Эектрические апараты. ргр2 апарат. Определение номинальных токов расцепителей автоматических выключателей и выбор сечения проводов и питающего кабеля из условия нагрева и соответствия токам расцепителей
Скачать 45.21 Kb.
|
Некоммерческое акционерное общество «АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» Кафедра «ЭВИЭ». Расчетно-графическая работа №2 По дисциплине: Электрические аппараты и измерительная техника. На тему: Определение номинальных токов расцепителей автоматических выключателей и выбор сечения проводов и питающего кабеля из условия нагрева и соответствия токам расцепителей. Специальность: 5B071800 Электроэнергетика Выполнил: Группа: (Ф.И.О.) Принял: (ученая степень, звание, Ф.И.О.) Алматы 2021 Содержание Задание № 2.............................................................................................................3-4 Данные к РГР № 2.....................................................................................................4 Решение РГР № 2....................................................................................................5-11 Заключение ..............................................................................................................12 Список Литературы..................................................................................................13 1. Задания к расчетно-графической работа №2. От главного распределительного щита ГРЩ получает питание силовой пункт СП с автоматическими выключателями (рисунок 2.2), к которому подключены пять асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Электродвигатели размещены в помещении с нормальной средой. Технические данные электродвигателей приведены в таблицах № 1-5. Требуется определить номинальные токи расцепителей автоматических выключателей и выбрать сечения проводов и питающего кабеля из условия нагрева и соответствия токам расцепителей.
Рисунок 2.2 2.1 Методические указания Автоматические выключатели применяются для защиты электрических установок от токов к.з. Наиболее распространенными автоматическими выключателями, применяемые для защиты электроустановок напряжением до 1000 В, являются: А3700, ВА. Выбор автоматических выключателей производится по следующим условиям: а) Iном.ав. Iрасч.; б) Iном.расц. Iрасч.; в) Iсраб.эл.расц. 1,25 Iпуск. Выбор проводов производится по следующим условиям: а) Iдоп.пров. Iрасч; б) Iдоп.пров. к3×I3 где к3=0,22; 0,66; 1 – коэффициент защиты для автоматических выключателей зависимости от характеристики регулирования расцепителя I3= Iном.расц. Таблица 1- Технические данные электродвигателей
2.2 Выполнение работы AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 А
2.3 Выбор автоматических выключателей. 1. Расчет параметров и подбор автоматического выключателя для электродвигателя №1: Iрасч(1)=79,13 A 1,25∙ Iпуск1=1.25∙514.345=642.931 A Iном.ав.1=80 А Iном.расц.1=80A Iсраб.эл.расц.1=800 A 1) Iном.ав. 79.13 2) Iном.расц. 79.13 3) Iсраб.эл.расц. 642.931 Выбираем автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А 10кА D IEK. Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 2. Расчет параметров и подбор автоматического выключателя для электродвигателя №2: Iрасч(2)=95,45 A 1,25∙ Iпуск2=1.25∙479.75=599.68 A Iном.ав.2=100 А Iном.расц.2=100A Iсраб.эл.расц.2=1000 A 1) Iном.ав. 95.45 2) Iном.расц. 95.45 3) Iсраб.эл.расц. 599.68 Выбираем автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А 10кА D IEK. Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 3. Расчет параметров и подбор автоматического выключателя для электродвигателя №3: Iрасч(3)=12,4 A 1,25∙ Iпуск3=1.25∙68.2=85.25 A Iном.ав.3=13 А Iном.расц.3=13A Iсраб.эл.расц.3=130 A 1) Iном.ав. 12.4 2) Iном.расц. 2.4 3) Iсраб.эл.расц. Выбираем автоматический выключатель ВА47-29 3Р 13А 4,5кА D IEK. Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 4. Расчет параметров и подбор автоматического выключателя для электродвигателя №4-5: Iрасч(4-5)=29,07 A 1,25∙ (Iпуск.макс.+(Iрасч4-5-Iрасч.макс.))= 1.25∙(Iпуск.4+(Iрасч4-5-Iрасч.4))=1.25 =155.81 A Iном.ав.4-5=32 А Iном.расц.4-5=32A Iсраб.эл.расц.4-5=320 A 1) Iном.ав. 29.07 2) Iном.расц. .07 3) Iсраб.эл.расц. Выбираем автоматический выключатель ВА47-100 3Р 32А 10кА D IEK. Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 5. Расчет параметров и подбор автоматического выключателя для общего электродвигателя: Iрасч(1-5)=216.55 A 1,25∙ (Iпуск.макс.+(Iрасч1-5-Iрасч.макс.))= 1.25∙(Iпуск.1+(Iрасч1-5-Iрасч.2))=1.25 =793.68 A Iном.ав.1-5=250 А Iном.расц.1-5=250A Iсраб.эл.расц.1-5=2500 A 1) Iном.ав.216.55 2) Iном.расц. .55 3) Iсраб.эл.расц. Выбираем выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3. Автоматические выключатели серии ВА57-35 разработаны для защиты электроустановок от токов коротких замыканий и перегрузок, предназначены для нечастых оперативных включений и отключений. Занесем результаты выбранных автоматических выключателей в таблицу 2.1.
2.4 Выбор силового кабеля. Выбор проводов производится по следующим условиям: а) Iдоп.пров. Iрасч; б) Iдоп.пров. к3×I3 к3∙I3(1)=1∙80=80А к3∙I3(2)=1∙100=100 A к3∙I3(3)=1∙13=13 A к3∙I3(4-5)=1∙32=32 A к3 I3(1-5)=1 =250А 1. Для автоматического выключателя электродвигателя №1 выбираем силовой кабель АВБбШвнг 3х25. АВБбШвнг 3х25 - это силовой бронированный лентами кабель - 3 на 25 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести. Iдоп.каб.≥80 A Iдоп.каб.≥ 79.13 A Iдоп.каб.=87 A S1=25 мм2 АВБбШвнг 3х25 мм2 2. Для автоматического выключателя электродвигателя №2 выбираем силовой кабель АВБбШвнг 3х35. АВБбШвнг 3х35 - это силовой бронированный лентами кабель - 3 на 35 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести. Iдоп.каб.≥100 A Iдоп.каб.≥ 95.95 A Iдоп.каб.=106 A S1=35 мм2 АВБбШвнг 3х35 мм2 3. Для автоматического выключателя электродвигателя №3 выбираем силовой кабель АВБбШвнг 3х2.5. АВБбШвнг 3х2.5 - это силовой бронированный лентами кабель - 3 на 2.5 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести. Iдоп.каб.≥ 13A Iдоп.каб.≥ 12.4 A Iдоп.каб.=21 A S1=2.5 мм2 АВБбШвнг 3х2.5 мм2 4. Для автоматического выключателя электродвигателей №4-5 выбираем силовой кабель АВБбШвнг 3х6. АВБбШвнг 3х6 - это силовой бронированный лентами кабель - 3 на 6 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести. Iдоп.каб.≥ 32A Iдоп.каб.≥ 29.07 A Iдоп.каб.=37 A S1=6 мм2 АВБбШвнг 3х6 мм2 5. Общий силовой кабель: АВБбШвнг 3х150 - это силовой бронированный лентами кабель - 3 на 150 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести. Iдоп.каб.≥250 A Iдоп.каб.≥ 216.55 A Iдоп.каб.=261 A S1=150 мм2 АВБбШвнг 3х150 мм2 По результатам расчетов и подбора представим таблицу 1.2. Таблица 2.2 Результаты подбора силовых кабелей для автоматических выключателей.
Заключение В данной расчетно-графической работе, согласно своему варианту, были рассчитаны расчетные, пусковые токи для заданных электродвигателей. Определены и подобраны номинальные токи расцепителей автоматических выключателей и произведен выбор сечения проводов и питающего кабеля из условия нагрева и соответствия токам расцепителей. Список литературы 1. Родштейн Л.А., Электрические аппараты низкого напряжения. – М.: Энергия, 1989. 2. Чухинин А.А. Электрические аппараты. – М.: Энергия 1988. 3. Кузнецов Р.С. Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000 13. – М.: Энергия, 1970. 4. Таев И.С. Электрические аппараты. Общая теория. – М.: Энергия, 1977 |