Главная страница
Навигация по странице:

  • 5 Определение потерь мощности и электроэнергии в цеховом трансформаторе и в одной из линий, питающих силовые распределительные пункты 5.1 Потери в трансформаторе.

  • 5.1.2 Потери реактивной электроэнергии в трансформаторе

  • 5.1.3 Потери мощности в трансформаторе

  • 5.2 Потери электроэнергии в линии от РП до СП-4

  • 6 Выбор аппаратуры защиты

  • 6.1 Выбор защиты для одиночных электроприемников

  • 6.2 Выбор защиты для групповых электроприемников

  • 6.3 Выбор защиты конденсаторных установок

  • Вывод по работе

  • Список литературы

  • Расчёт электрических нагрузок электрической цепи. 5fan_ru_Расчёт электрических нагрузок электрической цепи питающе. 1 Расчет электрических нагрузок по методу коэффициента максимума


    Скачать 276 Kb.
    Название1 Расчет электрических нагрузок по методу коэффициента максимума
    АнкорРасчёт электрических нагрузок электрической цепи
    Дата24.10.2021
    Размер276 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файла5fan_ru_Расчёт электрических нагрузок электрической цепи питающе.doc
    ТипДокументы
    #255053
    страница3 из 3
    1   2   3

    4 Проверка линий по потере напряжения
    Проверку проведем для самого удаленного потребителя, т.к. если величина падение напряжения самого удалённого потребителя будет удовлетворять нормам, то и для остальных потребителей величина падения напряжения будет в норме.

    Диапазон допустимых напряжений потребителя 418…361В.

    Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 400В.

    Расчет произведем для потребителей СП-1.
    . (24)

    где r– активное сопротивление линии, Ом;

    x– реактивное сопротивление линии, Ом;

    n – количество участков

    . (25)

    где r0 – удельное активное сопротивление линии, Ом/км;

    l – длина линии, км;

    . (26)

    где х0удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км [табл.П2.3 стр.513 [1]];
    . (27)

    где γ – удельное сопротивление материала проводника, ;

    S – сечение проводника, мм2;
    Сопротивление на участке ТП – РП-0.4

    Рассчитаем сопротивление одного кабеля по формулам (25), (26) и (27):

    ;

    Ом;

    Ом;

    Линия состоит из двух кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений.

    Ом;

    Ом.
    Сопротивление на участке РП-0.4 – СП-2

    Рассчитаем сопротивление одного кабеля по формулам (25), (26) и (27):

    ;

    Ом;

    Ом.

    Линия состоит из трёх кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений

    Ом;

    Ом.
    Сопротивление на участке СП-2 – СП-1

    Рассчитаем сопротивление двух кабелей по формулам (25), (26) и (27):

    ;

    Ом;

    Ом.

    Линия состоит из двух кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений.

    Ом;

    Ом.
    Сопротивление на участке СП-1 – ЭП

    Рассчитаем сопротивление одного кабеля по формулам (25), (26) и (27):

    ;

    Ом;

    Ом.

    Рассчитаем падение напряжения по формуле (24) для участка от СП-1 до потребителя.

    В.

    Аналогично рассчитаем падение напряжения для других участков, данные занесём в таблицу 14.

    Величина падения напряжения

    Таблица 14




    От СП1 до ЭП

    От СП1 до СП2

    ОТ СП2 до РП

    От РП до ТП



    0,063

    0,748

    0,045

    59,13



    В

    Напряжение на потребителе согласно формуле:

    ; (28)

    В

    Расчеты показывают, что трансформатор размещен нерационально. Его необходимо разместить вблизи РП-0.4, на расстоянии 200м, соединив их открыто проложенным проводом ПВ 6(1х150) сIдоп=880А, рассчитаем по формулам (25), (26) и (27) сопротивление участка от ТП до РП,

    ;

    Ом;

    Ом.

    Линия состоит из двух проводов, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений

    Ом;

    Ом.
    В;
    В.

    Напряжение на потребителе согласно формуле (28):

    ;

    В.
    Следовательно, напряжение на потребителе в пределах нормы.
    5 Определение потерь мощности и электроэнергии в цеховом трансформаторе и в одной из линий, питающих силовые распределительные пункты

    5.1 Потери в трансформаторе.

    5.1.1 Потери активной электроэнергии в трансформаторе

    , (29)

    где ΔРхх – потери мощности холостого хода;

    ΔРкз – потери мощности короткого замыкания.

    Получаем потери в трансформаторе.

    кВт ч

    5.1.2 Потери реактивной электроэнергии в трансформаторе

    (30)

    Где τ – годовое время максимальных потерь, ч

    IX – ток ХХ, %

    UК – напряжение КЗ, %

    КЗ – коэффициент загрузки трансформатора

    кВАр ч

    5.1.3 Потери мощности в трансформаторе

    ; (31)

    кВт.

    5.2 Потери электроэнергии в линии от РП до СП-4

    Сопротивление на участке РП-0.4 – СП-4

    Рассчитаем сопротивление одного кабеля по формулам (25), (26) и (27):

    удельное активное сопротивление;
    Ом – эквивалентное сопротивление линии.

    В тех случаях, когда заданным является лишь максимум нагрузки, нагрузочные потери при числе фаз n=3 определяются по выражению:

    ; (32)

    кВАр ч.

    6 Выбор аппаратуры защиты
    Для защиты электродвигателей применим автоматические выключатели фирмы АВВ серии Tmax,T2, они оснащены термомагнитными расцепителями TMD (имеет регулированную уставку для тепловой и фиксированную уставку для электромагнитной защиты.) Для защиты распределительных сетей применим автоматические выключатели фирмы АВВ серии Tmax,T4и Т5, они оснащены только электромагнитным расцепителем с регулируемым порогом срабатывания.

    Для выбора автоматов воспользуемся [стр.2/4,[3]].

    Выбор автоматов производится с учётом следующих требований:

    Номинальное напряжение автомата, В:

    (33)

    Номинальный ток автомата, А:

    (34)

    Номинальный ток расцепителя, А:

    (35)


    6.1 Выбор защиты для одиночных электроприемников

    Номинальный ток электромагнитного расцепителя, А:

    (36)

    где Iпуск – пусковой ток двигателя.

    Кн – коэффициент надёжности, учитывающий неточности в определении максимального кратковременного тока и разброс характеристик электромагнитных расцепителей, берётся равным 1,5 для автоматов серии А3700 и 1,25 для остальных автоматов.

    Защита одиночных электроприемников.

    Таблица 15




    Рдв. кВт

    Iр, А

    Iпуск, А

    Марка

    автомата

    Iн.ав., А

    Iн.р, А

    Iср.э, А


    СП-1

    160

    151,7

    755

    T2L 160 FF

    160

    160

    1600

    125

    118

    590

    T2L 160 FF

    160

    125

    1000

    75

    71

    375

    T2L 160 FF

    80

    80

    630

    СП-2

    100

    94,8




    T2L 160 FF

    160

    100

    1000

    75

    71




    T2L 160 FF

    80

    80

    630

    СП-3

    30

    28,4

    150

    T2L 160 FF

    32

    32

    500



    СП-4

    13

    20,2

    141.4

    T2L 160 FF

    25

    25

    500

    7,5

    11,6

    81.2

    T2L 160 FF

    12.5

    12.5

    125

    5,5

    9,7

    19.4

    T2L 160 FF

    10

    10

    100

    5,5

    9,7

    19.4

    T2L 160 FF

    10

    10

    100

    3

    5,3

    37.1

    T2L 160 FF

    6.3

    6.3

    63


    На СП-2 установлены двигатели с фазным ротором и у них нет большого пускового тока.

    6.2 Выбор защиты для групповых электроприемников

    Защиту групповых электроприемников осуществляем только от к.з. Номинальный ток автомата выбираем по формуле (29), ток отсечки по формуле.

    (37)

    где Кн – коэффициент надёжности, учитывающий неточности в определении максимального кратковременного тока и разброс характеристик электромагнитных расцепителей, берётся равным 1,5 для автоматов серии А3700 и 1,25 для остальных автоматов; Iкр – максимальный кратковременный ток .

    Защита групповых электроприёмников

    Таблица 16




    Iр, А

    Iкр, А

    Марка автомата

    Iн.ав, А

    Iср.э, А

    СП-1

    385

    1155

    T5L 400 F F

    400

    1600…4000

    СП-2

    607

    1821

    T5L 630 F F

    630

    2500…5000

    СП-3

    53,2

    160

    T4L 250 FF

    80

    400…800

    СП-4

    53,5

    214

    T4L 250 FF

    80

    400…800

    РП

    716

    2865

    АВМ-15С

    1500

    3000



    6.3 Выбор защиты конденсаторных установок

    Конденсаторные установки защищаем автоматами с отсечкой.

    ; (38)

    А

    Защиту выполним автоматом T2L 160 FF с Iн=160А и Iэм.р=1600


    Вывод по работе:

    При изучении курса «Электроэнергетика» получены теоретические знания по вопросам проектирования систем электроснабжения, которые применены в данной расчётной работе.


    Список литературы

    1 Фёдоров Анатолий Анатольевич, Старкова Лариса Евгеньевна. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.: ил

    2 Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. - М.: Энергия, 2003..

    3 Технический каталог АВВ ADV LOC CAT TMAX, СЕНТЯБРЬ 2006

    4 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»

    5 Справочник по электрическим машинам. Том 1. Энергоатомиздат. Москва. 1988

    6. Князевский Борис Александрович, Липкин Борис Юльевич. Электроснабжение промышленных предприятий: Учеб. для студ. вузов по спец. «Электропривод и автоматизация промышленных установок» – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 400 с., ил


    1   2   3


    написать администратору сайта