
- •Содержание
- •Задание
- •1. Определение расчетной нагрузки цеха
- •2. Расчет потребляемоймощности освещения и цеха
- •2.1 Выбор основного освещения
- •2.2 Выбор аварийного освещения
- •2.3 Определение расчётной нагрузки освещения
- •2.4 Определение мощности, потребляемой цехом
- •3. Определение координат центра электрических нагрузок
- •4. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов
- •4.1. Выбор числа и мощности трансформаторов тп
- •4.2. Определение номинальной расчетной мощности силовых трансформаторов
- •4.3. Определение ориентировочного значения рабочего напряжения
- •4.4 Выбор силовых трансформаторов
- •4.5 Проверка пропускной способности силовых трансформаторов по реактивной мощности
- •4.6 Проверка силовых трансформаторов на допустимые систематические перегрузки
- •5 .Разработка схемы электроснабжения
- •6. Выбор вариантов электроснабжения
- •Список используемых источников
2.3 Определение расчётной нагрузки освещения
Определим среднюю мощность основного освещения, принимая cosφ=0,5:
Мощность, потребляемая цехом на освещение (7 и 8 столбцы):
Занесем полученные данные в таблицу 2.
2.4 Определение мощности, потребляемой цехом
Полная потребляемая цехом активная мощность (7 и 8 столбцы):
Полная потребляемая цехом реактивная мощность:
Полная мощность, потребляемая цехом:
Расчетный ток:
Определим эквивалентное число потребителей (10 столбец):
(Расчет производим по данной формуле, т.к. дробь m в итоговой строке 3-го столбца >3 и n >3)
-
принимаем nэ
= 10.
Из справочника [5] выбираем расчетный коэффициент Кр = 0,9 (в зависимости
от Ки и n)
Определим расчетные активные и реактивные, полные мощности и расчетные токи (12, 13, 14, 15 столбцы):
Коэффициент использования, установленный потребителем, найдем по формуле:
3. Определение координат центра электрических нагрузок
Составим таблицу координат потребителей и вычислим центр электрических нагрузок:
Таблица 3 – координаты потребителей
Потребитель |
Рр , кВт |
Х∙1000, мм |
Y∙1000, мм |
P∙X∙1000, мм∙кВт |
P∙Y∙1000, мм∙кВт |
1 |
12,00 |
15 |
12,5 |
180,00 |
150,00 |
2 |
308,57 |
45 |
5 |
13885,71 |
1542,86 |
3 |
224,48 |
75 |
37,5 |
16836,21 |
8418,10 |
4 |
243,00 |
105 |
10 |
25515,00 |
2430,00 |
5 |
68,82 |
55 |
2,5 |
3784,94 |
172,04 |
6 |
19,86 |
25 |
0 |
496,55 |
0,00 |
7,1 |
17,36 |
5 |
35 |
86,79 |
607,50 |
7,2 |
17,36 |
107,5 |
35 |
1865,89 |
607,50 |
7,3 |
17,36 |
45 |
27,5 |
781,07 |
477,32 |
8 |
51,00 |
2,5 |
15 |
127,50 |
765,00 |
9,1 |
1,75 |
82,5 |
5 |
144,38 |
8,75 |
9,2 |
1,75 |
55 |
40 |
96,25 |
70,00 |
10 |
18,23 |
55 |
20 |
1002,79 |
364,65 |
Итого |
1001,54 |
- |
- |
64803,07 |
15613,72 |
Определим координаты центра электрических нагрузок:
Вывод: координаты центра не расположены в месте максимальной сосредоточенности механического оборудования, поэтому выполнять децентрализацию электрооборудования не следует.
Для удобства разместим ТП в точке с координатами (65;16). Определяем параметры условных обозначений нагрузки на генплане.
Для обозначения на плане масштаб выбирают общим и его значение должно быть таким, чтобы на плане радиус был оптимальным. Выбираем масштаб М=1,25:1.
Определяем
радиус.