
- •«Канский технологический колледж» Специальность 270116.51 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
- •Гражданских зданий»
- •1. Общая часть
- •2 Расчетно-техническая часть
- •2.1 Выбор схемы электроснабжения цеха.
- •2.3 Построение суточного графика.
- •2.4 Выбор компенсирующего устройства.
- •2.6 Выбор мощности силового трансформатора
- •2.7 Проверка линий по потерям напряжения.
- •2.8 Проверка аппаратов защиты.
- •3. Расчет заземляющего устройства цеха
2.3 Построение суточного графика.
Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно и суммарная нагрузка, определяющая режим работы электроподстанции постоянно меняется. Этот факт пронято отражать графиком нагрузки. В зависимости от периода времени делятся на суточные, годовые, сезонные.
Таблица 4-Таблица суточного графика
период времени |
0-4 |
4-7 |
7-8 |
8-10 |
10-12 |
12-16 |
16-18 |
18-20 |
20-21 |
21-24 |
потребление активной мощности, % |
76 |
85 |
90 |
80 |
95 |
100 |
85 |
95 |
75 |
90 |
потребление активной мощности, кВт; |
44,8 |
54,4 |
57,6 |
51,2 |
60,8 |
64,13 |
54,4 |
60,8 |
48 |
57,6 |
По данным таблицы 4 строим суточный график.
Рисунок 2 - Суточный график
Определяем количество потребляемой цехом электрической энергии за сутки.
,
(11)
где - Wа сут – количество потребляемой энергии, кВтч;
Рi – активная мощность потребляемая цехом за определенный период времени, кВА;
ti – рассматриваемый период времени, ч;
.
Определяем среднюю нагрузку за рассматриваемый период, кВт;
,
(12)
где - Рср – средняя нагрузка за рассматриваемый период, кВт;
Wа сут – количество потребляемой энергии, кВтч;
tсут – количество часов в сутках, ч;
.
Определяем полную расчетную максимальную мощность цеха,
(13)
где cosϕ - коэффициент мощности предприятия;
cosϕ
выводят из tgϕ, а
;
0,95;
tg0,95=cos0,72.
.
Определяем максимальную реактивную мощность, потребляемую цехом
,
(14)
где Qр.ц.- максимальную реактивная мощность потребляемая цехом, квар;
.
2.4 Выбор компенсирующего устройства.
Компенсирующие устройства в электрической системе, предназначены для компенсации реактивных параметров сетей и реактивной мощности, потребляемой нагрузками и элементами электрической системы. максимальную реактивную мощность, потребляемую цехомВ качестве компенсирующих на ЛЭП используются продольно включаемые батареи электрических конденсаторов, а также поперечно включаемые электрические реакторы и синхронные компенсаторы которые устанавливаются на концевых или промежуточных подстанциях ЛЭП. Эти устройства предназначены для увеличения пропускной способности электрической линии и улучшения технико-экономических показателей работы ЛЭП (снижения потерь активной мощности, обеспечения требуемых значений напряжения при различных нагрузках и др.).
Определяем потребляемое количество реактивной мощности цеха
Qр=Pр∙tgϕ, (15)
где Qр - реактивная мощность, квар;
Qp=64,13∙0,95.
Определяем требуемое из сети количество реактивной мощности для цеха
Q’p=Pp∙tgϕ2 (16)
где Q’p – требуемая реактивная мощность, квар;
Q’p=64,13∙0,42=26,9.
Определяем мощность компенсирующего устройства цеха
Qky=Qpц-Q’p , (17)
где Qky - мощность компенсирующего устройства, квар;
Qky=60,9-26,9=34.
Производим выбор компенсирующего устройства из каталога компенсирующих устройств. Выбираем УКМ 63-0,4-50-12,5 УЗ с Qкуц=41,1 квар.
Определяем действительное потребления реактивной мощности из сети
=Qрц-Qkуц
(18)
где Qрц – расчетная реактивная нагрузка цеха, квар;
=60,9-41,1=19,8.
Определяем действительный cosϕ2 предприятия
,
(19)
где
активная мощность цеха, кВт;
.
Переводим
в cosϕ2
Tg0,32=cos0,95.
Определим полную мощность передаваемую по линии после Установки КУ
=
,
(20)
где полная мощность линии, кВА;
.
2.5 Выбор сечения проводников внешнего и внутреннего электроснабжения цеха
Определяем сечения проводов питающей линии
Определяем величину тока, проходящего по линии
,
(21)
где
ток проходящий по линии, А;
.
Определяем экономическое сечение проводов воздушной линии
(22)
где Ip - расчетный ток линии, А;
jэк- экономичная плотность тока, для воздушных линий jэк=1.1 А/мм2,
а для кабельной линии jэк=1,4 А/мм2;
n- число линий;
.
По справочной литературе(Л.Л. Коновалов, таблица П2.1) выбираем сечение кабеля исходя из условия Iр ≤ Iдоп; Результаты заносим в таблицу 5
95,9 ≤ Iдоп;
Выбираем кабель ААГ-4ĥ50.
Определяем величину тока на промежутке от трансформатора до ШНН по формуле 21, По справочной литературе(Л.Л. Коновалов, таблица П2.1) выбираем сечение кабеля исходя из условия Iр ≤ Iдоп;. Результаты заносим в таблицу 5
;
Выбираем кабель ААГ-4ĥ150
Ток от ШНН до РП1
Выбираем кабель ААГ-4ĥ35
Ток от ШНН до РП2
;
Выбираем кабель ААГ-4ĥ25
Ток от РП1 до 1,2 и 3,4 электроприемника
;
Выбираем провода 4АПВ-2,5
Аналогично производим расчет токов и выбор кабелей и проводов. Результаты заносим в таблицу 5.
Таблицу 5-Сводная ведомость сечения проводов.
позиция |
расчетный ток, А. |
сечение и марка |
Iдоп, А |
воздушная линия до трансформатора |
95,9 |
ААГ-4ĥ50 |
105 |
от тр-ра до ШНН |
222,58 |
ААГ-4ĥ150 |
230 |
до РП1 |
80,5 |
ААГ-4ĥ35 |
95 |
до РП2 |
58,9 |
ААГ-4ĥ25 |
70 |
от РП1 до: |
|
|
|
1,2 |
8,4 |
4АПВ-2,5 |
19 |
3,4 |
8,4 |
4АПВ-2,5 |
19 |
5,6 |
8,4 |
4АПВ-2,5 |
19 |
7,8 |
21 |
4АПВ-6 |
30 |
9,10,11 |
31,6 |
4АПВ-10 |
39 |
12,13 |
21 |
4АПВ-6 |
30 |
14,15 |
21 |
4АПВ-6 |
30 |
16,17 |
157 |
2АПВ-70 |
175 |
18,19 |
17,1 |
4АПВ-2,5 |
19 |
20,28 |
29,7 |
4АПВ-10 |
39 |
21 |
57 |
4АПВ-25 |
75 |
от ПР2 до: |
|
|
|
27 |
35 |
4АПВ-10 |
39 |
22 |
57 |
4АПВ-25 |
75 |
23,24 |
14 |
4АПВ-2,5 |
19 |
25,26 |
10,3 |
4АПВ-2,5 |
19 |
29,34 |
7,5 |
4АПВ-2,5 |
19 |
30,35 |
7,5 |
4АПВ-2,5 |
19 |
31,36 |
7,5 |
4АПВ-2,5 |
19 |
32,37 |
7,5 |
4АПВ-2,5 |
19 |
33,38 |
7,5 |
4АПВ-2,5 |
19 |
39 |
3,7 |
4АПВ-2,5 |
19 |
42,40,41 |
37 |
4АПВ-16 |
55 |
45,46,43,44 |
23 |
4АПВ-10 |
39 |