
- •1 Исходные данные
- •2 Схема электроснабжения корпуса
- •3 Выбор мощности высоковольтных синхронных двигателей компрессоров по заданной производительности
- •4 Расчет электрических нагрузок в сети напряжением до 1 кВ и выше
- •4.1 Метод расчета
- •4.2 Исходные данные
- •4.3 Расчет электрических нагрузок рп
- •5 Выбор плавких предохранителей для защиты асинхронного
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Исходные данные для расчёта
- •5. 3 Выбор предохранителя и плавкой вставки
- •5.4 Проверка плавкой вставки по отключающей способности
- •5. 5 Согласование плавкой вставки с защищаемым проводником
- •5.6 Согласование по селективности с предыдущей плавкой вставкой
- •6 Выбор автоматических воздушных выключателей для защиты
- •6.1 Общие сведения
- •6.2 Выбор и проверка автоматического воздушного выключателя для защиты распределительного пункта
- •6.2.1 Вспомогательный расчёт нагрузок
- •6.2.2 Выбор автомата по условиям нормального режима
- •6.2.3 Проверка автомата в пиковом режиме
- •6.2.4 Проверка автомата на коммутационную способность
- •6.2.5 Согласование расцепителя с защищаемым проводником
- •7 Компенсация реактивной мощности в электрической сети
- •7.1 Расчетная схема
- •7.2 Исходные данные
- •7.3 Вспомогательные расчеты
- •7.4 Распределение реактивных мощностей между источниками
- •7.5 Исследование компенсации реактивной мощности
- •8 Выбор сечения проводников на I, II и IV уровнях
- •8.1 Выбор сечения проводника на I уровне
- •8.2 Выбор сечения проводника на II уровне
- •8.3 Выбор сечения проводника на IV уровне
- •9 Выбор цеховых трансформаторов двухтрансформаторной
- •10 Расчет токов трехфазного короткого замыкания
- •10.1 Основные положения
- •10.2 Расчетная схема
- •10.3 Исходные данные
- •10.4 Расчет токов трехфазного кз
- •10.5 Автоматизированный расчет токов трехфазного кз
- •11 Оценка влияния вентильного преобразователя на систему
- •11.1 Основные положения
- •11.2 Исходные данные
- •11.3 Расчетная схема
- •11.4 Вспомогательный расчёт
- •12 Определение потерь и отклонений напряжения в электрической
- •12.1 Основные положения
- •12.2 Исходные данные
- •12.3 Расчетная схема
- •12.4 Расчет отклонений и потерь напряжений
- •12.4.1 Расчет для первого участка
- •12.4.2 Расчет для второго участка
- •12.5 Векторная диаграмма напряжений
- •13 Определение коэффициентов несимметрии напряжений по
- •13.1 Общие положения
- •13.2 Расчет коэффициентов несимметрии
- •13.3 Построение векторных диаграмм
- •14. Энергоаудит
- •14.1.1 Правила проведения энергетических обследований и энергоаудита предприятий и организаций
- •14.1.2 Общие положения
- •14.1.3 Организация энергетических обследований и энергоаудита
- •14.1.4 Виды энергетических обследований
- •14.2. Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите
- •14.2.1 Общие положения
- •14.2.2 Инструментальное обследование графиков нагрузки
- •14.2.3 Инструментальное обследование удельных расходов энергоресурсов
- •14.2.4 Инструментальное обследование показателей качества электроэнергии
- •14.2.5 Инструментальное обследование промышленных предприятий
5 Выбор плавких предохранителей для защиты асинхронного
двигателя и распределительного пункта
5.1 Общие сведения
Плавкие предохранители устанавливаются во всех нормально незаземленных фазах. Запрещается их установка в нулевых проводниках. Защита плавкими предохранителями осуществляется или только от коротких замыканий (КЗ), или от КЗ и перегрузок.
Защита только от КЗ устанавливается в тех случаях, когда перегрузка невозможна по технологическим причинам или функция защиты от перегрузки передана другому аппарату, например магнитному пускателю, установленному последовательно в этой же цепи.
5.2 Исходные данные для расчёта
Рассматриваем выбор плавкого предохранителя для схемы, показанной на рисунке 5.1.Автоматизированный расчет делаем для рисунков 5.1 и 5.2.
Плавкий предохранитель осуществляет защиту только от КЗ, поскольку функция защиты передана магнитному пускателю КМ.
Из таблицы 1.1 выбираем максимальную мощность Рномi = 9 кВт при Uном,с = 0,38 кВ.
Защищаемым потребителем является асинхронный двигатель (АД). Его данные взяты из раздела 1 и занесены в таблицу 5.1.
Рисунок 5.1 Расчетная схема Рисунок 5.2 Расчетная схема
для выбора предохранителя (защита для выбора предохранителя (защита
асинхронного двигателя) распределительного пункта (РП)
Таблица 5.1 Исходные данные АД
Номинальная активная мощность на валу АД (Рном,АД), кВт |
Кратность
пускового тока
|
Коэффициент мощности (cosφном,АД), о.е. |
Коэффициент полезного действия (ηном,АД), о.е. |
Пуск двигателя |
9 |
7,5 |
0,88 |
0,875 |
легкий |
5. 3 Выбор предохранителя и плавкой вставки
Uном,пр ≥ Uном,с = 0,38 кВ. (5.1)
Определяем номинальный ток АД (Iном,АД)
, (5.2)
где Рном,АД – номинальная активная мощность на валу АД, кВт;
cosφном,АД – коэффициент мощности, о.е.;
ηном,АД – коэффициент полезного действия (КПД), о.е.;
Uном,АД – номинальное напряжение АД, кВ.
А.
Пусковой ток АД (Iпуск,АД) вычисляется по формуле
, (5.3)
где
– кратность пускового тока АД, о.е.
Iпуск,АД = 7,5·17,759= 133,193 А.
Ток плавкой вставки (Iном,В2) выбирается по двум условиям:
Iном,В2 ≥ Iном,АД; (5.3)
Iном,В2 ≥ Iпуск,АД /2,5, (5.4)
где 2,5 – коэффициент запаса при лёгком пуске /6/;
следовательно:
Iном,В2 ≥ 17,769 А;
Iном,В2 ≥ 133,193/2,5= 53,277 А.
Ток плавкой вставки должен быть Iном,В2 ≥ 53,277 А.
Используем предохранитель типа НПН (ПН): предохранитель с наполнителем с закрытым неразборным (разборным) патроном.
По таблице 6.4 /11/ выбираем ближайший больший ток Iном,В2 = 60 A и по этому току выбираем предохранитель со следующими номинальными данными, приведенными в таблице 5.2.
Таблица 5.2 Номинальные параметры предохранителя
Тип предохранителя |
НПН2-60 |
Номинальное напряжение (Uном,П), В |
500 |
Номинальный ток предохранителя (Iном,П ), А |
60 |
Номинальный ток плавкой вставки (Iном,В2), А |
60 |
Предельный ток отключения (Iоткл,П), кА |
6 |