Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
203.62 Кб
Скачать

2.6 Расчет силовой сети проектируемого цеха

Для запитки групп применяем распределительные шкафы СП1 – СП5 соответственно. В качестве шкафов устанавливаем распределительные пункты типа ПР85–Ин1, изготавливаемые научно-внедренческой фирмой «ИНОСАТ» в Республике Беларусь в г. Минске.

Предлагаемые распределительные пункты предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях. Они устанавливаются в трёхфазных сетях напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью.

Шкафы ПР85 – Ин1 изготавливаются с автоматическим выключателем на вводе и с трёхполюсными и однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях, а также с вольтметром для контроля напряжения на вводе.

Типы исполнения шкафов, предлагаемых к установке в цеху, и их характеристики представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Предлагаемые к установке шкафы

Обозначение на плане

Тип шкафа

Расчетный ток , Iр, А

Номинальный ток шкафа, А

Автоматические выключатели, Iн, А максимальное количество

Ввод

Фидеры

трёх-

полюсные

трёх-

полюсные

трёх-

полюсные

до 63

до 100

до 200

СП1

ПР85-Ин1-7102

33

200

100

8

-

-

СП2

ПР85-Ин1-7102

33

200

100

8

-

-

СП3

ПР85-Ин1-7102

35

200

100

8

-

-

СП4

ПР85-Ин1-7102

20

200

100

8

-

-

СП5

ПР85-Ин1-7102

21

200

100

8

-

-

В качестве вводных автоматических выключателей в шкафах ПР85–Ин1 устанавливаем автоматы, уставки которых выбираются аналогично выбору автоматов для приёмников по расчётному току шкафов с учётом селективного срабатывания. Результаты выбора приведены в таблице 2.11.

В качестве вводно-распределительного устройства по [5] принимаем подстанционную панели Щ20-Ин1. Для запитывания силовых пунктов выбираем линейную панель Щ20-Ин1-06 с с тримя присоединениями по 250 А (автоматы ВА 52-35) и одним по 400 А (автомат ВА 52-37). В качестве вводной выбираем панель ЩО20-Ин1-51 с вводным автоматическим выключателем на 630 А (ВА 53-39). Выбор защитных аппаратов на ВРУ аналогичен предыдущим выборам и приведен в таблице 2.12.

Питающие кабели силовой электрической сети цеха выбираются аналогично ответвлениям к электроприёмникам по формулам (2.9, 2.10). В этих формулах в данном случае за Iр принимается расчётный ток конкретной группы из таблиц 2.4-2.8, а за Iз ток защитного аппарата на ВРУ из таблицы 2.12. Рассмотрим выбор кабелей для фрагмента сети от ВРУ до ШРА1.

Рис. 2.1. Фрагмент сети для расчёта сечений проводников

Выбор сечений проводников линий электропередачи напряжением 0,4 кВ выполняется по условию нагрева длительно-допустимым током, и согласовываются с защитными аппаратами.

Определим сечение на проводника на участке ВРУ- СП1. Расчётный ток участка составляет 33 А. Участок выполняем одним кабелем, поэтому коэффициент, учитывающий число совместно проложенных проводников равен 1 по [4]. Считаем также, что кабель находится в нормальных условиях, для которых приведены допустимые токи, поэтому коэффициент, учитывающий фактическую температуру окружающей среды, принимаем равным 1. Согласно условию 2.9 допустимый ток должен быть больше

Сечение проводника необходимо согласовать с автоматом QF1. Согласно условию 3.10 допустимый ток должен быть больше

По [3] принимаем кабель марки АВВГ 5(1×25) с длительно допустимым одного 65 А, что больше 33 А и 64 А.

Проверим выбранное сечение по условию допустимого нагрева.

Проводник подходит по допустимому нагреву, если выполняется условие

где Iдоп  допустимый ток проводника, учитывающий реальные условия его

прокладки, охлаждения и аварийной перегрузки, А;

Iнб  наибольший ток из нормального, послеаварийного и ремонтного

режимов, А;

k ав  коэффициент перегрузки в аварийном режиме.

По линии наибольший ток будет равен току нормального режима, т. е.

Тогда

т. е. выбранный кабель удовлетворяет условию допустимого нагрева.

Сечение кабелей остальных участков выбирается аналогично. Результаты выбора питающих кабелей представлены в таблице 2.13.