Главная страница

Курсовая работа. Курсовой. попутная очистка газа от твердых и жидких примесей


Скачать 1.08 Mb.
Названиепопутная очистка газа от твердых и жидких примесей
АнкорКурсовая работа
Дата21.01.2020
Размер1.08 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовой.docx
ТипДокументы
#105196
страница4 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рисунок 1.3 - План размещения прожекторов на участке промышленно-энергетического блока.

3 Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок электроприемников напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, автоматики). На участке принято радиальное распределение электроэнергии по электроприемникам. Расчеты будем выполнять по методике, изложенной в [6].

Резервные потребители (установки УЗА,2) в расчете не учитываем.

При наличии в справочных материалах интервальных значений kИ следует для расчета принимать наибольшее значение. Значения kИ должны быть определены из условия, что вероятность превышения фактической средней мощности над расчетной для характерной категории ЭП должна быть не более 0,05.

Расчет электрических нагрузок выполняем в следующем порядке:

- определяем количество ЭП – n, шт;

- определяем номинальную (установленную) мощность.

Для одного ЭП: pН,

Суммарная мощность ЭП:

, (1.6)

По данным технологов предприятия, определяем коэффициент использования КИ.

Определяем коэффициент реактивной мощности cosφ, tgφ.

Для одного ЭП:

по паспортным данным ЭП

, (1.7)

Для группы ЭП:

, , (1.8)

Рассчитываем величины

 киРном ; (1.9)

 киРном.tgφ ;  n.(1.10)

Определяется эффективное число электроприемников nЭ следующим образом:

, (1.11)

В зависимости от целого расчетного числа эффективных электроприемников и коэффициента использования определяем коэффициент расчетной нагрузки КР по таблице 2 [6].

Определяем расчетную активную мощность:

 РРР КИРН , (1.12)

В случаях, когда расчетная мощность Рр  окажется меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, следует принимать Ррн.макс.

Определяем расчетную реактивную мощность:

QРИРНtgφ при nЭ>10;

QР=1,1КИРН tgφ при nЭ≤10. , (1.13)

Для магистральных шинопроводов и на шинах цеховых трансформаторных подстанций, а также при определении реактивной мощности в целом по цеху, корпусу, предприятию.

Qp= Pp., (1.14)

К расчетной активной и реактивной мощности силовых ЭП напряжением до 1 кВ должны быть при необходимости добавлены осветительные нагрузки.

Определяем полную расчетную мощность:

, (1.15)

Определяем значение токовой расчетной нагрузки:

, (1.16)

Для питания щитов осветительной и розеточной сети применяем пятипроводную схему. Расчет нагрузок сводим в таблицу 1.5

В соответствии с [7] предельные значения коэффициента реактивной мощности для сети напряжением 0,4 кВ tgφ=0,35

Так как рассчитанные значения коэффициента реактивной мощности по первой и второй секции шин не соответствуют предельным значениям tgφ нужно устанавливать компенсирующее устройство.

Реактивная мощность конденсаторов определяется как разность между фактической наибольшей реактивной мощностью Qн нагрузки предприятия и предельной реактивной мощностью Qэ, представляемой предприятию энергосистемой по условиям режима ее работы.

Для КТП 1 секция шин

квар. (1.17)

Для КТП 2 секция шин

квар.

По расчетному значения выбираем регулируемое компенсирующее устройство Варнет-0,4У3 с ближайшей большей реактивной мощностью [8].

Таблица 1.4 - Технические характеристики Поликонд-0,4

№ секции

Тип

Мощность, квар

Количество ступеней

Мощность минимальной ступени, квар

Габариты, мм

Вес, кг

1 секция шин

Поликонд-АС-175-0,4У3

175

7

25

600х500х1400

140

2 секция шин

Поликонд-АС-150-0,4У3

150

6

25

600х500х1400

125

Определим коэффициенты реактивной мощности после компенсации cosφ и tgφ для 1 и 2 секции шин:

, (1.18)

.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


написать администратору сайта