
- •1.Монтаж відкритої ел. Проводки
- •1.1.Види електропроводок.
- •1.2.Проводи що застосовують в електро проводках
- •1.3.Не захищені та ізольовані провода.
- •1.4.Захищені провода.
- •1.5.Відкриті ел. Проводки.
- •1.5.1.Прокладання електропроводки плоскими проводами
- •1.5.3.Тросові ел. Проводки
- •3.Економічна частина
- •4.Охорона працівника
- •4.1.Міри безпеки при монтажі ел.Проводок
3.Економічна частина
Електричний розрахунок мереж на втрати напруги
Нормально допустимі значення усталеного відхилення напруги на висновках приймачів електричної енергії має дорівнювати від номінальної напруги електричної мережі.
Располагаемая (допустима) втрата напруги в освітлювальної мережі, тобто втрата напруги в лінії від джерела живлення (шин 0,4 кВ КТП) до останньої лампи в ряду, підраховується за формулою
де 105 - напруга холостого ходу на вторинній стороні трансформатора,%;
m
in
- найменше напруження, що допускається
на затисках джерела світла,% (приймається
рівним 95%);
- Втрати напруги в силовому трансформаторі, наведені до вторинного номінальній напрузі і залежні від потужності трансформатора, його завантаження b і коефіцієнта потужності навантаження,%.
Втрати напруги в трансформаторі можна визначити за табл. 10.2, або за висловом
де b - коефіцієнт завантаження трансформатора;
- Активна і реактивна складові напруги короткого замикання трансформатора, які визначаються наступними виразами:
де - втрати короткого замикання, кВт;
- Номінальна потужність трансформатора, кВ × А;
- Напруга короткого замикання,%.
Значення і можна визначити а більш точні значення наводяться в каталогах на трансформатори.
Втрати напруги в трнсформаторах
Мощность трансформатора, кВ×А |
Потери напряжения в трансформаторах , при различных значениях коэффициента мощности и коэффициенте загрузки * |
|||||
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
|
160 250 400 630 1000 1600, 2500 |
1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 |
3,3 3,2 3,1 3,4 3,3 3,3 |
3,8 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 |
4,1 4,1 4,0 4,6 4,6 4,5 |
4,3 4,3 4,2 4,9 5,0 4,9 |
4,4 4,4 4,4 5,2 5,2 5,2 |
Для визначення його значення, знайдене за таблицею, слід помножити на фактичне значення коефіцієнта завантаження b.
Значения и
Мощность трансформатора, кВ×А |
160 |
250 |
400 |
630 |
1000 |
1600 |
2500 |
|
Потери, кВт |
|
0,73 |
1,05 |
1,45 |
2,27 |
3,3 |
4,5 |
6,2 |
|
2,65 |
3,7 |
5,5 |
7,6 |
11,6 |
16,5 |
23,5 |
|
Напряжение, , % |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Втрати напруги при заданому значенні перетину проводів можна визначити за виразом
І, навпаки, при заданому значенні втрати напруги можна визначити перетин дроту
де М - момент навантаження, кВт × м;
С - коефіцієнт, що залежить від матеріалу проводи й напруги мережі
Значення коєфіціента С
Номинальное напряжение сети, В |
Система сети, род тока |
Коэффициент С проводов |
|
медные |
алюминиевых |
||
380/220 |
Трехфазная с нулем |
72,4 |
44 |
380/220 |
Двухфазная с нулем |
32,1 |
19,6 |
220 |
Однофазная с нулем |
12,1 |
7,4 |
42 24 12 |
Двухпроводная, переменного и постоянного тока |
0,4 0,324 0,036 |
0,244 0,198 0,022
|
Метод визначення моменту навантаження вибирається залежно від конфігурації мережі освітлення:
в простому випадку момент визначається як добуток потужності ламп на довжину ділянки мережі
в проектной практике осветительная сеть имеет более сложную конфигурацию (рис. 10.2), тогда момент нагрузки можно определить по выражению
(10.12)
для сети с равномерно распределенной нагрузкой момент нагрузки определяется, как произведение мощности ламп на половину длины групповой линии.
Рис. 10.2. Определение момента сети сложной конфигурации
Рис. 10.3. Определение момента для сети с равномерно распределенной нагрузкой
, (10.13)
где L – длина участка сети от группового щитка до первого светильника в ряду, м.
Для сети более сложной конфигурации, когда участки сети имеют разное количество фазных проводов, определяется приведенный момент по выражению
, (10.14)
где – сумма моментов данного и всех последующих по направлению тока участков с тем же числом проводов в линии, что и на данном участке;
– сумма моментов питаемых через данный участок линии с иным числом проводов, чем на данном участке;
a – коэффициент приведения моментов (определяется по табл. 10.5)
Таблица 10.5
Значение коэффициентов приведения моментов
Линия |
Ответвление |
Коэффициент приведения моментов, α |
Трехфазное с нулем Трехфазное с нулем Двухфазное с нулем Трехфазная без нуля |
Однофазное Двухфазное с нулем Однофазное Двухпроводное |
1,85 1,39 1,33 1,15 |
Расчет сети на наименьший расход проводникового материала ведется по формуле
, (10.15)
где – расчетные потери напряжения, %, допустимые от начала данного участка до конца сети.
По формуле 10.9 последовательно определяются сечения на всех участках сети освещения, начиная от участка ближайшего к источнику питания и округляются до ближайшего большего значения стандартного ряда. По выбранному сечению данного участка определяются потери напряжения в нем. Последующие участки сети рассчитываются по разности между расчетной потерей напряжения и потерями до начала каждого участка.