
- •Сд. 06 электроснабжение
- •Введение
- •1 Расчет электрических нагрузок
- •Расчетные формулы
- •1. 2 Задача для самостоятельного решения
- •1. 3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •2 Расчет потерь энергии в электрических сетях
- •Расчетные формулы
- •2. 2 Задачи для самостоятельного решения
- •2.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •3 Выбор сечения проводов по минимальным приведенным затратам
- •3.1 Расчетные формулы
- •3.1.1 Расчет сети по экономической плотности тока
- •3.1.2 Расчет сельских сетей напряжением 0,38 и 10 кВ по экономическим интервалам
- •3.2 Задачи для самостоятельного решения
- •3.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •4 Выбор сечений проводов по условию нагрева
- •4.1 Расчетные формулы
- •4.1.1 Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели по условию нагрева
- •4.1.2 Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву, защищаемых плавкими предохранителями
- •4.1.3 Расчет внутренних сетей, защищаемых автоматами
- •4.2 Задачи для самостоятельного решения
- •4.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •5 Расчет электрических сетей по потере напряжения
- •5.1 Расчетные формулы
- •5.1.1 Расчет разомкнутых трехфазных сетей с равномерной нагрузкой фаз по потере напряжения
- •5.1.2 Определение сечения проводов по условию наименьшего расхода металла при заданном значении допустимой потери напряжения
- •5.2 Задачи для самостоятельного решения
- •5.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •6 Расчет разомкнутых трехфазных сетей с неравномерной нагрузкой фаз
- •6.1 Расчетные формулы
- •6.2 Задачи для самостоятельного решения
- •6.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •7 Расчет замкнутых сетей
- •7.1 Расчетные формулы
- •7.2 Задачи для самостоятельного решения
- •7.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •8 Расчет проводов на механическую прочность
- •8.1 Расчетные формулы
- •8. 2 Задачи для самостоятельного решения
- •8.3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •9 Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 в
- •9.1 Расчетные формулы
- •9.1.1 Составление эквивалентной схемы замещения
- •9.1.2 Определение токов трехфазного короткого замыкания аналитическим методом
- •9. 2 Задачи для самостоятельного решения
- •9. 3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •10 Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением 380/220 в
- •10.1 Расчетные формулы
- •10. 2 Задачи для самостоятельного решения
- •10. 3 Вопросы для самоконтроля знаний
- •Библиографический список
4.1.3 Расчет внутренних сетей, защищаемых автоматами
Сначала следует выбрать автомат, затем определить допустимый расчетный ток, по которому определяют ближайший больший табличный ток и соответствующее ему сечение провода.
Автомат выбирают в следующей последовательности:
1) выбирают тип автомата;
2) определяют
номинальный ток автомата
3) находят номинальный
ток расцепителя автомата
4) проверяют автомат
по току срабатывания (для автоматов с
электромагнитными расцепителями),
исходя из условия
Сечения проводов
и кабелей, защищенных автоматами с
расцепителями или тепловыми реле,
выбирают так же, как для линий, защищаемых
предохранителями. Если проводка открытая,
без защитной оболочки или помещение
взрывоопасное, то необходима защита от
перегрузок, и допустимый расчетный ток
определяют из условия
Если проводка с защитной оболочкой и помещение нормального типа, то необходима только защита от коротких замыканий, и для автоматов с тепловыми расцепителями
а для автоматов с электромагнитными расцепителями
.
Если автомат имеет только тепловой расцепитель, то он не защищает линию от коротких замыканий, и последовательно с ним следует предусматривать установку предохранителей.
Пример. Выбрать автоматы и сечения проводов и кабелей для внутренней электрической сети промышленного предприятия. Помещение нормального типа, температура воздуха 25 °С. Питание осуществляется от понизительной подстанции (ТП) через четырехжильный кабель с алюминиевыми жилами, проложенный открыто. К распределительному щиту РЩ проводами с алюминиевыми жилами, проложенными в трубах, подсоединены двигатели Д1, Д2 и ДЗ, защищаемые автоматами (рисунок 4.1). Параметры двигателей и осветительной сети приведены в таблице 4.1. Номинальное напряжение сети 380 В. Для магистрали коэффициент одновременности принят равным 1.
Рисунок 4.1 Схема электрической сети предприятия
Таблица 4.1 Исходные данные электрической сети
Наименование параметров |
Двигатели | ||
М1 |
М2 |
МЗ | |
- мощность Р, кВт - КПД
- - кратность пускового тока k - коэффициент загрузки kз |
60 0,92 0,95 7 0,85 |
50 0,93 0,95 6 0,8 |
10 0,81 0,9 6 0,85 |
Решение:
1) Определяем номинальные рабочие и пусковые токи двигателей:
- номинальный ток
- рабочий ток
- пусковой ток
Расчетные значения номинального, пускового и рабочего токов для двигателей соответственно: М1 -104 А, 88,4А, 728 А; М2 -88,4А, 68,6А, 17,8А; М3 – 728 А, 515 А, 125 А.
2) Рабочий ток магистрали ТП—РЩ
3) Максимальный ток магистрали
4) Выбираем автоматы и предохранитель для защиты двигателей. Для электродвигателей М1 и М2 выбираем автоматические выключатели А3114/1, а для двигателя М3 - выключатель А3163 и последовательно с ним предохранитель для защиты от коротких замыканий.
5) Для защиты магистральной линии выбираем автомат А3134.
6) Выбираем сечения проводов и кабелей.
Двигатели находятся в помещении нормального типа и получают питание по проводам, проложенным в трубах, поэтому защита должна быть только от коротких замыканий. Двигатели М1 и М2 защищены автоматами с электромагнитными и тепловыми расцепителями, следовательно:
- для двигателя М1
мм2;
- для двигателя М2
мм2.
Двигатель М3 защищен автоматом с тепловым расцепителем и предохранителем с плавкой вставкой, поэтому должны соблюдаться три условия:
1)
2)
3)
мм2.
Ко всем двигателям подведены провода с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, по четыре провода в металлической трубе.
Магистраль выполнена кабелем и защищена автоматом с электромагнитным и тепловым расцепителем, следовательно:
1)
2)
мм2.