Главная страница
Навигация по странице:

  • Шина А1 (кВт) Шина А2 (кВт)

  • Итого 49,7% 9,37 Итого 50,4% 9,5

  • Обозначение на схеме Расчетные параметры Марка выключателя

  • Мощность трансформатора, кВ* А Номинальный ток, А

  • 2.9. Выбор линии ЭСН, магистральной линии, проводов и кабелей

  • Дипломная работа по тестозакаточной машине Т3-3М. дипломка лра. 1. Общая характеристика производсвтенного объекта


    Скачать 286.5 Kb.
    Название1. Общая характеристика производсвтенного объекта
    АнкорДипломная работа по тестозакаточной машине Т3-3М
    Дата19.06.2022
    Размер286.5 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файладипломка лра.docx
    ТипРеферат
    #603048
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5

    Выбираем 2 трансформатора ТМ 25/10.

    2.6 Выбор распределительного устройства

    Распределительные устройства всех напряжений, осуществляющие приём и распределение электрической энергии, распределительные устройства трансформаторных подстанций, предназначенные только для приема электрической энергии, выполняют по мостиковым и другим схемам с обходными цепями.

    Сборными шинами называются короткие участки шин жесткой или гибкой конструкции, обладающие малым электрическим сопротивлением. Для сложных схем шины формируют из алюминиевых полос прямоугольного сечения. Для простых схем выгоднее использовать комплектные распределительные щиты и пункты. Таким образом, распределительные устройства на стороне низкого напряжения трансформаторных подстанций можно оформить в виде нескольких комплектных распределительных пунктов.

    Отходящие линии подключаются к сборным шинам через выключатели. Выключатель служит для включения и отключения линии в нормальных и аварийных режимах. Шинный разъединитель предназначен для создания видимого отключения сети и создания безопасных условий для проведения контроля и ремонта выключателя. Линейный разъединитель предусматривается там, где линия может оказаться под напряжением и необходимо видимое отключение линии для ремонта выключателя. Полный комплект коммутационных элементов применяют для главных схем, ОРУ электростанций.

    Секционирование выполняется так, чтобы каждая секция шин получала питание от разных, независимых ИП. Мощности присоединенной нагрузки на секциях шин должны быть по возможности равными. Баланс мощности подтверждается таблицей 3.2.
    Таблица 3.2 - Распределение нагрузки на шинах РУ 0,4 кВ

    Шина А1 (кВт)

    Шина А2 (кВт)

    1. Печь тоннельная Г4-ПХС-16

    7,2

    4. Шкаф окончательный ячейки Т1-ЗРП-48

    4,5

    2. Тестозакатка Т3-3М

    1,87

    5. Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9

    3,65

    3. Дозатор Ш2-ХДА

    0,3

    6. Мукопросеиватель Ш2-ХМВ

    1,1







    7. Дозатор Ш2-ХДБ

    0,2







    8. Освещения

    0,05

    Итого 49,7%

    9,37

    Итого 50,4%

    9,5

    2.7 Выбор автоматических выключателей и уставок защиты

    Выбор автоматических выключателей.

    Дозатора муки.

    Определение номинального тока двигателя :

    (4.1)



    Номинальный ток теплового расцепителя должен быть равен или больше максимального рабочего тока установки или линии

    , (4.2)



    где - – коэффициент надежности учитывающий разброс по току срабатывания. при использовании двигателей с номинальными пусковыми токами.

    Аналогичным образом подбираются автоматические выключатели для остального оборудования.

    Для более мощных электрических двигателей (свыше 3 кВт) коэффициент надежности учитывающей разброс по току электромагнитного расцепителя и пускового тока электродвигателя .

    Печь тоннельный.





    Шкаф окончательный ячейки.





    Мукопросеиватель.




    Дозатор для жидких компонентов.




    Делитель-округлитель.





    Тестозакатка Т3-3М.




    Освещение работает от сети с напряжением 220 В. Номинальный ток освещения ( ).





    Таблица 4.1 – Выбор защит, питающих отходящие линии

    Обозначение на схеме

    Расчетные параметры

    Марка выключателя





    QF1

    0,82

    1,23

    ВА 47-29 3P 2А

    QF2

    17,5

    26,25

    ВА 47-29 3P 27А

    QF3

    10,9

    16,35

    ВА 47-29 3Р 17А

    QF4

    2,82

    3,10

    ВА 47-29 3Р 4А

    QF5

    0,54

    0,59

    ВА 47-29 3P 1А

    QF6

    8,06

    12,09

    ВА 47-29 3P 13А

    QF7

    4,17

    4,58

    ВА 47-29 1P 5А

    QF8

    0,9

    0,99

    ВА 47-29 1P 2А

    2.8 Выбор плавкой вставки со стороны высокого и низкого напряжения

    Выбор плавкой вставки со стороны высокого напряжения.

    Применительно к плавким вставкам для силовых трансформаторов учитывается максимальный ток со стороны высокой и низкой линии.

    Выбор номинального тока плавкой вставки для предохранителей на сторонах высокого и низкого напряжения понижающего трансформатора 10/0,4 кВ.

    Номинальный ток плавкой вставки для предохранителей применяется примерно равный двойному значению со стороны высокой линии .

    (4.3)



    Номинальный ток плавкой вставки для предохранителей применяется примерно равный значению со стороны низкой линии .

    (4.4)



    Таблица 4.2 – Плавкие предохранители.

    Мощность трансформатора, кВ* А

    Номинальный ток, А

    трансформатора на стороне

    плавкой вставки на стороне

    0,4 кВ

    6 кВ

    10 кВ

    0,4 кВ

    6 кВ

    10 кВ

    25

    36

    2,40

    1,44

    40

    8

    5

    40

    58

    3,83

    2,30

    60

    10

    8

    63

    91

    6,05

    3,64

    100

    16

    10

    100

    145

    9,60

    5,80

    150

    20

    16

    160

    231

    15,4

    9,25

    250

    32

    20

    250

    360

    24,0

    14,40

    400

    50

    40

    400

    580

    38,3

    23,10

    600

    80

    50

    630

    910

    60,5

    36,4

    1000

    160

    80

    Согласно справочнику выбрана плавкая вставка со стороны высокого напряжения: ; со стороны низкого напряжения: .

    2.9. Выбор линии ЭСН, магистральной линии, проводов и кабелей

    Рассчитываем сечение провода по номинальному току машины:

    ,



    (2.39)


    где P – мощность электрооборудования;

    U – напряжение электрооборудования;

    - это угол между фазой напряжения и фазой тока.
    1. = 2,11 А – Мукопросеиватель Ш2-ХМВ

    2. = 0,57 А – Дозатор Ш2-ХДА

    3. = 0,38 А – Дозатор Ш2-ХДБ

    4. = 3,37 А – Тестозакаточная машина Т3-3М

    5. = 6,58 А – Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9

    6. = 8,32 А – Шкаф окончательной ячейки Т1-ХРП-48

    7. = 13,32 А – Печь тоннельная Г4-ПХС-16

    8. = 0,29 А – Освещение

    Выбор кабеля
    Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываются мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения – или в ваттах, или в киловаттах. Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,1 кВт. Это будет 1,1 кВт ‧ 1000 = 1100 Вт.
    Если необходимо, можно провести обратное преобразование – ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.

    Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике – 220 В или 380 В – находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбирается исходя из того, сколько фаз в сети. Однофазная – 220 В, трехфазная 380 В.
    1. Мукопросеиватель Ш2-ХМВ:

    Количество проводников в кабеле – 3 фазы, нейтраль: 4 проводника

    I=2,11 A; U = 380 B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель»

    Обоснование: (номинальный ток, проводимый кабелем) равен:



    (2.40)




    Фактическая проводимость кабеля берется с запасом, так как =13А мы можем взять кабель сечением 1,5 мм2 который проводит ток в 16А, но использовать данное сечение кабеля на производстве для силового оборудования запрещено по ГОСТ50571.5.52-2011.
    2. Дозатор Ш2-ХДА:

    Количество проводников в кабеле- 3 фазы, нейтраль: 4 проводника

    I=0,57 A; U=380 B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель»


    3. Дозатор Ш2-ХДБ:

    Количество проводников в кабеле – 3 фазы, нейтраль: 4 проводника

    I=0,38 A; U=380B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель»


    4. Тестозакаточная машина Т3-3М:

    Количество проводников в кабеле- 3 фазы, нейтраль: 4 проводника

    I=3,37 A; U=380B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель»


    5. Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9:

    Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление.

    I=6,58 A; U=380B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель»


    6. Шкаф окончательной ячейки Т1-ХРП-48:

    Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление.

    I=8,32 A; U=380B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,75 «Угличкабель»


    7. Печь тоннельная Г4-ПХС-16

    Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление.

    I=13,32 A; U=380B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×2,0 «Угличкабель»


    8. Освещение:

    Количество проводников – 1полюс, нейтраль, заземление

    Примечание: проводник заземления прокладывается в одном кабеле так как подключать каждый прибор к шине заземления более трудоемко и затратно.

    I=0,29 A; U=220B

    Кабель ВВГНГ (А)-LS 3×0,5


    Примечание: для освещения в отличие от силовых приборов разрешено применять кабель сечением 1,5 , также он подходит по характеристике Iнк= 5,83*1,3=7,6 А, допустимым значением максимально длительного тока для кабеля данного сечения является I=16A
    8. Аварийное освещение

    Условия по прокладке жилы заземления те же что и у системы освещения

    Для аварийного освещения требуется применять кабеля специального назначения

    I=1,8A; U=220B

    Кабель КПСЭнг 3х1,5

    Таблица 9 - Выбранные кабели

    Электрооборудование.

    Pном, кВт

    Марка кабеля

    1. Мукопросеиватель Ш2-ХМВ

    1,1

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,5

    2. Дозатор муки Ш2-ХДА

    0,3

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,5

    3. Дозатор Ш2-ХДБ

    0,2

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,5

    4. Тестозакатка Т3-3М

    1,87

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,5

    5. Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9

    3,65

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,5

    6. Шкаф окончательной ячейки Т1-ХРП-48

    4,5

    ВВГНГ (А)-LS 5×0,75

    7. Печь тоннельная Г4-ПХС-16

    7,2

    ВВГНГ (А)-LS 5×2,0

    8. Освещение

    0,05

    ВВГНГ (А)-LS 3×0,5

    9. Аварийное освещение

    0,002

    КПСЭнг 3х1,5
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта