
- •Выпускная квалификационная работа бакалавра
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Расчет электрических нагрузок
- •1.1 Расчет силовой нагрузки
- •Достоинства шинопроводов.
- •Классификация шинопроводов.
- •Магистральные шинопроводы.
- •Распределительные шинопроводы.
- •Ответвительные коробки шинопроводов.
- •Осветительные шинопроводы шос.
- •Распределительные шинопроводы шра.
- •1.2. Расчет нагрузки цеха
- •2. Расчет распределительной сети цеха
- •2.1. Определение конструкций распределительной сеть и выбор защитных аппаратов.
- •Описание и технические характеристики провода апв
- •Техника безопасности
- •Массогабаритные параметры провода апв
- •Доступные методы контроля качества провода апв
- •Плавкие предохранители с гашением дуги в закрытом объеме пр-2 Устройство предохранителей пр-2
- •Принцип действия предохранителей пр-2
- •Технические характеристики предохранителей пр-2
- •2.2. Выбор кабеля от пс до шма
- •Структура кабеля ввг
- •Технические характеристики кабеля ввг
- •2.3. Выбор головного выключателя
- •Условия эксплуатации
- •Технические характеристики трансформаторов тока Номинальный первичный и вторичный ток трансформаторов тока
- •Токовая погрешность трансформаторов тока
- •Нагрузка трансформаторов тока
- •3. Расчет ктп
- •3.1. Расчет цехового трансформатора.
- •3.2. Выбор высоковольтного кабеля
- •Расшифровка кабеля ааШву:
- •Область применения кабеля ааШвУ:
- •3.3. Выбор вводного выключателя
- •4. Расчет токов кз
- •Точка к1
Магистральные шинопроводы.
Магистральные рассчитаны на большие токи (1600 - 4000 А) и на несколько присоединений к ним ответвлений для питания потребителей (два места на каждые 6 м).
Распределительные шинопроводы.
Распределительные шинопроводы рассчитаны на токи до 630 А и большое
количество мест (3 - 6) на трехметровой секции для подключения электропри-
емников.
В цехах промышленных предприятий широко используют закрытые распределительные шинопроводы. Их изготовляют на заводах и поставляют в виде комплекта из прямых участков — секций (длина прямой секции 3 м), снабженных переходными элементами для последовательного соединения ряда секций, устройства ответвлений (ответвительные коробки), а также вводных коробок, присоединяющих шинопроводы к питающей сети.
Ответвительные коробки шинопроводов.
Ответвительные коробки шинопроводов предназначены для подключения станков и механизмов. В них устанавливают автоматы или предохранители. Подключаются электроприемиики к шинопроводу с помощью ответвительных коробок со штепсельными контактами (без снятия напряжения с шинопровода) или болтовыми соединениями. Соответственно шинопроводы называют штепсельными или шинопроводами с глухими отпайками. Наибольшее распространение получили штепсельные шинопроводы.
Ответвление от шинопроводов к производственным механизмам выполняется в стальных тонкостенных трубах. Шинопроводы крепят к фермам, подвешивают на подвесках к строительным конструкциям цеха или устанавливают на стойках.
Типовые комплектные магистральные шинопроводы серии ШМА-73 выпускают на поминальные токи 1600, 2500 и 4000 А напряжением до - 1000 В, а распределительные штепсельные шинопроводы серии ШРА-73 — на токи 250, 400 и 630 А напряжением до 380 В.
Осветительные шинопроводы шос.
Осветительные шинопроводы на 25 А, 380/220 В типа ШОС - четырехпроводные, с круглыми изолированными проводниками 6 мм2. Длина секций шинопровода ШОС - 3 м. Секция имеет шесть штепсельных однофазных присоединений (фаза - нуль) через каждые 0,5 м. В комплекте с шинопроводами ШОС идут штепсельные вилки на 10 А, прямые секции угловые , гибкие и вводные. С помощью набора этих элементов подбирают комплектный шинопровод для трасс любой сложности. Смежные секции шинопровода соединяют стыком с дополнительным закреплением двумя винтами.
Светильники подвешивают непосредственно к шинопроводу ШОС с помощью хомута с крючком и присоединяют к любому штепсельному соединению. Максимальное расстояние между точками крепления 2 м. В тех случаях, когда светильники не устанавливаются на коробках шинопроводов, шаг крепления шинопроводов ШОС67 может быть увеличен до 3 м.
Распределительные шинопроводы шра.
Распределительные шинопроводы ШРА состоят из прямых секций длиной 3 м и угловых секций.
Элементы (секции) распределительного шинопровода 1 — заглушка, закрывающая место резервною присоединения, 2 — ответвительная коробка с предохранителями, 3 — ответвительная коробка с автоматическим выключателем (видна рукоятка автоматическим выключателем), 4— коробка с сигнальными лампами, указывающими наличие напряжения, 5 — вводная коробка
На рисунке показан общий вид распределительного штепсельного шинопровода серии ШРА-73 (четырехпроводного).
Все четыре шины (три фазовых проводника и нулевой) изготовлены из неизолированных алюминиевых шин прямоугольного сечения. Сечение фазовых и нулевого проводников одинаково. Шины секций шинопровода соединяют болтами. Каждая прямая трехметровая секция имеет восемь штепсельных окон для присоединения ответвительных коробок. Расстояние между ответвительными коробками 1 м. В ответвительной коробке устанавливаются автомат АЕ20 или А37 или предохранители ПН2 на номинальный ток 100 А.
Существуют также распределительные четырехпроводные шинопроводы ШРМ с медными шинами на 100 А переменного тока напряжением 380/220 В. Шинопроводы ШРМ обеспечивают присоединения как трехфазных, так и однофазных электроприемников, в том числе мощных светильников.
Шинопроводы распределительные типа ШРА73 предназначены для выполнения электрических сетей переменного тока частотой 50 и 60 Гц, напряжением до 660 В. Шинопроводы трехфазные с нулевым рабочим проводником на нормальные токи 250, 400, 630А с ответвительными коробками на ток 100, 160, 250А.
Степень защиты - IP 32 по ГОСТ 14254-96.
Климатическое исполнение - УЗ по ГОСТ 15150-69.
Шинопровод состоит из типовых элементов: секций прямых на 2 и 4 ответвления, прямых прогоночных, угловых вертикальных, угловых горизонтальных, вводных, для вертикальной прокладки, ответвительных коробок, торцовых заглушек, муфт переходных и конструкций для крепления (подвесов, кронштейнов, стоек).
Соединение секций - сборно-разборное.
Выступающие из секции концы шин снабжены болтами и гайками, с помощью которых шины соединяются.
Шинопровод устанавливается на конструкциях крепления, расположенных по трассе с шагом 3-4 м.
Шинопровод в рабочем положении (при горизонтальной прокладке) выдерживает сосредоточенную нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскостях не менее 450Н, приложенную в середине трехметрового пролета. Величина остаточной деформации в вертикальной и горизонтальной плоскостях не превышает 3 мм на один метр длины пролета.
Шинопровод ШРА-73 - четырехпроводный нулевой (N) провод замкнут на защитный металлический кожух и образует совмещенный PEN - проводник в системе с глухозаземленной нейтралью.[4]
Произведем расчет нагрузок для распределительного шинопровода ШРА-1. От ШРА-1 питаются 20 ЭП: № 1-11, 21, 23-30. На основании приложений к методическим указаниям заполним данные для расчетов, из [1] выбираем Ки, tgφ. Для каждого ЭП определим КиPн и для всей группы ∑Киi, ∑Pнi.
ЭП №1 n=1шт, рн=55 кВт, Рн=1*55=55 кВт, Ки=0,2, tgφ=1,73.
Определяем расчетные величины
КиРн=0,2*55=11. (1.1)
КиРнtgφ=0,2*55*1,73=19,03. (1.2)
где n – количество ЭП,
Ки – коэффициент использования,
Рн – номинальная мощность, кВт.
Для остальных ЭП расчет проводим аналогично, результаты расчета приведены в таблице 1.
Далее для всего шинопровода:
∑Рн=55+126,4+14+1,9+36=233,3кВт. (1.3)
∑КиРн=11+21,48+2,24+1,23+5,76=41,72кВт. (1.4)
∑КиРнtgφ=19,03+28,58+2,98+0,93+7,89=59,4кВАр. (1.5)
∑npн2=3025+1997,12+98+3,61+162=5285,73 (1.6)
Групповой коэффициент использования:
Ки=(∑КиРн)/(∑Рн)=41,72/233,3=0,178. (1.7)
Эффективное число ЭП:
Nэ=∑Рн2/∑npн2=233,32/5285,73=10,29 (1.8)
Округляем до ближайшего меньшего, nэ=10.
По [1] находим Кр=f(nэ,Ки), для nэ=10, Ки=0,178, Кр=1,5. (1.9)
Находим расчетную активную нагрузку:
Рр=∑KиРн*Кр=41,72*1,5=62,58кВт. (1.10)
Находим расчетную реактивную нагрузку:
Qр=1.1∑КиРнtgφ=1,1*59,4=65,34кВАр. (1.11)
где 1,1 – расчетный коэффициент, учитывается если nэ≤10
Полная нагрузка шинопровода и расчетный ток:
Sр=.
(1.12)
Iр=Sр/(*Up)=90,48/(
*0.38)=137,47А.
(1.13)
Аналогичным образом определяем расчетные нагрузки для ЭП, подключенных к ШРА-2 и ШРА-3, результаты расчетов занесены в таблицу 1.