Схема электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Электроснабжение
  • 85 85 страниц
  • 21 + 21 источник
  • Добавлена 07.07.2016
2 500 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

Введение 4
1. Обоснование схем системы электроснабжения 6
1.1 Характеристика объекта проектирования 6
1.2 Описание системы рабочего и аварийного освещения 7
1.3 Светотехнический расчет 9
1.3 Выбор систем освещения помещений здания 11
1.4.Выбор нормируемой освещенности 13
1.5 Выбор источников света для освещения помещений здания 15
1.6 Выбор светильников и их размещение в помещениях 17
1.7. Расчет электрического освещения методом коэффициента использования 18
1.8 Энергосберегающие технологии технических средств 24
2. Электротехнический расчет освещения 27
2.1 Выбор напряжения и источника питания освещения 27
2.2.Выбор схемы питания осветительных установок 28
2.3 Расчет освещения методом коэффициента использования 30
2.4 Выбор марки и способа прокладки проводов и их сечения 32
2.5.Выбор марки проводов и их сечения 36
2.6 Выбор щита управления и защитной аппаратуры осветительной сети 37
3. Расчет электроснабжения силового электрооборудования 42
3.1.Расчет характеристик силовых электроприемников 42
3.2 Выбор трансформаторов 45
3.3. Компенсация реактивной мощности 47
3.4. Расчет сечения линий электропередачи силовых электроприемников 47
3.6.Выбор электрических аппаратов 52
3.7.Выбор плавких предохранителей для силовой сети 55
4.Безопасность жизнедеятельности 56
4.1 Разработка инженерного метода защиты персонала от действия опасных и вредных производственных факторов; 56
4.2 Разработка инструкции по безопасности работ для электромонтёра подстанции 58
4.3 Разработка мероприятий противопожарной защиты. 62
4.4. Расчет заземления 66
5. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 71
5.1. Определение суммарных капитальных вложений 71
5.2 Организация и планирование технического обслуживания электрооборудования 72
5.3 Разработка календарных план-графиков ремонта 73
электрооборудования и сетей 73
5.4. Планирование объема ремонтных работ и технического 73
обслуживания 73
5.5. Расчет численности ремонтных рабочих 74
Заключение 80
Библиографический список 81

Фрагмент для ознакомления

Пожар в одном трансформаторе приводит к перерыву электроснабжения потребителей на время АВР. При сгорании масла в атмосферу выделяются вредные токсичные газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на восстановление трансформатора. Пожар окружающего природного массива может привести к пожару на территории подстанции при переносе огня.Рисунок 4.1 – Дерево причин возникновения пожара на подстанцииДля снижения риска распространения пожара как с территории подстанции на прилегающую зону, так и наоборот предусматривается противопожарная полоса вокруг подстанции шириной50 м.Начальные условия возникновения пожара:не герметичность оболочки выключателя (уменьшение давления элегаза);отказ работы приводов выключателя;износ изоляции в самом трансформаторе из-за большого срока службы не соблюдение правил ТБ при работе на действующем электрооборудовании (работа трансформатора в режиме перегрузки больше допустимого времени );природный катаклизм (ураганный ветер (механическое повреждение трансформатора), удар молнии и т. д.);нарушение норм и правил проведения сварочных работ (сварка на участке с сухой травой, радом с ёмкостями масла);провисание проводов и сильное загрязнение изоляторов (обледенение проводов, не своевременная очистка изоляторов ОРУ-110 кВ);ослабление контактных соединений и их перегрев; короткое замыкание в электрических цепях; отказ релейной защиты Меры по предотвращению и ликвидации пожара [29]:своевременный плановый осмотр и ремонт оборудования;установка средств автоматического отключения неисправного электрооборудования;установка автоматической системы пожаротушения;соблюдение персоналом требований ПТЭ и ПТБ при работе в электроустановках;ежегодная проверка знаний и проведение инструктажа по технике безопасности среди персонала.4.4 Эксплуатация электрооборудования потребителей до 1000ВОбщие требования безопасности: 1) Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электроустановок должен осуществлять специально обученный персонал, не моложе 18 лет, прошедший медицинское освидетельствование, обучение, инструктаж, знающий безопасные методы работы, правила прохода по железнодорожным путям и прошедший проверку знаний Правил, инструкций и руководящих материалов по электробезопасности в квалификационной комиссии с присвоенной группой не ниже второй, отчетливо представляющий опасность воздействия на организм электрического тока и знать приемы освобождения пострадавших от действия электрического тока и уметь практически оказать первую помощь пострадавшим.2) Лицо, вновь поступившее на работу, проходит стажировку (производственное обучение) продолжительностью от 2 до 14 рабочих смен. По окончании стажировки, обучаемый проходит проверку знаний в комиссии, утвержденной начальником дистанции, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности. После успешной проверки знаний работник допускается к самостоятельной работе. Если работнику присваиваются права оперативно - ремонтного персонала, то ему назначается дублирование на рабочем месте продолжительностью от 2 до 12 рабочих смен под руководством опытного работника. Руководителем дублирования может быть работник, имеющий стаж работы по данной профессии не менее 3-х лет. После этого работник может быть допущен к самостоятельной работе.3) В процессе обслуживания электроустановок персонал подвергается воздействию опасных и вредных производственных факторов: высокое напряжение, высота, нахождение в пожароопасной зоне, обращение с едкими веществами (кислота, щелочь), работа с электроинструментом и выполнение специальных работ (сварка, пайка, заземление, грузоподъемные работы); воздействие климатических факторов - обморожение, переохлаждение, тепловой и солнечный удары.4) Находясь на территории подстанции необходимо соблюдать Правила по обеспечению пожарной безопасности: курить в определенных для этого местах, содержать в чистоте рабочее место, не загораживать проходы, аварийные выходы, подъезды. Знать порядок вызова пожарной команды и спецслужб. Уметь пользоваться огнетушителями, противопожарным инвентарем, знать сроки их осмотра и порядок хранения.5) Рабочие места персонала должны поддерживаться в соответствии с нормами санитарии, личной гигиены и пожарной безопасности. Персонал поддерживает установленный порядок расположения, хранения инструмента, приспособлений, деталей, материалов.4.5Расчет заземленияПо ГОСТ Р 50571.2-94 различают следующие типы систем заземления: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT. Для систем бесперебойного электропитания основной системой заземления (защитного зануления РЕ, так как сети с напряжением менее 1кВ выполняются с глухозаземленнойнейтралью) является система TN-S, приведенная на рис. 4.2.Эта схема исключает протекание обратных токов в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех из точки общего присоединения.В проекте применена система заземления TN-S.Проектом предусмотрены системы заземления и дополнительного уравнивания потенциалов. Рисунок4.2 – Система заземления TN-S.Система заземления состоит из контура заземления, шины заземления (РЕ) и заземляющих проводников. Шина РЕ расположена в ЩПП. С помощью заземляющих проводников шина РЕ подключена к контуру защитного заземления. Расчет контура защитного заземления представлен ниже. Заземляющие проводники выполнены из стальной полосы 40х4мм и подключаются к контуру защитного заземления в двух точках. Контейнер с ДГУ подключается к шине РЕ при помощи гибких заземляющих проводников в двух точках. В качестве искусственных заземлителей применяются металлические стержни, уголки, полосы, погруженные в почву для надежного контакта с землей. Количество заземлителей определяется расчетом в зависимости от необходимого сопротивления ЗУ или допустимого напряжения прикосновения. Размещение искусственных заземлителей производится таким образом, чтобы достичь равномерного распределения электрического потенциала на площади, занятой электрооборудованием.Система дополнительного уравнивания потенциалов состоит из контура дополнительной системы уравнивания потенциалов внутри помещения. Контур системы дополнительного уравнивания потенциалов выполнен из стальной полосы 20х4 проложенной по периметру помещения КТП. К контуру системы дополнительного уравнивания потенциалов подключены все одновременно доступные прикосновению открытые металлические проводящие части стационарного электрооборудования помещения КТП. Соединения проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов выполнить согласно ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.Расчет системы защитного заземления контейнера. Расчет контура заземленияИсходные данные :=100 Омм – удельное сопротивление грунта;kc = 1,7 – сезонный климатический коэффициент вертикального заземлителя;k = 4 – сезонный климатический коэффициент горизонтального заземлителя; = 2,5м – длинна вертикального заземлителя;t = 0,7м – заглубление горизонтального заземлителя;Н – толщина верхнего слоя грунта, м , Н = 1,95м = 0,7 – коэффициент использования вертикального заземлителя; = 0,24 – коэффициент использования горизонтального заземлителя;b = 40 мм – ширина горизонтального заземлителя (соединительная полоса);d = 47,5 мм – диаметр вертикального заземлителя (пруток), при использовании уголка d = 0,95f, где f – ширина полки уголка, мм.;а = 2м – шаг между вертикальными заземлителями;Rзн = 4 Ом – нормированное значение сопротивления заземления.Согласно ПУЭ допустимое сопротивление заземляющего устройства с учетом удельного сопротивления грунта равно:Rз = 4 ОмРасчет заземляющего устройства сведено к определению числа вертикальных заземлителей и длины соединительной полосы. Для упрощения расчета принято, что одиночный вертикальный заземлитель представляет собой стержень. Сопротивление одиночного вертикального заземлителя определено по формуле:Расчетное удельное сопротивление определено из выражения:Подставив значения, определен расч.в = 170 Омм.Отсюда, сопротивление одиночного вертикального заземлителя равно:Rв= 53,92 Ом.Определено количество стержней вертикального заземлителя: шт.Вычислена длина горизонтального заземлителя, что соответствует длине полосы соединяющей вертикальные стержни. Определено сопротивление растеканию тока горизонтального заземлителя (соединительной полосы):где расч.г = 400 Оммподставив значения, найден Rг= 17,31 Ом.Действительное сопротивление растеканию горизонтального заземлителя с учетом коэффициента использования полосы:Сопротивление растеканию заземлителей с учетом сопротивления горизонтального заземлителя: = 4,23 ОмУточненное количество вертикальных заземлителей составило:штТаким образом участок контура заземления представляет собой 19 вертикальных заземлителей (уголок 50х50мм с шагом 2м), соединенных горизонтальным заземлителем длинной 41м ( полоса 40х4 ).Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов медные. Сечение проводников соответствует требованиям гл. 1.7.ПУЭ изд.7. Все электрические щиты, и его конструкции, кабельные лотки и другие токопроводящие части связать с общим контуром заземления. 4.6 Монтаж и обслуживание системы освещенияСущественную экономию расхода электроэнергии на освещение можно получить с помощью рациональной эксплуатации осветительных установок. Следующие выводы сделаны на основании ознакомления с условиями эксплуатации и, анализируя наблюдения после осмотра подразделений предприятия.Нерациональный расход электроэнергии на освещение имеет место, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Потери светового потока наиболее ощутимы при наличии поверхностей с тёмными окрасками и загрязнёнными промышленной пылью, стружкой, копотью и налётом отработанных жидкостей. Эти потери относятся только к части светового потока, падающего на загрязнённые и тёмные (светопоглощающие) поверхности, излучаемого светильниками, и могут измеряться в процентах. В процентах также измеряется и отражательная способность материалов. Как показывает Рис. 4.3[13], состояние поверхностей вносит существенный вклад в состояние освещённости, и соответственно в потребление электроэнергии и мощности для обеспечения нормальных условий труда. Современные водно-эмульсионные краски и металлические эмали обеспечивают отражательную способность до 80-90%, что соответствует, например, рассеивающему отражению снега или белой мелованной бумаги. Рисунок. 4.3 – Коэффициенты отражения, поглощения и пропускания некоторых материаловДля увеличения отражательной способности материалов и повышения уровня освещённости также применяются способы повышения отражательной способности самих светильников – окраска, чистка и замена отражательных элементов их конструкции.Загрязнение светильников мусором, пылью, конденсатами паров и пр. приводит к существенному снижению освещённости, к перегреву теплоотводящих металлических конструкций и электрических схем, к снижению КПД, возрастает пожароопасность. Иногда освещенность из-за загрязнения светильников падает на 20-80% (по среднему значению – в 2 раза), и при этом сопровождается перерасходом электроэнергии в схеме питания. Нижний предел соответствует потерям от загрязнения световых панелей при наличии пыли толщиной, превышающей нормы допустимые правилами эксплуатации, а верхний – нарушениям при эксплуатации таким, как окрашивание световых панелей и декорирование, не предусмотренное требованиями промышленной эстетики (ССБТ).[20] В связи с этим осветительные приборы необходимо периодически чистить. Ниже приводится рекомендуемая периодичность чистки светильников для промышленных предприятий, производств и лабораторий:- помещения со значительным выделением пыли, дыма и копоти ( литейные, машиностроительные, обрабатывающие производства) – 1 раз в месяц;- помещения со средним выделением пыли (например, механические мастерские, сборочные) – 1 раз в квартал;- помещения с незначительным выделением пыли (например, административно – конторские помещения, конструкторские и проектные залы) – 1 раз в полугодие;- установки наружного освещения – 2 раза в год.Одним из аспектов улучшения освещённости и снижения энергопотребления является управление светильниками по уровням мощности, по напряжениям питания 220/380 В, по высоте размещения, по частоте расположения ламп (светильников), выделение зон с востребованным и менее востребованным уровнем освещённости, секционирование включения линий или отдельных зон, разгруппировка осветительных систем по назначению и т.д. Среди всех групп освещения выделим группу светильников (или линий освещения), расположенных вдоль оконных проёмов, и рассмотрим её детально. Принципиально, эта группа светильников чаще всего бывает не востребованной либо работает с наименьшей эффективностью по объективным причинам – расположение у окон. Справочные данные для естественной освещённости с примерами приведены ниже (Рис. 4.4)[4].Рисунок4.4 – Уровни естественной освещённости.Помимо раздельного управления включением и отключением светильников вдоль окон, целесообразно рассмотреть возможность их переноса вглубь помещения (также применяется способ разворота линий освещения на 90 градусов поперёк, что позволяет увеличить количественно и размежевать секционирование по рабочим участкам) либо способы ограничения световых потоков в сторону окна. В последнем случае применяются способы бокового «косого» размещения светильников – наклонное расположение или расположение на глухих стенах между окнами, а также применяются козырьки с хорошей отражательной способностью, прикреплённые непосредственно к светильникам или к конструкции подвеса. В числе мер, допустимых для ограничения потерь освещения через окна используются жалюзи, занавесы или отражательные навесы из рулонной алюминиевой фольги. Таким образом, в летний период освещённость вдоль окон максимально обеспечивается за счёт солнечного (естественного) света, а в пасмурный период – ограничивает потери освещённости (искусственной) наружу. Данная мера может быть применена исходя из презумпции производственной необходимости использования площади помещений вдоль окон (либо освещение должно быть отключено) и не требует каких либо серьёзных капиталовложений.Таким образом, основные рекомендации по повышению энергоэффективности освещения следующие:Содержание светопрозрачных конструкций и осветительных приборов в чистоте.Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения.Разбивка большого помещения на светлые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями.Использование, по возможности и при отсутствии противоречий технике эксплуатации, старой проводки для монтажа новых выключателей при разбивке помещений на зоны.Управление освещением количеством включенных светильников и ламп, секционирование.Регулирование освещения вдоль окон путём отключения светильников или применяя ограничители световых потерь.Использование индивидуальных и местных осветительных приборов вместо общего освещения.Контроль и установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения (установка стабилизаторов напряжения на вводах).Снижение высоты подвеса светильников в помещениях высотой равной и более 4 метров на менее низкую высоту.Использование частотных регуляторов питания люминесцентных ламп для поддержания заданного уровня освещенности, частота которых пропорциональна требуемой мощности освещения. Позволяет достичь экономии электроэнергии до 30% от потребления электроэнергии этими осветительными установками.Комплексное выполнение вышеуказанных мероприятий, как правило, дает возможность существенной экономии потребляемой осветительными установками электроэнергии путем снижения нерациональных потерь в размере от 20 до 30%, а в отдельных моментах и в совокупности выше.5. Расчет технико-экономических показателей5.1. Определение суммарных капитальных вложенийКапитальные затраты на осуществление выбранной схемы электроснабжения предприятия состоят из затрат на сооружение линий электропередачи Кл, установку высоковольтной аппаратуры Кап и сооружение повышающих и понижающих подстанций Кп/ст. (5.1)В капитальные затраты входит стоимость изыскательских работ и подготовки трассы, опор, изоляторов, провода и др.В капитальные затраты входит стоимость подготовки территории, силовых трансформаторов, открытых и закрытых электрических распределительных систем, включая электрооборудование и его монтаж, стоимость строительства зданий и сооружений.Составляющие капитальных затрат рассчитываем следующим образом:стоимость строительства зданий - по укрупненным показателям;стоимость установленного электрооборудования по справочной литературе;стоимость монтажных работ принимаем по укрупненным нормативам: 12% стоимости оборудования;транспортно-заготовительные расходы по доставке оборудования к месту монтажа принимаем 32 % к прейскурантной стоимости оборудования;накладные расходы на монтажные работы принимаем 21 % стоимости монтажных работ;прочее оборудование принимаем условно в размере 5 % от стоимости основного оборудования (с учетом транспортно-заготовительных расходов);плановые накопления - 6 %;непредвиденные расходы - 10 %;необъемные расходы - 50 %.Результаты расчетов сводим в табл. 5.1.Таблица 5.1 Сметно-финансовый расчет стоимости объектов электроснабженияНаименование элементов электроснабженияКоличество Цена за единицу,тыс.руб.Сумма, тыс.рубНорма амортизации, %Сумма амортизационных отчислений, тыс.рубТрансформатор ТМ-63/1021212426,415,49Светильники люминесцентные4120,6207,36,413,2Светильники накаливания1260,056,36,40,04Разъединитель РВЗ-1-10/630242846,45,38ОПН/TEL-10/84УХЛ145,321,26,41,36Выключатель ВА-88-32734,7338,86,48,88Трансформаторы тока 133,849,46,43,16ОПН/TEL-0,38/0,443,112,46,40,79Итого:1018,4-65,18Транспортно-заготовительные работы325,932-Монтажные работы122,212-Накладные расходы на монтажные работы213,921-Прочее оборудование50,95-Плановые накопления61,16-Непредвиденные расходы101,810-Внеобъемные расходы509,250-Итого:1385--Всего:2403,4-65,185.2 Организация и планирование технического обслуживания электрооборудованияТрудоемкость технического обслуживания (ТО) планируется из расчета 10% от трудоемкости текущего ремонта (ТР). В планируемом году количество ремонтов и технического обслуживания предполагается исходя из продолжительности межремонтных и межосмотровых периодов и равномерного распределения ремонтных работ (трудоемкости) по месяцам и годам. Структура и продолжительность циклов ТОР ЭО [19], а также расчетное количество предполагаемых ремонтов в планируемом году, приведены в табл. 5.2.Таблица 5.2 – Структура, продолжительность циклов ТОР ЭОНаименованиеоборудованияКол-во ед. ЭО, штПродолжительностьРем. цикл, месМежрем. период, месМежосмотр.Период, месТрансформатор ТМ-100/102144362Разъединитель РВЗ-1-10/630272121ОПН/TEL-10/84УХЛ1872121Выключатель ВА-88-321736122Трансформаторы тока 12721215.3 Разработка календарных план-графиков ремонтаэлектрооборудования и сетейГодовой план-график технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ТОР ЭО) за полный ремонтный цикл на плановый год приведен в таблице 5.2. Количество ремонтируемого оборудования в нынешнем году определяется из равномерного распределения его на протяжении всего ремонтного цикла для данного типа.5.4. Планирование объема ремонтных работ и техническогообслуживанияДля расчетов трудоемкости по видам ремонтных работ следует определить общую трудоемкость по видам ремонта (капитальный, текущий, ТО) для всего электрооборудования – это представители обширных эксплуатационных групп оборудования.Трудоемкость ремонтов соответствующего оборудования в год рассчитана в табл. 5.3.Таблица 5.3 – План трудоемкости человеко-часов для ТО,ТР и КР электрооборудованияНаименование оборудованияТрудоемкость чел.-час. кол-во раз в годКРТРТОВсегоТрансформатор ТМ-100/105501115111,510676,5Разъединитель РЛНД СЭЩ-10-II-400-УХЛ1-Д9513213,222197,4Разъединитель РВЗ-1-10/6309513213,222197,4ОПН/TEL-10/84УХЛ19513273,2 88600,6Выключатель ВА-88-325561011185525Трансформаторы тока 55110111075ОПН/TEL-0,38/0,41302501251541630Всего:163711821453,44272,45.5. Расчет численности ремонтных рабочихЧисленность рабочих, необходимых для выполнения всего комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту на планируемый год, определяем по формуле: (5.2)где =1,2 - коэффициент выполнения норм;= 0,85 - коэффициент сменности работы оборудования;=800 ч - норма межремонтного (технического) обслуживания на одного рабочего в одну смену по табл.2.1. [16]; - суммарная годовая трудоемкость работ по капитальным и текущим ремонтам по табл. 5.5;- суммарная годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию по табл. 5.5.Фонд и бюджет рабочего времени рабочего персонала рассчитываются на плановый год, исходя из установленного на предприятии режима работы и плановых потерь времени.Простой оборудования по капитальному ремонту принимаем равным трем дням; при текущем ремонте - двум процентам (для односменного режима) [16]. Полезный фонд рабочего времени представлен в табл. 5.5.При непрерывном производстве полезный фонд рабочего времени для оборудования составит: (5.3)Тогда где – количество рабочих смен в течение дня.Таблица 5.4– Полезный фонд времениобоз.ед. измРежим работыЧисло календарных и выходных дней в годуВыходные и праздничные дниКоличество дней простоя оборудования в связи с кап.ремонтамиНоминальный фонд времениПроцент простоя оборудования при ТР к номинальному фондуПолезный фонд времениДлительность рабочей сменыПолезный фонд рабочего времениКВРКФномТРСДФОБднднднсм%смч.ч.365120161095210118,08208Бюджет рабочего времени персонала приведен в табл. 5.5. Полезный фонд времени рабочего в днях определяется по формуле:,(5.4)Тогда .Полезный (эффективный) фонд рабочего времени работника в часах определяем по формуле: (5.5)Тогда Коэффициент использования рабочего времени: (5.6)Тогда Коэффициент списочного состава предприятия:. (5.7)Тогда Таблица 5.5 Бюджет рабочего времени работников электрослужбыПоказателиобоз.ед. измПланов.годЧисло календарных дней Выходные и праздничные дни Номинальный фонд Среднее число невыходов на одного рабочего всего,в том числе: очередной отпуск дополнительный отпуск по болезни выполнение государственных обязанностей прогулПолезный фонд рабочего времени Номинальная продолжительность рабочего дня Фактическая продолжительность рабочего дня Полезный фонд рабочего времени Коэффициент использования рабочего времениКоэффициент списочного составаКВФномДНРДДномДрабФэфКИКСднднднднднднднднднднччч--3651202459952387111468,08,011680,61,68Численность дежурного и обслуживающего персонала определяется на основе установленных норм обслуживания. Следует рассчитывать явочную и списочную численность эксплуатационных рабочих на различных участках энергохозяйства предприятия.Явочная численность дежурного и обслуживающего персонала:. (5.8)Тогда .Списочная численность: . (5.9)Тогда , что соответствует рациональной штатной расстановки дежурного персонала. Явочная численность эксплуатационного персонала: (5.10)Тогда .где – коэффициент выполнения норм.Списочную численность эксплуатационного персонала определяем по формуле (5.11):Уточненное количество дежурного и ремонтного персонала распределяем по разрядам, принятым на данном предприятии в табл. 5.6. А также численность ИТР в табл. 5.7.Таблица 5.6 – Численность дежурного эксплуатационного персоналаПрофессия рабочегоЧислорабочихВ т.ч. по разрядамСредний тарифный коэф. рабочихIIIIVVVIДежурно-эксплуатационный персонал3-21-6,65Ремонтный персонал3-21-7,165Таблица 5.7 – Численность ИТРДолжностьФункцияРежим работыКол-во штатных единиц (чел)МастерРуководит бригадой осуществляющей ремонт и оперативное обслуживание участка с целью обеспечения надежной, экономичной и безопасной работы электроустановок и электрооборудовании.31НачальникУправление и организация бесперебойной работы энергооборудования предприятия.315.7. Расчет фонда оплаты труда эксплуатационных рабочих и ИТРРасчет фонда оплаты труда ремонтного и дежурного персонала производим на основании штатного расписания и установленных тарифных ставках по форме табл. 5.9.Расчет фонда оплаты труда ИТР производим на основании штатного расписания и установленных должностных окладов по форме табл. 5.8.Таблица 5.8 – Годовой ФОТ ремонтного персоналаПрофессияЭксплуатационный персоналРемонтныйДежурный1Списочная численность рабочих, чел.21212Эффективный фонд раб.времени, дн.1461461461463Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-дн.2921462921464Разряд45455Среднечасовая тарифная ставка, руб.29,92534,5629,92534,566Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-ч.23361168233611687Тарифный фонд, руб.69904,840366,169904,840366,18Доплата за 1 час работы ночью, 20%, руб.6,06,96,06,99Доплата за 1 час работы вечером, 10%, руб.3,03,53,03,510Подлежит отработать ночью, чел.-ч.1002,71002,71002,71002,711Подлежит отработать вечером, чел.-ч.1002,71002,71002,71002,712Доплата за ночные часы, руб.6001,06930,46001,06930,413Доплата за вечерние часы, руб.3000,53465,23000,53465,214Прочие доплаты, 5%, руб.3495,22018,33495,22018,315Тарифный заработок, руб.82401,55278082401,55278016Премия, 40%, руб.32960,62111232960,62111217Районный коэффициент, 20%, руб.16480,251055665921,24222418Основная заработная плата, руб.247204,5139340247204,513934019Среднедневной заработок, руб.846,6954,4846,6954,420Отпуск и прочие неявки, чел.-дн.120601206021Дополнительная заработная плата, руб.101592572641015925726422Фонд оплаты труда, руб.348796,5196604348796,519660423Отчисления на ед. соц. налог, 26%, руб.90687,15111790687,15111724Всего ФОТ с отчислениями на ед. соц. нал., руб.420015212721420015212721Таблица 5.9 Расчет годового ФОТ ИТРДолжность, профессияМастерЭнергетик1Численность, чел.112Месячный оклад, руб.7500120003ФОТ по окладу, руб.900001440004Премия, 40%, руб.36000576005Районный коэффициент, 80%, руб.720001152006Северный коэффициент, 80%, руб.720001152007Общий годовой ФОТ, руб.2700004320008Отчисление не ед. соц. налог, 26%, руб.702001123209Годовой ФОТ с отчислением на ед. соц. налог, руб.340200544320Итого:884520Таблица 5.10 – Сводный план по труду и заработной плате Показатели Плановый годСредне списочная численность работающих всего, чел8В том числе рабочих, из них:- основных6- ИТР2Фонд оплаты труда (с отчислениями) – всего, руб2258875,2В том числе рабочих, из них:- основных1374355,2- ИТР884520Среднемесячная зарплата на одного основного рабочего, руб19088,3Среднемесячная зарплата ИТР, из них:- мастер28350- начальник45360ЗаключениеВ данном дипломном проекте выполнен подробный расчет и выбор оборудования освещения и электроснабжения учебно-лабораторного корпуса КрИЖТг. Красноярска. Также в работе произведен расчет сети освещенияв помещениях учебного корпуса. При выборе оборудования были учтены рекомендации НТП, ПУЭ, ПТЭ, а также использованы новые разработки в области энергетики. В результате проведенных расчетов были подобраны экономичные светильники, которые удовлетворяют нормы освещенности административного здания. Для освещения помещений учебно-лабораторного корпуса КрИЖТ выбраны встраиваемые светильники с люминесцентными лампами ARS/R 4х18 Вт, подвесные светильники с люминесцентными лампами ЛСП 01 2х36 Вт и встраиваемые светильники с лампами накаливания R63 мощностью 60 Вт. В результате проделанной работы были изучены: исходные данные, (количество трансформаторных подстанций, предлагаемые мощности), нормативные документы, литература по проектированию.В ходе дипломной работы были рассчитаны электрические нагрузки, сделан расчет сети, выбор сечения линии электропередач на 0,4кВ и 10кВ, выбрана схема электроснабжения сетей. Проведена проверка линий и трансформаторных подстанций на токи короткого замыкания.Рассмотрены вопросы, относящиеся к обеспечению безопасности работающих на предприятии.Библиографический списокСправочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б.Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472с.Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. «Высшая школа». 1987 г.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. - М. : КНОРУС, 2013. - 854 с.СП 52.13330.2011естественное и искусственное освещение. – М.: Минстрой России, 2010.Анчарова Т.В. Осветительные сети систем электроснабжения. Издательство МЭИ, 2006.Справочник по проектированию электрических сетей под редакцией Д.Л. Файбисовича, М.: Изд-во НЦ ЭНАС, издание 4-е, переработанное и дополненное. 2012Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учеб. пособие/. – 5-е изд. -СПб.: БХВ-Петербург, 2013.Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования : РД 153-34.0-20.527 98 / под ред. Б. Н. Неклепаева. - Введ. 1998-03-23. - М. : ЭНАС, 2002. - 152 с.Эрнст А. Д. Расчет токов короткого замыкания в электрических системах: Учеб. пособие.—Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. —86 с.Оборудование и электротехнические устройства систем электроснабжения: справочник / под общ.ред. В. Л. Вязигина, В. Н. Горюнова, В. К. Грунина (гл. редактор). - Омск : Редакция Ом.науч. вестника, 2006. - 268 с. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.Гасаров Р.В., Коржов А.В., Лежнева Л.А., Лисовская И.Т., Проектирование электрических станций и подстанций : Методические указания к курсовому проекту. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 46 с.Шабад М. А. Автоматизация распределительных электрических сетей с использованием цифровых реле: Учебное пособие. – СПб.: Изд. ПЭИпк, 2002.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Изд-во стандартов, 2003.Озерский В.М. Расчеты электроснабжения промышленных объектов напряжением до 1000 В: Учеб.пособие /В.М. Озерский, И.М. Хусаинов, И.И. Артюхов. Саратов: СГТУ, 2010. - 74 с.ГОСТ 14.209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки [Электронный ресурс]. - Введ. 1985-07-01. - М.: Стандартинформ, 2009. - 38 с. - Режим доступа: http://docs.nevacert.ru/files/gost/gost_14209-1985.pdf.ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.Правила пожарной безопасности РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95). - М.: Изд-во стандартов, 2000.Самсонов В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб.для вузов / В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. – М.: Высшая школа, 2003.Магомет Р.Д., Березкина Е.В. Безопасность жизнедеятельности: учебно-методический комплекс / - СПб.: Из-во СЗТУ, 2009, - 168 с. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, строений и производственных коммуникаций. СО 153-343.21.122-2003.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б.Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472с.
2. Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. «Высшая школа». 1987 г.
3. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. - М. : КНОРУС, 2013. - 854 с.
4. СП 52.13330.2011 естественное и искусственное освещение. – М.: Минстрой России, 2010.
5. Анчарова Т.В. Осветительные сети систем электроснабжения. Издательство МЭИ, 2006.
6. Справочник по проектированию электрических сетей под редакцией Д.Л. Файбисовича, М.: Изд-во НЦ ЭНАС, издание 4-е, переработанное и дополненное. 2012
7. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учеб. пособие/. – 5-е изд. -СПб.: БХВ-Петербург, 2013.

Вопрос-ответ:

Какая схема электроснабжения используется в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ?

В учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ используется схема прямого электроснабжения, где электроэнергия поступает непосредственно из энергосистемы.

Какие системы освещения присутствуют в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ?

В учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ присутствуют системы рабочего и аварийного освещения.

Как выбирается светотехнический расчет для учебно-лабораторного корпуса МКрИЖТ?

Светотехнический расчет для учебно-лабораторного корпуса МКрИЖТ выбирается на основе требований и нормативов, учитывая особенности помещений и их функциональное назначение.

Какими системами освещения оснащены помещения в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ?

Помещения в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ оснащены системой общего освещения и системой местного освещения, для обеспечения комфортной и безопасной работы.

Как проводится расчет электрического освещения в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ?

Расчет электрического освещения в учебно-лабораторном корпусе МКрИЖТ проводится методом коэффициента использования освещения, учитывая показатели светотехники, рекомендации и нормативы.

Какие основные характеристики объекта проектирования схемы электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ?

Объект проектирования представляет собой учебно-лабораторный корпус М КрИЖТ. Он используется для проведения учебных занятий и практических работ студентами. Корпус состоит из нескольких помещений различного назначения, таких как аудитории, лаборатории, кабинеты и т.д. При проектировании сети электроснабжения необходимо учесть потребности этих помещений в электроэнергии и создать надежную схему электроснабжения, удовлетворяющую требованиям безопасности и нормам энергоснабжения.

Какое освещение предусмотрено в системе электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ?

Система электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ включает в себя систему рабочего и аварийного освещения. Рабочее освещение обеспечивает нормальные условия работы и обучения внутри помещений. Аварийное освещение активируется при отключении основного и обеспечивает возможность безопасной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайных ситуаций.

Каким методом проведен светотехнический расчет для системы электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ?

Для системы электроснабжения учебно-лабораторного корпуса М КрИЖТ был проведен светотехнический расчет методом коэффициента использования светового потока. Этот метод позволяет определить требуемую мощность освещения для каждого помещения в зависимости от его площади, функционального назначения и нормируемой освещенности. Данный расчет позволяет правильно выбрать системы освещения и источники света, чтобы обеспечить оптимальные условия работы и обучения в помещениях корпуса.