Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭнергоАудит задача.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
179.36 Кб
Скачать

3.Проверка по допустимой потере δu на участках.

Согласно ПУЭ («Правилам устройства электроустановок»), для силовых сетей отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5 %, для сетей электрического освещения промышленных предприятий и общественных зданий — от +5 до — 2,5%, для сетей электрического освещения жилых зданий и наружного освещения ±5%. При расчете сетей исходят из допустимой потери напряжений.

Учитывая опыт проектирования и эксплуатации электрических сетей, принимают следующие допустимые величины потери напряжений: для низкого напряжения — от шин трансформаторного помещения до наиболее удаленного потребителя — 6%, причем эта потеря распределяется примерно следующим образом: от станции или понизительной трансформаторной подстанции и до ввода в помещение в зависимости от плотности нагрузки — от 3,5 до 5 %, от ввода до наиболее удаленного потребителя — от 1 до 2,5%, для сетей высокого напряжения при нормальном режиме работы в кабельных сетях — 6%, в воздушных— 8%, при аварийном режиме сети в кабельных сетях – 10 % и в воздушных— 12 %.

Считают, что трехфазные трехпроводные линии напряжением 6—10 кВ работают с равномерной нагрузкой, т. е что каждая из фаз такой линии нагружена равномерно. В сетях низкого напряжения из-за осветительной нагрузки добиться равномерного ее распределения между фазами бывает трудно, поэтому там чаще всего применяют 4-проводную систему трехфазного тока 380/220 В. При данной системе электродвигатели присоединяют к линейным проводам, а освещение распределяется между линейными и нулевым проводами. Таким путем уравнивают нагрузку на все три фазы.

При расчете можно пользоваться как заданными мощностями, так и величинами токов, которые соответствуют этим мощностям. В линиях, которые имеют протяженность в несколько километров, что, в частности, относится к линиям напряжением 6—10 кВ, приходится учитывать влияние индуктивного сопротивления провода на потерю напряжения в линии.

Для подсчетов индуктивное сопротивление медных и алюминиевых проводов можно принять равным 0,32—0,44 Ом/км, причем меньшее значение следует брать при малых расстояниях между проводами (500—600 мм) и сечениях провода выше 95 мм2, а большее — при расстояниях 1000 мм и выше и сечениях 10—25 мм2.

Потеря напряжения в каждом проводе трехфазной линии с учетом индуктивного сопротивления проводов подсчитывается по формуле

Допустимая потеря напряжения не должна превышать -5%

Активную составляющую полной мощности находим по формуле:

Реактивную составляющую полной мощности находим по формуле:

Таблица 4.Активные сопротивления провода СИП-3

Токопроводящая жила

электрическое ссопротивление токопрводящих жил на длине 1 км, Ом, не более

при номинальном сечении токопроводящих жил,мм2

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

из проволок из алюминиевого сплава

-

1.77

1.262

0.923

0.632

0.466

0.369

0.303

0.241

0.188

Таблица 5. Реактивное сопротивление СИП-3

Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2

Индуктивное сопротивление токопроводящих жил на длине 1км не более

35

0,301

50

0,299

70

0,291

95

0,284

120

0,278

Для участка 0-1 ;

Р0-1=897,3.0,75.1000 = 672975 Вт; Q0-1=897,3.0,66.1000 = 592218 вар

Аналогично рассчитываем потери напряжения и на других участках, все данные сводятся в итоговую таблицу.

P0-1 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 861.92 = 64644, Вт Q0-1 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 861.92 = 57010.65, вар

P1-2 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 113.4 = 8505, Вт Q1-2 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 113.4 = 7500.7, вар

P2-тп1 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 100 = 7500, Вт Q2-тп1 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 100 = 6614.38, вар

P2-тп2 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 26 = 1950, Вт Q2-тп2 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 26 = 1719.74, вар

P1-3 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 775.92 = 58194, Вт Q1-3 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 775.92 = 51322.28, вар

P3-4 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 226.8 = 17010, Вт Q3-4 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 226.8 = 15001.41, вар

P4-тп3 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 154 = 11550, Вт Q4-тп3 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 154 = 10186.14, вар

P4 тп4 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 98 = 7350, Вт Q4 тп4 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 98 = 6482.09, вар

P3-5 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 597.92 = 44844, Вт Q3-5 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 597.92 = 39548.69, вар

P5-тп5 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 48 = 3600, Вт Q5-тп5 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 48 = 3174.9, вар

P5-6 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 562.32 = 42174, Вт Q5-6 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 562.32 = 37193.97, вар

P6-7 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 287.5 = 21562.5, Вт Q6-7 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 287.5 = 19016.34, вар

P7-тп6 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 89 = 6675, Вт Q7-тп6 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 89 = 5886.8, вар

P7-10 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 220.5 = 16537.5, Вт Q7-10 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 220.5 = 14584.7, вар

P10-тп8 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 54 = 4050, Вт Q10-тп8 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 54 = 3571.76, вар

P10-тп7 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 181 = 13575, Вт Q10-тп7 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 181 = 11972.02, вар

P6-8 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 337.3 = 25297.5, Вт Q6-8 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 337.3 = 22310.3, вар

P8-тп9 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 69 = 5175, Вт Q8-тп9 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 69 = 4563.92, вар

P8-9 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 285.3 = 21397.5, Вт Q8-9 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 285.3 = 18870.82, вар

P9-тп10 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 212 = 15900, Вт Q9-тп10 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 212 = 14022.48, вар

P9-тп11 = 0,75 ∙ 1000 ∙ 105 = 7875, Вт Q9-тп11 = 0,66 ∙ 1000 ∙ 105 = 6945.1, вар

∆U0-1 = (64644 ∙ 0.632+57010.65 ∙ 0.291 )2.5/10000 = 1.44, В; ∆U = 143.613

∆U1-2 = (8505 ∙ 1.262+7500.7 ∙ 0.301 )2.4/10000 = 0.31, В; ∆U = 31.178

∆U2-тп1 = (7500 ∙ 1.262+6614.38 ∙ 0.301 )1.9/10000 = 0.22, В; ∆U = 21.766

∆U2-тп2 = (1950 ∙ 1.262+1719.74 ∙ 0.301 )2/10000 = 0.06, В; ∆U = 5.957

∆U1-3 = (58194 ∙ 0.632+51322.28 ∙ 0.291 )1.8/10000 = 0.93, В; ∆U = 93.084

∆U3-4 = (17010 ∙ 1.262+15001.41 ∙ 0.301 )2/10000 = 0.52, В; ∆U = 51.964

∆U4-тп3 = (11550 ∙ 1.262+10186.14 ∙ 0.301 )1.6/10000 = 0.28, В; ∆U = 28.227

∆U4 тп4 = (7350 ∙ 1.262+6482.09 ∙ 0.301 )3.1/10000 = 0.35, В; ∆U = 34.803

∆U3-5 = (44844 ∙ 0.632+39548.69 ∙ 0.291 )2/10000 = 0.8, В; ∆U = 79.7

∆U5-тп5 = (3600 ∙ 1.262+3174.9 ∙ 0.301 )1.1/10000 = 0.06, В; ∆U = 6.049

∆U5-6 = (42174 ∙ 1.262+37193.97 ∙ 0.301 )0.4/10000 = 0.26, В; ∆U = 25.768

∆U6-7 = (21562.5 ∙ 1.262+19016.34 ∙ 0.301 )1.1/10000 = 0.36, В; ∆U = 36.229

∆U7-тп6 = (6675 ∙ 1.262+5886.8 ∙ 0.301 )2.8/10000 = 0.29, В; ∆U = 28.548

∆U7-10 = (16537.5 ∙ 1.262+14584.7 ∙ 0.301 )1.1/10000 = 0.28, В; ∆U = 27.786

∆U10-тп8 = (4050 ∙ 1.262+3571.76 ∙ 0.301 )0.5/10000 = 0.03, В; ∆U = 3.093

∆U10-тп7 = (13575 ∙ 1.262+11972.02 ∙ 0.301 )1.7/10000 = 0.35, В; ∆U = 35.25

∆U6-8 = (25297.5 ∙ 0.632+22310.3 ∙ 0.291 )1.6/10000 = 0.36, В; ∆U = 35.969

∆U8-тп9 = (5175 ∙ 1.262+4563.92 ∙ 0.301 )3.2/10000 = 0.25, В; ∆U = 25.295

∆U8-9 = (21397.5 ∙ 0.632+18870.82 ∙ 0.291 )1.5/10000 = 0.29, В; ∆U = 28.522

∆U9-тп10 = (15900 ∙ 1.262+14022.48 ∙ 0.301 )0.8/10000 = 0.19, В; ∆U = 19.429

∆U9-тп11 = (7875 ∙ 1.262+6945.1 ∙ 0.301 )2/10000 = 0.24, В; ∆U = 24.057

Таблица6. Итоговая таблица выбора сечений проводов.

Наименование линии

S кВА

I,A

Fэк

Длина км.

ΔU, В

ΔU%

Сечение провода

0-1

861.92

49.76

45.24

2.5

143.61

1.436

Сип-3 (3x70)

1-2

113.4

6.55

5.95

2.4

31.18

0.312

Сип-3 (3x35)

2-тп1

100

5.77

5.25

1.9

21.77

0.218

Сип-3 (3x35)

2-тп2

26

1.50

1.36

2

5.96

0.060

Сип-3 (3x35)

1-3

775.92

44.80

40.73

1.8

93.08

0.931

Сип-3 (3x70)

3-4

226.8

13.09

11.90

2

51.96

0.520

Сип-3 (3x35)

4-тп3

154

8.89

8.08

1.6

28.23

0.282

Сип-3 (3x35)

4 тп4

98

5.66

5.14

3.1

34.80

0.348

Сип-3 (3x35)

3-5

597.92

34.52

31.38

2

79.70

0.797

Сип-3 (3x70)

5-тп5

48

2.77

2.52

1.1

6.05

0.060

Сип-3 (3x35)

5-6

562.32

32.47

29.51

0.4

25.77

0.258

Сип-3 (3x35)

6-7

287.5

16.60

15.09

1.1

36.23

0.362

Сип-3 (3x35)

7-тп6

89

5.14

4.67

2.8

28.55

0.285

Сип-3 (3x35)

7-10

220.5

12.73

11.57

1.1

27.79

0.278

Сип-3 (3x35)

10-тп8

54

3.12

2.83

0.5

3.09

0.031

Сип-3 (3x35)

10-тп7

181

10.45

9.50

1.7

35.25

0.352

Сип-3 (3x35)

6-8

337.3

19.47

17.70

1.6

35.97

0.360

Сип-3 (3x70)

8-тп9

69

3.98

3.62

3.2

25.29

0.253

Сип-3 (3x35)

8-9

285.3

16.47

14.97

1.5

28.52

0.285

Сип-3 (3x70)

9-тп10

212

12.24

11.13

0.8

19.43

0.194

Сип-3 (3x35)

9-тп11

105

6.06

5.51

2

24.06

0.241

Сип-3 (3x35)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]