Главная страница
Навигация по странице:

  • 8.3. Определение потерь напряжения в сетях 0,4 кВ.

  • = -------------- %

  • М = Р

  • 9. Безопасность труда в производстве и противопожарные мероприятия.

  • 10. Охрана труда и техника безопасности.

  • Пояснительная типовая ВЛ тр КЛ. пя ВЛ-тр-р - КЛ. Пояснительная записка составлена по гост 10696


    Скачать 280 Kb.
    НазваниеПояснительная записка составлена по гост 10696
    АнкорПояснительная типовая ВЛ тр КЛ
    Дата28.09.2022
    Размер280 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлапя ВЛ-тр-р - КЛ.doc
    ТипПояснительная записка
    #702677
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Rт = (кз Uн2 106) / Sном2 (мОм)

    Хт = (Uк % Uн2 104) / Sном (мОм)

    _______

    Z = zт2 + хт2

    Кабельная линия

    xк = xуд l

    rк = rуд l

    ______

    z=(x2+r2)

    Ток короткого замыкания равен: __

    Iкз тр = (Uб 103 ) / (­­­ 3 ) Uб = 0,4 кВ

    Iкз од = (Uн од 103) / (2 ) /­­­ 3

    Расчет токов К.З. производится по участкам сети радиальной схемы путем суммирования полных сопротивлений цепи от источника питания до потребителя.
    8.3. Определение потерь напряжения в сетях 0,4 кВ.
    Согласно ПУЭ п.6.1.11 напряжения у осветительных приборов должно быть не менее 90 % от номинального.

    Расчет процента потерь напряжения в сетях производим по справочнику по осветительным сетям Л.А. Райцельского и считаем по формуле:

    М

    & = -------------- %

    сs

    Где & - потеря напряжения %;

    М – момент нагрузки;

    S – сечение провода мм;

    С – Коэффициент для сети выбирается по таблице 4-27 Л.А. Райцельского.
    Где момент нагрузки равен

    М = РL
    Р – мощность токоприемника кВт,

    L - длина линии до токоприемника, м.
    5.11. Выбор мощности силового трансформатора.
    Выбор мощности силового трансформатора производим по расчетной присоединенной мощности электропотребителей с учетом общей установленной мощности электроустановок присоединенных потребителей с целью обеспечения запаса мощности силового трансформатора для компенсации вероятных пиковых нагрузок КТПН.

    Расчетная мощность присоединенных к КТПН электроустановок потребителей электроэнергии – 81 кВт

    Общая установленная мощность присоединенных к КТПН электроустановок потребителей – 95 кВт.

    Мощность силового трансформатора выбираем по ГОСТ 14695-80 таблица 2.

    Выбранная мощность трансформатора – 100 кВА.

    Тип трансформатора выбираем по ГОСТ11677-85 табл.1

    Выбранный трансформатор – ТМФ-100 кВА (с естественной циркуляцией масла и воздуха, класса нагревостойкости обмоток F по ГОСТ 8865).

    5.11. Выбор шин КТПН
    Выбор шин КТПН производим из условия

    УВН, ввод и сборные шины РУНН двухтрансформаторных КТП, а также однотрансформаторных, предназначенных для дальнейшего расширения в двухтрансформаторные, должны допускать аварийные перегрузки на 30% выше номинального тока силового трансформатора продолжительностью не более 3 ч в сутки, если длительная предварительная нагрузка составляла не более 70% номинального тока трансформатора. ГОСТ 14695-80 п. 3.6.

    Температура нагрева токоведущих частей КТП (главных цепей) при воздействии токов короткого замыкания не должна превышать:
    плюс 250 °С - для металлических токоведущих частей (кроме алюминиевых), соприкасающихся с изоляцией, при этом ее разрушение или повреждение не допускаются;
    плюс 300 °С - для токоведущих частей из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с изоляцией;
    плюс 200 °С - для токоведущих частей из алюминия.

    И по табл. 1.3.31 ПУЭ изд. 7 2006 год.

    Мощность трансформатора – 100 кВА.

    Коэффициент перегрузки – 1,3

    Максимальный трехчасовой ток – 247 А

    Выбираем шины – А25х3 с допустимым длительным током – 265 А. Заводом изготовителем КТПН поставляется с шинами А50х5.

    9. Безопасность труда в производстве и противопожарные мероприятия.
    Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок проектом предусмотрено:

    выбор схем электроснабжения приемников электроэнергии, обеспечивающих их надежную работу;

    расчетные нагрузки на провода и кабели, не превышающие максимально длительно допустимые токовые нагрузки по ПУЭ – 86;

    аппараты, приборы, провода, шины и конструкции соответствуют нормальным условиям работы, условиям режима коротких замыканий;

    зануление электрооборудования, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок;

    заземление токопроводящих корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением;
    10. Охрана труда и техника безопасности.
    Охрана труда и техника безопасности в строительстве проектируемых объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ и СНИП III – 4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,

    Требования, которых учитывают безопасность труда, предупреждения производственного травматизма, пожаров и взрывов.

    Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

    использование технически совершенного оборудования;

    размещение оборудования в местах удобных для свободного его обслуживания;

    выполнение заземляющих устройств в соответствие с ПУЭ и СНИП 3.05.06 – 85 «Монтаж электротехнических устройств». Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций.


    15. Перечень основных нормативных документов, использованных при проектировании.


    1

    ГОСТ Р50571.8-94

    Эл. установки зданий. Требование по обеспечению безопасности.




    2

    ГОСТ Р50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77)

    Применение мер защиты от сверхтоков.




    3

    ГОСТ Р50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80)

    Эл.установки зданий. Защита от тепловых воздействий.




    4

    ГОСТ Р50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77)

    Эл. установки зданий. Защита от сверхтоков.




    5

    ГОСТ Р50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84)

    Эл. установки зданий. Защита от пониженного напряжения.




    6

    ГОСТ Р50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81)

    Эл. установки зданий. Требование по обеспечению безопасности.




    7

    ГОСТ Р50571.8-94

    Эл. установки зданий. Требование по обеспечению безопасности.




    8

    ГОСТ Р50571.10-96

    Эл. установки зданий. Заземляющие устройства и заземляющие проводники.




    9

    ГОСТ Р50571.15-97

    Эл. установки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.




    11

    ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ

    Электробезопасность. Общие требования.




    12

    ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ

    Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.




    14

    ГОСТ 12.1.004-76 ССБТ

    Пожарная безопасность. Общие требования.




    15

    ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ

    Электробезопасность. Термины и определения.




    16

    ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ

    Испытания и измерения электрические.




    17

    ГОСТ 12.4.155-85

    УЗО. Классификация. Общие требования.




    18

    ГОСТ 10434-82

    Соединения контактные электрические.




    19

    ГОСТ 15597-82

    Светильники для производственных зданий.




    20

    ГОСТ 7396.0-89

    Соединения электрические. Общие требования.




    21

    ГОСТ Р МЭК 811-1-1-94

    Общие методы испытания материалов, изоляции и оборудования эл.кабелей.




    25

    ВСН 59-88

    Нормы проектирования.




    26

    СНиП 3.05.06-85

    Электротехнические устройства




    27

    РД 34.21.122-87

    Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.




    28

    ТУ 16-522.021-78

    АЕ-1000




    29




    Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей.




    30

    ПУЭ

    Правила устройства электроустановок, 6 изд., 7 изд.



    1   2   3   4


    написать администратору сайта