
- •Методические указания
- •Указания к выполнению расчетноЙ работы
- •Порядок выполнения задания
- •1. Расчетная активная мощность электроприемников строительной площадки определяется с помощью выражения (1) и заносится в Таблицу 3.
- •7.Для линии l1 необходимо определить средний коэффициент мощности, учитывающий оборудование, подключенное к этим линиям:
- •9.Потеря напряжения в трехфазных линиях. Для расчетов потери напряжения в проводах вл использовать формулу:
- •Методические указания
7.Для линии l1 необходимо определить средний коэффициент мощности, учитывающий оборудование, подключенное к этим линиям:
(8)
Таблица 4. Характеристики и нагрузка линий электропередачи на строительной площадки (для магистрали указать полную длину и полную нагрузку).
Характеристика линий |
Нагрузка линий |
||
Обозначение линии |
Длина линии, м |
Расчетная активная мощность, кВт |
cos |
L2 |
|
|
|
L3 |
|
|
|
L4 |
|
|
|
Мг1 |
|
|
|
Мг2 |
|
|
|
L1 |
|
|
|
8.Используя определенные величины токов, а также данные Таблиц 6, 7, 8 определить допустимые по нагреву сечения проводников и занести их в Таблицу 5. Для линии L1 использовать Таблицу 6 (КЛ) или Таблицу 7 (ВЛ), для линий L2, L3, L4, М1 и Мг2 использовать Таблицу 8.
Если сечения жил проводов и кабелей получаются меньше 2,5 мм2, то не обходимо увеличивать их сечение до 2,5 мм2 с целью увеличения механической прочности линий электропередачи на строительной площадке.
Таблица 5. Результаты расчета электрических сетей строительной площадки.
Обозначение линии |
Расчетный ток линии, А |
Сечение проводников выбранное по допустимому нагреву, мм2 |
Потеря напряжения
в линии
(для сечения соответствующего допустимому нагреву) |
Проводники, выбранные для производства электромонтажных работ, |
|
Сечение, мм2 |
Потеря напряжения в линии , % |
||||
L2 |
|
|
|
|
|
L3 |
|
|
|
|
|
L4 |
|
|
|
|
|
Мг1 |
|
|
|
|
|
Мг2 |
|
|
|
|
|
L1 |
|
|
|
|
|
9.Потеря напряжения в трехфазных линиях. Для расчетов потери напряжения в проводах вл использовать формулу:
.
(9)
Для расчетов потери напряжения в жилах кабелей использовать формулу:
.
(10)
В этой формуле PР – расчетная активная мощность, кВт; L - расстояние от точки питания до точки приложения нагрузки, км; - угол сдвига фаз нагрузки в линии; r0 и x0 - активное и индуктивное сопротивления 1 км провода, приведенное в Таблице 9 для ВЛ и в Таблице 10 для КЛ. Потеря напряжения в линии сразу получается в процентах.
Для магистралей наружного освещения будем считать, что вся нагрузка приложена в конце магистрали.
Потеря напряжения в однофазных линиях определяется по формуле:
.
(11)
Расчет потери напряжения начинать с сечением проводов и кабелей, найденных по допустимому нагреву. Если суммарная потеря напряжения превосходит 10 %, то необходимо повышать сечение проводов и кабелей отдельных линий и произвести расчет потери напряжения с новыми сечениями.
При расчетах потери напряжения в линии L1 необходимо стремится, чтобы потеря напряжения не превосходила 4%. При расчете потери напряжения во всех остальных линиях необходимо стремиться, чтобы потеря напряжения в каждой линии не превосходила 6%.
Найденные сечения проводов и кабелей всех линий занести в Таблицу 5.
Таблица 6. Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами.
Сечение жилы, мм2 |
Токовые нагрузки в четырехжильных кабелях при прокладке в земле, А
|
1,5 |
- |
2,5 |
27 |
4 |
35 |
6 |
42 |
10 |
64 |
16 |
83 |
25 |
106 |
35 |
129 |
50 |
161 |
70 |
193 |
95 |
235 |
120 |
271 |
150 |
308 |
185 |
354 |
Таблица 7. Длительно допустимые токовые нагрузки на неизолированные алюминиевые провода (сечение проводов указано в маркировке провода в мм2) проложенные вне помещений.
Токовые нагрузки, А |
105
|
135 |
170 |
215 |
265 |
320 |
375 |
440 |
500 |
590 |
680 |
815 |
980 |
Марка провода |
А-16 |
А-25 |
А-35 |
А-50 |
А-70 |
А-95 |
А-120 |
А-150 |
А-185 |
А-240 |
А-300 |
А-400 |
А-500 |
Таблица 8. Длительно допустимые токовые нагрузки на переносные шланговые легкие и средние шнуры, переносные шланговые кабели, прожекторные кабели и переносные провода с медными жилами. Токи указаны в шнурах, проводах и кабелях, как с нулевой жилой, так и без нее.
Сечение токопроводящей |
Ток, А |
|
жилы, мм2 |
двухжильных |
трехжильных |
0,5 |
12 |
- |
0,75 |
16 |
14 |
1,0 |
18 |
16 |
1,5 |
23 |
20 |
2,5 |
33 |
28 |
4 |
43 |
36 |
6 |
55 |
45 |
10 |
75 |
60 |
16 |
95 |
80 |
25 |
125 |
105 |
35 |
150 |
130 |
50 |
185 |
160 |
70 |
235 |
200 |
Таблица 9. Электрические характеристики алюминиевых проводов воздушных линий 380/220 В (индуктивное сопротивление указано для среднего расстояния между проводами в линии 600 мм).
Индуктивное сопротивление x0, Ом / км |
0,36 |
0,35 |
0,34 |
0,33 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
0,29 |
0,28 |
0,28 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
Активное сопротивление r0, Ом / км |
1,98 |
1,28 |
0,92 |
0,64 |
0,46 |
0,34 |
0,27 |
0,21 |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
Марка провода |
А-16 |
А-25 |
А-35 |
А-50 |
А-70 |
А-95 |
А-120 |
А-150 |
А-185 |
А-240 |
А-300 |
А-400 |
А-500 |
Таблица 10. Сопротивление проводов и трехжильных кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией при номинальном напряжении кабеля до 1 кВ.
Сечение жилы, мм2 |
Активное сопротивление жил r0, Ом/км |
Индуктивное сопротивление кабеля x0, Ом/км |
|
|
алюминий |
медь |
алюминий, медь |
0,5 |
62,5 |
37,0 |
0,143 |
0,75 |
41,67 |
24,67 |
0,138 |
1 |
31,25 |
18,50 |
0,133 |
1,5 |
20,83 |
12,33 |
0,126 |
2,5 |
12,5 |
7,4 |
0,116 |
4 |
7,81 |
4,63 |
0,107 |
6 |
5,21 |
3,09 |
0,100 |
10 |
3,12 |
1,84 |
0,099 |
16 |
1,95 |
1,16 |
0,095 |
25 |
1,25 |
0,74 |
0,091 |
35 |
0,894 |
0,53 |
0,088 |
50 |
0,625 |
0,37 |
0,085 |
70 |
0,447 |
0,265 |
0,082 |
95 |
0,329 |
0,195 |
0,081 |
120 |
0,261 |
0,154 |
0,080 |
150 |
0,208 |
0,124 |
0,079 |
185 |
0,169 |
0,100 |
0,078 |
240 |
0,130 |
0,077 |
0,077 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ