Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursak_poshtarenko.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
820.67 Кб
Скачать

2.3. Розрахунок та вибір компенсуючих пристроїв

Електропостачальна організація для проектованого об’єкту задає ефективний коефіцієнт потужності, значення якого приймають:

Cosφ=0,92 (tgφ=1,049)

Виконання цієї умови для проектованих споживачів здійснюється за допомогою комплектних конденсаторних установок, які під’єднуються до шин розподільчого пристрою напругою 0,4 кВ.

Централізована компенсація реактивної потужності дозволяє збільшити пропускну здатність живлячих провідників, зменшити втрати електроенергії та здійснити економію енергії.

Тип номінальну потужність конденсаторної установки приймаємо з номенклатурного каталогу основних виробів ВАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

2.3.1 Розраховуємо потужність конденсаторної установки з умови:

=134,7-177,9х1,049 = -51,9 (квар)

2.3.2. Приймаємо тип, потужність і струм конденсаторної установки з каталогу.

Приймаємо: ККУ типу QRN604-С2-ВPV і QRN604-С2-ВLV

Iкку=86,6 (А)

2.3.3. Вибираємо елементи схеми :

автоматичний вимикач з умови:

;

де - струм конденсаторної установки .

Приймаємо уставку автоматичного вимикача

;

;

Тип автоматичного вимикача

  • переріз живлячого кабелю з умови:

  • де : для мереж до одного кіловольта .

Приймаємо кабель АВВГ 4 х 70 [ПУЕ, т.1.3.7.]

2.3.4. Перевіряємо реальний

де - потужність одної конденсаторної установки (при відключених трьох ступінях регулювання) за каталогом.

∆=(1,049–0,41)/0,41=1,5%

Отже, реальне значення близьке до значення що задає енергопостачальна організація.

Приймаємо: ККУ типу QRN604-С2-ВPV і QRN604-С2-ВLV

2.4. Вибір і обґрунтування схеми розподілу електричної енергії.

В проектуємому цеху встановлені електроприймачі ІІ і ІІІ категорії по надійності електропостачання, перерва в електропостачанні яких призводить до масового недовипуску продукції, простоювання робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності. Згідно ПУЕ п.1.2.19. Електроприймачі другої категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних джерел живлення які резервують один одного(згідно р.2.2. методичних вказівок)

Схеми живлячої та розподільчої мережі повинні забезпечувати надійність живлення споживачів, бути зручними і безпечними в експлуатації при мінімальних витратах на провідники та інші елементи лінії електропередач.

Схему розподілу електричної енергії виконуємо по радіальному принципу.

Дана схема розподілу електроенергії має ряд переваг перед магістральною:

- висока надійність

- простота конструкції

- простота в експлуатації

- безпека в роботі.

Радіальну мережу цеху виконуємо по 4-х ступінчатому принципу:

Енергія від розподільчого пристрою 0,4 кВ, який компонується панелями типу ЩО через живлячі кабелі типу АВВГ передається до розподільчих щитів типу ПР11. Мережа розподільчих щитів виконується проводом АПВ, який прокладено в трубах, чи кабелем АВВГ, який прокладено на кабельних конструкціях.

2.5. Розрахунок і вибір елементів розподільчої мережі

2.5.1 Вибір елементів виконується по розрахунковуму (номінальному) струму споживача.

- для довготривалого режиму з умови:

д е -номінальна потужність кВт, згідно з завданням

Обраховуємо номінальний струм приймачів

Аналогічно проводимо розрахунки для всих інших електроприймачів.

Для електроприймачівякі працюють в повторнокороткочасному режимі з умови:

де ПВ приймається у відносних одиницях згідно з завданням.

2.5.2 Вибираємо автоматичні вимикачі для кожного приймача з умови:

;

Розраховуємо автоматичний вимикач для кожного приймача:

1)

Приймаємо вимикач типу:

2)

Приймаємо вимикач типу:

3)

Приймаємо вимикач типу:

4)

Приймаємо вимикач типу:

5)

Приймаємо вимикач типу:

6)

Приймаємо вимикач типу:

7)

Приймаємо вимикач типу:

2.5.3 Вибір перерізу живлячого кабелю для кожного приймача здійснюється з умови:

,

де - приймаємо із таблиць ПУЕ (1.3.4.-1.3.31.) в залежності від провідника та способу прокладки.

для мереж до 1кВ.

1)

Приймаємо живлячий провідник типу: Ідоп = 55 А;

2)

Приймаємо живлячий провідник типу: Ідоп = 19 А;

3)

Приймаємо живлячий провідник типу:

Ідоп = 140 А;

4)

Приймаємо живлячий провідник типу: Ідоп = 55 А;

5)

Приймаємо живлячий провідник типу: Ідоп = 55 А;

6)

Приймаємо живлячий провідник типу: ;Ідоп = 70 А;

7)

Приймаємо живлячий провідник типу: ;Ідоп = 19 А;

2.5.4.Вибір розподільчих щитів

Проводимо в залежності від:

- кількості під’єднаних електроприймачів до щита

- номінального струму автоматичних вимикачів та струму теплових розщіплювачів, які захищають під’єднанні електроприймачі (16-100), (160-250А);

  • сумарного струму споживачів під'єднаних до щита, який визначається з умови: , де

1)

- (поз. 3-4, 7, 13-16, 21, 22 )

Приймаємо з каталогу розподільчий щит ПР 8501-098

Ввод: ВА 51-39 І= 160А

Приймаємо: ;

2)

(поз. 1-2, 5-6, 8-12, 24 )

Приймаємо ПР 8501-098

Ввод:ВА 51-39 І= 160 А

Приймаємо: ;

3)

(поз. 17, 18-20, 23 )

Приймаємо ПР8501-090

Ввод:ВА 51-39 І=160 А

Приймаємо: ;

2.5.5 Вибір місця встановлення розподільчих щитів

При виборі місця встановлення розподільчих щитів типу ПР11 слід враховувати, що енергія від трансформаторної підстанції може рухатись лише вперед і ні яким чином не може повертатися назад (повернення енергії).

За виконанням по виду установки приймаємо розподільчі пункти навісного виконання. Щити навішуємо на стіни за допомогою дюбелів.

2.5.6 Результати розрахунків заносимо в таблиці:

Таблиця 2.3 - Вибір елементів розподільчої мережі

Позиція на плані

,

кВт

,

А

Тип щита

Тип захисного апарату

,

А

Марка та переріз провідника, мм2

, А

Довжина провідника, м

РЩ1

102

ПР 8501-098

ВА 51-39

250

АВВГ

(3 ×95+1×70)

165

3

50

94,3

ВА51-35

125/125

АПВ3

(1х70+1х50)

140

4

50

94,3

ВА51-35

125/125

АПВ3(1х70+1х50)

140

13

19

36

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

14

19

36

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

15

19

36

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

16

19

36

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

21

5,5

10,4

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

КГ4х1,5

19

22

5,5

10,4

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

КГ 4х1,5

19

7

5,5

10,3

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

19

резерв

РЩ2

143,5

ПР 8501-098

ВА 51-39

250

АВВГ

(3 ×95+1×70)

165

1

50

94,3

ВА51-35

125/125

АПВ3

(1х70+1х50)

140

2

50

94,3

ВА51-35

125/125

АПВ3

(1х70+1х50)

140

5

5,5

10,3

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

19

6

5,5

10,3

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

19

8

20,2

38,1

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

9

20,2

38,1

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

10

20,2

38,1

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

11

20,2

38,1

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

12

20,2

38,1

ВА51-31

63/50

АПВ4(1х16)

55

24

5,5

10,4

ВА51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

КГ 4х1,5

19

РЩ3

50

ПР 8501-090

ВА51-39

250

АВВГ

(3 ×95+1×70)

165

17

14,7

32,2

ВА 51-31

63/50

КГ 4х10

55

18

24,3

46

ВА 51-31

63/63

АПВ3

(1х25+1х16)

70

19

24,3

46

ВА 51-31

63/63

АПВ3

(1х25+1х16)

70

20

24,3

46

ВА 51-31

63/63

АПВ3

(1х25+1х16)

70

23

5,5

10,4

ВА 51-31

16/16

АПВ4(1х2,5)

КГ 4х1,5

19

Таблиця 2.4 - Кабельний журнал

Маркування

Траса

Марка провідника

Переріз та к-ть жил

Довжина, м

Початок

Кінець

Н1-1

РУ-0,4П1

РЩ1

АВВГ

3 ×95+1х70

Н1-2

РЩ1

3

АПВ

1х70+1х50

Н1-3

РЩ1

4

АПВ

1х70+1х50

Н1-4

РЩ1

13

АПВ

4(1х16)

Н1-5

РЩ1

14

АПВ

4(1х16)

Н1-6

РЩ1

15

АПВ

4(1х16)

Н1-7

РЩ1

16

АПВ

4(1х16)

Н1-8

РЩ1

21

АПВ

4(1х2,5)

Н1-9

РЩ1

22

АПВ

4(1х2,5)

Н1-10

РЩ1

7

АПВ

4(1х2,5)

Н2-1

РУ-0,4П2

РЩ2

АВВГ

3 ×95+1×70

Н2-2

РЩ2

1

АПВ

1х70+1х50

Н2-3

РЩ2

2

АПВ

1х70+1х50

Н2-4

РЩ2

5

АПВ

4(1х2,5)

Н2-5

РЩ2

6

АПВ

4(1х2,5)

Н2-6

РЩ2

8

АПВ

4(1х16)

Н2-7

РЩ2

9

АПВ

4(1х16)

Н2-8

РЩ2

10

АПВ

4(1х16)

Н2-9

РЩ2

11

АПВ

4(1х16)

Н2-10

РЩ2

12

АПВ

4(1х16)

Н2-11

РЩ2

24

АПВ

4(1х2,5)

Н3-1

РУ-0,4П3

РЩ3

АВВГ

Н3-2

РЩ3

КГ

4(1х10)

Н3-3

РЩ3

АПВ

1×25+1х16

Н3-4

РЩ3

АПВ

1×25+1х16

Н3-5

РЩ3

АПВ

1×25+1х16

Н3-6

РЩ3

АПВ

4(1х2,5)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]