
- •Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий
- •Введение
- •1. Выбор электрооборудования
- •1.2. Выбор осветительных приборов
- •Рекомендации по проектированию осветительных приборов
- •1.3. Выбор степени защиты и исполнения электрооборудования
- •2. Расчет электрических нагрузок цеха (предприятия)
- •3. Схема электроснабжения цеха (предприятия)
- •4. Выбор трансформаторов подстанции
- •5. Реактивная мощность в сетях промышленных предприятий и ее компенсация
- •6. Выбор проводов и жил кабелей
- •7. Общие указания по выбору аппаратов управления и защиты
- •8. Регулируемый электропривод как средство рационального использования энергоресурсов и снижения потребления реактивной энергии
- •8.1. Системы электроприводов «тиристорный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель»
- •8.2. Внедрение частотно - регулируемых асинхронных электроприводов, как средства сбережения электроэнергии, повышения cosφ
- •9. Качество электрической энергии и энергосбережение
- •Библиографический список
- •Приложения приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Графические обозначения элементов схем релейной защиты
- •Буквенные обозначения элементов схем релейной защиты
- •Приложение 5
- •Выбор кабельных линий, автоматического
- •Выключателя и предохранителя в сети 0,4 кВ
- •Задание на проектирование
- •1. Расчет электрических нагрузок по коэффициенту расчетной активной мощности
- •Значения коэффициентов расчетной нагрузки Kр для питающих сетей
- •3. Расчет пиковых нагрузок электроприемников
- •4. Выбор кабельных линий
- •Допустимый длительный ток определяется следующим образом
- •5. Расчет токов коротких замыканий
- •Трансформаторы трехфазные силовые общего назначения двухобмоточные
- •Расчет трехфазного короткого замыкания
- •Расчет однофазного короткого замыкания
- •6. Выбор защитной и коммутационной аппаратуры Выбор предохранителя
- •Выбор электротеплового реле
- •Выбор автоматического выключателя
- •7. Проверка кабеля на термическую стойкость
- •8. Проверка допустимости перегрева кабеля при протекании по нему пикового тока в течение времени срабатывания защиты
- •Приложение 6
- •Оглавление
Приложение 2
Пример определения мощности двигателя для поршневого насоса
Насос подает воду на высоту Н = 60 м с расходом Q = 0,02 м3/с. Горизонтальная длина магистрали l = 1200 м при диаметре труб d = 135 мм, магистраль содержит две заслонки, два вентиля и четыре колена в 90° с радиусом закругления R = 500 мм, hн = 0,81. КПД механической передачи от двигателя к насосу hп = 0,95. Режим работы насоса продолжительный.
Мощность двигателя для насоса определяется по (1.1) с учетом падения напора в элементах магистрали – DН. Это падение складывается из падения напора в самой магистрали DНм, падения напора в ее коленах DНк и падений напора в заслонках DНз и вентилях DНв:
.
Падение напора в магистрали определяется по формуле
,
где а = 0,00074 для новых чугунных труб; а = 0,00092 для чугунных труб, бывших в употреблении; J – скорость воды
м/с.
Следовательно,
м.
Падение напора в коленах, заслонках и вентилях находится по формуле
,
где ki определяется типом арматуры.
Для колен d/R = 135/500 = 0,27 kк = 0,155 и падение напора для четырех колен (n = 4)
м.
Для вентилей kв = 0,49 и при двух вентилях падение напора
м.
Для заслонок kз = 0,063 и при двух заслонках падение напора
м.
Суммарное
падение напора м. Требуемая
мощность приводного двигателя
кВт.
Коэффициент запаса Кз определяется при выборе двигателя по каталогу.
Приложение 3
Рис. П.3.1. Схема электроснабжения здания с трехфазным вводом.
Рис. П.3.2. Схема электроснабжения коттеджа с системой ТN-C S
Приложение 4
Таблица П.4.1
Графические обозначения элементов схем релейной защиты
1. Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой |
|
|
2. Трансформатор тока с одним сердечником и двумя вторичными обмотками |
|
|
3. Трансформатор тока с двумя сердечниками и двумя вторичными обмотками |
|
|
4. Трансформатор тока шинный нулевой последова- тельности с катушкой подмагничивания |
|
|
5. Трансформатор тока быстронасыщающийся |
|
|
6. Трансформатор напряжения измерительный |
|
|
7. Контакт коммутационного устройства (реле): |
| |
а) замыкающий |
| |
б) размыкающий |
|
|
в) переключающий |
| |
г) переключающий без размыкания цепи |
| |
8. Контакт импульсный замыкающий: |
| |
а) при срабатывании |
| |
б) при возврате |
| |
в) при срабатывании и возврате |
| |
9. Контакт импульсный размыкающий: |
| |
а) при срабатывании |
| |
б) при возврате |
| |
в) при срабатывании и возврате |
| |
10. Контакт без самовозврата: |
| |
а) замыкающий |
| |
б) размыкающий |
|
|
11. Контакт для коммутации сильноточной цепи: |
|
|
а) замыкающий |
| |
б) размыкающий |
|
|
в) замыкающий дугогасительный |
| |
г) размыкающий дугогасительный |
|
|
12. Контакт замыкающий с замедлением: |
|
|
а) при срабатывании |
|
|
б) при возврате |
|
|
в) при срабатывании и возврате |
|
|
13. Контакт размыкающий с замедлением: |
|
|
а) при срабатывании (на размыкание) |
|
|
|
|
|
б) при возврате (на замыкание) |
|
|
|
|
|
в) при срабатывании и возврате (на размыкание и |
|
|
замыкание) |
|
|
14. Контакт с механической связью: |
|
|
а) замыкающий |
|
|
б) размыкающий |
|
|
|
|
|
15. Контакт с автоматическим возвратом при перегрузке |
| |
16. Выключатель кнопочный нажимной: |
| |
а) с замыкающим контактом |
| |
б) с размыкающим контактом |
| |
17. Соединение контактное разъемное |
| |
18. Перемычка контактная: |
| |
а) неразборная |
| |
б) разборная |
| |
19. Обмотка реле, контактора и магнитного пускателя. Общее обозначение |
| |
20. Обмотка реле: |
| |
а) токовая последовательная |
| |
б) напряжения параллельная |
| |
21. Обмотка контактора и магнитного пускателя |
| |
22. Совмещенное изображение электромеханического реле |
| |
23. Электромагнит. Общее обозначение |
| |
24. Электромагнит: |
| |
а) последовательного включения |
| |
б) параллельного включения |
| |
25. Предохранитель плавкий. Общее обозначение |
| |
26. Предохранитель пробивной |
|
Таблица П.4.2