- •2.3 Определение расчетной нагрузки освещения цеха
- •2.4. Решение вопроса о компенсации реактивной мощности. Уточнение расчетной нагрузки подстанции цеха с учетом компенсации. Выбор числа и мощности трансформаторной цеховой подстанции
- •2.4.1 Определение мощности батарей конденсаторов по условиям выбора оптимального числа трансформаторов
- •2.4.2 Определение дополнительной мощности Qн.К.2
- •2.5.1 Расчетные нагрузки
- •2.5.2 Определение сечения проводников
- •2.5.3. Выбор защитной аппаратуры в цеховой электрической сети
- •2.5.4 Выбор распределительных пунктов и шинопроводов
- •2.6 Проверка цеховой силовой сети на потерю напряжения
2.4.2 Определение дополнительной мощности Qн.К.2
Дополнительная суммарная мощность НБК для данной группы трансформаторов определяется:
|
|
(2.21) |
где
- расчетный коэффициент, определяемый
в зависимости от показателей
и схемы питания цеховой подстанции [5].
|
|
|
Т.к
,
то для данной группы трансформаторов
реактивная мощность
принимается равной нулю.
Согласно (2.13) определяется суммарная расчетная мощность НБК:
|
|
|
По суммарной мощности подбирается число и стандартная мощность единичной комплектной конденсаторной установки. Полученная величина мощности НБК округляется до ближайшей стандартной мощности комплектных конденсаторных батарей.
Принимаются две конденсаторные установки УК2-0,38-50УЗ.
После
окончательного выбора мощности
конденсаторных установок
и распределении их в электрической сети
выполняют
расчет суммарной нагрузки цеховой
подстанции с
учетом расчетных нагрузок цеха (силовых
и осветительных) и дополнительных
нагрузок подстанции.
Подсчитывается фактический коэффициент загрузки трансформаторов и сравнивается с допустимым коэффициентом [5].
Суммарная
нагрузка цеховой подстанции
с учетом расчетных нагрузок цеха (силовых
и осветительных) и дополнительных
нагрузок подстанции
и
:
|
|
(2.22) |
До подключения конденсаторной установки:
|
|
|
После подключения конденсаторной установки:
|
|
|
Подсчитывается фактический коэффициент загрузки трансформаторов [3]:
|
|
(2.23) |
До подключения конденсаторной установки:
|
|
|
После подключения конденсаторной установки:
|
|
|
Определяется коэффициент мощности до подключения конденсаторной установки, и после подключения:
|
|
(2.24) |
До подключения конденсаторной установки:
|
|
|
После подключения конденсаторной установки:
|
|
|
Т.о.
благодаря подключению конденсаторных
установок
возрос на 10%.
2.5 Уточнение расчетной нагрузки цеховой силовой сети после распределения компенсирующих устройств сети. Выбор типов силовых пунктов, шинопроводов, марок и сечений проводников, защитной аппаратуры на всех участках сети
2.5.1 Расчетные нагрузки
Чтобы выбрать сечение проводника, необходимо знать токовую расчетную максимальную нагрузку.
Расчетный максимальный ток конденсаторной установки:
|
|
(2.25) |
где К = 1,3 - коэффицент, учитывающий, что аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной установки должны допускать длительное прохождения тока, составляющего 130% номинального тока батареи.
|
|
|
Определение расчетных нагрузок ответвлений к ЭП цеха (от шинопровода до станка, от силового распределительного пункта до станка и т.п.) производится на основе полученных данных таблицы 1 (форма Ф636-92).
Расчетный ток для одного электродвигателя:
|
|
(2.26) |
где
- расчетный ток двигателя, установленного
на данном станке [6]
Расчетный ток для наждачного станка:
|
|
|
Для остальных ЭП расчеты проводятся аналогично, результаты заносятся в таблицу 2.
Помимо расчетных значений токов нагрузки, определяются значения пиковых токов.
Для линии, питающей два или три приемника, пиковый ток определяется:
|
|
(2.27) |
где
- пусковой ток того двигателя, который
дает наибольшее приращение тока при
пуске, А.
Пиковый ток для ПР1:
|
|
|
Для линии, питающей более трех приемников, для определения пикового тока используют следующее выражение:
|
|
(2.28) |
где
- номинальный ток того ЭП, для которого
берем
.
Пиковый ток для ШР1:
|
|
|
Остальные расчеты производятся аналогично. Полученные значения заносятся в таблицу 2.


квар

кВА
кВА












