3.4 Проверка сети на потери напряжения
Согласно [??] сечение проводов и кабелей, выбранные по допустимому нагреву, должны быть проверены на допустимые потери напряжение.
Определяем потерю напряжения в линии от ВРУ до самого мощного электроприёмника (указать наименование электроприёмника) ΔU, %
|
|
где UН – напряжение сети, В;
Р – расчётная нагрузка электроприёмника, кВт;
L – длина линии, м;
r0 – активное удельное сопротивление проводки, Ом/м;
x0 – реактивное удельное сопротивление проводки, Ом/м;
Определяем потерю напряжения в линии от ВРУ до самого удалённого электроприёмника (указать наименование электроприёмника) ΔU, %
|
|
Расчётные потери напряжения ≤ 5%, значит сечение проводов и кабелей выбрано, верно.
3.5 Расчёт токов короткого замыкания
Согласно [??] всё электрооборудование должно выбираться с учётом действия токов короткого замыкания.
Последствие токов короткого замыкания:
нарушение электроснабжения потребителей;
выход из строя изоляции.
Все короткие замыкания должны быть ликвидированы аппаратами защиты в минимально короткие сроки.
Определяем ток короткого замыкания для самого мощного электроприёмника (указать наименование электроприёмника).
Составим расчётную схему и схему замещения – рисунок 2
Определяем ток короткого замыкания для точки КЗ1.
Находим активное сопротивление короткого замыкания RКЗ1, мОм
|
|
где RТ – активное сопротивление трансформатора, мОм;
RQF1 – активное сопротивление автоматического выключателя, мОм;
RКЛ1 – активное сопротивление кабельной линии, мОм.
Находим индуктивное сопротивление короткого замыкания XКЗ1, мОм
|
|
где XТ – индуктивное сопротивление трансформатора, мОм;
XQF1 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя, мОм;
XКЛ1 – индуктивное сопротивление кабельной линии, мОм.
Находим полное сопротивление короткого замыкания ZКЗ1, мОм
|
|
Определяем действующее значение установившегося тока трёхфазного короткого замыкания IКЗ1, кА
Расчётная схема Схема замещения
Рисунок 2
|
|
где UКЗ1 – напряжение в точке короткого замыкания, В.
Определяем действующее значение ударного тока iукз1, кА
|
|
где KУ – ударный коэффициент.
(Сделать вывод)
Ведомость электрооборудования
На используемое оборудование и материалы составляется ведомость электрооборудования.
Полученные данные заносятся в таблицу 6
Таблица 6 – Ведомость узлов электрооборудования
Поз. |
Обозн. |
Наименование |
Кол. |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
ВРУ – вводно-распределительное устройство |
1 |
|
2 |
|
Распределительный щит 1 ABB 1SL2072, 72 модулей |
1 |
|
3 |
|
Распределительный щит 2 ABB 1SL2054, 54 модулей |
1 |
|
4 |
|
Распределительный щит 3 ABB 1SL2054, 54 модулей |
1 |
|
5 |
|
Щит освещения 1 ABB 1SL20212, 12 модулей |
1 |
|
6 |
|
Щит освещения 2 ABB 1SL20212, 12 модулей |
1 |
|
7 |
|
Щит освещения 3 ABB 1SL20212, 12 модулей |
1 |
|
8 |
|
Автоматический выключатель ABB S293 C100 |
1 |
|
9 |
|
Автоматический выключатель ABB S263 C40 |
6 |
|
10 |
|
Автоматический выключатель ABB S263 C32 |
2 |
|
11 |
|
Дифф. автоматический выключатель ABB DS202 C16 |
28 |
|
12 |
|
Дифф. автоматический выключатель ABB DS204 C16 |
2 |
|
13 |
|
Дифф. автоматический выключатель ABB DS204 C32 |
3 |
|
14 |
|
Устройство защитного отключения ABB F204 А125 300мА |
1 |
|
26 |
|
Розетка для скрытой установки 16А |
37 |
|
27 |
|
Розетка для скрытой установки 16А IP44 |
21 |
|
28 |
|
Розетка для скрытой установки двойная 16А |
5 |
|
29 |
|
Розетка для скрытой установки двойная 16А IP44 |
3 |
|
30 |
|
Розетка для электроплиты 32А |
2 |
|
31 |
|
Распаечная коробка |
13 |
|
32 |
|
Кабель АВБбШВ 4×35 |
0,3 |
км |
33 |
|
Кабель ВВГнг 5×10 |
0,1 |
км |
34 |
|
Кабель ВВГнг 5×6 |
0,1 |
км |
35 |
|
Кабель ВВГнг 3×2,5 |
0,5 |
км |
36 |
|
Труба гофрированная ПВХ 16мм |
0,2 |
км |
