
- •3 Расчет и выбор силового электрооборудования
- •3.1 Характеристика мест размещения электроустановок
- •3.2 Расчет электрических нагрузок
- •3.3 Проектирование силовых внутренних электропроводок
- •3.3.1 Система токоведущих проводников. Система заземления
- •3.3.2 Составление структурной схемы электрической сети здания
- •3.3.3 Определение месторасположения электрического ввода в помещение. Предварительный выбор вру и рп
- •3.3.4 Выбор коммутационных аппаратов
- •Характеристики:
- •3.3.5 Выбор аппаратов защиты
- •3.3.6 Выбор электромагнитных пускателей
- •3.3.7 Выбор видов электропроводок
- •3.3.8 Расчет сечений проводов и кабелей
3.3.6 Выбор электромагнитных пускателей
Выбор электромагнитного пускателя производим по номинальному току и напряжению, исполнению и категории размещения.
Произведем выбор пускателя для управления гидроразбивателя LCV-2.0
Номинальное напряжение пускателя, В:
|
(3.13) |
Номинальный ток пускателя, А:
|
(3.14) |
Принимаем контактор ABB AF400-30-11 с номинальным током 400А.
Для дисковых мельниц МД-14 и гидроразбивателя ГРВ-0,2 выбираем контакторы ABB A300-30-11 с катушкой на 220 V AC , три нормально открытых силовых контакта, дополнительные контакты 1 НО +1НЗ.
Коммутируемая
нагрузка: AC-3 (трехфазный электродвиг
атель)
- 160 кВт, 300 ампер , при AC-1 - 500 ампер при
40С, номинальное рабочее напряжение -
380 вольт. Габариты: ШхВхГ - 140х219х180,5 мм
Для управления электроприемников принимаем кнопочный пост ПКЕ-112-2.
3.3.7 Выбор видов электропроводок
В размольно-подготовительном отделе применяем как наружную, так внутреннюю электропроводку. Наружная электропроводка применяется для освещения входов и наружных лестниц, внутренняя – для питания электроприемников внутри здания.
В здании монтируем открытую электропроводку на лотках. Отходящие линии от лотков к гидроразбивателям и мельницам выполняем в металлорукавах, от лотка к щитам управления установками – открыто на скобах, от щита к электроприводам – в металлорукавах.
Для выполнения электропроводки в помещении размольно-подготовительного отдела применяем кабель марки ВВГ с медными жилами.
В помещениях, где находятся рабочие, выполняем устройство выравнивания электрических потенциалов, а также дополнительную систему уравнивания потенциалов, которая объединяется с помощью защитных РЕ-проводников. Для этого все открытые проводящие части и сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, металлические конструкции) соединяются между собой.
3.3.8 Расчет сечений проводов и кабелей
Выбор сечения жил кабелей производим по условию нагревания длительно расчетным током:
|
(3.15) |
где: Iдл – длительный (расчетный) ток электроприемника, А;
I’доп
– длительно доп
устимый
ток кабеля, А;
К
П
– поправочный коэффициент, учитывающий
условия прокладки
проводов и кабелей.
По условию соответствия сечения проводника току срабатывания защитного аппарата:
|
(3.16) |
где: Kз –кратность допустимого тока проводника по отношению к номинальному току или току срабатывания защитного аппарата;
Iз – номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, А (для предохранителей номинальный ток плавкой вставки);
Произведем расчет сечения жилы кабеля для линии ШР-1 – LCV-2.0. Допустимый ток двигателя, А:
По таблице принимаем стандартное сечение жилы кабеля 185 мм2 с допустимым током для пятижильного кабеля 421 А.
Поскольку условие выполняется, то окончательно принимаем кабель ВВГ 4x185 с допустимым длительным током 421 А.
Выбор сечения жил кабелей для питания остальных электроприемников производим аналогично, данные заносим в таблицу 3.3.
Таблица
3.3 – Данные расчет
а
кабелей на участках РПО
Участок ШР-1 |
Характеристика проводников |
|||
Номинальный ток на участке, Iн, А |
Марка кабеля |
Сечение жил, мм2 |
Номинальный длительный ток кабеля, Iуст, А |
|
Гидроразбиватель LCV-2.0 |
393 |
ВВГ |
185 |
421 |
Гидроразбиватель ГРВ-0,2 |
297 |
ВВГ |
120 |
321 |
Насосы |
43 |
ВВГ |
10 |
66 |
Дисковая мельница МД-14 (1) |
310 |
ВВГ |
120 |
321 |
Дисковая мельница МД-14 (2) |
310 |
ВВГ |
120 |
321 |
Дисковая мельница МД-14 (3) |
310 |
ВВГ |
120 |
321 |
Вибросортировка CDC-2.4 |
6,1 |
ВВГ |
2,5 |
28 |
Выбор сечения жил кабелей для питания лаборатории производим аналогично и выбираем кабель ВВГ 3х2,5
После определения сечения жил всех кабелей производим проверку на потери напряжения самой длинной линии, которые в конце участка линии не должны превышать 4%.
Потери напряжения на участке LCV определяем по формуле:
|
(3.17) |
где: Р – мощность на участке, кВт;
F – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, мм2.
С
– коэффициент зависящий от материала
проводов, системы и напряжения сети,
.
Произведем
расчет потер
ь
напряжения в конце самой протяженной
линии:
|
(3.18) |
Поскольку условие ∆U<4% соблюдается, то делаем вывод, что кабели выбранные по допустимому току удовлетворяют требованиям потерь напряжения, которые не превышают 4%. Значит выбор кабелей произведен верно.