
- •Предисловие
- •Введение
- •Электроснабжение микрорайона города
- •1. Характеристика микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •2. Электроснабжение жилого квартала микрорайона города
- •2.1. Выбор напряжения распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.2. Определение расчётных электрических нагрузок жилых зданий
- •Пример расчёта
- •2.3. Определение расчётных электрических нагрузок общественных зданий
- •Пример расчёта
- •2.4. Определение расчётных электрических нагрузок производственных объектов
- •Контрольные вопросы
- •2.5. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.6. Выбор числа, мощности и места расположения городских трансформаторных подстанций
- •Контрольные вопросы
- •2.7. Расчёт распределительной сети, выбор и расчёт защитных устройств на стороне низкого напряжения
- •Контрольные вопросы
- •Пример расчета
- •2.8. Расчёт освещения территории. Светотехнический расчёт освещения территории: выбор освещенности, типа ламп и светильников; расчёт осветительной сети
- •Пример расчета
- •2.9. Расчёт токов кз в сети низкого напряжения и проверка выбранной аппаратуры на действие токов кз
- •Контрольные вопросы
- •3. Выбор напряжения питающей и распределительной сети микрорайона города
- •Контрольные вопросы
- •4. Расчёт электрических нагрузок остальных кварталов и микрорайона в целом
- •Контрольные вопросы
- •5. Определение числа, мощности и местоположения остальных городских подстанций
- •Контрольные вопросы
- •6. Выбор и обоснование схемы питающей и распределительной сети микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •7. Расчёт токов Короткого замыкания
- •Контрольные вопросы
- •8. Выбор ячеек распределительного устройства подстанции. Выбор коммутирующей аппаратуры, измерительных трансформаторов
- •Контрольные вопросы
- •9. Выбор и проверка сечений высоковольтных кабелей питающей и распределительной сети микрорайона (объекта)
- •Контрольные вопросы
- •10. Расчёт релейной защиты и автоматики системы электроснабжения города
- •Расчет максимальной токовой защиты кабельных линий 10 кВ
- •Расчет токовой отсечки линий 10 кВ
- •Мтз трансформаторов 10/0,4 кВ
- •Специальная защита нулевой последовательности устанавливается в том случае, если мтз нечувствительна к однофазному кз на стороне 0,4 кВ трансформатора.
- •Пример выполнения работы
- •Пример выполнения работы Защита от всех видов повреждений для кабельной линии w4
- •Токовая отсечка на трансформаторах мощностью до 6,3 мва
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •Значения сопротивлений кабелей
- •Значения сопротивлений автоматических выключателей
- •Электроснабжение городов
- •443100. Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
- •443100 Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8
Контрольные вопросы
1. Перечислите требования, по которым производится выбор аппаратов защиты.
2. По каким условиям выбираются автоматические выключатели и плавкие предохранители?
3. По каким условиям производится выбор и проверка сечений силовых кабелей распределительной сети 0,4 кВ?
4. В каком случае кабели на термическую стойкость к токам короткого замыкания не проверяются?
5. С какой целью производится расчет потери напряжения в кабельной линии?
Пример расчета
Необходимо выбрать сечение кабелей по условиям нагрева при условии, что два силовых кабеля марки ААБ напряжением до 1 кВ проложены в земле и по ним протекает рабочий ток нагрузки 320 А, токовая нагрузка распределена между кабелями равномерно.
Токовая нагрузка на один кабель при условии их равномерной загрузки составит:
|
|
По справочным данным, приведенным в [1], принимается поправочный коэффициент на два кабеля, лежащих рядом в земле на расстоянии 100 мм, равный 0,9. Тогда допустимый ток на один кабель должен быть не менее:
|
|
Используя справочные материалы [1], выбирается сечение одного кабеля 50 мм2 с допустимым током 180 А. При этом выполняется условие проверки сечения на нагрев.
2.8. Расчёт освещения территории. Светотехнический расчёт освещения территории: выбор освещенности, типа ламп и светильников; расчёт осветительной сети
Освещение может выполняться как светильниками, так и прожекторами. Безусловных экономических преимуществ ни одна из этих систем не имеет.
Решающими моментами для выбора прожекторного освещения чаще всего являются большие (в обоих измерениях) размеры освещаемой поверхности и особенно нежелательность или невозможность установки на ней опор. Поэтому освещение улицы выполнено светильниками.
Независимость норм освещённости открытых пространств от типа источников света увеличивает преимущества ламп с высокой световой отдачей.
К установке могут быть приняты светильники СЗПР-250M с лампой ДНаТ-250. Лампы ДНаТ 250 предназначены для прямой замены ртутных ламп ДРЛ 250.
Высокая световая отдача, большой срок службы и увеличенные интервалы между заменами делают натриевые лампы экономичными источниками света для наружного освещения. Натриевые лампы включаются в сеть вместе с пускорегулирующей аппаратурой и соответствующими устройствами зажигания.
Лампы ДНаТ по своему функциональному назначению схожи с лампами ДРЛ, но при этом имеют другую цветность, а также несколько большую светоотдачу.
Светильник СЗПР-250M обладает боковой кривой силы света.
Высота установки выбирается с учётом требований ограничения слепящего действия, высоты типовых опор (в свою очередь, при воздушных сетях, определяемой допустимым приближением проводов к земле) и экономических соображений.
Высота установки может быть принята h=8 м. Ширина проезжей части дороги – b=12 м.
Согласно рекомендаций [13] светильники располагаются на опорах с одной стороны проезжей части (рис.2.3).
Согласно [13] опоры установок освещения улиц должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры, т.е. b//=1 м.
Расстояние между светильниками выбранного типа определяется расчётом, при котором чаще всего задаются мощностью лампы и определяют длину пролёта.
Рис. 2.3. Расположение светильников.
В установках, где нормирована средняя яркость покрытия, за основу расчёта берётся коэффициент использования по яркости ηL, определяемый согласно [13] для расположения светильников с одной стороны проезжей части:
|
(2.33) |
где η/L – коэффициент использования, соответствующий расстоянию b/;
η//L – коэффициент использования, соответствующий расстоянию b//;
По значению ηL определяется необходимый поток Ф/ в люменах на квадратный метр по формуле:
|
(2.34) |
где L – нормальная яркость, кд/м2;
k – коэффициент запаса (k=1,5).
Для магистральных улиц районного значения L=0,6 кд/м2.
По Ф/ легко определяется расстояние между светильниками при лампах с известным потоком.