КУРСОВИК. основная часть. 1 общая часть 5 1 Характеристика объекта электроснабжения 5
Скачать 0.8 Mb.
|
Заполняем соответствующие колонки таблицы 10.1 Линия ШМА2-щлифовальный станок, SF2.1, линия с одним ЭД: По каталогу выбираем ВА 52-35 на 250А с комбинированным расцепителем. Определяем кратность отсечки: Таблица 9 – технические характеристики BA 51-33
Заполняем соответствующие колонки таблицы 10.2 Оставшиеся автоматические выключатели рассчитываем и выбираем аналогично, результаты заносим в таблицы 10.1 и 10.1. 2.2.2 Расчет и выбор кабельной продукции Шинопроводы применяются в помещениях с нормальной средой. Допускается их использовать в пожароопасных зонах класса П-I с ограничением допустимого тока до 65% от номинального значения и П-IIа. Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iг, В-II и В-IIа запрещается. [2] Во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iб применение шинопроводов допускается при выполнении следующих условий: а) шины должны быть изолированы; б) во взрывоопасных зонах класса В-Iа шины должны быть медными; в) неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой; г) болтовые соединения (например, в местах присоединения шин к аппаратам и между секциями) должны иметь приспособления, не допускающие самоотвинчивания; д) шинопроводы должны быть защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IР31. Кожухи должны открываться только при помощи специальных (торцевых) ключей. 7.3.120. Наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зонами рекомендуется выполнять открыто: на эстакадах, тросах, по стенам зданий и т. п., избегая по возможности прокладки в подземных кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) и траншеях. Линии электроснабжения выбираются с учетом соответствия аппаратам защиты согласно: Принимаем – для взрыво- и пожароопасных помещений. Линия 1SF и 2SF: По каталогу [13] выбираем шинопровод с медными жилами 3-жильный с заземлением и нулевым проводом со степенью пыле-влагозащиты IP54 МВС1000А44, . Линия SF2: По каталогу выбираем шинопровод с медными жилами 3-жильный с заземлением со степенью пыле-влагозащиты IP54 МВС1000А34, . Линия SF2.1: По каталогу [14] выбираем кабель медный 3хВВГ 1х150, . Оставшиеся кабели и шинопроводы рассчитываем и выбираем аналогично, результаты заносим в соответствующие колонки таблиц 10.1 и 10.2. 2.2.3 Расчет и выбор магнитных пускателей и контакторов, тепловых реле к ним Магнитные пускатели и контакторы выбираются по следующим основным техническим параметрам: – назначению и области применения; – роду тока, количеству и исполнению главных и вспомогательных контактов; – номинальному напряжению и току главной цепи; – категории применения; – режиму работы; – климатическому исполнению и категории размещения; – механической и коммутационной износостойкости; – номинальному напряжению и потребляемой мощности включающих катушек. Пускатель, не имеющий теплового реле, выбирается так, чтобы его номинальный ток превышал номинальный ток электродвигателя : Номинальный ток электродвигателя трехфазного тока (в амперах) определяется по формуле: , где: номинальная мощность двигателя, кВт; номинальное напряжение, кВ; номинальный коэффициент мощности; КПД электродвигателя при номинальной нагрузке, отн. ед. Значение зависит от степени защиты корпуса и режима работы пускателя. Например, в режиме АС4 номинальные токи в 2,5 – 3,8 раза меньше, чем в режиме АС3. Электрическая износостойкость контактов пускателя обратно пропорциональна мощности управляемого электродвигателя в степени 1,5 – 2, поэтому для увеличения срока службы пускателя его необходимо выбирать на ток, превышающий номинальный ток двигателя. Рассчитываем номинальный ток двигателя шлифовального станка: Определяем номинальный ток магнитного пускателя по условию А. По каталогу [15] выбираем контактор нереверсивный типа КТ 6033, . По каталогу [17] выбираем тепловое реле типа РТЛ3270 с диапазоном токовой нагрузки Аналогично рассчитываем остальные пускатели и заносим в таблицу. Таблица 11 – Сводная ведомость пускателей(контакторов) и тепловых реле к ним
2.2.4 Расчет и выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения Выбор трансформаторов тока Измерительные трансформаторы тока устанавливаются в распределительных устройствах цеховых трансформаторных подстанций (ТП) напряжением (6 – 10) / 0,4 кВ и в панелях распределительных щитов. При проектировании систем электроснабжения необходимо выбирать трансформаторы тока в ТП. Необходимо выбрать измерительные трансформаторы тока на напряжении до 1 кВ для силового трансформатора типа ТМ 400 6/0,4 со схемой соединения обмоток . Номинальная мощность трансформатора , коэффициент загрузки в нормальном режиме в послеаварийном . Находим расчетный ток в цепи вторичного напряжения трансформатора в нормальном режиме по формуле: Подставим в формулу наши данные: Определяем номинальный ток измерительных трансформаторов, устанавливаемых в цепи вторичного напряжения силового трансформатора по условию: где – номинальный ток первичной обмотки трансформатора. Номинальный ток первичной обмотки трансформатора по току послеаварийного режима определяется по выражению: При расчетах электрооборудования значение , как правило, принимается равным 1,2. Подставим в формулу наши данные: По каталогу [16] определяем три трансформатора тока типа ТНШЛ-0,66. Таблица 12 –Технические характеристики измерительного трансформатора тока
Необходимо рассчитать трансформатора тока в нейтрали силового трансформатора по формуле: Подставим наши данные в формулу: По каталогу выбираем трансформатор тока типа ТНШЛ-0,66. Таблица 13 – Технические характеристики измерительного трансформатора тока на нейтраль
Выбор трансформаторов напряжения Измерительный трансформатор напряжения служит для понижения высокого напряжения, подаваемого в установках переменного тока на измерительные приборы и реле защиты и автоматики. Применение трансформаторов напряжения позволяет использовать для измерения на высоком напряжении стандартные измерительные приборы, расширяя их пределы измерения; обмотки реле, включаемых через трансформаторы напряжения, также могут иметь стандартные исполнения. В электроустановках трехфазного тока напряжением 6 – 10 кВ ТН служат не только для подключения электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики, но и для контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью. Вместо трехфазного ТН может использоваться три однофазных ТН с двумя вторичными обмотками, которые соединяются по соответствующим схемам. Трансформаторы напряжения устанавливаются на каждой секции распределительного устройства. В системах электроснабжения напряжением 6 – 10 кВ ТН должны защищаться со стороны высшего напряжения предохранителями типа ПКН, оборудованными системой сигнализации при их срабатывании. Трансформаторы напряжения выбираются по классу точности, номинальному напряжению, мощности нагрузки вторичной обмотки. Класс точности трансформаторов напряжения, используемых в системе учета электроэнергии, должен быть не ниже 0,5. Выберем трансформатор напряжения для электрических измерений и контроля изоляции для ввода напряжением 10 кВ. К ТН присоединены четыре вольтметра типа Э-8030-М1. Вольтметры измеряют напряжения фаз L1, L2 и L3, а также между фазами L1 и L3. С учетом функционального назначения требуется установить ТН с классом точности 0,5. Следует выбрать ТН с номинальным напряжением первичной обмотки |