
- •Министерство образования и науки Российской Федерации Ростовский государственный строительный университет
- •1 Сентября 2004г.
- •Методические указания
- •По выполнению электрической части
- •Проекта подготовки строительных работ
- •1. Определение мощности и количества трансформаторов, а также места расположений трансформаторных подстанций на строительных площадках.
- •1.1.Определение расчётных электрических нагрузок строительных площадок.
- •Расчетная реактивная мощность всей сп
- •1.2. Расчёт компенсирующих устройств.
- •1.3. Выбор трансформаторов тп строительных площадок
- •Технические характеристики трехфазных силовых трансформаторов с естественным масляным охлаждением
- •1.4 Определение места расположения тп на стройплощадках
- •Условные обозначения, принятые на схеме электроснабжения сп
- •1.5 Определение величины расхода электроэнергии на стройплощадке и оплата за ее использование.
- •Шкала скидок и надбавок к тарифу на электроэнергию
- •2. Выбор сечения токопроводящих жил кабелей проводов электрических сетей сп.
- •Задача №1
- •Характеристики четырехжильных кабелей аввг, прокладываемых в
1.3. Выбор трансформаторов тп строительных площадок
При выборе силовых трансформаторов трансформаторных подстанций строительных площадок следует стремиться к использованию не более чем двух стандартных мощностей, т. к это упрощает замену повреждённых трансформаторов и ведёт к сокращению складского резерва трансформаторов.
При выборе
трансформаторов (или трансформатора)
ТП используют расчётные активную Р’,
реактивную Q’
и полную S’
мощности
(формулы (11)–(13)). Однако при этом необходимо
учитывать и мощность компенсирующих
устройств (формула (15))
,
а так же активную
и
реактивную мощности потерь в самом
трансформаторе, величину которых
оценивают по соотношениям
,
(16)
,
(17)
где
- номинальная
мощность трансформатора, указанная в
его паспорте, кВА.
Таким образом, вначале рассчитывают реактивную мощность всей СП с учётом
,
(18)
а затем, имея в виду, что активная мощность от введения компенсирующих устройств не меняется, т.е.
,
(19)
получают, что полная расчётная мощность СП
.
(20)
По величине этой мощности S’’, используя табл. 3, осуществляют предварительный выбор трансформаторов.
При установке на ТП одного трансформатора его мощность определяют из условия
Sт
>
.
(21)
Далее рассчитывают
Рт
и
Qт
(формулы
(16), (17)) и определяют общие расчетные
мощности:
Робщ = Р"+ Рт , (22)
Qобщ.= Q"+ Qт, (23)
Sобщ.=
.
(24)
Если полная мощность выбранного трансформатора Sт больше или равна Sобщ.
Sт ≥ Sобщ. , (25)
то останавливаются на этом трансформаторе. Если же условие (25) не выполняется, то выбирают трансформатор, имеющий следующую большую мощность по шкале стандартных мощностей (табл. 3). При этом проверку по величине потерь можно не проводить.
Если на СП имеются потребители 1 категории по надежности электроснабжения, а часто и П категории, для обеспечения их беспрерывной работы в ТП устанавливают два трансформатора. В этом случае мощность каждого из них
Sт > 0,65S" . (26)
При этом потери можно не учитывать.
Выбор числа трансформаторов может быть также связан с режимами работы строительного оборудования. График его нагрузок может обуславливать необходимость установки не одного, а двух трансформаторов.
Учитываются также и экономические соображения. Так при составлении схемы электроснабжения строительной площадки и выборе числа и места расположения подстанций следует стремиться к минимальным первоначальным и эксплуатационным затратам. Одновременно следует обеспечить требуемую надежность электроснабжения отдельных приемников, правильно выбрать число ТП (как правило, отдельно стоящих, расположение которых связано с фронтом строительных работ) и максимально приближать их к месту потребления электроэнергии.
Таблица 3