
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2 29
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3 30
- •Введение
- •Выбор схемы электроснабжения отвала и места расположения подстанции
- •Определение мощности трансформаторов гпп и выбор силовых трансформаторов
- •Определение расчётной мощности трансформаторов
- •Выбор силовых трансформаторов
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности и выбор бск
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности
- •3.2 Выбор бск
- •Расчёт питающих и распределительных воздушных и кабельных лэп
- •4.1Расчёт лэп от рпс до гпп
- •4.2 Расчёт распределительных воздушных линий
- •4.2 Расчёт распределительных кабельных линий
- •Расчёт токов короткого замыкания по кривым затухания
- •5.1 Расчёт токов короткого замыкания в точке к1
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3
- •Выбор высоковольтной электрической аппаратуры управления и защиты
- •Проектирование заземления участка отвала
- •Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия
4.2 Расчёт распределительных воздушных линий
Для расчёта составляем схему электроснабжения отвала. По схеме выбираем самую загруженную линию Л2 длиной 1 км, от которой получают питание экскаваторы ЭКГ-10; ЭВГ-15 и КТП-6/0,4 (рисунок 2).
Для линии напряжением 6 кВ принимаем алюминиевый провод марки А.
Определяем расчётный ток нагрузки для экскаватора ЭКГ-10,Iрасч ЭКГ-10, А:
|
|
где
∑
-
суммарная номинальная мощность
электродвигателей, кВт;
-
коэффициент спроса по среднепотребляемой
мощности, принимается по таблице 32
[3,288];
-
расчётный коэффициент мощности
экскаватора (таблица 1);
-
номинальное напряжение сети, В;
-
КПД двигателя;
-
номинальная мощность трансформатора
собственных нужд экскаватора, кВА.
А
Определяем расчётный ток нагрузки для экскаватора ЭВГ-15,Iрасч ЭВГ-15, А, по формуле (13):
А
Определяем
расчётный ток нагрузки для КТП 6/0,4,
,
А:
,
(14)
А
Определяем
суммарный расчётный ток нагрузки линии,
,
А:
=
р
ЭКГ-10
,
(15)
где nэ – количество однотипных электроприёмников
= 42,76 × 1+ 82,15 × 1 + 9,63 × 1 = 134,54 А
По
длительно допустимой токовой нагрузке
принимаем провод марки А25, согласно
таблице 3.157.
[5,377], исходя из условию
≤
,
134,54 ≤ 136
Проверяем
выбранное сечение провода по потери
напряжения
,
для чего составляем схему распределения
электроэнергии по всей длине линии
(рисунок 3).
(16)
где М – момент нагрузки, кВт×км;
- полное сопротивление 1 км линии, Ом/км, определено по формуле (11);
Uн – номинальное напряжении сети, В.
Потери напряжения определяются по сумме моментов:
(17)
кВт
∙ км
кВт
∙ км
кВт
∙ км
кВт
∙ км
где L1, L2, L3 – длина участков линии, км
Р – мощность установки, кВт
%
Так
как линия магистральная, то в нормальном
режиме работы допускается потеря
напряжения до 10%.
Окончательно принимаем для распределительной воздушной линии Л2 провод марки А25, длиной 2 км.
Аналогично проводим расчет и выбираем сечение провода для других линий. Полученные результаты заносим в сравнительную таблицу (таблица 2).
Таблица 2 – Нагрузка линии
Длина линии и потребители |
|
|
Провод, принятый по расчёту |
Провод, принятый для эксплуатации |
L1=2 км; ЭКГ-5 (1 ед.), КТП-6/0,4 (1 ед.) |
1,05 |
37,81 |
А-16 |
А-16 |
L2=1 км; ЭКГ-10 (1 ед.), ЭВГ-15 (1 ед.), КТП-6/0,4 (1 ед.) |
3,4 |
134,54 |
А-25 |
А-25 |
L3=1,2 км; ЭКГ-8 (1 ед.), ЭВГ-15 (1 ед.), КТП-6/0,4 (1 ед.) |
3,6 |
129,72 |
А-25 |
А-25 |