Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.3. Расчет компенсирующих устройств (КУ) и выбор трансформатора

  • 3.4 Расчет и выбор аппаратов защиты

  • курсач. Введение Характеристика и параметры участка механосборочного цеха


    Скачать 262.32 Kb.
    НазваниеВведение Характеристика и параметры участка механосборочного цеха
    Дата24.02.2020
    Размер262.32 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлакурсач.docx
    ТипРеферат
    #109637
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5

    nэ - эффективное число электроприёмников.

    По nэ и Ки.ср определяют коэффициент максимума активной нагрузки и проставляют в графу 13.

    Принимаем КМ = 2,1.

    Т.к. nэ  10 то, коэффициент максимума реактивной нагрузки принимаем

    K'м =1,1 и заносим в графу 14.

    В графу 15 проставляем максимальную активную мощность:



    Так для ШРА1:



    В графу 16 проставляем максимальную реактивную мощность

    Qmax = K'м Qсм.

    Для ШРА1

    Qmax = K'м Qсм = 1,1 37,79 = 41,56 квар.

    Максимальные активные и реактивные мощности группы, имеющей три электроприёмника и менее, определяется как сумма их номинальных мощностей.

    В графы 17 и 18 заносят полную расчётную мощность и расчётный ток на ШРА1:

    кВА;

    А.

    Расчет нагрузок на ШРА2 и ШРА3 проводится аналогично.

    ШРА2:

    ;

    ШРА3:

    ;

    Всего на ШНН:







    Потери в трансформаторе:







    Всего на ВН:






    3.3. Расчет компенсирующих устройств (КУ) и выбор трансформатора
    Передача значительного количества реактивной мощности из энергосистемы к потребителям нерациональна по следующим причинам: возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью, и дополнительные потери напряжения в питательных сетях. Ввод источника реактивной мощности приводит к снижению потерь в период максимума нагрузки в среднем на 0,081 кВт/кВар. В настоящее время степень компенсации в период максимума составляет 0,25 кВар/кВт, что значительно меньше экономически целесообразной компенсации, равной 0,6 кВар/кВт.

    При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий необходимо различать по функциональным признакам две группы промышленных сетей взависимости от состава их нагрузок: первая группа – сети общего назначения (сети с режимом прямой последовательности основной частоты 50 Гц; вторая группа – сети со специфическим нелинейными, несимметричными и резко переменными нагрузками.

    Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия, применяемая для определения мощности компенсирующей установки равна: QM1 =KHCQP, где КНС – коэффициент, учитывающий несовпадения по времени наибольшей активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки предприятия.

    По входной реактивной мощности QЭ1 определяют суммарную мощность компенсирующего устройства предприятия, а по назначению QЭ2 регулируемую часть компенсирующего устройства QЭ1 определяют по балансу реактивной мощности на границе электрического раздела предприятия и энергосистемы в период наибольшей активной нагрузки энергосистемы: QK1 = QM1+QЭ2. Для промышленных предприятий с присоединяемой суммарной мощностью трансформатора менее 400 кВ*А, значение мощности компенсирующего устройства QЭ1 задается энергосистемой и является обязательным при выполнении проекта электроснабжения предприятия.

    По согласованию с энергосистемой, выдавшей технические условия на присоединение потребителей, допускается принимать большую по сравнению с QЭ1 суммарную мощность компенсирующего устройства, если это снижает приведенные затраты на систему электроснабжения предприятия в целом.

    Средствами компенсации реактивной мощности являются в сетях общего назначения батареи конденсаторов (низшего напряжения – НБК и высшего напряжения – ВБК) и синхронные двигатели в сетях со специфическими нагрузками, дополнительно к указанным средствам, силовые резонансные фильтры (СРФ), симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства, устройства динамической мощности с быстродействующими системами управления (СТК) и специальные быстродействующие синхронные компенсаторы (ССК).
    Таблица 5 – Исходные данные

    Параметр

    cos

    tg

    PM, кВт

    QM, кВар

    SM, кВ*А

    Всего на НН без КУ

    0,67

    1,102

    74,99

    82,61

    111,57

    Определяем расчетную мощность компенсирующего устройства:

    QKP = α*PM*(tgφ – tgφк)

    QKP = 0,9*141,06(1,102 – 0,33) = 98 кВар;

    Из (3, с 123) выбирается 2*УК2 – 0,415 – 40 со ступенчатым ручным регулированием по 20кВар, по одной на секцию.

    Определяем фактические значения tgφФ и cosφФ после компенсации реактивной мощности:

    tgφФ = tgφ - = 1,102 - = 0,47



    Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь.

    SP = 0,7*SBH = 0,7*146,04= 102,23 кВ*А;

    РТ. = 0,02*SHH = 0,02*141,47= 2,83 кВт;

    QT. = 0,1*SHH = 0,1*141,47= 14,15 кВар;

    кВ*А

    По (3, с 107) выбираем трансформатор типа ТМ –250/10/0,4

    Мощность потерь:

    РХ.Х. = 740 кВт; РК.З. = 3700 кВт; IX.X. = 2,3 %; UК.З. = 4,5 %.

    Рассчитываем коэффициент загрузки трансформатора:

    КЗ= SHH/ST;

    КЗ = 141,47/1*250 = 0,566.

    Выбираем цеховую КТПx250/10/0,4; КЗ = 0,57.
    Таблица 6 – Сводная ведомость нагрузок


    Параметр

    cos

    tg

    PM, кВт

    QM, кВар

    SM, кВ*А

    Всего на НН без КУ

    0,67

    1,102

    141,06

    90,87

    167,79

    КУ










    2*40




    Всего на НН с КУ

    0,904

    0,4712

    141,06

    10,87

    141,47

    Потери







    2,83

    14,15

    14,43

    Всего на ВН с КУ







    143,88

    25,02

    146,04



    3.4 Расчет и выбор аппаратов защиты

    При эксплуатации электросетей длительные перегрузки проводов и кабелей, КЗ вызывают повышение температуры токопроводящих жил больше допустимой. Это приводит к преждевременному износу их изоляции, следствием чего может произойти пожар, взрыв во взрывоопасных помещениях, поражение персонала.

    Для предотвращения этого линия ЭСН имеет аппараты защиты, отключающий поврежденный участок.

    Аппаратами защиты являются: автоматические выключатели, предохранители с плавкими вставками и тепловые реле, встраиваемые в магнитные пускатели.

    Автоматические выключатели являются наиболее совершенными аппаратами защиты, надежными, срабатывающими при перегрузке и КЗ в защищаемой линии. Чувствительными элементами автоматов являются расцепители: тепловые, электромагнитные и полупроводниковые.

    Выключатели серии ВА разработок 51,52,53,55 предназначены для отключений при КЗ и перегрузках в электрических сетях, отключений при недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений отключении электрических цепей. Выключатели серии ВА разработок 51 и 52 имеют тепловой (ТР) и электромагнитные расцепители, иногда только ЭМР.

    ВА 51 – имеют среднюю коммутационную способность;

    ВА 52 – имеют повышенную коммутационную способность.

    Автоматические выключатели выбираются согласно условиям:

    для линии без ЭД – IН.А>IН.Р.; IH.P.>IД.Л;

    для линии с одним ЭД – IН.А.>IH.P.; IH.P.>1,25 IД.Л;

    для групповой линии с несколькими ЭД – IH.A>IH.P.; IH.P.>1,1.

    Выбор автоматов производится по следующим условиям:

    1. По напряжению Uн.а. Uн.сети

    где Uн.а - номинальное напряжение автомата, В;

    Uн.сети - номинальный ток сети, В.

    1. По току Iн.а. Iн.сети ; Iн.а. Imax.сети

    где Iн.а. - номинальный ток автомата, А;

    Iн.сети - номинальный ток сети, А;

    Imax.сети - максимальный ток сети, А.

    1. По номинальному току расцепителю

    • для одиночных электроприемников Iн.р. 1,25Iн.сети

    где Iн.р. – номинальный ток расцепителя автомата, А.

    • для магистральных сетей Iн.р. 1,1Iн.сети

    1. По пусковому току Iпуск.
      1   2   3   4   5


    написать администратору сайта