- •Аннотация
- •Содержание
- •Краткая характеристика объекта проектирования
- •Определение ожидаемых электрических нагрузок по цеху
- •Определение электрических нагрузок от силовых потребителей
- •Определение электрических нагрузок освещения
- •Определение суммарных электрических нагрузок по цеху
- •Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций с учётом компенсации реактивной мощности
- •Предварительный расчёт мощности и числа трансформаторов
- •Расчёт компенсации реактивной мощности
- •Вариант а
- •Вариант б.
- •Выбор и обоснование схемы внутрицехового электроснабжения
- •Выбор оборудования внутрицеховой сети
- •Выбор шинопроводов
- •Выбор кабельных линий
- •Выбор защитной аппаратуры
- •Выбор измерительного трансформатора тока на стороне 0,4 кВ
- •Расчёт токов короткого замыкания
- •Параметры расчётной схемы
- •Расчёт токов кз
- •Проверка оборудования
- •Заключение
Выбор кабельных линий
Для запитки электрооборудования цеха от ТП и от шинопроводов для цеха по производству фруктового сока выбираем кабели марки АВВГ. Сечение проводников выбираем исходя из расчётных значений токов ЭП по условию нагрева согласно ПУЭ (глава 1.3; таблица 1.3.7).
Для типа ЭП, исходя из данных таблицы 1 данной курсовой работы находим номинальный рабочий ток:
Подогреватель дробленной фруктовой пасты:
А;
Выбираем
два кабеля АВВГ –
.
Выбор защитной аппаратуры
Выбор выключателей к шинопроводам:
Номинальный расчётный ток от трансформатора РУ до РП согласно данным таблицы 3:
А
А.
Выбираем автоматический выключатель ВА51 – 31 .
От РУ до ШР1 (ШРА4 – 250):
А
А.
Выбираем автоматический выключатель ВА53 – 37.
От РУ до ШР2 (ШРА4 – 250):
А
А.
Выбираем автоматический выключатель ВА53 – 37.
От трансформатора до РУ :
А
А.
Выбираем автоматический выключатель ВА53 – 39.
Выбор измерительного трансформатора тока на стороне 0,4 кВ
ТА1: Рассчитываем длительный ток:
А.
К установке предполагаем ТОТ-066 с коэффициентом трансформации 300/5, класс точности 1,частота 50Гц.
ТА2: Рассчитываем длительный ток:
А.
К установке предполагаем ТОТ-066 УЗ с коэффициентом трансформации 300/5, класс точности 1,частота 50Гц.
ТА3: Рассчитываем длительный ток:
А.
К установке предполагаем ТОТ с коэффициентом трансформации 300/5, класс точности 1,частота 50Гц.
ТА4: Рассчитываем длительный ток:
А.
К установке предполагаем ТТОШТ-066 с коэффициентом трансформации 600/5, класс точности 1,частота 50Гц.
Расчёт токов короткого замыкания
В электрических установках могут возникать различные виды короткого замыкания, сопровождающиеся резким увеличением тока. Поэтому электрическое оборудование, устанавливаемое в системах электрического снабжения, должно быть устойчивым к токам короткого замыкания и выбираться с учетом величин этих токов.
Основными причинами возникновений этих коротких замыканий в сети могут быть: повреждения изоляции от частей электрических установок; направленного действия обслуживающего персонала; перекрытия токоведущих частей установки.
Короткие замыкания в сети может сопровождаться: прекращением питания потребителей, присоединенных к точкам в которых произошло короткое замыкание; нарушением нормальной работы других потребителей, подключенные к поврежденным участкам сети, вследствие уменьшения напряжения на этих участках; нарушением нормального режима работы энергосистемы.
Для предотвращения короткого замыкания, уменьшение их последствий необходимо: устранить причины, вызывающие короткое замыкание; применить быстродействующие выключатели; применить АРН для быстрого восстановления напряжения генераторов; правильно вычислить величины токов короткого замыкания и по ним выбрать необходимую аппаратуру, защиту и сортировать средства для ограничения токов короткого замыкания.
В современных мощных электроустановках ударные токи короткого замыкания достигают очень больших значений. Возникающие при этом механические усилия между отдельными токоведущими частями машин, аппаратов и элементов распределительных устройств способны вызвать значительные повреждения.
Поэтому для надежной работы электрической установки все её элементы должны обладать достаточной динамикой, устойчивостью против этих максимальных механических усилий при возникновении ударного тока.
В мощных электрических установках токи короткого замыкания достигают больших величин, что электрическое оборудование электростанций и подстанций, а также сечение кабелей приходится выбирать не по условиям нормального режима, а из условия обеспечения устойчивости их при коротком замыкании, применение электрооборудования и кабелей, рассчитано на большие токи короткого замыкания, приводят к значительному увеличению затрат на сооружение электрических установок и их сетей.
Расчёты выполняются в соответствии с методикой, рекомендованной ГОСТом 28249 – 93 на расчёты токов КЗ в сетях напряжением до 1 кВ.
