- •1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения
- •2.1.2 Расчет электрических нагрузок по заводу сельскохозяйственной технике производится аналогично см.Таблицу 2.2
- •2.2 Расчет электрического освещения методом удельной мощности
- •3.2 Расчет компенсации реактивной мощности до 1000в
- •3.2.1 Расчет потерь в трансформаторах
- •3.3 Расчет компенсации реактивной мощности выше 1000в
- •4 Картограмма электрических нагрузок
- •6.2.2 Расчет подпитки асинхронных высоковольтных двигателей
2.2 Расчет электрического освещения методом удельной мощности
Определяем площадь помещения литейного производства по плану
(2.13)
где А = 92м - длина помещения;
В = 54м - ширина помещения;
Определяем установленную и расчетную мощность
На основании площади, высоты помещения-10м ,коэффициентов отражености
ρп=50% коэффициент отражения потолка, ρс=30% коэффициент отражения стен, ρп=10% коэффициент отражения пола
Емин=300Лк освещенность таблица 3.2 [10]
принимаем
таблица
8.10 [11]
Установленная мощность осветительных приемников
(2.14)
Кпра=1,12 - коэффициент учитывающий потери в ПРА
аппаратуре3.2.5 Расчетная мощность осветительных приемников
(2.15)
где Кс = 0.95 – коэффициент спроса.
Расчет освещения для остальных помещений сводим в таблицу 2.2
(2.16)
Все полученные расчетные данные сводим в таблицу 2.3
|
Таблица 2.3 Расчет электрического освещения |
|
|
||||||||||
N пп |
Наименование помещения |
Площадь S, м2 |
Осв-сть Е, лк |
Тип светильника |
Тип лампы |
Высота Н, м |
Руд Вт/м2 |
Кпра |
К спроса Кс |
Мощность уст.Руст, кВт |
Мощность рас..акт. Ррасч, кВт |
tqΦ |
Мощность рас..реак. Qрасч, кВАр |
1 |
Литейное производство |
4968 |
200 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
48,96 |
46,51 |
0,50 |
23,26 |
2 |
Котельная |
4320 |
200 |
РСП06 |
ДРЛ |
11 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
42,58 |
40,44 |
0,43 |
17,39 |
3 |
Насосная станция |
2592 |
150 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
19,16 |
18,20 |
0,50 |
9,10 |
4 |
Компрессорная станция |
2592 |
150 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
19,16 |
18,20 |
0,50 |
9,10 |
5 |
Кузнечное отделение |
3600 |
300 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
53,22 |
50,56 |
0,50 |
25,28 |
6 |
Склад готовой продукции |
2976 |
100 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
14,67 |
13,93 |
0,50 |
6,97 |
7 |
Транспортный цех |
4416 |
200 |
РСП06 |
ДРЛ |
11 |
4,4 |
1,25 |
0,95 |
48,58 |
46,14 |
0,43 |
19,84 |
8 |
Инструментальный цех |
4416 |
300 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
65,29 |
62,02 |
0,50 |
31,01 |
9 |
Материальный склад |
4320 |
100 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
21,29 |
20,22 |
0,50 |
10,11 |
10 |
Административный корпус |
2880 |
300 |
ЛСП 44 |
ЛЛ |
5 |
5,3 |
1,25 |
0,85 |
57,24 |
48,65 |
0,50 |
24,33 |
11 |
Механический цех №1 |
3456 |
300 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
51,09 |
48,53 |
0,50 |
24,27 |
12 |
Механический цех №2 |
3600 |
300 |
РСП05 |
ДРЛ |
10 |
4,4 |
1,12 |
0,95 |
53,22 |
50,56 |
1,50 |
75,84 |
|
Наружное освещение |
160664 |
10 |
РКУ01 |
ДРЛ |
- |
2,00 |
1,12 |
1 |
35,99 |
35,98 |
0,50 |
17,99 |
2.3 Расчет электрических нагрузок выше 1000 В
2.3.1 Расчет нагрузки от высоковольтных синхронных электродвигателей.
В расчете учитываем 6 одновременно работающих СД, 3 из которых служат для компенсации реактивной мощности.
Расчет нагрузки от высоковольтных синхронных электродвигателей аналогичен расчету нагрузки группы одинаковых ЭД 0,4 кВ. Вместо коэффициента использования (Ки) указывается коэффициент загрузки (К3).
Суммарная установленная мощность группы ВВСД:
∑Рн=Рн·n, (2.17)
∑Рн= 800·4=3200кВт,
где cos=-0,9 – коэффициент мощности.
tg=tg(arccos)=-0,48.
Промежуточная активная мощность:
Pп.р. = Кз∑Pн, (2.18)
Pп.р. =0,65·3200=2080кВт
Промежуточная реактивная мощность:
Qп.р.=Кз∑Pнtg =Pп.р.tg (2.19)
Qп.р.= 2080·-0,48=-10007,39кВАр
Все полученные данные заносим в таблицу 2.4
Таблица 2.4
Электрические нагрузки 6кВ
Исходные данные |
Расчетные величины |
Эфф. число ЭП. nэ |
Коэф. расчетной нагрузки Кр |
Расчетная мощность |
||||||||||
По заданию технологов |
По справочным данным |
Активная мощность |
Реактивная, мощность |
Активная Р мах кВт |
Реактивная Qмах кВАр |
Полная Sмах кВА |
||||||||
Наименование ЭП |
Кол-воЭП, шт n |
Установленная (номинальная) мощность, кВт |
Коэфф исп Ки |
соs |
tq |
|||||||||
одного ЭП, p |
общая Р=n∙p |
Рпр=Ки∙Р кВт |
Qпр= Рпр∙tqf, кВАр |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
4 Компрессорная станция |
||||||||||||||
СД-6кВ |
4 |
800 |
|
3200 |
0,65 |
-0,9 |
-0,4843 |
2080 |
-1007,39 |
2 |
1 |
2080 |
-1108,13 |
|
СД-6кВ |
4 |
800 |
|
3200 |
0,65 |
0,9 |
0,48432 |
2080 |
1007,39 |
2 |
1 |
2080 |
1108,13 |
|
3 Насосная станция |
||||||||||||||
АД |
2 |
1200 |
|
2400,00 |
0,65 |
0,9 |
0,48 |
1560 |
755,54248 |
2 |
1 |
1560 |
831,09 |
|
3 Расчет компенсации реактивной мощности
3.1 Выбор количества трансформаторов 10/0,4 кВ
Передача значительного количества реактивной мощности из энергосистемы не целесообразна т.к. возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах и дополнительные потери напряжения в питающих сетях.
Производим расчет мощности КУ, которые необходимо установить в сетях до 1 кВ.
Определяем минимальное число трансформаторов для данной группы цехов:
Nмин.
=
+ N
(3.1)
Nмин.
=
+ N
= 6,14+0,85=7
где Рр – расчетная мощность по заводу на шинах 0,4кВ, кВт
Кз – коэффициент загрузки силового трансформатора предварительный
Sн.тр – номинальная мощность силового трансформатора, кВА
N – добавка до целого числа.
Находим оптимальное число трансформаторов:
Nопт. = Nмин. + m = 7 + 1 = 8 (3.2)
Значение m находим по графику, m = 1.[2]
