Проект электроснабжения прессового участка цеха
Характеристика потребителей электроэнергии. Анализ и выбор схем электроснабжения. Определение электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств, принципиальных схем подстанции. Расчет токов короткого замыкания.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.03.2014 |
Размер файла | 687,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Сейчас практически невозможно представить себе современную жизнь без электроприборов и электричества. Уже несколько поколений удивляются и не понимают - как когда-то люди жили без такого блага цивилизации - электрики? В квартирах есть свет, вся бытовая техника и все телекоммуникации работают от электрического напряжения. Но для создания такого комфорта многие ученые работали не одно столетие, чтобы в результате получить такое нужное, и в то же время такое опасное изобретение. Ведь электричество несет в себе и смертельную опасность, если не соблюдать элементарных правил безопасности. Это для электриков или электромонтеров все легко и просто, они не один год изучали и осваивали навыки обращения с кабельной продукцией и электричеством, чтобы создавать в домах и промышленных зданиях условия для полноценной жизни и работы. А сколько неприятностей и неудобств приносит нам простое отключение света вследствие какой-то аварии или погодных условий!
Но ток берется не из воздуха - для его передачи нам нужны провода и кабели. Их существует огромное количество видов, провода и кабели классифицируются по разным предназначениям и изготовляются из различных металлов - алюминий, серебро, медь, могут быть и разные металлические сплавы. Они изолируются для безопасной эксплуатации, и в таком виде их можно увидеть в каждом доме.
Когда на свет появился изобретатель и ученый Рудольф Дизель, тогда никто и представить себе не мог, какую пользу он принесет человечеству в области электроснабжения. Благодаря такому изобретению, как дизельный двигатель, люди без проблем могут позволить себе автономное электрообеспечение. А это дает возможность регулировать и неплохо экономить использование электричества.
Небольшие поселки, микрорайоны, мини-заводы, больницы и школы - все эти социальные здания часто становятся заложниками разных причин и обстоятельств, по которым могут ограничивать подачу электроснабжения. Для этого и были придуманы разные способы, как создать бесперебойную подачу электрики. К таким «помощникам» можно отнести дизельные электростанции, которые работают практически независимо от внешних аварийных факторов.
Люди уже настолько привыкли к цивилизованным, комфортным условиям, что вряд ли бы согласились отказаться от них. Научные изобретения постоянно удивляют нас и делают нашу жизнь все более беззаботной.
электроэнергия трансформатор подстанция замыкание
1. Общая часть
1.1 Исходные данные проекта
Механический цех тяжелого машиностроения (МЦТМ) предназначен для серийного производства изделий.
Он является крупным вспомогательным цехом завода машиностроения и выполняет заказы основных цехов. Станочное отделение выполняет подготовительные операции (обдирку) изделий для дальнейшей обработки их на анодно-механических станках.
Для этой цели установлено основное оборудование: обдирочные, шлифовальные, анодно-механические станки и др.
В цехе предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и бытовые помещения.
МЦТМ получает ЭСН от ГПП или ПГВ завода.
Расстояние от ГПП до цеховой ТП-1.2 км. Напряжение 6 и 10 кВ. На ГПП подается ЭСН ОТ ЭСН, расстояние - 8 км. Количество рабочих смен - 2.
Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надежности ЭСН, работают в нормальной окружающей среде. Грунт в районе цеха - песок с температурой +20 ?С.
Каркас здания МЦТМ смонтирован из блоков - секций длиной 6 м каждый.
Размеры цеха А?В?Н=48?30?9 м.
Вспомогательные, бытовые и служебные помещения двухэтажные высотой 4 м.
Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприемника.
Таблица 1.1
№ на плане |
Наименование ЭО |
Pном, кВт |
n, шт |
Ки |
cos? |
tg? |
Прим. |
|
1..5 |
Шлифовальные станки |
88,5 |
5 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
||
6, 16, 18..20 |
Обдирочные станки типа РТ-341 |
45 |
5 |
0,17 |
0,65 |
1,17 |
||
17 |
Кран мостовой |
60 кВ*А |
1 |
0,1 |
0,5 |
1,73 |
ПВ=25% |
|
21..23 29..31 |
Обдирочные станки типа РТ-250 |
35 |
6 |
0,17 |
0,65 |
1,17 |
||
24..28 34..36 |
анодно-механические станки типа МЭ-31 |
18,4 |
8 |
0,17 |
0,65 |
1,17 |
||
7..15 |
анодно-механические станки типа МЭ-12 |
10 |
9 |
0,17 |
0,65 |
1,17 |
||
32 |
Вентилятор вытяжной |
28 |
1 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
||
33 |
Вентилятор приточный |
30 |
1 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
1.2 Характеристика потребителей электроэнергии и определение категорий электроснабжения
В соответствий с ПУЭ электроприемником является электрическая часть технологической установки (электродвигатель, электропечь, и.т.п.) непосредственно получающая электроэнергию для технологического процесса. Отдельные технологические установки - потребители электроэнергий - могут иметь несколько электроприемников, например мостовые краны, металлорежущие станки и.т.п.
Главным характерным показателем потребителей электроэнергий является их номинальная мощность. Для электроприводов с двигателями асинхронными и постоянного тока номинальные мощности выражены в киловаттах. Для синхронных двигателей должны быть известны полная мощность, потребляемая из сети, выраженная в киловольт - амперах, и номинальный коэффицент мощности . В последнем случае произведение кВ*А дает потребляемую из сети мощность в киловаттах, которая больше отдаваемой на величину потерь в синхронном двигателе. Номинальной (установленной) мощностью плавильных электропечей и сварочных машин является мощностью питающих их трансформаторов, выраженных в киловольт-амперах.
Для электроприемников с повторно - кратковременным режимом работы за номинальную применяется мощность, приведенная к продолжительному режиму.
Основным током в электроустановках промышленных предприятий (имеющих собственные электростанции или от районных энергосистем) является переменный трехфазный ток.
Главными потребителями постоянного тока являются: электроприводы с двигателями стандартного напряжения, питающихся непосредственно отобщей сети (например двигатели подъемно - транспортных механизмов, двигатели вспомогательных прокатных станков и др.); электролизные установки, питающихся от специальных преобразователей с нестандартным напряжением, и внутризаводской электрофецированный транспорт.
Согласно действующему стандарту для распределения электроэнергий на предприятиях применяются:
Системы переменного трехфазного тока напряжением 220/127 и 380/220 В согласно ПУЭ также выполняются с заземленной нейтралью, что обеспечивают величину потенциала относительно земли на любом проводе не выше 250 В (в частности осветительных установок).
Системой однофазного тока 12 и 36 В, трехфазного 220/127 и 380/220 В и постоянного 2?220 В являются системами с кратковременным током замыкания на землю, так как последнее немедленно влечет за собой срабатывание защиты: сгорание плавких предохранителей или отключение автомата на поврежденной фазе.
В тяжелом машиностроений средняя мощность приводов станков массового машиностроения колеблется в пределах 5 - 10 кВт.
Все металлорежущие станки являются потребителями переменного тока. Напряжение переменного тока обычно применяются 380 В с нормальной частотой 50 Гц.
По степени беспробойности станки относятся ко 2 - й категорий. Опасен перерыв питания магнитных плит шлифовальных станков, так как при этом деталь с большей скоростью выбрасываются из под наждака, что при отсутствий ограждения может привести к травматизму.
По условиям производства станки часто представляются, что требует специальных конструкций электросетей.
1.3 Анализ категорий электроснабжения
Потребители второй категорий - включают приемники перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного количества городских жителей. ЭП 2 категории рекомендуется обеспечивать электропитанием от двух независимых источников, для них допустимы перерывы на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады - не более 1 суток.
Третья категория -- все остальные электроприемники, не подходящие под определения первой и второй категорий, например электроприемники цехов несерийного цехов, вспомогательных цехов и т.п. Для этих ЭП электроснабжение может выполняться при условии, что перерыв в электроснабжении не должен превышать 1 суток.
1.4 Анализ и выбор схемы электроснабжения
Выбор схемы электроснабжения определяется технологическим процессом производства, категорией надёжности, взаимным расположениям цеховых ТП и электроприёмников, их единичной мощностью. Схема должна быть проста, безопасна и удобна в эксплуатации, экономична и должна удовлетворять характеристики окружающей среды.
Схемы сетей распределения электроэнергии могут быть: радиальными, магистральными и смешанными
Рис. 1.1 Радиальная схема распределения электроэнергии
Радиальные схемы принимают при наличии групп сосредоточенных нагрузок неравномерным распределениям их по площади.
Энергия в радиальной сети от отдельного узла питания поступает к одному достаточно мощному потребителю или группе потребителей без ответвлений на пути для питания других потребителей.
Такие схемы должны обладать большим количеством отключающей аппаратуры и иметь значительное число питающих линий. Радиальные схемы выполняются кабелем или воздушными линиями.
Достоинствам радиальных схем является их высокая надёжность, так как авария на одной линии не влияет на работу потребителей, получающих питания по другой линии.
Недостатками является: малая экономичность из-за значительного расхода проводникового материала; большое число отключающей аппаратуры.
Рис 1.2 Магистральная схема распределения электроэнергии.
Магистральные схемы применяются в системе внутреннего электроснабжения предприятия в том случае, когда потребителей достаточно много и радиальные схемы питания явно нецелесообразны. Обычно магистральные схемы обеспечивают присоединение пяти, шести подстанций с общей мощностью потребителей не более 5000-6000кВА.
Достоинством магистральной схемы являются малые затраты на расход проводникового материала, уменьшение числа высоковольтных отключающих апортов.
Недостатки: низкая надёжность, так как при исчезновении напряжения на магистрали все подключенные к ней потребители теряют питан6ия.
Рис 1.3 Смешанная схема распределения электроэнергии.
В схемах смешанного питания часть потребителей (средние и мелкие) запитывается по магистральной схеме, а часть (крупные и ответственные) по радиальной такое решения позволяет создать схему внутреннего электроснабжения с наилучшими технико-экономическими показателями. В практике такие комбинированные схемы часто встречаются.
Вывод:
Для данного цеха выбираем смешанную схему распределения электроэнергии, так как она сочетает достоинства обеих схем и зависит от фактического расположения электрических приемников.
2. Расчетно-техническая часть
2.1 Расчёт электрических нагрузок
Создание промышленного предприятия начинается с проектирования - это непростое суммирования установленных (номинальных) мощностей электроприёмников предприятия, а определения ожидаемых (расчётных) значений электрических нагрузок.
Расчётная максимальная мощность, потребляемая электроприёмниками всегда меньше суммы номинальных мощностей всех этих электроприёмников. Это связано с неполной загрузкой электроприёмников, не одновременностью их работы, случайным характером включения и отключения, зависящим от особенности технологического процесса.
Правильное определения расчётных нагрузок имеет большое значения для выбора исходных данных всех элементов схемы данного объекта, для определения денежных затрат при установке, монтаже и эксплуатации.
Завышение расчётных нагрузок приводит к удорожанию строительства, перерасходу материалов неоправданному увеличению мощности трансформаторов и другого электрооборудования.
Занижения расчётных нагрузок приводит к уменьшению пропускной способности электрических сетей, к линейным потерям мощности, перегреву проводов, кабелей, трансформаторов, что ведёт к сокращению их срока службы.
Существует четыре метода расчёта электрических нагрузок.
1. Метод расчёта нагрузок по удельному потреблению электроэнергии на единицу продукции. Используется для предварительных и проверочных, расчётов, если известен годовой выпуск продукции.
Достоинства: определение расхода электроэнергии не зависит от номинальных мощностей электроприводов различных механизмов.
2. Метод коэффициента спроса используют для оценочных расчётов максимальных нагрузок промышленных предприятий на высшем напряжении схем электроснабжения. Этот метод применяется для расчёта осветительных сетей цехов предприятия, для которых характерно большое количество электроприёмников.
3. Метод удельной плотности электрических нагрузок, но 1м2 производственной площади носит оценочный характер и применяется для расчёта нагрузок на высшем напряжении схем электроснабжения.
4. Метод коэффициента максимума или метод упорядоченных диаграмм. Это основной метод. Его применяют, если известны: схема электроснабжения; номинальные мощности отдельных электроприёмников, их технологическое назначения. Расчёт ведётся по узлам.
В данном случае для расчёта электрических нагрузок проектируемого прессового участка цеха выбираем метод упорядоченных диаграмм, потому что нам известны: схема электроснабжения; номинальные мощности электроприёмников.
Определяем установленную мощность каждого электроприемника
Определяем установленную мощность для электроприемников продолжительного режима работы.
88,5кВт
Расчет для остальных электроприемников проводится аналогично по формуле (1.1) и полученные результаты вносятся в таблицу (1.2).
Определяем сумму установленных мощностей первого узла
=88,5*5=442,5кВт
Для второго и третьего узла сумма установленных мощностей определяет аналогично по формуле (1.2) и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем среднюю мощность для каждого электроприемника
где Ки - коэффициент использования, который определяется по справочной литературе (Л1 стр. 24 таблица 1.5.1, стр. 27 таблица 1.5.5).
=88.5*0,14=12.39 кВт
Для остальных электроприемников расчёт производится аналогично по формуле (1.3) и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем суммарную среднюю мощность первого узла.
=12.39*5=61.95кВт
Для второго и третьего узла, а так же для вентиляторов сумма установленных мощностей определяет аналогично и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем для каждого электроприемника среднюю реактивную мощность
=12.39*1.73=21.43кВАР
Для остальных электроприемников расчет производится аналогично по формуле (1.5) и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем суммарную среднюю реактивную мощность первого узла.
=21.43*5=107.15кВАР
Для второго и третьего узла, а так же для вентиляторов сумма установленных мощностей определяет аналогично и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем средне возвратный коэффициент использования узла.
(1.7)
=0,14
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем средний .
=1.73
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично по формуле (1.8) и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем средневзвешенный
(1.9)
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем показатель сборки.
=88.5/88.5=1
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично по формуле (1.10) полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем эффективное число электроприемников первого узла
Так как n?5; Kи.ср. уз.1<0,2; m<3 определяем формулу по справочной литературе (Л1 стр. 25 таблица 1.5.2).
=17,24
На основании nэ и Ки ср по справочной литературе (Л1 стр. 26 таблица 1.5.3) определяем коэффициент максимума электроприемников первого узла.
Км=1,5
Для электроприемников второго узла эффективное число находится, так же как и для первого узла, данные заносятся в таблицу 1.2.
Определяем эффективное число электроприемников третьего узла.
Так как n?5; Kи.ср<0,2; m?3 определяем формулу по справочной литературе (Л1 стр. 25 таблица 1.5.2).
Определяем по справочной литературе (Л1 стр. 26 таблица 1.5.4).
=0,86
На основании nэ и Ки ср по справочной литературе (Л1 стр. 26 таблица 1.5.3) определяем коэффициент максимума электроприемников третьего узла.
Км=2,87
Определяем расчетную мощность первого узла.
кВт
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично по формуле (1.13) и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Определяем расчетную мощность для вентилятора.
=3 кВт
Определяем расчетную реактивную мощность первого узла.
где коэффициент максимума для реактивной мощности.
Если два данных условия выполняются, то =1,1. Во всех других случаях =1,0
кВАР
Для второго и третьего узла расчет производим аналогично по формуле (1.15) и полученные результаты заносим в таблицу 1.2.
Определяем расчетную реактивную мощность для вентилятора.
кВАР
Определяем расчетную максимальную полную нагрузку первого узла.
=85,398 кВА
Для второго и третьего узла, а также для вентиляторов, расчет производится аналогично и полученные результаты заносятся в таблицу 1.2.
Вывод: Расчет электрических нагрузок для прессового участка цеха производили методом упорядоченных диаграмм. Этот метод является самым точным методом расчета электрических нагрузок и основан на расчете в начале средней мощности по коэффициенту использования, а затем максимальных нагрузок по коэффициенту максимума.
Таблица 2.1
Поз. обоз. |
кВт |
n, шт |
cos? |
tg? |
кВт |
кВАр |
m |
Км |
Рр кВт |
Qр кВАр |
Sр кВА |
|||
1узел |
442.5 |
5 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
61.95 |
107.15 |
1 |
2 |
4.33 |
268.24 |
117.86 |
292.99 |
|
1…5 |
88.5 |
5 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
12.39 |
21.43 |
|||||||
2узел |
225 |
5 |
0.17 |
0.65 |
1.17 |
38.25 |
44.75 |
1 |
2 |
4.33 |
165.62 |
49.22 |
172.77 |
|
6.16. 18-20 |
45 |
5 |
0.17 |
0.65 |
1.17 |
7.65 |
8.95 |
|||||||
3узел |
58 |
2 |
0.6 |
0.8 |
0.75 |
34.8 |
26.1 |
1.07 |
2 |
1.33 |
46.28 |
23.76 |
52.02 |
|
32 |
28 |
1 |
0.6 |
0.8 |
0.75 |
16.8 |
12.6 |
|||||||
33 |
30 |
1 |
0.6 |
0.8 |
0.75 |
18 |
13.5 |
|||||||
4узел ШМА |
||||||||||||||
Шра1 |
30 |
1 |
0.6 |
0.8 |
0.75 |
18 |
13.5 |
|||||||
27,28 |
4 |
2 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
2,8 |
2,1 |
|||||||
2узел |
162,5 |
13 |
0,26 |
0,66 |
1,11 |
42,68 |
47,58 |
3,8 |
20 |
1,34 |
57,19 |
47,58 |
74,39 |
|
29,30 |
4,33 |
2 |
0,12 |
0,5 |
1,73 |
0,6 |
1,04 |
|||||||
31,32 |
11,5 |
2 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
1,61 |
2,78 |
|||||||
33,34 |
4 |
2 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
0,35 |
0,6 |
|||||||
3узел |
36,66 |
6 |
0,14 |
0,5 |
1,73 |
5,13 |
8,87 |
4,6 |
5,16 |
2,87 |
14,73 |
9,767 |
17,67 |
|
ИТОГО ПО УЗЛАМ |
139,1 |
110 |
177,46 |
|||||||||||
19,20 |
5 |
2 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
3 |
2,25 |
- |
- |
- |
3 |
2,25 |
3,75 |
|
ИТОГО ПО ЦЕХУ |
142,1 |
112,3 |
181,2 |
2.2 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции
Количество трансформаторов на ТП в первую очередь зависит от категории надёжности электроснабжения объекта.
Для потребителей 1 категории применяются двухтрансформаторные подстанции и дополнительно дизельные электростанции, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение потребителей при наличии устройств аварийного включения резервного питания (АВР).
Для потребителей 2 категории применяются двухтрансформаторные подстанции или однотрансформаторные подстанции, но при наличии централизованного складского резерва на предприятии электрических сетей.
Выбор трансформаторов на подстанции может производиться следующими методами:
1. Выбор трансформаторов с учётом характерного суточного графика нагрузки;
2. Упрощенный метод выбора трансформаторов;
Выбор трансформаторов производим с учётом характерного суточного графика нагрузки прессового участка цеха.
Исходные данные:
?Рр=142,1 кВт
?Qр=112,3 кВАр
?Sр=181,2 кВА
Определяется фактический суточный график нагрузок, который пересчитывается на основании максимальных активных и реактивных нагрузок предприятия по формулам:
Рi = (P%/100)* ?Рр
Qi = (Q%/100)* ?Qр
Si = v Рi? + Qi?
где P%, Q% - активная и реактивная мощность, определённая по характерному суточному графику нагрузки на промежутке времени ti( %);
?Рр - максимальная активная нагрузка предприятия, кВт
?Qр- максимальная реактивная нагрузка предприятия, кВА,
Рi , Qi, Si - активная, реактивная и полная нагрузка предприятия на промежутке времени ti, кВт, кВАр, кВА.
ti - промежуток времени на котором активная и реактивная нагрузка суточного графика нагрузки не изменяется, час
Рис. 2.1 Характерный суточный график нагрузки прессового участка цеха.
Находим максимальную активную нагрузку прессового участка цеха по формуле (2.1).
Дальнейшее определение максимальной активной нагрузки прессового участка производим аналогично по формуле (2.1) и полученные результаты заносим в таблицу 2.1.
Находим максимальную реактивную нагрузку прессового участка цеха.
Дальнейшее определение максимальной реактивной нагрузки прессового участка производим аналогично по формуле (2.2) и полученные результаты заносим в таблицу 2.1.
Находим максимальную полную нагрузку прессового участка цеха по формуле (2.3).
Дальнейшее определение максимальной полной нагрузки прессового участка производим аналогично по формуле (2.3) и полученные результаты заносим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
ti , час |
P% , % |
Рi, кВт |
Q%, % |
Qi , кВАр |
Si, кВА |
|
1 |
74 |
399,12 |
84 |
247,12 |
||
2 |
70 |
377,55 |
82 |
241,24 |
||
3 |
70 |
377,55 |
82 |
241,24 |
||
4 |
75 |
404,52 |
85 |
250,07 |
||
5 |
82 |
442,27 |
88 |
258,89 |
||
6 |
80 |
431,48 |
86 |
253,01 |
||
7 |
82 |
442,27 |
88 |
258,89 |
||
8 |
83 |
447,66 |
100 |
|||
9 |
80 |
431,48 |
86 |
|||
10 |
78 |
420,7 |
85 |
|||
11 |
86 |
463,84 |
100 |
|||
12 |
83 |
447,66 |
87 |
|||
13 |
100 |
539,36 |
100 |
|||
14 |
83 |
447,66 |
87 |
|||
15 |
100 |
539,36 |
100 |
|||
16 |
100 |
539,36 |
100 |
|||
17 |
78 |
420,7 |
85 |
|||
18 |
84 |
453,06 |
88 |
|||
19 |
87 |
469,24 |
89 |
|||
20 |
88 |
474,63 |
89 |
|||
21 |
76 |
409,91 |
83 |
|||
22 |
100 |
539,36 |
100 |
|||
23 |
85 |
458,45 |
85 |
|||
24 |
82 |
442,27 |
84 |
Определяем среднюю нагрузку по фактическому графику.
Sср.=(77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+77,55*1+148,44**1+181,12*1+181,12*1+168,44*1+144,9*1+90,56*1+137,86*1+168,02*1+158,22*1++143,27*1+152,86*1+168*1+157,14*1+181,12*1+166,63*1+128,85*1+107,89*1)/24=130,1 кВА
Рис.2.2 Фактический график нагрузки прессового участка цеха.
Определяем коэффициент заполнения графика нагрузки.
Определяем количество часов максимальной нагрузки по фактическому графику.
tmax=3 часа
В зависимости от коэффициента заполнения () и количеству часов максимальной нагрузки (tmax) определяем коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов по справочной литературе [Л2 стр.200].
К?=1,178
Определяем расчетную номинальную мощность трансформатора.
Где nтр - количество трансформаторов на подстанции, шт. Для потребителей 2 категории рекомендуется применять двухтрансформаторные или однотрансформаторные подстанции.
Sнорм.тр.=181,22/2*1,178=76,92 кВА
Выполняем определение стандартной мощности трансформатора из допустимого стандартного ряда в послеаварийном режиме.
1,4*Sтр. ном. ? 0,75*?Sр
где 1,4 - коэффициент, учитывающий максимально возможную перегрузку трансформатора в послеаварийном режиме двухтрансформаторной подстанции;
Sтр. ном - предварительно выбранная номинальная мощность трансформатора выбранная из стандартного ряда, кВА;
?Sр - максимальная полная нагрузка предприятия, кВА;
0,75 - коэффициент, учитывающий отключение неответственных потребителей в период послеаварийной перегрузки.
Таблица 2.3
Марка транс-ра |
Мощность, Sном, кВА |
Напряжение, кВ |
Потери, кВт |
Uкз % |
Iхх % |
группа соединений |
|||
ВН |
НН |
Рхх |
Ркз |
||||||
ТМ |
25 |
6;10 |
0,4 |
0,13 |
0,6 |
4,5 |
3,2 |
?/?-11 |
|
ТМ |
40 |
6;10 |
0,4 |
0,19 |
0,88 |
4,5 |
3,0 |
?/?-11 |
|
ТМ |
63 |
6;10 |
0,4 |
0,26 |
1,28 |
4,5 |
2,0 |
?/?-11 |
|
ТМ |
100 |
6;10 |
0,4 |
0,36 |
1,97 |
4,5 |
2,6 |
?/?-11 |
|
ТМ |
160 |
6;10 |
0,4 |
0,56 |
2,65 |
4,5 |
2,4 |
?/?-11 |
|
ТМ |
250 |
6;10 |
0,4 |
0,82 |
5,5 |
4,5 |
2,3 |
?/?-11 |
|
ТМ |
400 |
6;10 |
0,4 |
1,08 |
5,5 |
4,5 |
2,1 |
?/?-11 |
|
ТМ |
630 |
6;10 |
0,4 |
1,68 |
7,6 |
5,5 |
2,0 |
?/?-11 |
|
ТМ |
1000 |
6;10 |
0,4 |
2,45 |
11 |
5,5 |
1,4 |
?/?-11 |
|
ТМ |
1600 |
6;10 |
0,4 |
3,3 |
16,5 |
5,5 |
1,3 |
?/?-11 |
Выбираем ближайшую стандартную мощность трансформатора из таблицы 2.2.
1,4*100?0,75*181,22
140?135,915
Выбранный трансформатор ТМ с Sном=100 кВА по выбранной номинальной мощности подходит.
Выполняем проверку по фактическому коэффициенту загрузки в послеаварийном режиме.
где ?факт - фактический коэффициент загрузки трансформатора, который зависит от количества трансформаторов на подстанции, категории электроснабжения потребителей, а также от характера нагрузки.
Фактические коэффициенты загрузки ?факт и рекомендуемые коэффициенты загрузки трансформаторов на подстанциях ?реком принимаются согласно таблицы:
Таблица 2.4
Характер нагрузки и вид трансформаторной подстанции |
?реком |
?факт |
|
При преобладании потребителей 1 категории на двухтрансформаторных подстанциях |
0,65 - 0,7 |
0,6 - 0,7 |
|
При преобладании потребителей 2 категории на двухтрансформаторных подстанциях |
0,65-0,75 |
0,6 - 0,8 |
|
При преобладании потребителей 2 категории на однотрансформаторных подстанциях, при наличии централизованного складского резерва трансформаторов, а также для потребителей 3 категории |
0,9 - 0,95 |
0,8 - 1,0 |
|
Для трансформаторов ГПП, ПГВ, УРП с напряжением высокой стороны 35 кВ и выше |
0,5 -0,55 |
0,5 - 0,6 |
Так как прессовый участок цеха относится ко 2 категории электроснабжения приемников, то выбираем значение ?факт=0,6-0,8.
?факт=181,22/2*100=0,9
?факт превышает допустимые значения (?факт=0,6-0,8).
Предварительно выбранная мощность трансформатора не проходит по данному условию, рекомендуется выбрать трансформатор большей стандартной мощности и произвести проверку повторно.
1,4*160?0,75*181,22
224?135,915
Выбранный трансформатор ТМ с Sном=160 кВА по выбранной номинальной мощности подходит.
?факт=181,22/2*160=0,566
Выбранный трансформатор ТМ с Sном=160 к ВА по фактическому коэффициенту загрузки подходит, так как не превышает допустимых значений (?факт=0,6-0,8).
Таблица 2.5
Марка транс-ра |
Мощность, Sном, кВА |
Напряжение, кВ |
Потери, кВт |
Uкз % |
Iхх % |
группа соединений |
|||
ВН |
НН |
Рхх |
Ркз |
||||||
ТМ |
160 |
6;10 |
0,4 |
0,56 |
2,65 |
4,5 |
2,4 |
?/?-11 |
Вывод: Был произведен расчет мощности трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях. Выбранные трансформаторы могут продолжать работу в аварийном и нормальном режиме работы.
2.3 Выбор компенсирующих устройств
Обеспечение качества электроэнергии на зажимах электроприёмников и потребителей электроэнергии - одна из наиболее сложных задач, решаемых в процессе проектирования систем электроснабжения.
Основными показателями качества электроэнергии являются:
1.Отклонение напряжения, которые оцениваются в процентах к номинальному напряжению и допускаются:
2.Отклонение частоты, которые оцениваются в десятых долях герц к промышленной частоте 50 Гц и допускаются не более ± 0,1-0,2 Гц;
3.Колебаниями напряжения называются быстро протекающие, кратковременные изменения напряжения, которые оцениваются размахом изменения напряжения - разностью между последующими максимумами и минимумами и интервалами изменения напряжения.
4.Несимметрией напряжений, причиной которых, является включение в трехфазную сеть однофазных электроприёмников, а так же различие нагрузки на фазах и допускается не более 2% для трёхфазного электроприёмника.
5. Несинусоидальность формы кривой напряжений и токов причиной которых, является подключение к электрической сети отдельных электроустановок имеющие нелинейные характеристики (вентильные и тиристорные преобразователи и т.д.).
При прохождении в сетях реактивной мощности увеличиваются полный ток, полная мощность, активные потери и потери напряжения. А также снижается пропускная способность электрических сетей системы ЭСН и коэффициента мощности. Для устранения этих недостатков применяются следующие способы компенсации реактивной мощности:
1.Способы естественной компенсации реактивной мощности, которые не требуют значительных материальных затрат и должны проводиться на промышленных предприятиях в первую очередь:
Упорядочение технологического процесса производства, ведущее к выравниванию графиков нагрузки и улучшенному энергетическому режиму электрооборудования, следовательно, и к увеличению коэффициента мощности;
Создание рациональной схемы электроснабжения, за счёт уменьшения количества ступеней трансформации;
Замена малозагруженного электрооборудования большой мощности на электрооборудование малой мощности, но более загруженное, за счёт уменьшения потерь мощности;
Применение синхронных двигателей, вместо асинхронных двигателей, если это возможно по технологическим условиям, кроме реверсивных режимов;
Замена устаревшего электрооборудования на более новое, с наименьшими магнитными потерями на перемагничивание;
Отключение одного трансформатора на двухтрансформаторной подстанции в период минимальных нагрузок;
2.Способы искусственной поперечной компенсации реактивной мощности, требующие применения больших затрат на установку специальных компенсирующих устройств, являющиеся источниками реактивной энергии:
Применение конденсаторных установок и батарей, включаемых параллельно электроприёмниками реактивной мощности на напряжении 0,38 - 10,5 кВ;
Применение синхронных компенсаторов, включаемых на стороне низкого напряжения узловых распределительных подстанций 6 - 10,5 кВ;
Применение статических источников реактивной мощности, включаемые параллельно с электроприёмниками реактивной мощности с резкопеременной ударной нагрузкой на напряжении 0,38 - 10,5 кВ (дуговые печи, индукционные печи, прокатные станы и т.д.);
Исходные данные для расчета компенсирующих устройств.
=0,94
Рр=142,1 кВт
Qр=112,3 кВАр
Sр=181,2 кВА
Uвн=10 кВ
Uнн=0,4 кВ
Рх.х.=0,56 кВт
Рк.з.=2,65 кВт
Uк.з.=7,5%
Iк.з.=0,8%
Определяем tg ?эс
tg ?эс=tg(arccos()
tg ?эс= tg(arccos(0.94)=0.36
Определяем Qэс в кВАр, которую может выдать энергосистема при данной активной расчетной мощности.
Qэс = Рр * tg?эс
Qэс =142,1*0,36=51,16 кВАр
Если энергосистема может выдать всю необходимую реактивную, то есть если выполняется условие Qэс ? Qр , расчёт компенсирующих устройств не производиться.
Если энергосистема не может выдать всю необходимую реактивную, то есть если выполняется условие Qэс ? Qр , то расчёт компенсирующих устройств должен производиться обязательно.
Qэс ? Qр
51,16<112,3
Данное условие не выполняется и энергосистема не может выдать все реактивную мощность потребляемую предприятием. Необходим расчет и и выбор компенсирующих устройств.
Определение пропускной мощности, которую может пропустить трансформаторы при нормальном режиме работы
=112,29 кВАр
Определяем пропускную мощность, которую может пропустить трансформатор в послеаварийном режиме.
=173,149 кВАр
Определяем возможность пропуска реактивной мощности через трансформаторы и место установки компенсирующих устройств.
Qпр. норм. ? Qр
112,3=112,3
Qпр. авр. ? Qр
173,149>112,3
Так как два данных условия выполняются, то установка компенсирующих устройств возможна на любой стороне трансформатора, но устанавливаем на низкой стороне, так как компенсирующие устройства на 35 кВ не выпускаются.
Определяем потери реактивной мощности в силовых трансформаторах.
=6,14 кВАр
Определяем суммарную мощность компенсирующих устройств на подстанции.
QКУ расч = Qр - Qэс + (nтр*?Qтр)
QКУ расч =112,3-51,16+(2*6,14)=73,42 кВАр
Определяем реактивную мощность компенсирующих устройств на каждую секцию шин подстанции.
Q?КУ расч = QКУ расч / nтр
Q?КУ расч=73,42/2=36,71 кВАр
Выбор компенсирующих устройств по напряжению и мощности по таблице 3.1. Рекомендуется выбирать количество и мощность установленных компенсирующих устройств таким образом, чтобы их суммарная мощность, как можно ближе подходила к расчётной реактивной мощности, определённой на каждую секцию шин.
Таблица 2.6
Марка, тип |
Uном, кВ |
Qном, кВАр |
|
КЭ1-0,38-25-2У3 |
0,38 |
25,0 |
|
КЭ1-0,38-25-3У3 |
0,38 |
25,0 |
|
КЭ2-0,38-40-2У3 |
0,38 |
40,0 |
|
КЭ2-0,38-40-3У3 |
0,38 |
40,0 |
|
КЭ2-0,38-50-2У3 |
0,38 |
50,0 |
|
КЭ2-0,38-50-3У3 |
0,38 |
50,0 |
|
КЭК1-0,4-33,3-2У3 |
0,4 |
33,3 |
|
КЭК1-0,4-33,3-3У3 |
0,4 |
33,3 |
|
КЭК1-0,4-67-2У3 |
0,4 |
67,0 |
|
КЭК1-0,4-67-3У3 |
0,4 |
67,0 |
|
КМПС-0,4-12,5-3У3 |
0,4 |
12,5 |
Выбираем:
КМПС-0,4-12,5-3У3 (в количестве трех штук)
Q?КУ уст ? Q?КУ расч
37,5 ? 36,71
Определяем общую реактивную мощность устройств
QКУ уст = Q?КУ уст *nтр
QКУ уст=37,5*2=75 кВАР
Определяется погрешность, обусловленная неточностью выбора мощности компенсирующих устройств с расчётной мощностью компенсирующих устройств, которая не должна превышать ?QКУ ? ± 5%.
?QКУ = ((QКУ расч - QКУ уст)/ QКУ расч)*100
?QКУ=((73,42-75)/73,42)*100%=-2%
Определяем полную расчетную мощность предприятия с учетом установки.
=146,92 кВА
Проверяется возможность установки трансформатора меньшей стандартной мощности.
1,4*S?тр. ном. ? 0,75*S?р
Где 1,4 - коэффициент, учитывающий максимально возможную перегрузку трансформатора в послеаварийном режиме двухтрансформаторной подстанции;
S?тр. ном - ближайшая меньшая стандартная номинальная мощность трансформатора, выбираемая по таблице 2.2 по сравнению с ранее выбранной мощностью трансформатора, определенная в расчёте трансформаторов, в кВА;
S?р - максимальная полная расчётная нагрузка объекта, завода или цеха , кВА;
0,75 - коэффициент, учитывающий отключение неответственных потребителей в период послеаварийной перегрузки.
1,4*100?0,75*146,73
140?110,19
Выбранный трансформатор ТМ с Sном=100 кВА по выбранной номинальной мощности подходит.
?факт = S?р /(nтр* S?тр. ном)
?факт=146,92/2*100=0,73
Выбранный трансформатор ТМ с Sном=100 к ВА по фактическому коэффициенту загрузки подходит, так как не превышает допустимых значений (?факт=0,6-0,8).
Таблица 2.7
Марка транс-ра |
Мощность, Sном, кВА |
Напряжение, кВ |
Потери, кВт |
Uкз % |
Iхх % |
группа соединений |
|||
ВН |
НН |
Рхх |
Ркз |
||||||
ТМ |
100 |
6;10 |
0,4 |
0,36 |
1,97 |
4,5 |
2,6 |
?/?-11 |
Вывод: Так как при выборе трансформатора меньшей мощности все условия совпали, то мы выбираем трансформатор меньшей мощности.
2.4 Анализ и выбор принципиальных схем подстанций
Схемы в основном выбираются с учетом общей схемы электроснабжения, т.е. вида схемы сетей (радиальной или магистральной) значительно влияет на вид схем подстанций, входящих в общую систему электроснабжения.
При разработке схем коммутации стремятся к максимальному их упрощению и применению в них минимума коммутационной аппаратуры. Такие схемы не только дешевле, но и надёжнее, что подтверждается практикой эксплуатации. Упрощению схем способствует применение автоматики (АВР, АПВ), позволяющие быстро и безошибочно осуществлять резервирования отдельных элементов и тем самым повышающее их надёжность.
На вводах напряжением 6…10кВ распределительных подстанций и на выводах вторичного напряжения ГПП и ПГВ, как правило, следует устанавливать выключатели для автоматического включения резерва.
При секционировании разъединителями шин на напряжении 6…10кВ рекомендуется устанавливать два разъединителя последовательно для безопасной работы персонала на отключенной секции, а также на самом секционном разъединителе при работающем другой секции.
Рис. 2.3 Схема тупиковой ТП для потребителей 2 и 3 категории, для питания электроприемников и потребителей электроэнергии, имеющие больше пусковые токи.
Рис. 2.4 Схема ТП с АВР на двух сторонах трансформатора и автоматическими выключателями на стороне НН.
Вывод: Так как прессовый участок цеха относится ко 2 категории
Электроснабжения, то выбираем схему тупиковой ТП для 2 и 3 категории, имеющие большие пусковые токи.
2.5 Анализ и выбор компоновок подстанций
Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.
Открытым распределительным устройством (ОРУ) называется РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
Закрытым распределительным устройством (ЗРУ) называется РУ, оборудование которого расположено в здании.
Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.
Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ. Комплектное распределительное устройство, предназначенное для наружной установки, сокращенно обозначается КРУН.
Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ состоят из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, измерительными приборами и вспомогательными устройствами.
К комплектным распределительным устройствам напряжением до 1 кВ относятся распределительные щиты, посты управления, силовые пункты, щиты станций управления и т.п.
Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1 кВ.
Комплектные распределительные устройства на напряжение 6…10кВ имеют два принципиально различных конструктивных исполнения в зависимости от способа установки аппаратов: выкатные (типа КРУ, КРУН), в которых аппарат напряжением выше 1 кВ с приводом располагается на выкатной тележке, и стационарные (типа КСО, КРУН) в которых аппарат, привод и все приборы устанавливаются стационарно.
Подстанцией называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.
В зависимости от преобладания той или иной функции подстанций они называются трансформаторными или преобразовательными.
Подстанции напряжением 6-10/0,4…0,66 кВ по месту нахождения на территории предприятия классифицирует следующим образом:
1. Пристроенной подстанцией (пристроенным РУ) называется подстанция (РУ), непосредственно примыкающая (примыкающее) к основному зданию.
2. Встроенной подстанцией (встроенным РУ) называется закрытая подстанция (закрытое РУ), вписанная (вписанное) в контур основного здания.
3. Внутрицеховой подстанцией называется подстанция, расположенная внутри производственного здания (открыто или в отдельном закрытом помещении).
4. Отдельно стоящие на расстоянии от производственных зданий.
Комплектной трансформаторной (преобразовательной) подстанцией называется подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Комплектные трансформаторные (преобразовательные) подстанции (КТП, КПП) или части их, устанавливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, устанавливаемые на открытом воздухе, - к наружным установкам.
Столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанцией называется открытая трансформаторная подстанция, все оборудование которой установлено на конструкциях или на опорах ВЛ на высоте, не требующей ограждения подстанции.
Распределительным пунктом (РП) называется РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции.
Камерой называется помещение, предназначенное для установки аппаратов и шин.
Закрытой камерой называется камера, закрытая со всех сторон и имеющая сплошные (не сетчатые) двери.
Огражденной камерой называется камера, которая имеет проемы, защищенные полностью или частично несплошными (сетчатыми или смешанными) ограждениями.
Под смешанными ограждениями понимаются ограждения из сеток и сплошных листов.
Взрывной камерой называется закрытая камера, предназначенная для локализации возможных аварийных последствий при повреждении установленных в ней аппаратов и имеющая выход наружу или во взрывной коридор.
Коридором обслуживания называется коридор вдоль камер или шкафов КРУ, предназначенный для обслуживания аппаратов и шин.
Взрывным коридором называется коридор, в который выходят двери взрывных камер.
Вывод: Для строительной площадки применяем встроенные подстанции подстанции, оборудованные двумя трансформаторами мощностью 100кВА каждый с первичным напряжением 10кВ и вторичным напряжением 0,4кВ.
2.6 Расчет и выбор электрических сетей
Расчет и выбор защитной аппаратуры
Автоматический выключатель - коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством срабатывания расцепителей, под действием проходящего по ним тока, превышающего его стандартные значения и воздействующих на отключающий валик, который отключает автоматический выключатель.
Достоинством автоматических выключателей является удобство в эксплуатации, то есть при срабатывании расцепителей автоматических выключателей не требуется его замена, а лишь повторное включение.
Недостатками автоматических выключателей является значительная дороговизна автоматического выключателя по сравнению с предохранителями (в 10-15 раз)
Определяем номинальные токи электроприемников.
)
Где -коэффициент полезного действия электроприемников равный 0,9.
А
=56,51 А
Для остальных электроприемников номинальные токи рассчитываем аналогично по формуле (6.6) и полученные результаты заносим в табл. 6.1.
Определяем пусковые токи электроприемников.
Iпуск i= Кпуск i* Iном i
где Iном i = номинальный ток электроприёмника, А
Кпускi=кратность пускового тока электроприёмника, которую рекомендуется принимать равной:
7,5 - для конвейеров, кранов, лифтов, дробилок, мельниц, дробилок и т.д;
6 - для сварочных аппаратов;
5 - для металлорежущих станков, вентиляторов, насосов и т.д;
3 - для газоразрядных ламп высокого давления ДРЛ, ДРИ, ДНАО, ДКсТ;
2 - для печей сопротивления, нагревательных элементов и т.д.;
Iпуск 1…3=56,51*5=282,55 А
Для остальных электроприемников расчет производится аналогично по формуле (6.3) и полученные результаты заносим в таблицу 6.1.
Определяем расчетные токи первого узла.
=129,98 А
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично по формуле (6.4) и полученные результаты заносятся в таблицу 2.8.
Определяем пиковые токи первого узла.
Iпик узла. i = Iр узла i +Iпуск max i-(Ки*Iном i)
Iпик узла 1=129,98+282,55-(0,17*56,51)=355,85 А
Для второго и третьего узла расчет производится аналогично по формуле (6.5) и полученные результаты заносятся в таблицу 6.1.
Производим выбор автоматических выключателей для электроприемников цеха по следующим условиям.
По номинальному току автоматического выключателя для электроприемников №1,2,3.
10056,51 А
По току теплового расцепителя для электроприемников №1,2,3.
801,15*56,51=64,98 А
где Кт-коэффициент надежности срабатывания теплового или комбинированного пулупроводникового расцепителя, который определяется в зависимости от типа расцепителя и от того какие линии они защищают:
1,1- для защиты узлов и групп силовых электроприёмников;
1,15-для защиты одиночных силовых электроприёмников, с нерегулируемыми тепловыми расцепителями;
1,25-для защиты одиночных электроприёмников, с регулируемыми комбинированными полупроводниковыми расцепителями;
1,3-для защиты осветительных сетей с ртутными лампами высокого давления типа ДРЛ, ДРИ, ДНАО, ДКсТ с нерегулируемыми тепловыми расцепителями;
1,0-для защиты осветительных сетей с лампами накаливания и люминисцентными лампами низкого давления с нерегулируемыми тепловыми расцепителями.
По току электромагнитного расцепителя для электроприемников №1,2,3.
5601,2*282,55=339,06 А
Кэ - коэффициент надежности срабатывания электромагнитного расцепителя, который определяется в зависимости от типа расцепителя и того какие линии они защищают:
1,2 - для защиты одиночных электроприёмников с регулируемыми комбинированными полупроводниковыми или нерегулируемыми электромагнитными расцепителями;
1,25 - для защиты узлов и групп силовых электроприёмников с регулируемыми комбинированными полупроводниковыми расцепителями;
1,5 - для защиты узлов и групп силовых электроприёмников и узлов с нерегулируемыми электромагнитными расцепителями;
1,3 - для защиты осветительных сетей с ртутными лампами высокого давления типа ДРЛ, ДРИ, ДНАО, ДКсТ с нерегулируемыми электромагнитными расцепителями;
1,0 - для защиты осветительных сетей с лампами накаливания и люминесцентными лампами низкого давления с нерегулируемыми электромагнитными расцепителями.
Исходя из условия по справочной литературе [Л1 стр.184-185
таблица А.6] для электроприемников №1,2,3 выбираем автоматический выключатель типа ВА51-31-1 =100А; =80А; =560А.
Для остальных электроприемников расчет производим аналогично и полученные результаты заносим в таблицу 2.8.
Таблица 2.8
Поз. обоз. |
А |
А |
, А |
А |
Автоматический выключатель |
||||
марка |
, А |
, А |
, А |
||||||
1…3 |
56,51 |
282,55 |
64,98 |
339,06 |
ВА51-31-1 |
100 |
80 |
560 |
|
4…8 |
36,19 |
180,95 |
41,61 |
217,14 |
ВА51-31-1 |
100 |
50 |
350 |
|
9…12 |
44,79 |
223,95 |
51,5 |
268,74 |
ВА51-31-1 |
100 |
60 |
420 |
|
13 |
28,33 |
212,47 |
32,58 |
254,93 |
ВА51-31-1 |
100 |
40 |
280 |
|
1 узел |
129,98 |
355,85 |
142,978 |
444,81 |
ВА51-33 |
160 |
160 |
1600 |
|
14…18 |
32,03 |
160,1 |
36,93 |
192,12 |
ВА51-31-1 |
100 |
40 |
280 |
|
21…26 |
52,02 |
260,1 |
59,82 |
312,12 |
ВА51-31-1 |
100 |
60 |
402 |
|
27,28 |
8,45 |
42,25 |
9,71 |
50,7 |
ВА51-25 |
25 |
10 |
70 |
|
2 узел |
113,237 |
321,07 |
124,56 |
401,33 |
ВА51-33 |
160 |
125 |
1250 |
|
29,30 |
14,7 |
73,5 |
16,9 |
88,2 |
ВА51-25 |
25 |
20 |
140 |
|
31,32 |
39,65 |
192,25 |
45,56 |
230,7 |
ВА51-31-1 |
100 |
50 |
350 |
|
33,34 |
8,62 |
43,1 |
9,91 |
51,72 |
ВА51-25 |
25 |
10 |
70 |
|
3 узел |
26,89 |
179,35 |
29,57 |
224,18 |
ВА51-31-1 |
100 |
40 |
280 |
|
19,20 |
10,63 |
83,15 |
12,22 |
63,78 |
ВА51-25 |
25 |
12,5 |
87,5 |
Выбор сечений жил кабелей по нагреву допустимым током
Шинопроводом называется жёсткий токопровод заводского изготовления напряжением до 1000В защищенный коробом от механических повреждений и прикосновения человека. Шинопроводы подразделяются на магистральные (для питания магистралей цехов и передачи электроэнергии на расстояние в зданиях и сооружениях), распределительные (для распределения электроэнергии между элетроприёмниками в цехах), осветительные (для распределения электроэнергии осветительных приборов), троллейные (для питания передвижных электроприёмников типа мостовых кранов)
Проводом электрическим называется одна или более изолированных жил (проводников), заключенных в неметаллическую оболочку и предназначенных для передачи электроэнергии на расстояние. Провода подразделяются на неизолированные (для ВЛЭП), монтажные или установочные (для электропроводок в зданиях), обмоточные (для изготовления обмоток электрических машин и трансформаторов)
Кабелем электрическим называется одна или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься броня и защитный покров. Кабели подразделяются на силовые (для передачи и электроэнергии на расстояние), контрольный (для коммутации электрических приборов контроля и устройств управления, защиты и сигнализации).
Для электрических сетей могут применяться:
Кабели применяются для радиальных схем электроснабжения заводов, а также в цехах, зданиях и сооружениях с большим количеством помещений.
Закрытые шинопроводы напряжением до 1000 В применяются для магистральных схем в цехах, зданиях и сооружениях с небольшим количеством помещений.
Изолированные провода применяются для электропроводок цехов, зданий и сооружений для распределительных сетей с небольшими токами до 50 А для различных схем электроснабжения.
Неизолированные провода применяются для питающих линий заводов и объектов с напряжением U=35 кВ и выше.
Определяем коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды
Место расположение кабеля в земле, длительная температура жил кабелей 55 ?С - вид изоляции полихлорвиниловая, фактическая температура окружающей среды +15 ?С.
Определяем коэффициент, учитывающий количество рядом лежащих кабелей:
Так как в металлорукаве проложен только 1 кабель, то этот коэффициент не учитываем.
.
Определяем сечение кабеля по допустимому току по условиям для электроприемника №1,2 первого узла:
где - допустимый ток, выбираем в зависимости от тока номинального тока по справочной литературе [Л2 стр. 338, приложение 6].
65*1,0*1=65?56,51
Исходя из условия выбираем сечения кабеля по справочной литературе [Л 2 стр. 338, приложение 6]; F =25 мм2, марка АВВГ 3?25+1?14
Для остальных электроприемников расчет производим и заносим в таблицу 2.9.
Таблица 2.9
Поз. обоз. |
Iном ЭП , Iр узл , А |
Кт |
Кп |
Iдоп, А |
Iдоп?, А |
Fф, мм? |
Ориентировочное сечение кабеля или провода F? |
|||
марка |
nф*Fф, мм? |
n0*F0, мм? |
||||||||
1…3 |
56,51 |
1,0 |
1 |
65 |
65 |
25 |
АВВГ |
3?25 |
1?14 |
|
4…8 |
36,19 |
1,0 |
1 |
38 |
38 |
10 |
АВВГ |
3?10 |
1?6 |
|
9…12 |
44,79 |
1,0 |
1 |
55 |
55 |
16 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
13 |
28,33 |
1,0 |
1 |
38 |
38 |
10 |
АВВГ |
3?10 |
1?6 |
|
1 узел |
129,98 |
1,0 |
1 |
250 |
250 |
35 |
ШРА4-250-32IУ3 |
3?35 |
1?35 |
|
14..18 |
32,03 |
1,0 |
1 |
38 |
38 |
10 |
АВВГ |
3?10 |
1?6 |
|
21…26 |
52,02 |
1,0 |
1 |
55 |
55 |
16 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
27,28 |
8,45 |
1,0 |
1 |
16 |
16 |
2,5 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
|
2 узел |
113,23 |
1,0 |
1 |
250 |
250 |
35 |
ШРА4-250-32IУ3 |
3?35 |
1?35 |
|
29,30 |
14,7 |
1,0 |
1 |
16 |
16 |
2,5 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
|
31,32 |
39,65 |
1,0 |
1 |
38 |
38 |
10 |
АВВГ |
3?10 |
1?6 |
|
33,34 |
8,62 |
1,0 |
1 |
16 |
16 |
2,5 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
|
3 узел |
26,89 |
1,0 |
1 |
26 |
26 |
6 |
АВВГ |
3?6 |
1?4 |
|
19,20 |
10,63 |
1,0 |
1 |
16 |
16 |
2,5 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
Проверка сечение жил кабелей на соответствие с токами срабатывания защитных аппаратов напряжением до 1000 В.
Проверяем сечение жил кабеля потребителя электроэнергии №1,2,3 на соответствие с токами срабатывания защитных аппаратов напряжением до 1000В.
Где I'доп - длительно допустимый ток кабеля или провода при условиях прокладки, отличных от нормальных.
Кт - поправочный коэффициент на температуру среды в зависимости от вида изоляции кабеля и температуры окружающей среды;
Кп - поправочный коэффициент на число рядом лежащих кабелей в земле в зависимости от количества кабелей и расстояния между ними;
Iдоп - длительно допустимый ток кабеля или провода при нормальных условиях прокладки, определяемый по справочной литературе;
Iз - ток срабатывания защитного аппарата напряжением до 1000 В
Кз - коэффициент защиты, определяемый по таблице 2.10
Таблица 2.10
Тип аппарата защиты / ток защиты |
Коэффициенты защиты Кз |
||||
Сети, для которых защита от перегрузки обязательна |
Сети, для которых требуется только защита от КЗ* |
||||
Провода и кабели с полихлорвиниловой, резиновой и пластмассовой изоляцией |
Кабели с бумажной изоляцией |
||||
Взрыво- и пожароопасные производственные, служебно-бытовые помещения, а также осветительные сети |
Невзрыво- и непожароопасные помещения |
||||
Предохранитель Iп.в. |
1,25 |
1,0 |
1,0 |
0,33 |
|
Автоматический выключатель Iт.р. |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
|
Автоматический выключатель Iу.э. |
1,25 |
1,0 |
1,0 |
0,22 |
|
Автоматический выключатель Iкомб.р. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
65*1,0*1=65<1,0*80=80 А
Так как данное условие не выполняется, то необходимо увеличить сечение жилы кабеля или провода.
75*1,0*1=75<1,0*80=80 А
Так как данное условие не выполняется, то необходимо увеличить сечение жилы кабеля или провода.
105*1,0*1=105?1,0*80=80 А
Данное условие выполняется, исходя из условия выбираем сечения кабеля по справочной литературе [Л 2 стр. 338, приложение 6]; F =50 мм?, марка кабеля АВВГ.
Для остальных электроприемников расчет производим и заносим в таблицу (2.11).
Таблица 2.11
Поз. обоз. |
Ориентировочное сечение, |
Предварительное сечение |
|||||||||
мм2 |
А |
А |
марка |
nф* Fф, мм? |
n0*F0, мм? |
||||||
1…3 |
56,51 |
25 |
65 |
1,0 |
80 |
80 |
105 |
АВВГ |
3?50 |
1?27 |
|
4…8 |
36,19 |
10 |
38 |
1,0 |
50 |
50 |
55 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
9…12 |
44,79 |
16 |
55 |
1,0 |
60 |
60 |
65 |
АВВГ |
3?25 |
1?14 |
|
13 |
28,33 |
10 |
38 |
1,0 |
40 |
40 |
55 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
1 узел |
129,98 |
35 |
250 |
1,0 |
160 |
160 |
250 |
ШРА-250 |
3?35 |
1? |
|
14..18 |
32,03 |
10 |
38 |
1,0 |
40 |
40 |
55 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
21…26 |
52,02 |
16 |
55 |
1,0 |
60 |
60 |
65 |
АВВГ |
3?25 |
1?14 |
|
27,28 |
8,45 |
2,5 |
16 |
1,0 |
10 |
10 |
16 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
|
2 узел |
113,2 |
35 |
250 |
1,0 |
125 |
20 |
250 |
ШРА-250 |
3?35 |
1? |
|
29,30 |
14,7 |
2,5 |
16 |
1,0 |
20 |
20 |
21 |
АВВГ |
3?4 |
1?2,5 |
|
31,32 |
39,65 |
10 |
38 |
1,0 |
50 |
50 |
55 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
33,34 |
8,62 |
2,5 |
16 |
1,0 |
10 |
10 |
16 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
|
3 узел |
26,89 |
6 |
26 |
1,0 |
40 |
40 |
55 |
АВВГ |
3?16 |
1?9 |
|
19,20 |
10,63 |
2,5 |
16 |
1,0 |
12,5 |
12,5 |
16 |
АВВГ |
3?2,5 |
1?1,5 |
Проверка сечение жил кабелей по допустимой потере напряжения.
Определяем потери напряжения для электроприемника №1 первого узла.
где Uном. сети -номинальное напряжение линии;
I- ток, протекающий по данному участку;
-длина рассматриваемой линии, берем из плана;
Для выбора длины рассматриваемой линии выбираем масштаб, равный 200:1
Определяем длину рассматриваемой линии в километрах.
Подобные документы
Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности трансформаторов на цеховой подстанции. Определение мощности компенсирующих устройств. Расчет токов короткого замыкания питающей и цеховой сети. Молниезащита здания ремонтно-механического цеха.
курсовая работа [518,5 K], добавлен 04.11.2021Характеристика цеха и потребителей электроэнергии. Расчет нагрузок цеха. Разработка графиков. Выбор числа, мощности трансформаторов на подстанции, коммутационной аппаратуры. Расчет токов короткого замыкания. Мероприятия по повышению коэффициента мощности.
курсовая работа [504,2 K], добавлен 11.02.2013Проект сетевой подстанции: выбор структурной схемы, мощности силовых трансформаторов, схем распределительных устройств и электроснабжения; определение числа линий. Расчет токов короткого замыкания; подбор электрических аппаратов и токоведущих частей.
курсовая работа [199,4 K], добавлен 29.04.2011Расчет электрических нагрузок цеха, разработка графика. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции, компенсирующих устройств. Вычисление токов короткого замыкания, выбор оборудования и коммутационных аппаратов. Расчет заземляющего устройства.
курсовая работа [691,4 K], добавлен 17.04.2013Определение расчетных нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов. Схема электроснабжения подстанции и расчет питающих линий. Определение токов короткого замыкания, заземления; выбор защитных средств. Разработка конструкции подстанции.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.06.2014Расчет центра электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения ГПП и территориально-распределенных потребителей. Определение мощности и места установки компенсирующих устройств. Выбор проводов линий и кабельных линий. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [417,2 K], добавлен 17.05.2011Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011Основные требования к системам электроснабжения. Описание автоматизированного участка. Расчет электрических нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов, компенсирующих устройств. Расчет релейной защиты. Проверка элементов цеховой сети.
курсовая работа [778,1 K], добавлен 24.03.2012Определение силовой и осветительной нагрузок. Разработка оптимальных схем низковольтного электроснабжения цеха. Выбор силовых трансформаторов, сечения проводников, автоматических выключателей, предохранителей. Расчет токов трехфазного короткого замыкания.
курсовая работа [339,0 K], добавлен 12.04.2015Определение центра электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов в цеховой подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор системы электроснабжения предприятия и трансформаторов. Электробезопасность на судах водного транспорта.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 15.03.2013