Главная страница
Навигация по странице:

  • 5 Определение мощности компенсирующих устройств

  • 6. Окончательный выбор мощности трансформаторов

  • 7. Выбор конструктивного исполнения цеховой трансформаторной подстанции и схема ее присоединения

  • 8 Расчет цеховой сети

  • 9 Расчет токов короткого замыкания питающей и цеховой сети

  • Курсовой проект по мдк 01.02 Электроснабжение ремонтно механического цеха. Курсовой проект МДК01.02. 1. 1 Характеристика предприятия


    Скачать 1.12 Mb.
    Название1. 1 Характеристика предприятия
    АнкорКурсовой проект по мдк 01.02 Электроснабжение ремонтно механического цеха
    Дата14.03.2022
    Размер1.12 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаКурсовой проект МДК01.02.doc
    ТипРеферат
    #395458
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5


    Проверяем трансформатор ТМГ 160/10.


    ;

    Так же проверим трансформатор ТМГ 250/10





    Из расчетов видно, что коэффициент трансформации трансформатора ТМГ 160/10 не проходит по загрузке. В данном случае выбираем трансформатор ТМГ 250/10.





    5 Определение мощности компенсирующих устройств
    Определим реактивную мощность QНКУ, мощность конденсаторной установки:



    (5.1)


    где n – количество трансформаторов на подстанции;

    Sном - номинальная мощность трансформатора, кВА;

    Pсм - расчетная нагрузка сети, кВт.

    tgφэк-й- экономический коэффициент реактивной мощности,tgφэк-й=0,53
    .
    Выбираем два автоматизированных конденсаторных устройства

    КРМ АКУ-0.4-120-20 УХЛ3:

    6. Окончательный выбор мощности трансформаторов
    Принимаем:




    (6.1)


    Выбираем трансформатор ТМГ-250/10.

    Проверяем трансформаторы на перегрузочную способность.

    Принимаем суточный график заданного вида промышленности:



    Рисунок 6.1 – Суточный график нагрузок для агломерационной фабрики


    Определяем мощности ступеней графика нагрузок:




    (6.2)


    где - относительная мощность активной и реактивной нагрузки.
    кВА.

    Расчет сведен в таблицу 6.1.

    Таблица 6.1- Данные расчетов.

    t

    Рi/100%

    Pmax,кВт

    P

    Qi/100%

    Qmax,кВАр

    Q

    Si

    1

    0,85

    260,23

    221,20

    0,9

    342,86

    308,58

    379,67

    2

    0,85

    260,23

    221,20

    0,9

    342,86

    308,57

    379,67

    3

    0,85

    197,44

    167,82

    0,9

    342,86

    308,57

    351,26

    4

    0,85

    197,44

    167,82

    0,9

    342,86

    308,57

    351,26

    5

    0,85

    197,44

    167,82

    0,9

    342,86

    308,57

    351,26

    6

    0,85

    197,44

    167,82

    0,9

    342,86

    308,57

    351,26

    7

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    8

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    9

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    10

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    11

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    12

    0,9

    197,44

    177,70

    0,9

    342,86

    308,57

    356,08

    13

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    14

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    15

    1

    197,44

    197,44

    1

    342,86

    342,86

    395,65

    16

    0,9

    197,44

    177,70

    0,9

    342,86

    308,57

    356,08

    17

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    18

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    19

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    20

    0,85

    197,44

    167,82

    0,95

    342,86

    325,72

    366,41

    21

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    22

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    23

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86

    24

    0,95

    197,44

    187,57

    0,95

    342,86

    325,72

    375,86




    Рисунок 6.2 – Суточный график полной нагрузки за наиболее загруженную смену

    Учитывая продолжительность перегрузки при θ = +100С определяем допустимую перегрузку: .

    Проверяем условие:



    (6.3)



    Аварийные перегрузки трансформатора не превышают допустимые пределы, следовательно, трансформатор выбран верно.

    Окончательно принимаем трансформатор типа ТМГ-250/10:
    Таблица 6.2 - Технические параметры трансформатора ТМГ-250/10.

    Номинальная мощность трансформатора марки ТМГ-250/10-У1(ХЛ1), кВт

    Номинальное напряжение, кВ

    Группа соединений обмоток

    Потери, кВт

    Ток ХХ, %

    Напряжение КЗ, %

    ВН

    НН

    ХХ

    КЗ

    250

    10

    0,4

    У/Ун-0;Д/Ун-11

    0,83

    5,4

    0,8

    4,5


    7. Выбор конструктивного исполнения цеховой трансформаторной подстанции и схема ее присоединения
    Исходя из мощности и типа трансформаторов, а также из условий установки (внутри цеха), принимается комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-400 внутренней установки. Параметры 2КТП-250 приведены в таблице 7.1:
    Таблица 7.1 – Основные технические данные КТП

    Параметры

    2КТП-250

    Номинальная мощность трансформатора, кВА

    250

    Тип силового трансформатора

    ТМГ

    Тип шкафа на стороне 6 (10) кВ

    ВВ-2

    Тип шкафа на стороне 0,4 кВ:

    КНР-2

    для ввода

    ШВН (1,2 и 3)

    линейный

    ШЛН (1,2)

    секционный

    ШСН (1,2 и 3)


    На стороне 10кВ принимаются выключатели нагрузки, т.к. питающая линия имеет значительную длину. Все шкафы принимаются во втором исполнении.

    8 Расчет цеховой сети

    Шинопроводыи кабели выбираем по длительно допустимому току согласно току группы электроприемников с учетом поправочных коэфициентаK1=0,94 (коэффициент учитывающий условия прокладки). Выбирается ШРА–4, 3-х фазного тока 380/220 В.

    Распределительный шинопровод выбирается по нагреву расчетным током,

    группы электроприемников, питаемых этим шинопроводом:




    (8.1)




    Выбирается шинопровод распределительный ШРА-4-250-32-1У3.

    Результаты выбора кабелей и силовых шкафов сведены в таблицу 8.1.

    Таблица 8.1 – Выбор питающих кабелей и типов силовых шкафов

    Участок

    Ip, A

    Iдоп, А

    kп1

    kп2

    Iдоп*kп

    Марка

    Пункт Распределительный

     

     

     

     

     

     

     

     

    РУНН-ШРА1

    59,77

    90

    0,94

    1

    84,6

    АВВГ 3х35+1х16

    ШРА-4

    РУНН-ШРА2

    86,98

    121

    0,94

    1

    113,74

    АВВГ 3х35+1х16

    ШРА-4

    РУНН-СЩ1

    43,35

    90

    0,94

    1

    84,6

    АВВГ 3х16+1х10

    ПР 8501 - 005 - 21 УЗ

    РУНН-СЩ2

    131,35

    147

    0,94

    1

    138,18

    АВВГ 3х50+1х25

    ПР 8501 - 002 - 21 УЗ

    РУНН-СЩ3

    65,07

    90

    0,94

    1

    84,6

    АВВГ 3х35+1х16

    ПР 8501 - 002 - 21 УЗ

    РУНН-СЩ4

    30,42

    37

    0,94

    1

    34,78

    АВВГ 3х16+1х10

    ПР 8501 - 002 - 21 УЗ



    Пункты распределительные ПР 8501-005-21УЗ применяются для распределения электроэнергии в промышленных установках на Iном=250 А. На входе устанавливается автоматический выключатель ВА51-35. Пункты имеют 5…8 отходящих групп, укомплектованных различными автоматическими выключателями.

    9 Расчет токов короткого замыкания питающей и цеховой сети
    В системах электроснабжения аппараты и оборудование должны быть устойчивы к термическому и динамическому действию токов КЗ. Особенность расчета токов КЗ на напряжение до 1000 В – учет активных сопротивлений.

    Рисунок 9.1 – Схема расчетная
    На рисунке 9.1 показана расчетная схема, с параметрами Lкл1 = 39,4 м (длина кабельной линии от ШНН до ШРА1); Lш = 1,7 м (участок ШРА1 до ответвления); Lкл2 = 1,7 м (длина линии ЭСН от ШРА1 до потребителя).

    Определяем сопротивления элементов и наносим их на схему замещения.

    Для системы, из дополнительных данных нам известно что :



    (9.1)


    Для трансформатора ТМГ-250/10, определим активное сопротивление:


    Ом;

    (9.2)


    Определим индуктивное сопротивление трансформатора:


    Ом.

    (9.3)

    Для автоматов:
    мОм; мОм; ;
    мОм; мОм;
    мОм; мОм;
    Для кабельных линий:
    КЛ1: мОм/м; мОм/м, мОм/м; мОм/м


    мОм;

    (9.4)




    мОм.

    (9.5)




    мОм;

    (9.6)




    мОм.

    (9.7)


    КЛ2: мОм/м; мОм/м, мОм/м;


    мОм;

    (9.8)




    мОм.

    (9.9)


    Для шинопровода ШРА 2

    Т.к место присоединения приемника питания совпадет с местом соединения то : мОм/м; мОм/м; мОм/м; мОм/м.

    Далее найдем сопротивления для прямой, обратной и нулевой последовательностей, причем .



    Рисунок 9.3 – Схема замещения прямой последовательности
    Упрощаем схему замещения, вычисляем эквивалентные сопротивления на участках между точками КЗ и наносим их на схему:




    (9.10)






    (9.11)

    мОм;
    мОм;

    Данные остальных расчетов сведены в таблицу 9.1.
    Таблица 9.1 - Данные расчетов

    Элемент

    Марка

    Обозн.

    r

    x

    r0

    x0

    Система

     

    c

    0

    0,577

    0

    0

    Трансформатор ЦТП

    ТМг 250

    т

    9,47

    27,73

    9,472

    27,73

    ТТ

    500 А

    тт

    0,05

    0,07

    0,05

    0,07

    Аппарат QF1

    630А

    кв1

    0,12

    0,13

    0,12

    0,13

    Контакт

    болтовой

    к1

    0,1

    0

    0,1

    0

    Шины НН ЦТП

    -

    шнн

    0

    0

    0

    0

    Контакт

    болтовой

    к2

    0,1

    0

    0,1

    0

    Аппарат QF2

    250 А

    кв2

    2,15

    1,2

    2,15

    1,2

    Контакт

    болтовой

    к3

    0,01

    0

    0,01

    0

    КЛ 1

    АВВГ 3х35+1х16

    кл1

    26,18

    1,62

    46,172

    5,52

    Контакт

    болтовой

    к4

    0,029

    0

    0,029

    0

    Шинопровод распр.

    ШРА4-250А

    шра

    3,045

    3,045

    8,265

    28,62

    Контакт

    болтовой

    к5

    0,1

    0

    0,1

    0

    Аппарат QF3

    6,3 А

    кв3

    7

    4,5

    7

    4,5

    Контакт

    болтовой

    к6

    0,1

    0

    0,1

    0

    Кабельная линия 2

    АВВГ 4х6

    кл2

    21,25

    0,1972

    21,25

    0,1972


    Далее определяем ток трехфазного К.З.При электроснабжении электроустановки от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока КЗ в кА без учета подпитки от электродвигателей рассчитывают по формуле:




    (9.12)
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта