Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом 2002.doc
Скачиваний:
134
Добавлен:
10.12.2013
Размер:
2.08 Mб
Скачать

3.2.2. Расчет состава компонент компьютерной силовой кабельной системы

1) Распет необходимого количества силовых розеток и подрозетников:

Общее количество силовых розеток компьютерной силовой кабельной системы составляет 354 шт., из них 270 шт. - L/83129 серииGalionдля монтажа в короб, и 84 шт. – в комплекте с колоннами.

Для монтажа розеток в короб требуется:

- 2-х постовых рамок GalionL/30370 для крепления розеточных разъемов вдоль профиля короба 80х40: 270 шт.;

2) Расчет необходимого количества кабеля:

Расчет количества кабеля для компьютерной силовой сети производим с использованием программы проектирования AutoCad2000:

  • для проводки силового кабеля к рабочим местам потребуется 9800 м трёхжильного кабеля;

3.2.3. Расчёт однолинейных схем

Однолинейная расчётная схема представляет собой схему распределения рабочих мест по группам с указанием потребляемой мощности и выбором необходимых автоматов.

Расчёт однолинейных схем производится согласно следующим этапам:

  1. Рабочие места разбиваются на группы

  • Количество рабочих мест в группе не должно превышать 10 шт.;

  • Группа обычно образуется рабочими местами находящимися в одной отдельной комнате;

  • Банкоматы и стойки активного оборудования должны входить в отдельную группу.

  1. Расчёт тока в группе.

  • Складываются номинальные мощности всех рабочих мест в группе;

  • Расчитывается ток группы, путём деления номинальной мощности группы на напряжение питания ( 220 В );

  1. Выбор устройства защитного отключения (УЗО).

  • Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.

  • УЗО на группу выбирается из условия: номинальный ток УЗО должен превышать суммарный ток группы на 30%.

Однолинейные схемы с расчётом мощности тока и выбором автоматов представлены в приложении 1.

В качестве примера проведём расчёт однолинейной схемы третьего этажа.

  1. Рабочие места разбиваются на группы в соответствии с таблицей 3.1.

  • Количество групп = 5;

  • Установочная мощность групп:

  • 1 гр. 1.2 кВт;

  • 2 гр. 0.9 кВт;

  • 3 гр. 1.2 кВт ;

  • 4 гр. 0.9 кВт;

  • 5 гр. 1.2 кВт;

  • Суммарная мощность = 5.4 кВт.

  1. Расчёт тока в группе.

  • Рассчитывается ток группы, путём деления номинальной мощности группы на напряжение питания ( 220 В );

  • 1 гр. 1.2 кВт/220 В = 5.45 А;

  • 2 гр. 0.9 кВт/220 В = 4.09 А;

  • 3 гр. 1.2 кВт/220 В = 5.45 А;

  • 4 гр. 0.9 кВт/220 В = 4.09 А;

  • 5 гр. 1.2 кВт/220 В = 5.45 А;

  • Суммарный ток групп = 24.54 А

  1. Выбор устройства защитного отключения (УЗО).

  • 1 гр. 20 А;

  • 2 гр. 16 А;

  • 3 гр. 20 А;

  • 4 гр. 16 А;

  • 5 гр. 20 А;

  • УЗО на группу:

Суммарный ток групп = 24.54 А, следовательно УЗО на группу необходимо выбрать на 40 А.

3.3 Система бесперебойного питания

В России требования к качеству электрической энергии стандартизованы. ГОСТ 23875-88 дает определения показателям качества электроэнергии, а ГОСТ 13109-87 устанавливает значения этих показателей. Этим стандартом установлены значения показателей в точках подключения потребителей электроэнергии. Для пользователя это означает, что он может требовать от энергоснабжающей организации, чтобы установленные нормы соблюдались не где-то в энергосистеме, а непосредственно в его розетке.

Наиболее важные показатели качества электроэнергии - это отклонение напряжения от номинального значения, коэффициент несинусоидальности напряжения, отклонение частоты от 50 Гц.

Согласно стандарту в течение не менее 95 % времени каждых суток фазное напряжение должно находиться в диапазоне 209-231 В (отклонение 5 %), частота в пределах 49.8-50.2 Гц, а коэффициент несинусоидальности не должен превышать 5 %.

Остальные 5 или менее процентов времени каждых суток напряжение может изменяться от 198 до 242 В (отклонение 10 %), частота от 49.6 до 50.4 Гц, а коэффициент несинусоидальности должен быть не более 10 %. Допускаются также более сильные изменения частоты: от 49.5 Гц до 51 Гц, но общая длительность таких изменений не должна превышать 90 часов за год.

Таблица 3.2.

Виды сбоев электропитания.

Вид сбоя электропитания

Причина возникновения

Возможные следствия

Пониженное напряжение, провалы напряжения

Перегруженная сеть, неустойчивая работа системы регулирования напряжения сети, подключение потребителей, мощность которых сравнима с мощностью участка электрической сети

Перегрузки блоков питания электронных приборов и уменьшение их ресурса. Отключение оборудования при недостаточном для его работы напряжении. Выход из строя электродвигателей. Потери данных в компьютерах.

Повышенное напряжение

Недогруженная сеть, недостаточно эффективная работы системы регулирования, отключение мощных потребителей

Выход из строя оборудования. Аварийное отключение оборудования с потерей данных в компьютерах.

Высоковольтные импульсы

Атмосферное электричество, включение и отключение мощных потребителей, запуск в эксплуатацию части энергосистемы после аварии.

Выход из строя чувствительного оборудования.

Электрический шум

Включение и отключение мощных потребителей. Взаимное влияние работающих неподалеку электроприборов.

Сбои при выполнении программ и передаче данных. Нестабильное изображение на экранах мониторов и в видеосистемах.

Полное отключение напряжения

Срабатывание предохранителей при перегрузках, непрофессиональные действия персонала, аварии на линиях электропередач.

Потери данных. На очень старых компьютерах - выход из строя жестких дисков.

Гармонические искажения напряжения

Значительную долю нагрузки сети составляют нелинейные потребители, оснащенные импульсными блоками питания (компьютеры, коммуникационное оборудование). Неправильно спроектирована электрическая сеть, работающая с нелинейными нагрузками, перегружен нейтральный провод.

Помехи при работе чувствительного оборудования (радио и телевизионные системы, измерительные комплексы и т.д.)

Нестабильная частота

Сильная перегрузка энергосистемы в целом. Потеря управления системой.

Перегрев трансформаторов. Для компьютеров само по себе изменение частоты не страшно. Нестабильная частота является лучшим индикатором неправильной работы энергосистемы или ее существенной части.

Соседние файлы в предмете Дипломная работа (подготовка и защита)