
- •2.3. Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы
- •11 Методы расчета электрических нагрузок (в лекции №3)
- •12 Порядок определения расчетных нагрузок на пп.
- •22 Электрические параметры сэс
- •23 Какие методы определения расчетной электрической нагрузки Вы знаете?
- •24 Область применения методов расчета нагрузки
- •25 Определение расчетной нагрузки жилых зданий
- •26 Расчетные электрические нагрузки общественных зданий
- •27 Критерии выбора схем электрических сетей 6-10 кВ
- •28 Классификация магистральных схем
- •29 Области применения различных схем 6-10 кВ.
- •31 Схемы цеховых сетей
- •30 Преимущества и недостатки магистральных схем
- •32 Какие схемы применяются в городских сэс
26 Расчетные электрические нагрузки общественных зданий
Для потребителей электроэнергии общественных зданий следует обращать внимание на характерные особенности электрических расчетов групп общественных зданий, комплексов и сооружений (согласно СНиП 2.08.02-89* - Приложение 1) по рабочему освещению и для силовых электрических сетей. При этом для силовых вводов зданий, относящихся к одному комплексу, но различных по функциональному назначению (учебных помещений и мастерских ПТУ, специальных учебных заведений и школ, парикмахерских, ателье, КБО, общественных помещений и т.п.) расчетную нагрузку следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок, равным 0,85.
При совместном питании силовых (Рр.с.) электроприемников и освещения (Рр.о.) расчетную нагрузку (Рр) в рабочем и аварийных режимах, следует определять по формуле:
Рр= К (Рр.о. + Рр.с.+К1 Рр.х),
где:
К – коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников (в том числе холодильного оборудования) и освещения ( Рр.о. х100% / Рр.с. в соответствии с СП таблица 6.11);
К1 - коэффициент, зависящий от отношения Рр.о. х100% / Рр.х. в соответствии с СП таблица 6.11 – примечание 3), где Рр.х – расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования воздуха.
Пример: кафе, где Рр.с.=110 кВт, Рр.о.=40кВт, Рр.х.=30кВт, тогда: Рр.о. х100% / Рр.с. = 40 кВт х100% /110кВт=36% и по таблице 6.11 К=0,85; К1= 0,75 при отношении ( 40 кВт х 100% / 30кВт=133%); расчетная нагрузка (Рр) в аварийном режиме составит: Рр= 0,85 (40 кВт + 110 кВт + 0,75 х 30кВт)= 147 кВт.
Необходимо отметить, что расчетную нагрузку (Рр.тп.) на шинах РУ-0,4 кВ ТП при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий) определяют по формуле (СП п.6,31):
Рр.тп. = Рр.макс. + К1 х Рр1 + К2 х Рр2 + К3 х Рр3...
Пример: электроприемники жилого дома с Рр.макс.=186 кВт +0,7 х147 кВт + 0,6 х 30 кВт =307 кВт, где 30 кВт- электроприемники здания управления; 147 кВт - электроприемники кафе (коэффициенты: К1; К2; К3 - учитывают долю электрической нагрузки общественных зданий к наибольшей нагрузке жилого дома).
27 Критерии выбора схем электрических сетей 6-10 кВ
28 Классификация магистральных схем
29 Области применения различных схем 6-10 кВ.
31 Схемы цеховых сетей
Внутренние электросети бывают:
питающие электросети, которые подходят к электрическим приемникам от трансформаторных подстанций;
распределительные электрические сети, отходят от распределительных пунктов к электрическим приемникам.
Схемы
электрических сетей бывают:
радиальными, магистральными и смешанными.
Радиальная схема электросетипоказана на рис.1. Такие схемы применяются в условиях неравномерного электроснабжения по территории цеха, а так же не в благоприятных условиях: пажаро и взрывоопасных, а так же агрессивных средах. Еще одним весомым преимуществом радиальных схем является высокая надежность электроснабжения и удобные условия эксплуатации электросети. В аварийной ситуации выключенным оказывается тот приемник, на электросети которого произошло отключение. Но при всех достоинствах радиальной схемы, она является очень дорогой, за счет большого расстояния прокладки электросети и связанных с этим затрат на монтаж и материалы.
Магистральные схемы электросети показаны на рис. 2. Они используются при электроснабжении нескольких электрических приемников одной технологической установки. Технологическое установки, размещаются равномерно по помещению. При электроснабжении одиночных электроприемников применяются два вида магистральных линий: питающая (магистральный шинопровод) и распределительная (распределительный шинопровод). Магистральные схемы часто используются в системе «блок трансформатор-магистраль». Подключение к трансформатору магистрали производится с помощью шкафа с встроенным автоматическим выключателем. Магистрали выполняют, как правило, магистральными шинопроводами. К магистральному шинопроводу подключаются распределительные шинопровода и отдельные электроприемники. За счет монтажа электросети шинопроводами, что придает конструкции гибкость, такие электрические сети являются менее затратными и трудоемкими, чем радиальные электросети. А такое свойство, как гибкость электросети позволяют развивать электросеть или уменьшать количество присоединений. Отрицательным свойством использования магистральной электросети, является отключение всех электрических приемников при аварии.
Кольцевые схемы, на сегодняшний момент применяются очень редко. Их преимуществом являются низкие потери мощности и напряжения. Недостаток кольцевой электросети является наличие огромные показатели токов короткого замыкания. Участки электрических сетей в кольцевую схему собираются с помощью разъединителей.