Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Слащёв - 1 вариант.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
374.87 Кб
Скачать

2.3 Тепловой расчет питающей сети

1) Согласно п. 3.1.8 [4] силовые магистрали защищаются только от коротких замыканий.

2) Для выбора аппарата защиты рассчитаем номинальный ток максимальной сети по формуле: =

– сумма номинальных токов всех остальных двигателей включенных в магистраль.

=0,9(10.6+56,3+147,3)=192,78 А

Где 0,9 – коэффициент одновременности, фактически работающих двигателей.

3) Выбираем аппарат защиты серии А3100 по условию ≥

=300А≥ =192,78А,принимаем автоматический выключатель А31144 =300А.

  1. Проверяем условия селективности выбранных номинальных токов тепловых расцепителей автоматических выключателей

- условие выполняется

- условие выполняется

- условие выполняется.

  1. Выбираем марку и способ прокладки провода и определяем его сечение по условию ≥

=215≥ =192,78А

.Выбираем кабель НРБ 1х(4х95) в соответствии с табл. 1.3.6 [5]. Выбираем сечение жил S=95 .

  1. Проверка соответствия группового автомата току короткого замыкания в конце защищаемой группы.

Автоматические выключатели с тепловыми расцепителями проверяют по условию: - согласно 3,12 [3].

Определяем суммарное активное сопротивление фазовой жилы проводника:

Определяем суммарное активное сопротивление нулевой жилы проводника:

Определяем суммарное реактивное сопротивление фазовой и нулевой жилы проводника:

Добавочное сопротивление переходных контактов

Полное сопротивление трансформатора току короткого замыкания при мощности трансформатора 250кВт принимается

Определяем полное сопротивление замкнутой части линии:

Определяем ток короткого замыкания в конце линии:

Проверяем условие:

- условие выполняется, следовательно, надежность отключения силовой сети при коротком замыкании в конце защищаемой линии обеспечивается.

  1. Проверка автоматического выключателя по надежности отключения токов короткого замыкания в начале защищаемой сети по условию: ;

Определяем активное сопротивление фазовой жилы проводника:

Определяем активное сопротивление фазы трансформатора:

где:

- мощность трансформатора, КВт; с – коэффициент активного сопротивления.

Суммарное индуктивное сопротивление фазной жилы проводника =0,011 м

Индуктивное сопротивление фазы трансформатора:

где: =d =3·0,01=0,03 Ом

коэффициент индуктивного сопротивления

Добавочное сопротивление переходных контактов

Определяем полное сопротивление замкнутой части линии: = =0,23 Ом

Определяем ток короткого замыкания в начале линии: =

Определяем предельный ток отключения предохранителей

Проверяем условие

– условие выполняется, следовательно автоматический выключатель обеспечивает надежную защиту отключения токов короткого замыкания в начале защищаемой сети.

  1. Молниезащита здания

    1. Обоснование необходимости молниезащиты здания

Необходимость выполнения молниезащиты зданий и сооружений в зависимости от назначения, степени огнестойкости, наличия в них пожаро и взрывоопасных зон и др. определяется по РД 34.21.122-87 [4]. Насосная станция относится к зоне класса В-1а, согласно табл.1 РД 34.21.122-87 [4] здание насосной станции требует-ся оборудовать молниезащитой II категории. Здание насосной станции находится в городе Владимире, где среднегодовая продолжительность гроз равна 40-60 ч/в год рис.2.5 13 [4], тогда согласно табл.4 РД 34.21.122-87 [4] удельная плотность ударов молнии в землю n = 4.

Ожидаемое количество поражений молнии в год рассчитывается по формуле:

, где h – высота здания, м; S – ширина здания, м. L – длинна здания, м.

.

Так как N = 0,017 < 1, то должна быть обеспечена II категория молниезащиты, зона защиты Б, согласно таб.1 пп.2 [4].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]