Kursovik_v11_elektrotekhnika
.docФедеральное агентство по образованию РФ
Г
осударственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования 
Санкт – Петербургский государственный архитектурно – строительный университет
Строительный факультет
Кафедра Электроэнергетики и Электротехники
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему:
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ»
| 
			 
  | 
		
			 Выполнил: студент группы 6-С-2 Решетников Я.Л. Проверил: Горлатов Д.В. Дата: " __ " ________ 2014г. 
  | 
	
Санкт – Петербург
2014 г.
	 
	
ЗАДАНИЕ
На расчет электроснабжения строительной площадки.
Вариант 20:
| 
			 Объект и его обозначение  | 
		
			 Наименование групп электроприемников  | 
		
			 Pн, кВт  | 
		
			 cos φ  | 
		
			 ПВ  | 
		
			 X, м  | 
		
			 Y, м  | 
	
| 
			 Башенный кран (БК)  | 
		
			 Электродвигатель башенных кранов  | 
		
			 2000  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,45  | 
		
			 100  | 
		
			 40  | 
	
| 
			 Бетоносмесительное отделение (БСО)  | 
		
			 Вибраторы (ВБ)  | 
		
			 45  | 
		
			 0,75  | 
		
			 0,8  | 
		
			 15  | 
		
			 40  | 
	
| 
			 Растворонасосы (РН)  | 
		
			 60  | 
		
			 0,55  | 
		
			 0,75  | 
	|||
| 
			 Компрессоры (К)  | 
		
			 35  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,7  | 
	|||
| 
			 Строящийся корпус (СК)  | 
		
			 Ручной электроинструмент (РИ)  | 
		
			 25  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,75  | 
		
			 90  | 
		
			 40  | 
	
| 
			 Сварочные трансформаторы (СТ)  | 
		
			 70  | 
		
			 0,55  | 
		
			 0,6  | 
	
Раздел 1. Расчет мощности, потребляемой строительной площадкой
Определение расчетной активной, реактивной и полной мощностей, потребляемых строительной площадкой, согласно данным приведенным в таблице.
Исходные данные для расчета мощностей:
| 
			 Задано  | 
		
			 Определено из приложения 1  | 
	||||
| 
			 Наименование групп электроприемников  | 
		
			 Суммарная установленная мощность Pн, кВт  | 
		
			 cos φ  | 
		
			 ПВ  | 
		
			 Коэффициент спроса Kс  | 
	|
| 
			 БК  | 
		
			 Башенный кран  | 
		
			 2000  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,45  | 
		
			 0,3  | 
	
| 
			 БСО  | 
		
			 Вибраторы (ВБ)  | 
		
			 45  | 
		
			 0,75  | 
		
			 0,8  | 
		
			 0,25  | 
	
| 
			 Растворонасосы (РН)  | 
		
			 60  | 
		
			 0,55  | 
		
			 0,75  | 
		
			 0,7  | 
	|
| 
			 Компрессоры (К)  | 
		
			 35  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,8  | 
	|
| 
			 СК  | 
		
			 Ручной электроинструмент (РИ)  | 
		
			 25  | 
		
			 0,7  | 
		
			 0,75  | 
		
			 0,25  | 
	
| 
			 Сварочные трансформаторы (ТС)  | 
		
			 70 кВА  | 
		
			 0,55  | 
		
			 0,6  | 
		
			 0,3  | 
	|
1.Определение величины активных расчетных мощностей отдельных групп электроприемников:
- для башенного крана
![]()

- для вибраторов

- для растворонасосов

-.для компрессоров

- для ручного электроинструмента

- для сварочных трансформаторов

2.Определение величины активной расчетной мощности всей строительной площадки:
=402,49+10,06+36,37+23,42+5,41+11,55=
=489,3 кВт
3. Определение величины реактивных расчетных мощностей отдельных групп электроприемников:
- для башенного крана
402,49x1,02=410,54
квар
- для вибраторов
10,06x0,88=8,85
квар
- для растворонасосов
36,37x1,52=55,28
квар
-для компрессоров
23,42
х1,02=23,88
квар
- для ручного электроинструмента
5,41x1,02=5,52
квар
- для сварочных трансформаторов
11,55x1,52=17,55
квар
4. Определение величины реактивной расчетной мощности всей строительной площадки:
![]()
=410,54+8,85+55,28+23,88+5,52+17,55=521,62квар
5. Определение расчетной полной мощности и cosφ всей строительной площадки
кВА

6. Уточнение величин рассчитанных мощностей с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузки Км, который принимаем равным 0,85:

Таким
образом, полная расчетная мощность всей
строительной площадки 
;
исходя из этого значения можно выбрать
мощность трансформатора понижающей
трансформаторной подстанции.
Раздел 2. Выбор компенсирующих устройств для строй площадки
Выбор компенсирующих устройств для повышения коэффициента мощности электрооборудования строительной площадки, полученного в результате расчетов в разделе 1 от величины 0,684 до величины 0,95
![]()
По результатам расчета выбираем для компенсации конденсаторную установку типа КУ-6-I номинальной мощностью 330 квар.
Раздел 3. Выбор мощности силового трансформатора
Выбор силового трансформатора для строительной площадки по результатам расчетов в разделах 1 и 2.
1.Расчет реактивной мощности стройплощадки с учетом мощности компенсирующего устройства:
![]()
2.Определение полной расчетной мощности стройплощадки:
![]()
3.По результатам пункта 2,исходя из того, что его мощность должна быть больше S’,предварительно выбираем трансформатор типа ТМ-630/10 номинальной мощностью 630 кВА.
4.Расчет потерь в трансформаторе:
![]()
![]()
5.Определение общей расчетной мощности стройплощадки:

6.
(630>478,10),
поэтому останавливаемся на 
трансформаторе типа ТМ-630/10 номинальной мощностью 630 кВА.
Раздел 4. Определение центра нагрузок
Определение центра электрической нагрузки стройплощадки, исходя из заданных в таблице координат отдельных объектов и по результатам расчета мощностей этих объектов в разделе 1.
| 
			 Объект  | 
		
			 Наименование групп электроприемников  | 
		
			 Координаты  | 
	|
| 
			 Х,м  | 
		
			 У,м  | 
	||
| 
			 Башенный кран(БК)  | 
		
			 Электрооборудование крана  | 
		
			 100  | 
		
			 40  | 
	
| 
			 Бетоносмесительное отделение(БСО)  | 
		
			 Вибраторы(ВБ) Растворонасосы(РН) Компрессоры(К)  | 
		
			 15  | 
		
			 40  | 
	
| 
			 Строящийся корпус(СК)  | 
		
			 Ручной электроинструмент(РИ) Сварочные трансформаторы(СТ)  | 
		
			 90  | 
		
			 40  | 
	
1.Расчет полных мощностей отдельных групп электроприемников по данным раздела 1:
- для башенного крана
410,13кВА
- для бетоносмесительного отделения

- для строящегося корпуса

2.Определение координат центра нагрузок:

Таким образом, получаем координаты центра нагрузок (70;77,79), и тем самым определяем место расположения понижающей трансформаторной подстанции.
Раздел 5. Выбор сечения кабелей, питающих электропотребители строительной площадки
Расчет сечения трехфазного кабеля марки АВВГ с прокладкой его в траншее на номинальное напряжение 380В для питания бетоносмесительного отделения и строящегося корпуса строительной площадки по радиальной схеме на основании результатов, полученных в предыдущих разделах.
1.Определение длины кабельной линии:
| 
			 Координаты Объекты  | 
		
			 Х, м  | 
		
			 Y, м  | 
	
| 
			 Трансформаторная подстанция (ТП)  | 
		
			 70  | 
		
			 77,79  | 
	
| 
			 Бетоносмесительное отделение (БСО)  | 
		
			 70  | 
		
			 15  | 
	
| 
			 Строящийся корпус (СК)  | 
		
			 70  | 
		
			 105  | 
	

- для бетоносмесительного отделения L=62,79м
- для строящегося корпуса L=27,21м
2.Расчетные активные мощности групп электроприемников определены в разделе 4, и составляют:
- для бетоносмесительного отделения
![]()
- для строящегося корпуса
![]()
3.В соответствии с заданием выбираем четырехжильный кабель марки АВВГ, включающий в себя три токоведущих жилы и нулевой провод.
4. Вычисление расчетных токов
- для бетоносмесительного отделения:

S=70мм2
Т.о. выбираем кабель АВВГ 3x70+1x25.
- для строящегося корпуса:

S=2,5мм2
Т.о. выбираем кабель АВВГ 3x4+1x2,5.
5.Выбор плавкой вставки предохранителя:
- для бетоносмесительного отделения ПР-2-100
- для строящегося корпуса тип предохранителя – ПР-2-60
6. Проверка правильности выбора сечения кабеля по условию допустимой величины потери напряжения; принимаем эту величину равной 5%:
а) для бетоносмесительного отделения тип предохранителя

б) для строящегося корпуса тип предохранителя

Выбранные сечения кабелей отвечают требованиям пожарной безопасности и допустимой величины потерь напряжения на линии, а кабели АВВГ 3x70+1x25 и АВВГ 3x4+1x2,5 могут быть использованы для питания бетоносмесительного отделения и строящегося корпуса строительной площадки соответственно.
	
