
- •54 Цель, исходные данные и содержание расчетно-графической работы
- •Цель расчетно-графической работы:
- •Индивидуальное задание
- •Содержание расчетно-графической работы:
- •1. Основные теоретические сведения
- •1.1. Выбор комплектной трансформаторной подстанции
- •Мощность трансформатора двухтрансформаторной ктп
- •1.2. Выбор комплектного оборудования
- •1.2.1. Выбор силовых распределительных шкафов
- •1.2.2 Выбор пускозащитной аппаратуры электродвигателей
- •1.2.3. Выбор оборудования ктп
- •1.3. Выбор проводов и кабелей
- •Активное сопротивление линии определяют по формуле
- •1.4. Выбор способа прокладки проводов и кабелей
- •2. Пример выполнения расчетно – графической работы
- •2.1. Выбор комплектной трансформаторной подстанции
- •2.1.1. Расчет электрических нагрузок
- •2.1.2. Выбор комплектныхкомпенсирующих устройств
- •2.1.3. Предварительный выбор мощности трансформатора
- •2.1.4. Проверка предварительно выбираемого трансформатора по условию допустимого остаточного напряжения при пуске двигателя наибольшей мощности
- •2.2. Выбор комплектного оборудования
- •2.2.1. Выбор силовых распределительных шкафов
- •2.2.2. Выбор оборудования ктп
- •2.2.3. Выбор и размещение пускозащитной аппаратуры электродвигателей насосных агрегатов
- •2.3. Выбор проводов и кабелей
- •2.3.1. Выбор способа прокладки проводов и кабелей
- •3. Вопросы к защите расчетно-графического работы
Активное сопротивление линии определяют по формуле
где ρ = 0,029 Ом∙мм2/м – удельное сопротивление алюминия, ρ = 0,017 Ом∙мм2/м – удельное сопротивление меди; l – длина линии, м; s – сечение провода линии, мм2. Длина линии определяется из рис.1 и увеличивается на 1,5 м (для подключения к коммутирующей аппаратуре).
Допустимая потеря напряжения от КТП до ШР и от ШР до электроприемника не должна превышать 0,05 (∆U ≤ 0,05).
где ∆U1 – потеря напряжения на участке от электроприемника до ШР; ∆U2 – потеря напряжения на участке от ШР до КТП.
Для электродвигателей насосов, присоединенных непосредственно к шкафу КТП, потеря напряжения не должна превышать 0,05. Так как длины проводов и кабелей в насосной станции незначительные, проверку предварительно выбранных кабелей на потерю напряжения проводить нецелесообразно.
1.4. Выбор способа прокладки проводов и кабелей
Прокладка электрических сетей в производственных помещениях осуществляется в кабельных каналах (рис.4), открыто на кабельных конструкциях по строительным конструкциям здания на высоте не менее 2м и скрытно под полом в трубах.
Номенклатура кабельных конструкций приведена в табл.19.
Таблица 19
Номенклатура конструкций для прокладки кабелей
Наименование конструкции |
Тип |
Размеры по рис.4, мм | |
L |
H | ||
полка |
К1160 |
150 |
|
полка |
К1161 |
250 |
|
полка |
К1162 |
350 |
|
полка |
К1163 |
450 |
|
стойка |
К1150 |
|
400 |
стойка |
К1151 |
|
600 |
стойка |
К1152 |
|
800 |
стойка |
К1153 |
|
1200 |
Открытая прокладка электрических сетей обеспечивает лучшие условия их эксплуатации и максимальную независимость монтажных работ от строительной готовности объекта. Поэтому этот способ следует использовать в первую
очередь, а прокладку в трубах - только при невозможности открытой прокладки.
При скрытой прокладке проводов и кабелей используют трубы: электросварные тонкостенные металлические, винипластовые водо-газопроводные.
Для нормальных сред из экономических соображений допускается использование винипластовых труб, применение которых в пожароопасных зонах запрещено.
Область применения электросварных труб - нормальные и пожароопасные зоны, а водо-газопроводные трубы - используют только во взрывоопасных зонах, где запрещено использование и винипластовых, и тонкостенных электросварных труб.
При выполнении РГР можно ориентироваться на открытую прокладку сетей от КТП до ККУ, ШР, ШУ, а для сетей от ШР и ШУ до электроприемников следует предусмотреть прокладку в трубах, при условии что ШУ и ШР максимально приближены к ЭП.
При скрытой прокладке проводов и кабелей трубы прокладывают на отметке - 0,100 м и концы их выводят на 0,200 м над уровнем чистого пола.
Электропроводка в пластмассовых трубах (винипластовых, полиэтиленовых и полипропиленовых) применяют, когда максимальная температура окружающей среды не превышает 60°С.
Выбор диаметра трубы зависит от сложности затяжки проводов и кабелей (табл. 20) и сечения жил прокладываемых в трубе (табл. 21).
Таблица 20
Ориентировочная оценка сложности затяжки проводов и кабелей в трубы
Конфигурация трассы в плане |
Вариант сложности, предельная длина, м | ||
А |
Б |
В | |
Прямолинейная |
30 |
50 |
20 |
1 угол поворота на 90° |
25 |
40 |
15 |
2 угол поворота на 90° |
20 |
30 |
10 |
Таблица 21
Внутренний диаметр труб в зависимости от сечения четырехжильных кабелей и проводов
Диаметр трубы, мм |
Сечение проводов и кабелей, мм2 | ||
А |
Б |
В | |
15 |
1,5 |
1,5 |
1,5 ÷ 4 |
25 |
2,5 ÷ 6 |
4 ÷ 6 |
6 |
32 |
10 |
|
10 ÷ 16 |
40 |
16 ÷25 |
10 ÷ 16 |
25 ÷ 35 |
50 |
35 |
|
|
65 |
50 |
25 ÷ 35 |
50 ÷ 70 |
80 |
70 ÷ 95 |
50 ÷ 70 |
95 ÷ 120 |
90 |
120 |
95 |
|
Примечание. 1. Пример обозначения винипластовой трубы диаметром 32 мм: ВТ32.
2. Пример обозначения электросварной трубы диаметром 50 мм: Т50.