ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВОК ДОБЫЧИ НЕФТИ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Рассмотрены основные положения по проекту электрификации производства по ремонту электрооборудования установок добычи нефти. Предложенные решения обеспечивают надежное и безопасное электроснабжение ремонтного производства

Ключевые слова:
проект, электрификация, ремонт, электрооборудование
Текст
Текст (PDF): Читать Скачать

В настоящее время является проблемой электроснабжение производственных баз по ремонту электрооборудования установок добычи нефти, удаленных от городов и централизованных сетей электроснабжения [1-4]. Строительство отдельных трансформаторных подстанций и линий электропередачи значительно увеличивает затраты на содержание и обслуживание этих объектов.

Ремонтное производство включает в себя испытательные стенды, грузоподъемные механизмы, системы вентиляции и освещения, которые требуют качественного и бесперебойного электроснабжения. Для решения данной проблемы предлагается рассмотрение основных положений по проекту электрификации производства, обеспечивающему надежное и безопасное электроснабжение всех потребителей.

Расчет системы вентиляции ремонтного цеха. Вентиляционные установки применяют для поддержания в допустимых пределах температуры, влажности и чистоты воздуха в производственных помещениях. Ремонтный цех по обслуживанию электрооборудования установок добычи нефти относится к производству с выделением вредных веществ, поэтому необходимо обеспечить эффективный воздухообмен.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 1.

 

 

Таблица 1

Исходные данные для расчета вентиляции

Вид производственного помещения

Характеристика

Выделение загрязненного воздуха, м³/ч

1836,54

Расчетная температура наружного воздуха, °С

–25

Расчетная температура внутри помещения, °С

+22

 

Требуемое количество воздуха, удаляемого вентилятором, составило L = 2150∙L = 2150 м³/ч. По производительности и напору выбран вентилятор VR 86-77. Характеристики вентиляционной установки приведены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика вентиляционной установки

Марка вентилятора

VR 86-77

Производительность Q, м³/ч

2150

Мощность вентилятора Р, кВт

0,55

Частота вращения ротора, об/мин

3000

 

Для привода вентилятора выбран асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором АИР56В4 переменного тока 50 Гц, 380/220 В. Номинальный ток двигателя составил Iн = 1,31∙Iн​ = 1,31 А, пусковой ток Iп = 6,55∙Iп ​= 6,55 А. Выбран автоматический выключатель ВА47-63 с номинальным током расцепителя 8 А и кабель ВВГнг-LS 4×1,5 мм².

Экспериментальные исследования режимов работы оборудования. Проведены экспериментальные исследования режимов работы испытательного стенда для проверки электрооборудования установок добычи нефти. В табл. 3 приведены параметры работы стенда при различных нагрузках.

Таблица 3

Результаты экспериментального исследования

Режим работы

Напряжение, В

Ток, А

Мощность, кВт

Холостой ход

380

8,2

3,1

Номинальная нагрузка

380

22,5

8,5

Пиковая нагрузка

380

34,8

13,2

 

По данным из табл. 3 установлено, что максимальная потребляемая мощность испытательного стенда составляет 13,2 кВт, что необходимо учитывать при выборе питающих кабелей и защитной аппаратуры.

Светотехнический расчет. Для обеспечения качественного освещения ремонтного производства выполнен светотехнический расчет [5]. В качестве источника света выбраны светодиодные светильники. Нормированная освещенность для основных помещений принята 200 лк.

Расчетная высота подвеса светильников составила hр = 3,3∙hр ​=3,3 м. Для ремонтного цеха площадью 36 м² количество светильников принято N = 4∙N = 4 шт.

Потребный световой поток лампы определен методом коэффициента использования и составил 5034 лм. Выбран светодиодный светильник ДВО 1041 мощностью 60 Вт со световым потоком 8400 лм.

Результаты расчета для основных помещений приведены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты расчета освещения

Наименование помещения

Тип светильника

Мощность, Вт

Кол-во, шт.

Ремонтный цех

ДВО 1041

60

4

Комната отдыха

ДВО 1041

60

4

Склад запчастей

ДСП 7021

60

1

Коридор

ДСП 7021

100

2

 

Расчетный ток для группы освещения составил Iрасч = 1,15∙Iрасч =​ 1,15 А. Выбран кабель ВВГнг-LS 3×1,5 мм² с длительно допустимым током 19 А.

Расчет контура заземления. Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током выполнен расчет защитного заземления. Заземляющее устройство выполнено из вертикальных стержневых электродов длиной 3 м, диаметром 20 мм, соединенных горизонтальной стальной полосой сечением 4×40 мм. Удельное сопротивление грунта (суглинок) принято 100 Ом·м.

В табл. 5 приведены результаты расчета.

Таблица 5

Результаты расчета заземления

Параметр

Значение

Сопротивление одиночного вертикального электрода, Ом

57,89

Количество вертикальных электродов, шт.

22

Сопротивление горизонтального электрода, Ом

10,56

Общее сопротивление заземляющего устройства, Ом

3,77

 

Полученное сопротивление R = 3,77∙R = 3,77 Ом удовлетворяет требованиям ПУЭ (R ≤ 4∙R ≤ 4 Ом) [6].

Заключение. Рассмотрены основные положения по проекту электрификации производства по ремонту электрооборудования установок добычи нефти [7-10]. Основные результаты: выбрана система вентиляции с использованием вентилятора VR 86-77 мощностью 0,55 кВт; для привода вентилятора выбран электродвигатель АИР56В4 и автоматический выключатель ВА47-63 с номинальным током расцепителя 8 А; представлены результаты экспериментальных исследований испытательного стенда, определены режимы его работы при различных нагрузках; разработана система освещения с использованием современных светодиодных светильников общей установленной мощностью 2,3 кВт; выбраны кабели ВВГнг-LS сечением 1,5 мм² для групповых линий освещения; рассчитан контур заземления с сопротивлением 3,77 Ом, соответствующий требованиям электробезопасности.

Предложенные решения обеспечивают надежное и безопасное электроснабжение ремонтного производства.

Список литературы

1. Бастрон Т.Н. Электропривод: Расчетно-графические работы, курсовое и дипломное проектирование / Т.Н. Бастрон, П.П. Долгих, Н.В. Кулаков, Я.А. Кунгс, Н.В. Цугленок. – Красноярск: КрасГАУ, 2007. – 170 с.

2. Арсентьев, О.В. Особенности проектирования частотнорегулируемых асинхронных двигателей / О.В. Арсентьев, Ю.В. Коновалов // Сборник научных трудов Ангарского государственного технического университета. 2007. Т.1. № 1. – С. 90-92.

3. Чаронов, В.Я. Совершенствование режима потребления электро-энергии на нефтедобывающих предприятиях / В.Я. Чаронов, Б.Н. Абрамович, В.П. Ганский, Ю.В. Коновалов, А.С. Логинов // Нефтяное хозяйство. 1988. № 7. – С. 7-9.

4. Электромеханические комплексы с синхронным двигателем и тиристорным возбуждением / Б.Н. Абрамович, В.Я. Чаронов, Ф.Д. Дубинин, Ю.В. Коновалов. – Санкт-Петербург: Наука, 1995. – 264 с.

5. Долгих П.П. Лабораторный практикум и курсовое проектирование по освещению и облучению / П.П. Долгих, Я.А. Кунгс, Н.В. Цугленок. – Красноярск: КрасГАУ, 2002. – 281 с.

6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2023. – 512 с.

7. Коновалов, Ю.В. Геймификация как метод обучения персонала / Ю.В. Коновалов, Д.А. Охотина // Современные технологии и научно-технический прогресс. 2020. Т. 1. № 7. – С. 322-323.

8. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с.

9. СНиП 21-01-2020. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Стандартинформ, 2020.

10. ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники. – М.: Стандартин-форм, 2014.

Войти или Создать
* Забыли пароль?