. Индустриальное развитие – это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. Центр энергетических исследований будет заниматься вопросом возобновляемой энергетики, физики и техники высоких энергий».
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ПОДСЧЁТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ
1.1 Определение максимальной потребляемой мощности
Подсчёт максимальной потребляемой мощности производится следующим образом:
Эффективное число электроприёмников определяется по формуле
= 2 (1.1)где
= 215,31кВт - суммарная номинальная, то есть установленная мощность приёмников электроэнергии; = 86кВт – номинальная мощность самого крупного приёмника электроэнергии в группе.По графику зависимости коэффициента максимума активной нагрузки от коэффициента использования активной мощности и эффективного числа приёмников
при заданном и найденном = 5 определяется коэффициент максимума активной нагрузки. = 2,5.Коэффициент заполнения графика нагрузки определяется по формуле
(1.2)Средняя нагрузка за смену с учётом индивидуального графика активной нагрузки
определяется по формуле = = кВт (1.3)Определяются расчётные активная и реактивная нагрузки по формулам
кВт (1.4) кВар, (1.5)где
=1,1 1,5-коэффициент формы графика нагрузки. Принимается =1,1.Максимальная потребляемая мощность определяется по формуле
=2627,41 кВА (1.6)1.2 Построение картограммы нагрузок
Для того, чтобы найти наиболее выгодный вариант расположения подстанции, строится картограмма нагрузок, представляющая собой размещённые на генплане площади, которые в выбранном масштабе соответствуют расчётным нагрузкам цеха. Картограмма нагрузок позволяет установить наиболее выгодное месторасположение распределительных и цеховых ТП и максимально сократить протяжённость силовых сетей.
Месторасположение трансформаторной подстанций по картограмме нагрузок определяется следующим образом: на территории цеха располагается оборудование, обозначенное символическими квадратами. Определяется центр каждого квадрата, обозначенный точками
.Находится центр всей территории . После этого определяется площади каждого квадрата, которые обозначаются точками . Площадь всей территории обозначается точкой . По системе координат находятся расстояния ; и. . Полученные по картограмме нагрузок координаты заносятся в таблицу 1.1.Таблица 1.1 Расчётные данные для картограммы нагрузок
Параметры | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
486 | 15 | 24 | 27 | 13,5 | 28,5 | 17,5 | 25,65 | 17 | |
9 | 3,5 | 12 | 5,5 | 13,8 | 2,5 | 9,7 | 13,2 | 16,5 | |
13,5 | 23 | 23 | 18 | 19 | 11,3 | 9,5 | 11,3 | 10,8 |
Координаты
и определяются по формулам = (1.7)=
=12,3 (1.8)В соответствии с полученными координатами в точке пересечения
и на картограмме размещается центр электрических нагрузок.2. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА
2.1 Теоретическое обоснование схем внутреннего электроснабжения
Существуют следующие схемы электроснабжения: радиальные, магистральные и смешанные.
Радиальная схема проста, надёжна и в большинстве случаев позволяет использовать упрощенные схемы первичных коммутаций подстанций нижнего уровня. При аварийном отключении радиальной схемы на потребителях это не отразится. Недостатками радиальной схемы является высокая стоимость по сравнению с магистральной схемой и большой расход коммутационной аппаратуры.