- •2 Электроосвещение коттеджа
- •2.1 Выбор системы освещения
- •2.2 Выбор и размещение светильников
- •2.3 Расчет системы освещения
- •2.4 Проектирование и расчет электрических осветительных сетей. Выбор проводов и кабелей с проверкой по потере напряжения.
- •2.3 Расчёт токов силовых нагрузок по узлам присоединения
- •2.4 Расчёт силовых нагрузок по объекту с учётом осветительных приёмников
- •2.5 Компенсация реактивной мощности, выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции
- •2.6 Выбор и проверка защитных аппаратов в сетях напряжением до 1 кВ
- •2.7 Выбор проводов и кабелей силовых сетей. Проверка на допустимые потери напряжения
- •2.8 Расчёт токов короткого замыкания на напряжение до 1 кВ. Проверка токов срабатывания защитной аппаратуры
- •2.9 Расчёт заземления
2.4 Расчёт силовых нагрузок по объекту с учётом осветительных приёмников
Расчёт силовых нагрузок с учётом осветительных приёмников ведётся путём суммирования мощности силовых нагрузок и мощности осветительных приёмников, кВт
|
|
где K – коэффициент несовпадения максимумов.
2.5 Компенсация реактивной мощности, выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции
Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
Для жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах города компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчётная мощность компенсирующего устройства на каждом вводе не превышает 50 квар. В данном проекте суммарная расчётная нагрузка не превышает требуемой величины Qр=17 квар, следовательно, компенсация выполняется за счёт естественной компенсации:
равномерное размещение нагрузок по фазам;
перевод энергоёмких крупных электроприёмников на работу вне часов максимума энергосистемы;
отключение мощных электроприёмников в часы максимума в энергосистеме.
Выбор числа и мощности трансформаторов. По степени надёжности электроприёмники здания отнесены к третьей категории. Используем однотрансформаторную подстанцию, так как суммарная полная мощность здания мала Sр=50 кВА, то строить свою трансформаторную подстанцию не рентабельно, следовательно, подключаемся к существующей трансформаторной подстанции со сторонней нагрузкой Sстор=291 кВА.
Определяем полную расчётную мощность трансформатора SТР, кВА
|
|
где SР – полная расчётная мощность, кВА;
Sстор – сторонняя нагрузка, кВА;
n – количество трансформаторов, шт;
βТ – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформатора.
Выбираем трансформатор типа ТМ-400/10
Делаем проверку на систематическую перегрузку КЗС
|
|
где SНТ – номинальная мощность трансформатора, кВА.
Номинальные данные трансформатора заносим в таблицу 6.
Таблица 6 – Номинальные данные трансформатора
Тип |
SНТ, кВА |
U1Н, кВ |
U2Н, кВ |
uК, % |
Мощность потерь, кВт |
i0, % |
|
РХ |
РК |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ТМ-400/10 |
400 |
10 |
0,4 |
4,5 |
1,05 |
5,5 |
2,1 |
2.6 Выбор и проверка защитных аппаратов в сетях напряжением до 1 кВ
Согласно [22] сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками и с горючей оболочкой или изоляцией, должны иметь защиту от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
В качестве аппаратов защиты выбирем автоматические выключатели. Вводной автоматический выключатель типа АВВ S293 C100.
Выбираем автоматический выключатель для ВРУ IР=75,76 А
IР, А ≤ IН.А, А
75,76≤100
Автоматический выключатель АВВ S293 C100 соответствует требованиям.
Выбираем дифференциальный автоматический выключатель для электроприемника – гаражные ворота IР=12,50 А
IР, А ≤ IН.А, А
12,50≤16
Дифференциальный автоматический выключатель АВВ DS202 16 соответствует требованиям.
Выбор аппаратов защиты для других приёмников аналогичен.
Выбранные аппараты сведены в таблицу 7.
Таблица 7 – Выбор аппаратов защиты
№ |
Наименование ЭП |
PН, кВт |
IН, А |
IР, А |
Данные аппарата защиты |
|||
Тип |
IН, А |
IУТЕЧКИ, мА |
IОТС, кА |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
ВРУ |
68,92 |
110,80 |
75,76 |
ABB S293 |
100 |
- |
10 |
ABB F204 |
125 |
300 |
- |
|||||
2 |
РЩ-1 |
8 |
21,08 |
22,21 |
ABB S263 |
40 |
- |
6 |
3 |
Насос отопления |
1,5 |
8,52 |
7,41 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
4 |
Насос ГВС |
1,5 |
8,52 |
7,41 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
5 |
Насос ХВС |
1,5 |
8,52 |
7,41 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
6 |
Кондиционер |
1 |
5,68 |
3,98 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
|
Розетки 1-го этажа |
1 |
5,05 |
3,53 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
8 |
Розетки 1-го этажа |
2 |
10,10 |
7,06 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
9 |
РЩ-2 |
16,50 |
21,50 |
15,76 |
ABB S263 |
32 |
- |
6 |
10 |
Гаражные ворота |
12,5 |
2,53 |
1,51 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
10 |
11 |
Кондиционер |
1 |
5,68 |
3,98 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
12 |
Розетки 2-го этажа |
1 |
5,05 |
3,53 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
13 |
Розетки 2-го этажа |
1 |
5,05 |
3,53 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
14 |
Розетки 2-го этажа |
1 |
5,05 |
3,53 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
15 |
РЩ-3 |
5,5 |
10,07 |
7,93 |
ABB S263 |
32 |
- |
6 |
16 |
Кондиционер |
1 |
5,68 |
3,98 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
17 |
Розетки 3-го этажа |
1 |
5,05 |
3,53 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
18 |
Розетки 3-го этажа |
1,5 |
7,58 |
5,29 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
19 |
Розетки 3-го этажа |
2 |
10,10 |
7,06 |
ABB DS 202 |
16 |
30 |
6 |
20 |
ЩО-1 |
5,29 |
8,02 |
6,41 |
ABB DS204 |
32 |
30 |
6 |
21 |
ЩО-2 |
4,49 |
6,80 |
5,44 |
ABB DS204 |
32 |
30 |
6 |
22 |
ЩО-3 |
7,34 |
11,12 |
8,90 |
ABB DS204 |
32 |
30 |
6 |

7