Главная страница

эсн и эо механического цеха обработки корпусных деталей. Курсовой проект тема проекта Внутреннее электроснабжение цеха обработки корпусных деталей


Скачать 202.06 Kb.
НазваниеКурсовой проект тема проекта Внутреннее электроснабжение цеха обработки корпусных деталей
Анкорэсн и эо механического цеха обработки корпусных деталей
Дата05.11.2021
Размер202.06 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла2_1.docx
ТипКурсовой проект
#263874
страница2 из 4
1   2   3   4
nЭ для группы





Определим коэффициент максимума нагрузки для группы в зависимости от значений и nЭ по кривым [7,стр.26]



Так как , то



Определим активную максимальную (расчетную) нагрузку группы, кВт.



1,5=43





Определим реактивную максимальную (расчетную) нагрузку

группы в зависимости от значения nЭ , квар







1,1∙61,4=67,5

Определим полную максимальную (расчетную) нагрузку группы, кВА



кВА

Определим расчетный ток группы Iрасч, А.



А

Результаты всех расчетов сводим в таблицу нагрузок.

Определим активную максимальную нагрузку для освещения, кВт



,



удельная мощность, Вт/м2



13. Определим реактивную максимальную нагрузку для освещения, квар





14. Определим полную максимальную нагрузку для освещения, кВА





15. Определим расчетный ток для освещения, А





16. Определим активную максимальную нагрузку по цеху с учетом освещения, кВт





17. Определим реактивную максимальную нагрузку по цеху с учетом освещения, квар





18. Определим полную максимальную нагрузку по цеху с учетом освещения, кВА





19. Определим расчетный ток по цеху с учетом освещения, А




Результаты расчетов заносим в табл.1 (Таблицу нагрузок).

20. Вычертим однолинейную схему электроснабжения.
2.2 Компенсация реактивной мощности
Электроприёмники промышленных предприятий требуют для своей работы активной и реактивной мощности. Этими электроприёмниками являются асинхронные двигатели, трансформаторы, индукционные печи.

Снижая потребление электроприёмниками реактивной мощности, можно уменьшить установленную мощность источников питания, увеличить пропускную способность системы электроснабжения, не увеличивая сечения проводников; при этом уменьшается сдвиг фаз между током и напряжением, а cos (коэффициент мощности) увеличивается.

Оптимальный коэффициент мощности, задаваемый МОСЭНЕРГО,



Для увеличения расчётного коэффициента мощности до оптимального значения в качестве компенсирующих устройств применяются конденсаторные установки.

Приводим данные из таблицы нагрузок по цеху табл.1

Определить реактивную мощность, соответствующую оптимальному

( ), квар





Определить мощность компенсирующего устройства, квар





Так как подстанция двухтрансформаторная, рекомендуется выбрать два компенсирующих устройства, симметрично на каждый трансформатор.


По расчетной мощности выбрать ближайшее стандартное значение.

выбираем компенсирующее устройство, например УКРМ 0.4-67-33.3(СКЗ)

Определить полезную максимальную мощность объекта при подключении компенсирующего устройства, кВА



=338
Определить с учетом компенсирующего устройства



=0.95

Определим максимальный ток с учетом установки компенсирующего устройства и сравним полученные значения с расчетными из таблицы нагрузок, А





Коэффициент мощности получится в пределах оптимальных значений, данная компенсирующая (конденсаторная) установка принимается к установке на шины подстанции.
Конденсаторная установка
УКРМ 0.4-67-33.3(СКЗ) с пошаговым (ступенчатым) регулированием реактивной мощности.

Компенсируемая реактивная мощность, кВАр: 67

Минимальная ступень, кВАр: 33.3

Количество шагов регулирования: 2

Ступени, кВАр: 33,3+33,3

Исполнение установки: навесное

Габариты шкафа, мм: 800×600×250

Автоматическое регулирование: регулируемая

Особенность исполнения: Контакторная

2.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции



Выбор числа и типа трансформаторов, схемы питания подстанции обусловлены величиной и характером нагрузки.

Загрузка трансформаторов для двухтрансформаторной ТП в рабочем режиме должна быть не менее 70%, а в аварийном режиме не более 140%.

Мощность трансформаторов выбирают на основании расчётных максимальных нагрузок проектируемого объекта на низкой стороне с учётом компенсирующего устройства.

Из расчёта нагрузок по объекту.

Pрасч нн = Рмакс = 341 кВт

Qрасч нн = Qмакс ку = 265 квар

Sрасч нн = Sмакс ку = 434 кВА

Определяем расчётную мощность трансформатора для двух трансформаторной ТП





По каталогу для этого значения мощности выбираем стандартное значение номинальной мощности трансформатора.



Выбранные трансформаторы проверяем на загрузку в рабочем режиме





и в аварийном режиме



=1,7

  • Выбираем трансформаторы марки, например, ТМГ-250

Технические данные выбранных трансформаторов покажем в табл. Трансформатор в рабочем режиме загружен на 87%, что соответствует норме.. В аварийном режиме трансформатор перегружен, поэтому выбираем трансформатор большей мощности марки ТМГ-400



Таблица 2 - Технические данные трансформатора

Тип

трансформатора



Схема соед.

обмоток

Потери, Вт

Uкз, %

Iхх, %

ХХ

КЗ

ТМГ-400/10/0,4

Y-Y-0

780

5500

4.5

1,4


2.4 Выбор проводов и кабелей силовых сетей. Проверка на потери напряжения
Ток, проходящий по проводнику длительное время и не перегревающий его выше допустимой температуры, называется допустимым током по нагреву.

Согласно требованиям ПУЭ сечения проводников выбираются по условию:

I доп. ≥ I расч.

Допустимые токи определяются из ПУЭ в зависимости от марки проводника.

Расчетные токи определяются по номинальным параметрам электроприемников:

- работающих в длительном режиме и имеющих электродвигатели



Определяем расчетный ток для горизонтально-расточного , А:



- работающих в длительном режиме и не имеющих электродвигателей



Определяем расчетный ток для гальванических ванн, А:



- работающих в повторно-кратковременном режиме



Определяем расчетный ток для сварочного аппарата , А:



Таблица 3 - Сводная таблица для проводников

эл.приёмн.

Наименование электроприемников

Р ном

кВт

Кол-

во

I расч.

А

I доп.

А

Марка кабеля

провода

РП1



















1;2;3;4

Сварочные аппараты ПВ=60%

40,3

4

47,4

61

ВВГнг-LS 5x10

12;13

Продольно-фрезерные станки

33

2

68,5

81

ВВГнг-LS 5x16

14

Горизонтально расточный станок

10,5

1

20,1

26

ВВГнг-LS 5x2.5




Кабель к РП1

237,7




169,7

210

ВВГнг-LS 5x70

РП2



















19;20

Краны консольные поворотные ПВ = 25%

3,3

2

3

26

ВВГнг-LS 5x2.5

15

Горизонтально расточный станок

10,5

1

20,1

26

ВВГнг-LS 5x2.5

16

Агрегатно расточный станок

14,0

1

26,8

34

ВВГнг-LS 5x4

17

Плоскошлифовальный станок

12,0

1

23

26

ВВГнг-LS 5x2.5




Кабель к РП2

43,1




31,2

46

ВВГнг-LS 5x6

РП3



















5;6;7;8;9


Гальванические ванны


28

5

50

61

ВВГнг-LS 5x10




Кабель к РП3

140




178,4

210

ВВГнг-LS 5x70

РП4



















10;11

Вентиляторы

10,0

2

24,6

26

ВВГнг-LS 5x2.5

21;22;23

Краны консольные поворотные ПВ = 25%

3,3

3

3

26

ВВГнг-LS 5x2.5

18

Плоскошлифовальный станок

12,0

1

23

26

ВВГнг-LS 5x2.5




Кабель к РП4

41,9




41,3

46

ВВГнг-LS 5x6

РП5



















24;25

Агрегатно расточные станки

14,0

2

26,8

34

ВВГнг-LS 5x4

26

Токарно-шлифовальный станок

11,0

1

22,5

26

ВВГнг-LS 5x2.5

27;28

Радиально сверлильные станки

5,2

2

11,5

26

ВВГнг-LS 5x2.5




Кабель к РП5

49,4




128,2

131

ВВГнг-LS 5x35

РП6



















29;30

Радиально сверлильные станки

5,2

2

11,5

26

ВВГнг-LS 5x2.5

31;32

Алмазно-расточные станки

6,0

2

11,5

26

ВВГнг-LS 5x2.5




Кабель к РП6

22,4




50,1

61

ВВГнг-LS 5x10



Согласно требованиям ГОСТа, в силовых цепях допустимые потери напряжения от источника питания до электроприемника должны быть не более

5 %.

Рассчитываем потери для самого мощного электроприемника, каким является Сварочные аппараты ПВ=60% № 1 РП1.
1   2   3   4


написать администратору сайта