Диплом: Оптимизация управления проектированием системы электроснабжения микрорайона города Пенза

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
35
элементом корпоративной информационной системы. Это означает отход от
"ERP-центризма", который господствовал до настоящего времени.
Примеры
В интегрированных ERP-системах, таких как Axapta, присутствует
более-менее развитый модуль управления проектами, обычно
ориентированный на решение задач проектного учета и контроля. Как
правило, на уровне экспорта-импорта поддерживается возможность
использования популярных настольных систем управления проектами.
На рынке появляются мощные системы поддержки проектной
деятельности, реализованные в современной веб-архитектуре, например,
Maconomy. Они содержат возможности управления знаниями, детальную
ролевую проработку, множество других полезных функций, отсутствующих
в проектных модулях ERP-систем.
36
ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МИКРОРАЙОНА
ГОРОДА ПЕНЗА
2.1 Характеристика потребителей электроэнергии
Всего по микрорайону зданий и сооружений – 21. Из них 14
многоквартирных жилых дома (3 из которых с встроенными- торговыми
помещениями), МФЦ, детский сад, Блочная котельная, 3 ТП, и 1 РП.
Удельная расчетная нагрузка представлена в таблице 1.1. Данные по зданиям
и сооружениям представлены в таблице 1.2 – ведомости жилых и
общественных зданий и сооружений. Дома выше 5 этажей относятся ко
второй категории потребителей и должны обеспечиваться двумя вводами
[28].
Таблица 1.1
Удельная расчетная нагрузка
Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир, кВт
1-5
6
9
12
15
18
24
40
60
100
200
400
600
1000
4,5
2,8
2,3
2
1,8
1,6
5
1,4
1,2
1,0
5
0,8
5
0,7
7
0,7
1
0,6
9
0,67
6
3,4
2,9
2,5
2,2
2
1,8
1,4
1,3
1,0
8
1
0,9
2
0,8
4
0,76
10
5,1
3,8
3,2
2,8
2,6
2,2
1,9
5
1,7
1,5
1,3
6
1,2
7
1,2
3
1,19
4
2,3
1,7
1,4
1,2
1,1
0,9
0,7
6
0,6
9
0,6
1
0,5
8
0,5
4
0,5
1
0,46
37
Таблица 1.2
Ведомости жилых и общественных зданий и сооружений
Номер на плане
Наименование
и обозначения
Этажность
Количество
Зданий
шт.
Квартир
шт.
Общая
площадь
квартир м
2
Площадь
обществ.
помещений м
2
Площадь
застройки м
2
Жилые здания
3
1- секционный жилой дом
9
1
70
3603.22
673.97
4
1- секционный жилой дом
9
1
70
3603.22
673.97
5
1- секционный жилой дом
9
1
70
3603.22
673.97
6
1- секционный жилой дом
9
1
70
3603.22
673.97
7
1- секционный жилой дом
9
1
70
3603.22
673.97
8
2- секционный жилой дом
7
1
56
3423.60
784.00
9
2- секционный жилой дом
7
1
56
3423.60
784.00
10
2- секционный жилой дом
7
1
56
3423.60
784.00
11
2- секционный жилой дом
7
1
56
3423.60
784.00
12
5- секционный жилой дом
7-9
1
164
10269.50
2145.95
13
5- секционный жилой дом
7-9
1
164
10269.50
2145.95
14
5- секционный жилой дом
со встроен. помещениями
общественного назначения
7-9
1
160
9468.70
1577.43
2751.39
15
5- секционный жилой дом
со встроен. помещениями
общественного назначения
7-9
1
160
9468.70
1577.43
2751.39
16
5- секционный жилой дом
со встроен. помещениями
общественного назначения
7-9
1
160
9468.70
1577.43
2751.39
Инженерные сооружения
18
Трансформаторная
подстанция
(проектируемая)
1
1
-
19
Трансформаторная
подстанция (ранее
запланированная)
1
1
-
20
Трансформаторная
подстанция (ранее
запланированная)
1
1
-
21
Распределительный пункт
(проектируемый)
1
1
-
Общественные здания
1
МФЦ
2-3
1
-
6509.50
2850.00
2
Детский сад
3
1
-
5851.67
1923.1
17
Блочная котельная
1
1
-
38
2.2 Выбор схемы электроснабжения
Схема электрической сети должна быть гибкой и обеспечивать
сохранение принятых решений по ее развитию при возможных небольших
отклонениях:
– уровней электрических нагрузок и балансов мощности от
планируемых; трасс ВЛ и площадок ПС от намеченных;
– сроков ввода в работу отдельных энергообъектов.
Дома выше 5 этажей относятся ко второй категории потребителей и
должны обеспечиваться двумя вводами [28].
Для этих целей, в микрорайоне построены 3 трансформаторных
подстанций – ТП-18, ТП-19, ТП-20, и трансформаторная подстанция
совмещённая с РП – РП-21. Центр питания – «ПС 110/10 кВ Водозаборная».
В соответствии с СП 256-1325800.2016, ПУЭ и ВСН 97-83: для
электроснабжения районов с электроприемниками первой и второй
категории рекомендуется на напряжении 10 (6) - 20 кВ применять двух
лучевую схему с двусторонним питанием.
На всех этапах развития сети следует предусматривать возможность ее
преобразования с минимальными затратами для достижения конечных схем
и параметров линий и ПС.
При проектировании развития сети рекомендуется предусматривать
комплексное электроснабжение существующих и перспективных
потребителей независимо от их ведомственной принадлежности и формы
собственности. При этом рекомендуется учитывать нагрузки других
потребителей, расположенных в рассматриваемом районе, а также
намечаемых на рассматриваемую перспективу.
При проектировании развития системообразующей сети следует
исходить из целесообразности многофункционального назначения вновь
сооружаемых линий [2-8]:
39
– увеличение пропускной способности сети для обеспечения
устойчивой и надежной параллельной работы ОЭС;
– надежная выдача мощности электростанций:питание узлов нагрузки.
Схема электрической сети должна допускать возможность
эффективного применения современных устройств релейной защиты (РЗ),
режимной и противоаварийной автоматики.
2.3 Расчет низковольтных сетей
2.3.1 Расчет электрических нагрузок
Расчёт низковольтных сетей предусматривает собой расчёт
электрических нагрузок жилых и общественных зданий, выбор кабелей 0,4
кВ по длительно допустимому току, аварийному току, по потере напряжения
в нормальном и аварийном режимах, по экономической плотности тока, по
токам кз, расчёт и выбор мощности силовых трансформаторов.
Расчётная нагрузка питающей линии, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП
от электроприёмников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт [9-10]:

 


 (2.1)
Где P - удельная нагрузка электроприёмников квартир, принимаемая по
кв.уд таблице 1.1 в зависимости от числа квартир, присоединённых к линии
(ТП), квартиры с электроплитами, кВт/квартиру;
n - количество квартир, присоединённых к линии (ТП) [9].
Расчет мощности для 7 этажного жилого дома №8. В данном доме 2
подъезда, в каждом подъезде 24 квартир, всего 48 квартир. В каждом
подъезде есть лифт, поэтому делим нагрузку на осветительную и силовую.
Для осветительной нагрузку данные из таблицы 1.1 подставляются в
формулу (1). Для силовой нагрузки – из таблицы 2.1.
40
Таблица 2.1
Лифтовые нагрузки
Пример:

    

 

    

 
Аналогично рассчитываем для других кабелей.
Данные заносим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
Расчёт электрических нагрузок для 7 этажного жилого дома
№ здания
Количество
квартир, n
P
уд
, кВт/кв
P
р
, осв, кВт
P
р
,сил, кВт
3 п1
70
1,05
73
14
4 п1
70
1,05
73
14
5 п1
70
1,05
73
14
6 п1
70
1,05
73
14
7 п1
70
1,05
73
14
8 п1
28
1,4
39
12
8 п2
28
1,4
39
12
9 п1
28
1,4
39
12
9 п2
28
1,4
39
12
10 п1
28
1,4
39
12
10 п2
28
1,4
39
12
11 п1
28
1,4
39
12
11 п2
28
1,4
39
12
Этажи
Количество лифтов
Мощность, кВт
6-7
1
12
8-9
1
14
10-12
2
18
13-14
2
20
15-16
3
30
41
12 п1
32
1,4
45
12
12 п2
32
1,4
45
12
12 п3
36
1,4
50
14
12 п4
32
1,4
45
12
12 п5
32
1,4
45
12
13 п1
32
1,4
45
12
13 п2
32
1,4
45
12
13 п3
36
1,4
50
14
13 п4
32
1,4
45
12
13 п5
32
1,4
45
12
14 п1
31
1,4
43
12
14 п2
31
1,4
43
12
14 п3
36
1,4
50
14
14 п4
31
1,4
43
12
14 п5
31
1,4
43
12
15 п1
31
1,4
43
12
15 п2
31
1,4
43
12
15 п3
36
1,4
50
14
15 п4
31
1,4
43
12
15 п5
31
1,4
43
12
16 п1
31
1,4
43
12
16 п2
31
1,4
43
12
16 п3
36
1,4
50
14
16 п4
31
1,4
43
12
16 п5
31
1,4
43
12
Ближайшие подстанции от дома №8 – ТП–20, таким образом, дом
будет запитан от ТП–20. Расчет токов для осветительной нагрузки:
 

н
с
, А (2.2)
Где P – это нагрузка КВт;
н
 номинальное напряжение (принимаемое за 0,38) кВ;
с =0,9;
освВРУп


    
А
42
силВРУп


    
 А
Для остальных зданий и сооружений расчёт электрических нагрузок
производится аналогичным способом, и заносим данные в таблицу 2.3
Таблица 2.3
Электрические нагрузки для 7 этажного жилого дома
№ здания
P
р
, осв, кВт
I
р
,осв, А
I
р
,сил, А
3 п1 ВРУ
73
125
24
4 п1 ВРУ
73
125
24
5 п1 ВРУ
73
125
24
6 п1 ВРУ
73
125
24
7 п1 ВРУ
73
125
24
8 п1 ВРУ
78
134
41
8 п2
9 п1 ВРУ
78
134
41
9 п2
10 п1 ВРУ
78
134
41
10 п2
11 п1 ВРУ
78
134
41
11 п2
12 п1 ВРУ
90
154
41
12 п2
12 п3 ВРУ
50
86
24
12 п4 ВРУ
90
154
41
12 п5
13 п1
90
154
41
13 п2 ВРУ
13 п3 ВРУ
50
86
24
13 п4
90
154
41
13 п5 ВРУ
14 п1 ВРУ
86
148
41
14 п2
14 п3 ВРУ
50
86
24
14 п4 ВРУ
86
148
41
14 п5
15 п1 ВРУ
86
148
41
15 п2
15 п3 ВРУ
50
86
24
43
15 п4
86
148
41
15 п5 ВРУ
16 п1
86
148
41
16 п2 ВРУ
16 п3 ВРУ
50
86
24
16 п4
86
148
41
16 п5 ВРУ
Расчет нагрузки детского сада выполняются в зависимости от числа
мест, удельная нагрузка на одно место составляет 

 кВт/место,
соответственно для 245 мест расчетная мощность составляет
кВт.
Расчеты электрических нагрузок общественных зданий выполняют по
укрепленным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в таблице
(2.4) [28].
Таблица 2.4
Удельные нагрузки общественных зданий
п.п.
Здание
Единица
измерения
Удельная
нагрузка
Предприятия общественного питания
1
2
3
4
5
6
Полностью электрифицированные
С количеством посадочных мест
До 400
Св. 400 до 1000
“1000
Частично электрифицированные (с плитами на
газообразном топливе) с числом посадочных
мест:
до 400
св. 400 до 1000
1000
кВт/место
1,04
0,86
0,75
0,81
0,69
0,56
Продовольственные магазины
7
8
Без кондиционирования воздуха
С кондиционированием воздуха
кВт/
торгового
зала
0,23
0,25
Промтоварные магазины
9
10
Без кондиционирования воздуха
С кондиционированием воздуха
кВт/
торгового
зала
0,14
0,16
Общеобразовательные школы
44
11
12
13
14
15
16
С электрифицированными столовыми и
спортзалами
Без электрифицированных столовых, со
спортзалами
С буфетами, без спортзалов
Без буфетов и спортзалов
Профессионально-технические училища
со столовыми
Детские ясли-сады
кВт/1 учащегося
0,25
0,17
0,17
0,15
0,46
0,46
кВт/место
Кинотеатры киноконцертные залы
17
18
19
20
С кондиционированием воздуха
Без кондиционирования воздуха
Клубы
Парикмахерские
кВт/место
0,14
0,12
0,46
1,5
кВт/рабочее место
Здания или помещения учреждений управления, проекторных и конструкторских
организаций
21
22
С кондиционированием воздуха
Без кондиционирования воздуха
кВт/
общей
площади
То же
0,054
0,043
Гостиницы
23
24
25
26
27
С кондиционированием воздуха
Без кондиционирования воздуха
Дома отдыха и пансионаты без
кондиционирования
воздуха
Фабрики химчистки и прачечные
самообслуживания
Детские лагеря
кВт/место
0,46
0,34
0,36
0,075
0,023
Формула расчета мощности:

 

  (2.3)
Где – S площадь рассчитываемого помещения.
Аналогично проводится расчет для других зданий.
В таблице 2.5 приведены расчётные данные нагрузок для
общественных зданий.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран