- •Введение
- •1.Исходные данные
- •2.Технологический процесс
- •3.Характеристика электрооборудования.
- •4.Характеристика среды помещения.
- •5.Определение категории надежности
- •6.Выбор электродвигателей
- •7.Выбор схемы электроснабжения.
- •8.Расчет электрических нагрузок.
- •9.Выбор числа и мощности трансформаторов. Выбор ктп.
- •10.Компенсация реактивной мощности.
- •11.Выбор магнитных пускателей.
- •12.Выбор предохранителей.
- •13.Выбор коммутационной аппаратуры от рунн до сп
- •Выбираем рубильники.
- •14.Выбор электрической сети до 1 кв.
- •15.Выбор высоковольтных кабелей.
- •16.Расчет токов короткого замыкания.
- •17.Термическое действие токов короткого замыкания.
- •18.Выбор высоковольтных аппаратов.
- •19.Выбор кру.
- •20. Проверка кабелей по потере напряжения.
- •21.Заземление.
- •22.Техника безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
- •23.Заключение.
- •24.Список используемой литературы.
- •Содержание.
- •1.Исходные данные……………………………………………………………………………..2
10.Компенсация реактивной мощности.
Электроприемники потребляют как активную Р, так и реактивную Q мощности. Активная пре-
Образуется в другие полезные виды энергии.Часть реактивной мощности расходуется на потери,
а часть расходуется на создание электромагнитных полей в двигателях,трансформаторах и ЛЭП,
тоесть реактивная мощность не связана с полезной работой.
Реактивная мощность имеет 2 характера: емкостный и индуктивный.
Прохождение в электрических сетях реактивных токов приводит к дополнительным потерям
активной мощности в ЛЭП, трансформаторах и генераторах, увеличивает потери напряжения, сле-
довательно требуется увеличение мощности трасформатора или увеличение числа трансформато-
ров, снижается пропускная способность всех элементов системы электроснабжения.
Поэтому необходимо принимать меры по снижению потребляемой реактивной мощности, к
которым относятся естественная и искусственная компенсация.
По расчетам электрических нагрузок cosφ= Рр/Sр ; cosφ=370,69/494,57= 0,74
Так как cosφ<0,92, следовательно требуется искусственная компенсация реактивной мощности.
1.Рассчитываю реактивную мощность которую необходимо скомпенсировать на низкой стороне
КТП:
Qкб.н.н=0,9*Рр ( tgφр-tgφэ.э )=0,9*370,69(0,90-0,32)=193,49 кВАР
2.Выбираю одну батарею типа: УКБН-0,38-200-50У3
3.Рассчитываю полную мощность после компенсации:
Sр=√Рр
+(Qp-Qкб.н.н)
=
√370,69
+(327,41-200)
=
√137411+16233,3=392 кВА
4.Рассчитываю cosφ после компенсации:
Cosφ=Рр/Sp=370,69/392=0,94
5.Рассчитываю ток батареи:
Iкб=Qкб.н.н/√3*Uном=200/0,692=289 А
6. Рассчитываю автомат:
Iэл.рас=1,1*Iпуск=1,1*1734=1907,4 А
Iпуск=6* Iкб=6*289=1734 А
Iт.р=1,25* Iкб=1,25*289=361,2 А
Выбираю автомат марки ВА51-35М3 400/400 с Iэл.рас=4000 А
7.Рассчитываю кабель:
Iдоп≥
Iдоп≥
А
Выбираю кабель ААГ(4х240) с Iдоп=402 А
.
11.Выбор магнитных пускателей.
Магнитные пускатели предназначены для дистанционного управления асинхронными двигате-
лями мощностью до 100 кВт, для защиты при обрыве фазы, обеспечивают нулевую защиту элек-
тродвигателей, при наличии теплового реле защищают двигатель от перегрузки.
Согласно ПУЭ все двигатели требуют защиты от перегрузки и токов короткого замыкания, поэто-
му выбираю магнитные пускатели с тепловыми реле. Магнитные пускатели устанавливаю
рядом
с электроприемниками.
Привожу пример расчета магнитного пускателя для плоскошлифовального станка 3Л722А Рн= 18,5 кВт:
1.Нахожу ток теплового реле.
Iт.р.=1,25*Iн; Iт.р.=1,25*39,4= 49,25А
2. Выбираю тепловое реле типа РТЛ – 1057 с Iн= 80А и с диапазоном регулирования номинально-
го тока несрабатывания 38…52(А).
3. Выбираю магнитный пускатель типа ПМЛ –462.
4- номинальный ток 63А
6- реверсивный с тепловым реле
2- iр-54 с кнопками «пуск» и «стоп».
Выбор магнитных пускателей других электроприёмников произвожу аналогично.
Результаты расчетов записываю в таблицу.
