- •Введение
- •Расчет освещения
- •1.2 Расчет осветительной сети.
- •1.3 Проверка осветительной сети по потере напряжения в нормальном режиме
- •1.4 Расчет токов короткого замыкания
- •1.5 Проверка осветительной сети по термической стойкости к токам к.З.
- •1.6 Выбор уставок срабатывания максимальной токовой защиты
- •1.7 Выбор автоматического выключателя для питания освещения.
- •1.7 2 Участок осветительной сети.
- •Выбор уставок срабатывания максимальной токовой защиты
- •Выбор автоматического выключателя для питания освещения.
- •2 Проверка осветительной сети по термической стойкости к токам к.З.
- •Выбор главной понизительной подстанции
- •3.1 Выбор лэп и кабельной сети по условию допустимого нагрева
- •3.2 Проверка кабелей и лэп по условию пуска наиболее мощного электроприемника
- •3.3 Расчет токов короткого замыкания
- •3.4 Проверка кабельной сети по термической стойкости к токам к.З.
- •4. Выбор коммутационно-защитной аппаратуры
- •4.1 Выбор автоматических выключателей
- •4.2 Выбор и проверка уставок срабатывания максимальной токовой защиты коммутационных аппаратов
- •5. Заключение
- •Аннотация
1.2 Расчет осветительной сети.
Расчет осветительной сети сводится к выбору кабеля для питания осветительных приборов по току нагрузки, а также проверке его по допустимой потере напряжения, термической стойкости к токам к.з.
Выбор сечения кабельной сети по условию допустимого нагрева
Производим расчет первой части освещаемого участка. Сечение и марку кабеля определяем по току нагрузки осветительной сети, при условии, что:
,
где Iдоп – длительно допустимый ток кабеля по нагреву, А, соответствующий его номинальному сечению; Iр – фактический (расчетный ток нагрузки электрической сети, данные для расчетов даны в табл. 1.2:
;
(8)
А.
По справочнику [6] для токовых нагрузок на кабели для питания осветительной сети принимаем кабель КРПГН 3х10 мм2, рассчитанный на номинальную длительно - допустимую токовую нагрузку Iдоп=42 А., что удовлетворят условию .
1.3 Проверка осветительной сети по потере напряжения в нормальном режиме
Допустимая нормируемая потеря напряжения равна 2% номинального напряжения.
;
( 9)
В.
Потеря напряжения в осветительной сети:
;
(10)
;
(11)
где
-
потеря напряжения в осветительном
трансформаторе;
-
потеря напряжения в кабеле.
,
(12)
где
- коэффициент загрузки трансформатора;
Uа
– относительное значение активной
составляющей напряжения к. з. в
трансформаторе, %; Up
– относительное значение реактивной
составляющей напряжения к.з. в
трансформаторе, % .
;
(13)
;
;
(14)
%;
;
(15)
%
В
(16)
где Rк – активное сопротивление жил кабеля, Ом; Хк – индуктивное сопротивление жил кабеля, Ом.
;
(17)
,
(18)
где r0 – активное сопротивление жил кабеля, Ом/км (r0=1,21 Ом/км, [8];
х0 – индуктивное сопротивление жил кабеля, Ом/км (х0- 0,09 Ом/км, [8];
L- длина кабеля, км (L= 0,15 км, (схема)).
,
Ом;
,
Ом;
,
В;
,
В.
Таким образом, потери в осветительной сети ниже предельно допустимых, что удовлетворяет условию .
1.4 Расчет токов короткого замыкания
Токи трехфазного к. з. рассчитываются с целью проверки кабелей на термическую стойкость и коммутационной аппаратуры на отключающую способность. Термическую и динамическую стойкость. Токи двухфазного к.з. определяют для проверки уставок максимальной токовой защиты на надежность срабатывания при к.з. в электрически удаленных точках сети. А также для проверки правильности выбора плавких предохранителей.
Ток двухфазного к.з. в конце кабеля, от трансформатора до осветительной линии:
,
А. (19)
Ток трехфазного к.з. будет равен:
,
А,
(20)
где UНН – номинальное напряжение на выходе трансформатора, В;
Z – сопротивление сети от источника питания ( трансформатора) до места к.з., Ом.
,Ом,
(21)
где Rтр.- активное сопротивление трансформатора, Ом; Хтр.- индуктивное сопротивление трансформатора, Ом.
,
Ом, (22)
,
А (23)
(24)
где
- напряжение к.з.
трансформатора % ( таблице. 4).
,
А;
=0,004
, Ом;
=0,018,
Ом;
Ом;
А;
,
Ом;
А.
