- •1. Общие требования
- •2. Руководство по выполнению курсовой работы.
- •3. Основные этапы выполнения курсовой работы.
- •4. Сбор, анализ и обобщение материала
- •5. Разработка рабочего плана
- •6. Оформление работы
- •7. Состав и объем курсовой работы
- •Примерный объем расчетно-пояснительной записки по разделам:
- •8. Содержание расчетно-пояснительной
- •8.5. Разделы основной части расчетно-пояснительной записки.
- •8.5.1. Характеристика производства и потребителей электроэнергии.
- •8.5.2. Расчет электрических нагрузок цеха
- •8.5.3. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов.
- •8.5.4. Расчет и выбор компенсирующих устройств
- •Расчет токов короткого замыкания
- •Расчет и выбор аппаратов защиты
- •8.5.7 Выбор способа прокладки, марки и сечения провода
- •8.5.8 Принципиальная схема электрооборудования. Описание принципа работы элементов схемы
- •8.5.9 Оформление нормативно-технической документации
- •Дефектная ведомость Капитальный ремонт силового трансформатора т-2 типа тдн - 16000/110 зав. № 11866 (инв. № 467802) п/ст 3м.
- •8.5.10. Выводы по курсовому проекту.
- •8.5.11. Список используемой литературы:
- •Специальность
- •13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
8.5.4. Расчет и выбор компенсирующих устройств
Расчетную реактивную мощность компенсирующих устройств можно определить из соотношения:
(9)
где QK. P. – расчетная мощность компенсирующего устройства, кВАР;
α – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α=0,9;
-
коэффициенты реактивной мощности до и
после компенсации соответственно.
Компенсацию мощности производим до cosφ=0,92
Для перевода значений
тригонометрических функций используем
таблицу 8
Алгоритм расчета мощности компенсирующих устройств следующий:
Задаемся коэффициентом мощности после компенсации cosφк и по таблице 8 пособия переводим его значение в
Определяем реактивные мощности компенсирующих устройств электроприемников.
(10)
Определяются точки установки компенсирующих устройств и суммарная реактивная мощность подключаемых к ним электроприемников.
Выбираются типы и мощности компенсирующих устройств из табл.8 пособия.
табл.9
Расчет токов короткого замыкания
Определим токи однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания
1) Определим полное сопротивление линии:
(11)
(12)
(13)
где γ– удельная проводимость материала, для меди γ=50 м/(Ом*мм2);
S – сечение проводника, мм2
(14)
где x0 – удельное индуктивное сопротивление, мОм/м (Определяем по справочнику: Справочник по электроснабжению и электрооборудованию А.А. Федоров)
2) Определим значение трехфазного тока КЗ:
(15)
3) Ударный ток КЗ равен:
(16)
4) Действующее значение ударного тока равно:
(17)
(18)
- коэффициент действующего значения ударного тока.
5) Двухфазный ток КЗ:
(19)
6) Однофазный ток КЗ равен:
(20)
где ZП – полное сопротивление петли «фаза-нуль» до точки КЗ.
(21)
(22)
(23)
Расчет и выбор аппаратов защиты
Автоматический выключатель для защиты линии будем выбирать, исходя из расчѐтного тока линии
1) Ток тепловой уставки
(24)
2) Электромагнитный расцепитель:
(25)
3) Рассчитаем и выберем тепловое реле для защиты электродвигателя:
(26)
где Рном - номинальная мощность электродвигателя,
Uном – номинальное напряжение электродвигателя,
ή – коэффициент полезного действия,
cosφ – коэффициент активной мощности.
Выберем тепловое реле КК1: РТЛ-205304, где
РТЛ – обозначение серии теплового реле
2 – номинальный ток реле 40А
053 – ток несрабатывания 23-32А
0 – степень защиты контактов IP00
4 – климатическое исполнение
Рассчитаем и выберем магнитный пускатель КМ1 исходя из условия:
М1
, где
Iм.п – номинальный ток магнитного пускателя;
Выберем пускатель ПМЛ 3160, где
ПМЛ – обозначение серии пускателя
3 – номинальный ток пускателя 40А
1 – нереверсивный без теплового реле
6 – степень защиты IP20
0 – 1 нормально замкнутый и 1 нормально разомкнутый контакт
