
- •Реферат
- •Содержание
- •5.5 Проверка электросилового оборудование на действие токов короткого замыкания …………………………………………………………………48
- •6.6 Расчет вентиляции………………………………………………………………66
- •Введение
- •1 Литературный и патентный обзор по теме проекта
- •Литературный обзор
- •1.2.Система прямоточного водоснабжения обзор
- •1.3. Системы оборотного водоснабжения
- •1.4 Патентный обзор
- •2 Характеристика установки
- •2.1 Функциональное назначение объекта
- •2.2 Описание технологического процесса и технологической схемы, режимы работы производства
- •2.3. Оборудование, применяемое для охлаждения воды
- •2.4 Краткая характеристика механического и технологического оборудования
- •2.5 Расположения технологического, механического и электротехнического оборудования
- •2.6 Характеристика водооборотного узла по взрыво-, пожаро- и электробезопасности
- •3 Расчет и выбор осветительной нагрузки установки
- •3.1 Разработка и расчет внутреннего освещения производственных
- •3.2 Разработка и расчет наружного освещения объекта
- •3.3 Разработка и расчет осветительной сети
- •4 Разработка и расчет системы электроснабжения установки
- •4.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения установки
- •4.2 Расчет электрических нагрузок
- •4.3 Расчёт мощности и выбор трансформаторов
- •5 Расчет и выбор электросилового оборудования
- •5.1 Расчёт сечений и выбор кабелей и шинопроводов
- •5.2 Расчёт и выбор электрических аппаратов низшего напряжения
- •5.2.1Выбор выключателей на стороне 6 кВ.
- •5.3 Расчёт и выбор электрических аппаратов высшего напряжения
- •5.4 Выбор и компоновка комплектных распределительных устройств
- •5.5 Проверка электросилового оборудование на действие токов короткого замыкания
- •6 Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, повышению безопасности и надежности эксплуатации электрической сети и электрооборудования
- •6.1 Разработка мероприятий по энергосбережению
- •6.2 Организация эксплуатации и ремонта системы электроснабжения и электрооборудования
- •6.3 Организация диагностического обслуживания электрических сетей
- •6.4 Расчет заземления
- •6.5 Расчет молниезащиты
- •6.6 Расчет вентиляции
- •Заключение
6.4 Расчет заземления
В качестве меры защиты обслуживающего персонала принято заземление нетоковедущих частей силового электрооборудования, а также технологического оборудования и трубопроводов.
Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока.
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники. Для переносных однофазных приемников электрической энергии, светильников при вводе в них открытых незащищенных проводов, приемников электрической энергии постоянного тока указанной нормы в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать только предназначенные для этой цели проводники.
Расчет заземления в программе «Заземление» представлен на схеме. В результате расчета получили, что количество вертикальных заземлителей равно 30 штук.
6.5 Расчет молниезащиты
Защита от прямых ударов молнии осуществляется с помощью молниеотводов. Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. От молниеприемников в системе молниезащиты к заземлителям спускаются токоотводы, число которых должно быть не менее двух.
Рисунок .1 – Схема расположения стержневого заземлителя
Отдельно стоящий стержневой молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Зона защиты молниеотвода представляет собой объем конуса. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0.
В тросовом молниеотводе в качестве молниеприемника используется горизонтальный трос, который закрепляется на двух опорах. Токоотводы присоединяются к обоим концам троса, прокладываются по опорам и присоединяются каждый к отдельному заземлителю.
При установке молниеотвода на здании должно быть обеспечено безопасное расстояние по воздуху между токоотводом и защищаемым объектом, исключающее возможность электроразряда между ними. Кроме того, для предупреждения заноса высоких потенциалов через грунт должно быть обеспечено безопасное расстояние между заземлителем и металлокоммуникациями, входящими в здание.
Импульсное электросопротивление заземлителя для каждого токоотвода на объектах I категории защиты должно быть не более 10 Ом. Опоры молниеотводов выполним из стали 45. Металлические опоры должны быть предохранены от коррозии.
Объекты I категории защищают от прямых ударов молнии отдельно стоящими стержневыми, тросовыми молниеотводами, устанавливаемыми на защищаемом объекте, но электрически изолированными от него [23].
Рассматриваемая установка относится к первой категории по молниезащите. Рассчитаем молниезащиту зоны защищаемого объекта типа А в программе Молниезащита 1.3. Выберем для защиты здания двойной стержневой молниеотвод. Расчет молниезащиты в программе «Молниезащита 1.3» представлен на рисунке 8.2. [24].
Результаты расчета молниезащиты приведены в таблице 8.2.
Рисунок 8.2 – Расчет молниезащиты в программе «Молниезащита 1.3»
Таблица 8.2 – Результаты расчета молниезащиты
Номер молние-отвода по плану |
Высота |
Мини-мальная высота защиты |
Радиус защиты |
Радиус защиты на расстоянии L/2 от молниеотводов |
Расстоя- ние между молние-отводами |
||||
Мол-ние-отвода |
Защища-емого сооруже-ния |
Конуса зоны защиты |
|||||||
На высоте Нх |
На уровне земли |
||||||||
На высоте Нх |
На уровне земли |
||||||||
Н, м |
Нх, м |
Но,м |
Нс, м |
Rx, м |
Ro, м |
Rcx, м |
Rc, м |
L, м |
|
M1 M2 |
50,00 50,00 |
20 20 |
42,5 42,5 |
31,4 31,4 |
26,47 26,47 |
50 50 |
17,43 17,43 |
48 48 |
110,00 110,00 |