- •Содержание.
- •Задание.
- •Введение.
- •1. Проектирование электрооборудования для цеха.
- •1.1 Выбор рода тока и величины напряжения.
- •1.2 Общие рекомендации по выбору типа двигателя.
- •1.3 Асинхронные двигатели серии 4а.
- •1.4 Построение механических характеристик асинхронного двигателя.
- •2.1 Размещение силовых установок цеха.
- •2.2 Определение расчетных нагрузок.
- •2.3 Выбор сечения проводов.
- •2. Расчет электрической сети.
- •2.4 Выбор пускорегулирующей аппаратуры.
- •2.5 Выбор плавких предохранителей.
- •3. Освещение.
- •3.2 Выбор предохранителей, способа прокладки проводов их марки и сечения.
- •4. Определение нагрузки цеха на линии питающей подстанции.
- •4.1 Определение потребной цеху активной и реактивной мощности для силовых и осветительных установок.
- •4.2 Определение средневзвешенного коэффициента мощности цеха.
- •5. Выбор трансформатора.
- •5.1 Определение потерь в трансформаторе.
- •5.2 Определение к.П.Д. Трансформатора.
- •6. Выбор компенсирующих устройств.
- •7. Заземляющие устройства.
- •7.1 Расчет заземления.
- •8. Экономия электрической энергии.
- •9. Заключение.
- •10. Список использованных источников.
5.2 Определение к.П.Д. Трансформатора.
Коэффициент загрузки трансформатора:
(5.5)
К.П.Д. трансформатора:
,
(5.6)
где cosφ - коэффициент мощности, принимаемый равным 0,95, т.к. будет произведена компенсация реактивной мощности, расчет которой будет рассмотрен в следующем пункте.
Коэффициент загрузки трансформатора:
К.П.Д. трансформатора:
6. Выбор компенсирующих устройств.
Для электроприемников, технологических линий и цехов первичной обработки и переработки заготовленного леса даже в периоды максимально загруженных смен характерно значительное превышение реактивных нагрузок над активными.
Значительные реактивные нагрузки приводят к уменьшению пропускной способности, потерям напряжения и энергии во всех элементах систем электроснабжения. Следствие этого: повышенный расход топливно-энергетических ресурсов, снижения качества напряжения и производительности электрифицированного оборудования деревообрабатывающих предприятий, необходимость увеличения мощности силовых трансформаторов и сечений проводников. Поэтому ПУЭ требуется, чтобы устройства компенсации реактивной мощности, устанавливаемые у потребителя, должны обеспечивать (в период максимума ее нагрузок) коэффициент мощности не менее 0,95.
Повышение коэффициента мощности при
помощи компенсирующих устройств может
быть осуществлено применением статических
конденсаторов и синхронных компенсаторов.
На предприятиях лесной и деревообрабатывающей
промышленности целесообразно применять
конденсаторы. Объясняется это тем, что
конденсаторы обладают незначительной
потерей активной мощности, примерно
2,5
5
кВт на 1 кВАр реактивной мощности
конденсатора, или в 5-6 раз меньше, чем в
синхронных компенсаторах. Кроме того,
у конденсаторов отсутствуют вращающиеся
части, что упрощает их обслуживание, а
для их установки не требуется ни
специальных помещений, ни фундаментов.
Мощность установленных конденсаторов
(их число) можно легко увеличить или
уменьшить в зависимости от потребности.
Величина реактивной мощности конденсаторов (в кВАр) вычисляется по формуле:
,
(6.1)
где Р’р
- расчетная активная мощность цеха, кВт;
tgφест
– тангенс угла сдвига фаз, компенсации
реактивной мощности;
tgφкб
- тангенс угла сдвига фаз после компенсации
реактивной мощности, которые находятся
по следующим формулам:
,
(6.2)
,
(6.3)
где Qр
- расчетная реактивная мощность цеха,
кВАр;
cosφ
= 0,83.
Тангенс угла сдвига фаз до компенсации реактивной мощности по (6.2) равен:
Тангенс угла сдвига фаз после компенсации реактивной мощности из (6.3) равен:
Величину реактивной мощности конденсаторов вычисляем по формуле (6.1):
кВАр
В качестве компенсирующего устройства выбираем автоматическую конденсаторную установку компенсации реактивной мощности КРМ 0,4-40 кВАр.
После того как выбрали конденсаторную установку, можем найти расчетную полную мощность всего предприятия (в кВА) с учетом величины реактивной мощности конденсаторов по формуле:
(6.4)
По формуле (6.4) получаем:
кВАр.
