
Лабораторна 3
.pdf
Лабораторна робота №3
Виконав: Елизавета Хомутовська Дисципліна: Основи проектування електротехнічних та електроенергетичних об'єктів Группа: ЕЕЕ-20001б
Варіант 18
Вид навантаження |
Рн, кВт |
cos φ |
Кп (Ku) |
L, м |
Ргр (розеточна група) |
18 |
0.93 |
1 |
20 |
HL1 (група освітлення) |
2,9 |
0.92 |
1 |
20 |
Т1 (Електрообігрівач) |
4 |
1,0 |
1 |
20 |
К1 (Кондиціонер) |
4 |
0,9 |
1 |
20 |

Результати розрахунку
Згідно пункту 3.32 ДБН, «розрахункове навантаження ліній живлення і вводів у робочому та післяаварійному режимах при спільному живленні силових електроприймачів і освітлення
Рзаг: Рзаг = К(Рос + Рел.с + Рхк ∙ К1) = 1 * (2,9+18+4*0,8)=24 Трифазний робочий струм електричної мережі:
24/(√3*0,38*0,93)= 39,2
Порівнюємо розрахований згідно рівнянь трифазний робочий струм електричної мережі Ір=39,2 А
Автоматичний вимикач відповідає попередньому комп’ютерному розрахунку та вибору, а саме а АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ iC60N 4P
50A D
Контрольні запитання
· Які існують основні типи розподільних щитів?
Розподільні щити (або електричні розподільні шафи) використовуються для безпечного розподілу електроенергії в електричних системах та контролю електропоживання. Їх різновиди можуть різнитися за розміром, призначенням та конструкцією відповідно до конкретних потреб. Основні типи розподільних щитів включають наступне:
·Основний розподільний щит (головний щит): Це центральний пункт розподілу електроенергії в будівлі або споруді. Він отримує подачу електроенергії від зовнішнього джерела, такого як міська електромережа або трансформаторна підстанція, і розподіляє її по всій будівлі через підкінцеві щити.
·Підкінцевий щит: Ці щити розміщуються близько до витоків електроенергії та призначені для подачі електроенергії на конкретні споживачі або групи споживачів в межах будівлі. Вони дозволяють ізолювати окремі кола та вимикачі для зручного обслуговування та ремонту.
·Розподільний щит автоматизації: Цей тип щита використовується для автоматизації контролю над електричними системами, такими як системи кондиціонування повітря, освітлення, пожежогасіння та інші. Він містить автоматизоване обладнання, яке керує електричними пристроями на основі певних параметрів або програм.
·Щити безпеки: Ці щити містять захисні вимикачі, вимикачі заземлення, вимикачі витоку струму і інші пристрої, які забезпечують безпеку електричних систем і пристроїв в разі надзвичайних ситуацій.
·Щити для розподілу даних і телекомунікацій: Ці щити використовуються для розподілу електроенергії та сигналів зв'язку до обладнання для даних та телекомунікацій, такого як сервери, маршрутизатори, комутатори та інше.
·Щити гідравліки або пневматики: Вони використовуються для розподілу ресурсів, таких як стиснений повітря або рідини, у виробничих процесах і автоматизованих системах.
Кожен з цих типів розподільних щитів відповідає конкретним потребам і системам, і їх використання допомагає забезпечити безпечну та ефективну роботу електричних систем у різних галузях.
· Які переваги надає дистанційний контроль і управління електроспоживанням через розподільні щити?
Дистанційний контроль і управління електроспоживанням через розподільні щити має багато переваг, особливо в сучасних електротехнічних системах. Основні переваги включають таке:
·Ефективне управління енергоспоживанням: Дистанційне керування дозволяє оптимізувати використання електроенергії шляхом регулювання навантаження в реальному часі. Це допомагає зменшити споживання електроенергії і зменшити витрати.
·Підвищення надійності: Дистанційне контроль дозволяє віддалено вмикати та вимикати обладнання, виключати аварійні кільця та вирішувати проблеми без фізичної присутності персоналу. Це допомагає зменшити час відновлення та підвищує надійність системи.
·Зменшення витрат на обслуговування: Дистанційне керування дозволяє віддалено діагностувати та вирішувати проблеми, що зменшує необхідність в постійному присутності обслуговуючого персоналу на місці.
·Віддалений моніторинг: Дистанційний контроль надає можливість в режимі реального часу відслідковувати стан обладнання та споживання електроенергії, що дозволяє операторам вчасно реагувати на будь-які аномалії чи несправності.
·Збільшення безпеки: Дистанційний контроль дозволяє віддалено вимикати живлення в небезпечних ситуаціях або аваріях, що забезпечує захист персоналу та обладнання.
·Можливість інтеграції з іншими системами: Дистанційний контроль може бути інтегрованим з іншими системами автоматизації та управління, такими як системи кондиціонування повітря, освітлення та безпеки, що спрощує управління комплексними системами будівель.
·Економія часу та ресурсів: Дистанційне управління дозволяє ефективно керувати різними процесами та устаткуванням, що допомагає зменшити витрати часу і засобів на управління та обслуговування.
Враховуючи ці переваги, дистанційний контроль і управління електроспоживанням стають все більше популярними у різних галузях, включаючи енергетику, будівництво, виробництво та будівництво. Вони допомагають забезпечити ефективніше та надійніше використання електроенергії та знизити вплив на навколишнє середовище.
·У яких випадках використовується коефіцієнт одночасності (Ко), а у яких випадках коефіцієнт попиту (Кп)?
·Опишіть рівняння визначення загального активного навантаження на вводі електроспоживача.
Коефіцієнт одночасності (Ко) та коефіцієнт попиту (Кп) є важливими показниками при плануванні та проектуванні електромереж та електроспоживачів. Вони використовуються для оцінки пікового навантаження та розміру обладнання. Ось в яких випадках вони застосовуються:
·Коефіцієнт одночасності (Ко):
·Використовується, коли різні споживачі або навантаження в мережі споживають електроенергію в різний час.
·Визначає, наскільки часто різні навантаження включаються одночасно в системі.
·Ко використовується для розрахунку загального пікового навантаження в системі, щоб визначити розмір обладнання та потужність мережі, необхідну для забезпечення пікових потреб споживачів.
·Коефіцієнт попиту (Кп):
·Використовується, коли різні споживачі або навантаження споживають електроенергію одночасно, але в різний час змінюють свій режим споживання.
·Визначає, наскільки відхилення в потужності споживачів може бути зниженим у системі під час пікового навантаження.
·Кп використовується для розрахунку загального пікового навантаження з урахуванням зниження часткових навантажень та визначення розміру обладнання та потужності мережі.
Вобох випадках метою є ефективне планування та дизайн електричних систем для забезпечення потреб споживачів, а також для зменшення витрат на обладнання та підвищення надійності системи. Вибір між Ко та Кп залежить від конкретних умов і характеристик системи та споживачів.