- •Расчетно-графическая работа. Электроснабжение строительной площадки.
- •1. Определение расчетных электротехнических нагрузок.
- •2. Выбор компенсирующих устройств.
- •3. Выбор трансформаторов тп строительной площадки.
- •4. Расчет сечений токоведущих жил кабелей и проводов электрических сетей.
- •5. Выбор защитных аппаратов.
- •6. По результатам расчетов представить:
- •Варианты заданий с указанием номеров рабочих механизмов ми номеров электродвигателей
- •Библиографический список.
1. Определение расчетных электротехнических нагрузок.
Пользуемся методом установленной мощности и коэффициента спроса. Установленная мощность электроприемников.
Py=PH
∙
Далее находят расчетную активную мощность для каждого электроприемника.
PP=kc ∙ Py
Расчетная активная мощность силового оборудования всей стройплощадки определяют, как сумму расчетных активных мощностей отдельных электроприемников:
Р=
pi
Где N –
число приемников электроэнергии.
Расчетная реактивная мощность электроприемников:
=Pp
∙ tg
Расчетная реактивная мощность электроприемников стройплощадки:
Q=
pi
Полная мощность электроприемников стройплощадки:
S=
Расчетная мощность на шинах низкого напряжения ТП, питающей потребителей стройплощадки, уточняется с учетом несовпадения во времени максимумов нагрузок. Это несовпадение оценивают коэффициентом kM=0,8÷0,9 – коэффициент участия в максимуме нагрузки. Таким образом расчетные формулы приобретают вид:
Pˊ= kM ∙ P
Qˊ = kM ∙ Q
Sˊ=
Средневзвешенный
коэффициент стройплощадки Cosϕ=
/
2. Выбор компенсирующих устройств.
Согласно современным
требованиям на строительной площадке
нужно устанавливать компенсирующие
устройства в виде емкостных (конденсаторных
батарей) реактивная мощность
которых
обеспечивает средневзвешенный коэффициент
Cosϕ=0,9÷0,95
.=α∙
(tgϕ1-tgϕ2)
Где, α≈0,9 - коэффициент, учитывающий возможность повышения cosϕ за счет улучшения технологии производства.
tgϕ1
– тангенс угла сдвига фаз до компенсации
(соответствует cos
)
tgϕ2 – тангенс угла сдвига фаз после компенсации соответствует директивному значению (cosϕ2=0,9÷0,95)
По расчетному значению выбирают конденсаторы
– номинальная мощность конденсаторов
по таблице 4.9 [Л.1], ближайшая к
Установка таких конденсаторов позволяет
довести коэффициент мощности строительной
площадки до заданного значения.
3. Выбор трансформаторов тп строительной площадки.
При выборе трансформаторов стройплощадки используют расчетные мощности P`, Q`, S` с учетом мощности установленных компенсирующих устройств .
- реактивная мощность стройплощадки с
учетом
=
-
=
– активная мощность от введения
компенсирующих устройств не меняется.
-
полная расчетная мощность стройплощадки.
=
По величине этой
мощности
используя таблицу 4,10 [Л 1], осуществляют
предварительный выбор трансформатора
>
4. Расчет сечений токоведущих жил кабелей и проводов электрических сетей.
Сечение токоведущих жил выбирают по величине расчетного тока и проверяют по величине потери напряжения в них, которая не должна превышать значений указанных в ПЭУ (5%).
Выбирают вид линии, предполагаемый способ прокладки (кабельная в канале, воздушная и др.)
Вычисляют расчетный ток электроприемников:
=
=
Где
-
номинальная мощность двигателя,
потребляемая из сети,
-
номинальное линейное напряжение,
Cosϕн - коэффициент мощности,
- коэффициент полезного действия.
Расчетный ток магистральной линии:
=
Где N –число приемников.
По величине расчетного тока определяют сечение S проводов или жил кабеля по таблицам приложения и таблице 4.11 [Л.1], в которых приведены значения длительно допустимых токов и сечений проводов.
Сечение провода или
кабеля выбирается так, чтобы выполнялось
условие
>
,
где
- длительно допустимый ток.
Для проверки правильности выбора сечения по допускаемой потере напряжения необходимо определить действительную потерю напряжения
Δ
=100∙
(
),
Где
- активное и индуктивное сопротивление
одного линейного провода линии, ОМ/км
табл.4.11 [Л.1]
L – длина линии, км, условно определяется по плану
Cosϕ – для магистральной линии равен: средневзвешенному cosϕ всей площадки.
Δ ≤ 5%
