
- •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
Характеристики четырехжильных кабелей аввг, прокладываемых в
земле
Сечение жилы, мм2 |
Длительно допустимый ток, Iд,А |
Сопротивление, Ом/км |
Стоимость I м кабеля отн.ед. |
||
rо |
xо |
||||
2,5 |
27 |
12,61 |
0,09 |
0,210 |
|
4,0 |
35 |
7,74 |
0,09 |
0,293 |
|
6,0 |
42 |
5,17 |
0,09 |
0,365 |
|
10,0 |
64 |
3,10 |
0,073 |
0,465 |
|
16,0 |
83 |
1,94 |
0,067 |
0,585 |
|
25,0 |
106 |
1,24 |
0,066 |
0,675 |
|
35,0 |
129 |
0,89 |
0,064 |
0,770 |
|
50,0 |
161 |
0,62 |
0,062 |
0,920 |
|
70,0 |
193 |
0,44 |
0,031 |
0,100 |
|
95,0 |
235 |
0,33 |
0,060 |
1,410 |
|
120,0 |
270 |
0,26 |
0,060 |
1,680 |
|
150,0 |
308 |
0,21 |
0,060 |
1,970 |
|
185,0 |
354 |
0,17 |
0,060 |
2,110 |
Примечание. Четырехжильный кабель АВВГ выпускается промышленностью следующими сечениями: 3×4+1×2,5; 3×6+1×4; 3×10+1×6; 3×16+1×10; 3×25+1×16; 3×35+1×16; 3×50+1×25; 3×95+1×35; 3×120+1×35; 3×25+1×16; 3×35+1×16; 3×50+1×25; 3×70+1×25; 3×95+1×35; 3×120+1×35; 3×150+1×50; 3×185+1×50.
Таблица 9
Исходные данные для решения задачи №2
-
Варианты
Длина линии, l,м
Средневзвешенный
БСО
Расчетная мощность БСО Рр, кВт
если задача 2 решается после реш. 1-ой
Если задача №1 не решалась
1
320
0,84
Берется мощность Рр БСО, определенная в 1-ой задаче
15,0
2
200
0,83
22,0
3
260
0,90
30,0
4
330
0,88
5,5
5
280
0,80
11,0
6
210
0,92
15,0
7
180
0,81
37,0
8
140
0,83
5,5
9
330
0,82
11,0
10
270
0,85
30,0
Пример:
задачу решаем для исходных данных: Uл1
= 380 В; Uл2
= 660В; l=80
м; Рр =37
кВт;
=
0,9 (см. табл. 9).
Решение:
по формуле (28) определяем расчетный ток кабельной линии при Uл1 = 380 В
по табл. 7 находим сечение токопроводящих жил кабеля, используя условие (29)
S = 10 мм2 (Iдоп= 64 А > Iр = 62 а);
3) определяем величины rо =3,1 Ом/км и xо = 0,073 Ом/км по табл. 8 вычисляем значение
;
4) находим потерю напряжения в линии
т.
к. эта потеря напряжения
то
по допустимой потере напряжения это
сечение не проходит;
5) выбираем следующее
стандартное сечение S
= 16 мм2
и вновь определяем
Это
сечение проходит по условию
поэтому
из табл. 8 выбираем четырехжильный кабель
марки АВВГ-3×16+1×10;
6) повторим расчет сечения кабеля для случая, когда строительная площадка располагает электрической сетью с напряжением Uл2 = 660 В:
тогда S = 6 мм2 (rо=5,17 Ом/км, xо=0,09 Ом/км).
Потеря напряжения линии, выполненной кабелем с таким сечением, будет
т.е.
это сечение проходит по условию допустимой
потери напряжения.
7) для прокладки, таким образом, выбирается кабель АВВГ-3×6+1×4;
8) оценим, как изменится стоимость кабельной линии. Согласно табл. 8 1м кабеля S = 6 мм2 стоит в 1,6 раза дешевле, чем кабель S = 16 мм2.
Редактор Н. Е. Гладких
Темплан 2004 г., поз.
__________________________________________________________________
Подписано в печать Формат 84×60/16
Бумага писчая. Ризограф. Уч.- изд. л.2,0 Тираж 250 экз.
Заказ
__________________________________________________________________
Редакционно-издательский центр
Ростовского государственного строительного университета
344022, Ростов н/Д, Социалистическая,162