Расчет электрических нагрузок
Выбор кабельных линий, автоматов, магнитных пускателей, рубильника и силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания, заземляющих устройств и освещения. Обеспечение надёжное электроснабжение в соответствии с категорией по бесперебойности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.02.2014 |
Размер файла | 389,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть
2. Практическая расчетная часть
2.1 Расчет электрических нагрузок
2.2 Выбор кабельных линий
2.3 Выбор автоматов
2.4 Выбор магнитных пускателей
2.5 Выбор рубильника
2.6 Выбор силовых трансформаторов
2.7 Расчет токов короткого замыкания
2.8 Расчет заземляющих устройств
2.9 Расчет освещения
3. Организационная часть
Заключение
Список используемой литературы
Введение
рубильник трансформатор электроснабжение
Цель данного проекта обеспечить надёжное электроснабжение в соответствии с принятой категорией по бесперебойности.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
провести анализ исходных данных;
рассчитать электрические нагрузки;
выбрать соответствующие кабельные линии;
выбрать пускозащитную аппаратуру;
произвести расчет токов короткого замыкания;
произвести расчёт заземления;
расчёт освещения;
рассмотреть вопросы безопасности.
Для решения этих задач необходимо применять следующие методы:
коэффициента максимума;
методика выбора трансформатора, кабельных линий, автоматических выключателей, магнитных пускателей.
Для выбора оборудования использовать справочную литературу.
В ходе выполнения данного курсового проекта также необходимо будет на практике использовать теоретические знания, полученные при изучении следующих дисциплин: электроснабжение отрасли, электрооборудование, электрические аппараты, электрические машины.
1. Теоретическая часть
Механический цех тяжелого машиностроения (МЦТМ) предназначен для серийного производства изделий.
Он является крупным вспомогательным цехом завода машиностроения и выполняет заказы основных цехов. Станочное отделение выполняет подготовительные операции (обдирку) изделий для дальнейшей обработки их на анодно-механических станках.
Для этой цели установлено основное оборудование: обдирочные, шлифовальные, анодно-механические станки и др.
В цехе предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и бытовые помещения.
МЦТМ получает ЭСН от ГПП или ПГВ завода.
Расстояние от ГПП до цеховой ТП- 1,2 км. Напряжение 6 и 10 кВ. На ГПП подается ЭСН от ЭНС, расстояние - 8 км. Количество рабочих смен - 2.
Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надежности ЭСН, работают в нормальной окружающей среде. Грунт в районе цеха - песок с температурой +20 °С.
Каркас здания МЦТМ смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый.
Размеры цеха А х В х Н= 48 х 30 х 9 м.
Вспомогательные, бытовые и служебные помещения двухэтажные высотой 4 м. Перечень оборудования цеха дан в таблице 1.
2. Практическая расчетная часть
2.1 Расчет электрических нагрузок
Электрические нагрузки определяют для того, чтобы выбрать и проверить токоведущие элементы (шины, кабели, провода), силовые трансформаторы и преобразователи по пропускной способности, а также для расчета потерь, отклонений и колебаний напряжения, выбора защиты и компенсирующих устройств.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные
№ по плану |
Наименование ЭО |
P кВт |
Примечание |
|
1…5 |
Шлифовальные станки |
88,5 |
||
6,16,18..20 |
Обдирочные станки типа РТ-341 |
45 |
||
17 |
Кран мостовой |
60 кВ*А |
||
21…23, 29…31 |
Обдирочные станки типа РТ-250 |
35 |
||
24…28, 34…36 |
Анодно-механические станки типа МЭ-31 |
18,4 |
||
7…15 |
Анодно-механические станки типа МЭ-12 |
10 |
||
32 |
Вентилятор вытяжной |
28 |
||
33 |
Вентилятор приточный |
30 |
Все электроприемники распределяем по трем распределительным пунктам (РП).
Таблица 2. Распределение приемников по распределительным пунктам
N n/n |
N по плану |
Наименование |
Р кВт |
Cosц, |
Ku |
tgц |
|
РП-1 |
|||||||
1 |
1 |
Шлифовальный станок |
88,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
2 |
2 |
Шлифовальный станок |
88,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
3 |
3 |
Шлифовальный станок |
88,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
4 |
4 |
Шлифовальный станок |
88,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
5 |
5 |
Шлифовальный станок |
88,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
Итого по РП 1 |
442,5 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|||
РП-2 |
|||||||
6 |
6 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
45 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
7 |
16 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
45 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
8 |
18 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
45 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
9 |
19 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
45 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
10 |
20 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
45 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
11 |
21 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
12 |
22 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
13 |
23 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
14 |
29 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
15 |
30 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
16 |
31 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
35 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
17 |
32 |
Вентилятор вытяжной |
28 |
0,8 |
0,6 |
0,75 |
|
18 |
33 |
Вентилятор приточный |
30 |
0,8 |
0,6 |
0,75 |
|
Итого по РП 2 |
493 |
0,73 |
0,22 |
0,92 |
|||
РП-3 |
|||||||
19 |
7 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
20 |
8 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
21 |
9 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
22 |
10 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
23 |
11 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
24 |
12 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
25 |
13 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
26 |
14 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
27 |
15 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
10 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
28 |
17 |
Кран мостовой |
60 кВ*А |
0,5 |
0,1 |
1,73 |
|
29 |
24 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
30 |
25 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
31 |
26 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
32 |
27 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
33 |
28 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
34 |
34 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
35 |
35 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
36 |
36 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
18,4 |
0,65 |
0,17 |
1,17 |
|
Итого по РП 3 |
267,2 |
0,63 |
0,16 |
1,23 |
Определим активную нагрузку методом коэффициента максимума:
Определим коэффициент неоднородности потребителей:
РП-1 m1 = = = 1
РП-2 m2 = = =1,6
РП-3 m3 = = =1,8
Определим средний коэффициент использования
РП-1 Ки ср = = = 0,17
Ки ср=0,17
РП-2 Ки ср =
РП-2 Киср=
=0,22
Ки ср =0,22
РП-3 Ки ср =
РП-3 Ки ср = = = 0,16
Ки ср =0,16
Определим средневзвешенный коэффициент мощности
РП-1 cosц ср = = =0,65;
РП-2 cosц ср =
РП-2 cosц ср = =0,73
РП-3 cosц ср =
РП-3 cosц ср = 0,63
РП-1 tgц ср1 = = = 1,17;
РП-2 tgц ср2 = = = 0,92.
РП-3 tgц ср3 = = = 1,23.
Определим эффективное число приёмников по табл. 3.
Таблица 3. Эффективное число приёмников
Потребители |
n |
Kи ср |
m |
Формула для nэ |
|
РП-1 |
5=5 |
0,17<0,2 |
1<3 |
nэ = не определяется, а Pм=Кз*Рн., |
|
РП-2 |
135 |
0,220,2 |
1,6<3 |
nэ = n |
|
РП-3 |
185 |
0,16<0,2 |
1,8<3 |
nэ = не определяется, а Pм=Кз*Рн., |
РП-1 Рм =Кз*Рн. = 0,75*442,5=331,875 кВт;
где, Кз-коэффициент загрузки
Рн.-сумма активной мощности потребителей
РП-2 nэ = n = 13;
РП-3 Рм =Кз*Рн. = 0,75*267,2=200,4 кВт;
где, Кз - коэффициент загрузки
Рн. - сумма активной мощности потребителей.
Определим коэффициент максимума по данным Ки ср и nэ
РП-1 Км= 1 + х = 1 + х = 2,47;
РП-2 Км= 1 + х = 1 + х = 1,8;
РП-3 Км= 1 + х = 1 + х = 1,8;
Определим активную, расчётную мощность
РП-1 Рр1=Км1*Киср1 =2,47*0,17*442,5=185,8 кВт;
РП-2 Рр2=Км2 * Ки ср2 =1,8*0,22*493 =195,2 кВт.
РП-3 Рр3=Км3 * Ки ср3 =1,8*0,16*267,2=76,95 кВт.
Определим реактивную мощность
РП-1 Qр1 = Рр х tgц ср1 =185,8 *1,17 = 217,3 кВАр;
РП-2 Qр2 = Рр х tgц ср2 =195,2 *0,92 = 179,6 кВАр.
РП-2 Qр3 = Рр х tgц ср3 =76,95 *1,23 = 94,6 кВАр.
Определим полную мощность
РП-1 Sр1 = ==285,9 кВА;
РП-2 Sр2 = = =265,3 кВА.
РП-2 Sр3 = = =121,9 кВА.
Определим расчётный ток
РП-1 Iр1 = = = 412,8 А;
РП-2 Iр2 = = = 390,4 А.
РП-3 Iр3 = = = 178,9 А.
2.2 Выбор кабельных линий
Кабели выбирают:
1) по допустимой токовой нагрузке:
2) по допустимой потере напряжения:
.
Для , (но для расчетов будем использовать),
определяется по формуле:
где x=x0*l - реактивное сопротивление кабеля,(Ом);
r=r0*l - активное сопротивление кабеля, (Ом);
r0, x0 - активное и реактивное удельные сопротивления кабеля, (ом/м);
l - длина кабеля, (м);
P, Q - активная и реактивная мощности нагрузки, (кВт),(кВАр);
S - полная мощность нагрузки, (кВА).
3) используем справочник, для определения удельного сопротивления.
Выбираем кабели для РП-1, РП-2, РП-3
Таблица 4. Выбор кабелей для РП-1
№ п.п. |
I р. |
Iдоп. кабеля |
Кабель |
r0, мОм/м |
x0, мОм/м |
L(м) |
R, Ом |
Х, Ом |
U, В |
|
1 |
196,8 |
226,0 |
ВВГ 4х70 |
0,27 |
0,08 |
51,50 |
13,65 |
4,22 |
4,11 |
|
2 |
196,8 |
226,0 |
ВВГ 4х70 |
0,27 |
0,08 |
45,50 |
12,06 |
3,73 |
3,63 |
|
3 |
196,8 |
226,0 |
ВВГ 4х70 |
0,27 |
0,08 |
35,00 |
9,28 |
2,87 |
2,80 |
|
4 |
196,8 |
226,0 |
ВВГ 4х70 |
0,27 |
0,08 |
27,50 |
7,29 |
2,26 |
2,20 |
|
5 |
196,8 |
226,0 |
ВВГ 4х70 |
0,27 |
0,08 |
20,00 |
5,30 |
1,64 |
1,60 |
|
От ТП до РП |
412,8 |
421,0 |
ВВГ 4х185 |
0,10 |
0,78 |
5,00 |
0,50 |
3,90 |
4,34 |
Таблица 5. Выбор кабелей для РП-2
№ п.п. |
I р. |
Iд. кабеля |
Кабель |
r0, мОм/м |
x0, мОм/м |
L(м) |
R, Ом |
Х, Ом |
U, В |
|
6 |
100,0 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
21,50 |
15,91 |
1,96 |
2,05 |
|
7 |
100,0 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
15,50 |
11,47 |
1,41 |
1,48 |
|
8 |
100,0 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
20,00 |
14,80 |
1,82 |
1,90 |
|
9 |
100,0 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
18,50 |
13,69 |
1,68 |
1,76 |
|
10 |
100,0 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
14,00 |
10,36 |
1,27 |
1,33 |
|
11 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х16 |
1,16 |
0,10 |
20,00 |
23,20 |
1,90 |
2,22 |
|
12 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х16 |
1,16 |
0,10 |
18,50 |
21,46 |
1,76 |
2,06 |
|
13 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х 16 |
1,16 |
0,10 |
14,00 |
16,24 |
1,33 |
1,56 |
|
14 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х16 |
1,16 |
0,10 |
21,50 |
24,94 |
2,04 |
2,39 |
|
15 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х16 |
1,16 |
0,10 |
18,50 |
21,46 |
1,76 |
2,06 |
|
16 |
77,8 |
87,0 |
ВВГ 4х16 |
1,16 |
0,10 |
15,50 |
17,98 |
1,47 |
1,72 |
|
17 |
50,6 |
66,0 |
ВВГ 4х10 |
1,84 |
0,10 |
14,00 |
25,76 |
1,39 |
1,88 |
|
18 |
54,2 |
66,0 |
ВВГ 4х10 |
1,84 |
0,10 |
17,00 |
31,28 |
1,68 |
2,44 |
|
От ТП до РП |
390,4 |
421,0 |
ВВГ 4х185 |
0,10 |
0,78 |
5,00 |
0,50 |
3,90 |
2,44 |
Таблица 6. Выбор кабелей для РП-3
№ п.п. |
I р. |
Iд. кабеля |
Кабель |
r0, мОм/м |
x0, мОм/м |
L(м) |
R, Ом |
Х, Ом |
U, В |
|
19 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
51,50 |
381,10 |
5,97 |
9,70 |
|
20 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
47,00 |
347,80 |
5,45 |
8,85 |
|
21 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
42,50 |
314,50 |
4,93 |
8,01 |
|
22 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
38,00 |
281,20 |
4,41 |
7,16 |
|
23 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
33,50 |
247,90 |
3,89 |
6,31 |
|
24 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
29,00 |
214,60 |
3,36 |
5,46 |
|
25 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
24,50 |
181,30 |
2,84 |
4,62 |
|
26 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
20,00 |
148,00 |
2,32 |
3,77 |
|
27 |
22,2 |
28,0 |
ВВГ4х2,5 |
7,40 |
0,12 |
15,50 |
114,70 |
1,80 |
2,92 |
|
28 |
86,7 |
115,0 |
ВВГ 4х25 |
0,74 |
0,09 |
51,50 |
38,11 |
4,69 |
3,47 |
|
29 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
51,50 |
159,14 |
5,15 |
7,60 |
|
30 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
48,50 |
149,87 |
4,85 |
7,15 |
|
31 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
45,50 |
140,60 |
4,55 |
6,71 |
|
32 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
42,50 |
131,33 |
4,25 |
6,27 |
|
33 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
39,50 |
122,06 |
3,95 |
5,83 |
|
34 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
45,50 |
140,60 |
4,55 |
6,71 |
|
35 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
42,50 |
131,33 |
4,25 |
6,27 |
|
36 |
40,9 |
49,0 |
ВВГ 4х6 |
3,09 |
0,10 |
30,50 |
94,25 |
3,05 |
4,50 |
|
От ТП до РП |
178,9 |
226,0 |
ВВГ 4х7 |
0,27 |
0,08 |
5,00 |
1,33 |
0,41 |
0,25 |
2.3 Выбор автоматов
Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от перегрузки и коротких замыканий.
Автоматические выключатели выбирают:
а) по номинальному напряжению.
Uном.авUcети
380=380 (условие выполняется)
б) по рабочему току электроприемника.
Iном.авIр
Таблица 7. Выбор автоматов для РП-1
№ п. п. |
Наименование электроприемника |
Iр |
Автоматы |
|
1 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
ВА88-35 3Р 250А |
|
2 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
ВА88-35 3Р 250А |
|
3 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
ВА88-35 3Р 250А |
|
4 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
ВА88-35 3Р 250А |
|
5 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
ВА88-35 3Р 250А |
|
Для РП |
412,8 |
ВА 88-40 3Р 500А |
Таблица 8. Выбор автоматов для РП-2
№ по плану |
Наименование электроприемника |
Iр |
Автоматы |
|
6 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
ВА 88-35 3Р 160А |
|
7 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
ВА 88-35 3Р 160А |
|
8 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
ВА 88-35 3Р 160А |
|
9 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
ВА 88-35 3Р 160А |
|
10 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
ВА 88-35 3Р 160А |
|
11 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
12 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
13 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
14 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
15 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
16 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
17 |
Вентилятор вытяжной |
50,6 |
ВА 88-35 3Р 80А |
|
18 |
Вентилятор приточный |
54,2 |
ВА 88-35 3Р 80А |
|
Для РП |
390,4 |
ВА 88-40 3Р 500А |
Таблица 9. Выбор автоматов для РП-3
№ по плану |
Наименование эл. аппарата |
Iр |
Автоматы |
|
19 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
20 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
21 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
22 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
23 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
24 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
25 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
26 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
27 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
ВА 47-29 3Р 25А |
|
28 |
Кран мостовой |
86,7 |
ВА 88-35 3Р 100А |
|
29 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
30 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
31 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
32 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
33 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
34 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
35 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
36 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
ВА 47-29 3Р 50А |
|
Итого по РП 3 |
178,9 |
ВА 88-35 3Р 200 А |
2.4 Выбор магнитных пускателей
Магнитный пускатель - предназначен для дистанционного управления трёхфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором и другими приёмниками энергии.
Отключение пускателей производится при аварийных режимах с помощью реле тепловых или реле максимального тока.
По току выбираем следующие марки пускателей для РП-1, РП-2, РП-3.
Таблица 10. Выбор магнитных пускателей для РП-1
№ п. п. |
Наименование электроприемника |
Iр |
Магнитный пускатель |
|
1 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
КТ 6633И 250 А |
|
2 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
КТ 6633И 250 А |
|
3 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
КТ 6633И 250 А |
|
4 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
КТ 6633И 250 А |
|
5 |
Шлифовальный станок |
196,8 |
КТ 6633И 250 А |
Таблица 11. Выбор магнитных пускателей для РП-2
№ по плану |
Наименование эл. аппарата |
Ip A |
Магнитный пускатель |
|
6 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
КТ 6623И 150 А |
|
7 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
КТ 6623И 150 А |
|
8 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
КТ 6623И 150 А |
|
9 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
КТ 6623И 150 А |
|
10 |
Обдирочный станок типа РТ-341 |
100,0 |
КТ 6623И 150 А |
|
11 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
12 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
13 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
14 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
15 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
16 |
Обдирочный станок типа РТ-250 |
77,8 |
КТ 6613И 100 А |
|
17 |
Вентилятор вытяжной |
50,6 |
КМИ-48012 80А |
|
18 |
Вентилятор приточный |
54,2 |
КМИ-48012 80А |
Таблица 12. Выбор магнитных пускателей для РП-3
№ по плану |
Наименование эл. аппарата |
Ip A |
Магнитный пускатель |
|
19 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-48012 25А |
|
20 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
21 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
22 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
23 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
24 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
25 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
26 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
27 |
Анодно-механический станок типа МЭ-12 |
22,2 |
КМИ-22511 25А |
|
28 |
Кран мостовой |
86,7 |
КТ 6613И 100 А |
|
29 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
30 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
31 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
32 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
33 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
34 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
35 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
|
36 |
Анодно-механический станок типа МЭ-31 |
40,9 |
КМИ-35012 50А |
Выбор трансформаторной подстанции (ТП)
2.5 Выбор рубильника
Выбираем вводные разъединители QS1, QS2,QS3, QS4, QS5,QS6 Выбираем по току и напряжению.
Iном ? Iр
Uном ? U
Определим ток всего цеха.
Iцеха=А
Выбираем разъединитель РПБ 2/1-100А
Марка разъединителя |
Uном, кВ |
Iном, А |
|
РПБ 2/1-100А |
10 |
100 |
Iном. разъединителя = 100А
А ? 84,6 А (условие выполняется)
Uном. разъединителя = 10кВ
10кВ ? 10кВ (условие выполняется)
Выбор вводных низковольтных рубильников QS7, QS8, QS9.
Выбор аналогично как с высокими разъединителями.
Iцеха
Выберем рубильник марки РЕ 19-3000.
Марка разъединителя |
Uном, кВ |
Iном, А |
|
РЕ 19-3000 |
0,4 |
3000 |
I ном.руб.= 3000 А
U ном.руб. =0,4 кВ
3000А? А (условие выполняется)
0,4кВ ? 0,4кВ (условие выполняется)
2.6 Выбор силовых трансформаторов
При проектировании нужно стремиться к снижению числа и мощности трансформаторов, т.к. это повлечет за собой снижение потери электроэнергии при трансформации. В то же время проектом должно обеспечиваться соблюдение необходимой надежности схемы. Поэтому рациональный выбор числа и мощности трансформаторов на п/с является одним из основных вопросов проекта.
Определим полную мощность всего цеха
Рцеха=Рр рп-1+Рр рп-2+ Рр рп-3= 65,3+72+97,54++=234,84 кВт
Qцеха=Qр рп-1+Qр рп-2+ Qр рп-3=76,34+96,87+120,7=293,91 кВт
Sцеха= =380,94 кВА
tg ц=
cosц=0,63
Таблица 13
Наименование РП |
Рр кВт |
Q |
S |
Cos |
tg |
|
РП1 |
65,3 |
76,34 |
100,46 |
0,65 |
1,17 |
|
РП2 |
72 |
96,87 |
120,7 |
0,6 |
1,35 |
|
РП3 |
97,45 |
120,7 |
155,13 |
0,63 |
1,24 |
|
Итого |
234,84 |
293,91 |
380,94 |
0,63 |
1,25 |
Определим необходимую расчетную мощность трансформатора
Для нашей схемы 2 категории бесперебойности и количестве 2 рабочих смен выберем 2 трансформатора по каталогу.
Sтр.расч.?Sтр.ном.
Выбираем трансформатор ТМ-400
марка |
первичное напряжение |
напряжение вторичное |
Uк |
Iх.х |
|
ТМ-400 |
10;6 |
0,4; |
4,5 |
2,1 |
Выбираем высоковольтные предохранители FU1, FU2
А
По номинальному напряжению и номинальному току плавкой вставки 10 кВ ? 10 кВ. выбираем предохранитель ПКТ 10/50-31,5
тип |
Номинальный ток, А |
Номинальное рабочее напряжение, кВ |
Номинальный ток отключения, кА |
Исполнение |
|
ПК10/50-31,5 |
50 |
10 |
31,5 |
С кварцевым наполнителем |
Выбираем плавкую вставку Iв. ? IТРном,
50.А? 23,09 А (условие выполняется)
2.7 Расчет токов короткого замыкания
Расчёт токов короткого замыкания необходим для правильного выбора защитной аппаратуры. Ток короткого замыкания возникает при соединении токоведущих частей фаз между собой или с заземленным корпусом электроприемника в схемах с глухо-заземленной нейтралью и нулевым проводом.
Рассчитаем ток К.З. для точки К1:
1. Сделаем схему замещения
2. Определим сопротивление каждого элемента:
а) Определим сопротивление кабельных линий
Сопротивление x и r кабельных линий берем из таблицы расчета потерь.
б) определяем сопротивление автоматов и пускателей по таблице 1.9.3[6]
в) выбираем сопротивление рубильников по таблице 1.9.3[6]
сопротивления трансформатора берем из справочника:
Xтр=17,1 мОм
Rтр=5,5 мОм
г) определим сопротивление шин ТП.
rш.тп=rом*l
хш.тп=хом*l
где l=5м
rш.тп=rом*l=0,42*5=2,1 мОм
хш.тп=хом*l=0,21*5=1,05 мОм
д) определим сопротивление шин РП1, РП2, РП3 L=1м
rом= 0,1мОм
хом= 0,13 мОм
rш.рп=rош*l=0,1*1=0,1
хш.рп=хом*l=0,13*1=0,13
3. определим результат сопротивления т.К1.
хк1=хт+ хш.тп=17,1 +1,05 =18,15 мОм
rк1=rт+rруб+rш.тп=5,5 +0,15+0,13=5,78 мОм
zк1===19мОм
I(3)кз=кА
Определим сопротивление в т. К2(РП1)
хк2=хк1+хкл1+ хgf1.1+хш.рп1=18,15+0,255+0,7+0,13 =19,235 мОм
r к2=rк1+rкл1+rgf1.1+rш.рп1=5,78 +1,11+0,7+0,1=7,69 мОм
zк2===20,7 мОм
I(3)к2====11,14 кА
Определим сопротивление в т. К18(РП2)
хк18=хк1+хкл.рп2+хgf2.1+хш.рп2=18,15+0,51+0,5+0,13=19,29 мОм
rк18=rк1+rкл.рп2+rш.рп2=5,78+2,22+0,4+0,1=8,5 мОм
zк18===21,07 мОм
I(3)к18====10,9 кА
Определим сопротивление в т.К36(РП3)
хк36=хк1+хкл.рп3+хgf3.1+хш.рп3=18,15+0,486+0,5+0,13=19,266 мОм
rк36=rрезк1+rкл.рп3+ rgf3.1+rш.рп3=5,78+1,17+0,4+0,1=7,45 мОм
zк36===20,6 мОм
I(3)к36====11,18 кА
Определим сопротивление в т.К3
х к3=хк2+хQF1+хкл1.1=19,235+4,5+6,93=30,665 мОм
rрез к3=rрезк2+rQF1+rкл1.1+rмп1.1=7,69 +5,5+676,5+5,5=695,19мОм
zрез к3===695,9мОм
I(3)к3==кА
Аналогично рассчитываем токи короткого замыкания для остальных точек в программе MS Excel.
Таблица 14. Расчет токов короткого замыкания
Точка К.З. |
X, мОм |
R, мОм |
Z, мОм |
I 3 кА |
I 1 кА |
|
3 |
30,665 |
708,2 |
708,8636 |
0,325789 |
0,29721 |
|
4 |
30,035 |
646,7 |
647,3971 |
0,356721 |
0,322854 |
|
5 |
29,657 |
609,8 |
610,5207 |
0,378267 |
0,340478 |
|
6 |
27,641 |
413 |
413,9239 |
0,557929 |
0,480243 |
|
7 |
30,413 |
683,6 |
684,2762 |
0,337495 |
0,306963 |
|
8 |
29,909 |
634,4 |
635,1046 |
0,363625 |
0,328522 |
|
9 |
29,279 |
572,9 |
573,6477 |
0,402582 |
0,360136 |
|
10 |
27,893 |
437,6 |
438,4881 |
0,526674 |
0,456813 |
|
11 |
30,665 |
708,2 |
708,8636 |
0,325789 |
0,29721 |
|
12 |
30,161 |
659 |
659,6898 |
0,350074 |
0,317377 |
|
13 |
29,531 |
597,5 |
598,2293 |
0,386039 |
0,346788 |
|
14 |
30,665 |
708,2 |
708,8636 |
0,325789 |
0,29721 |
|
15 |
30,161 |
659 |
659,6898 |
0,350074 |
0,317377 |
|
16 |
29,531 |
597,5 |
598,2293 |
0,386039 |
0,346788 |
|
17 |
29,153 |
560,6 |
561,3575 |
0,411396 |
0,367202 |
|
19 |
29,712 |
597,6 |
598,3382 |
0,385969 |
0,346731 |
|
20 |
29,334 |
560,7 |
561,4668 |
0,411316 |
0,367138 |
|
21 |
28,662 |
330,3 |
331,5412 |
0,696565 |
0,580015 |
|
22 |
29,242 |
367,3 |
368,4622 |
0,626767 |
0,530611 |
|
23 |
30,09 |
634,5 |
635,2131 |
0,363563 |
0,328471 |
|
24 |
29,46 |
573 |
573,7568 |
0,402505 |
0,360074 |
|
25 |
29,082 |
536,1 |
536,8882 |
0,430146 |
0,382131 |
|
26 |
29,712 |
597,6 |
598,3382 |
0,385969 |
0,346731 |
|
27 |
30,468 |
671,4 |
672,091 |
0,343614 |
0,312037 |
|
28 |
29,838 |
609,9 |
610,6294 |
0,3782 |
0,340423 |
|
29 |
29,964 |
622,2 |
622,9211 |
0,370737 |
0,334341 |
|
30 |
30,594 |
683,7 |
684,3842 |
0,337442 |
0,306919 |
|
31 |
30,342 |
659,1 |
659,798 |
0,350016 |
0,31733 |
|
32 | ...
Подобные документы
Выбор схемы внешнего электроснабжения, величины напряжения, силовых трансформаторов. Расчет электрических нагрузок, воздушных и кабельных линий, токов короткого замыкания. Проверка кабельных линий по потерям напряжения. Компенсация реактивной мощности.
дипломная работа [387,4 K], добавлен 28.09.2009Определение электрических нагрузок линий напряжения 0,38 кВ, расчет трансформаторных подстанций полных мощностей, токов и коэффициентов мощности; токов короткого замыкания. Выбор потребительских трансформаторов. Электрический расчет воздушных линий 10 кВ.
курсовая работа [207,7 K], добавлен 08.06.2010Проектирование системы внешнего электроснабжения. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет потерь в кабельных линиях. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [273,0 K], добавлен 18.02.2013Определение расчетной нагрузки сети, величины напряжения внешнего электроснабжения. Выбор силовых трансформаторов. Расчет воздушных и кабельных линий электропередач. Расчет токов короткого замыкания. Выбор электрических аппаратов, изоляторов и шин.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.03.2013Общие сведения о деятельности карьера. Выбор силовых трансформаторов, конденсаторов, питающих воздушных и кабельных линий. Расчет токов короткого замыкания, освещения карьера, заземляющей сети. Расчет стоимости монтажа и наладки электропривода ЭКГ-10.
дипломная работа [786,2 K], добавлен 18.06.2015Расчет электрических нагрузок электропотребителей. Проектирование системы наружного освещения микрорайона. Выбор высоковольтных и низковольтных линий. Определение числа, места и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания.
дипломная работа [680,8 K], добавлен 15.02.2017Выбор схемы и линий электроснабжения оборудования. Расчет электрических нагрузок, числа и мощности питающих трансформаторов. Выбор компенсирующей установки, аппаратов защиты. Расчет токов короткого замыкания и заземляющего устройства и молниезащиты.
курсовая работа [663,0 K], добавлен 04.11.2014Расчет центра электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения ГПП и территориально-распределенных потребителей. Определение мощности и места установки компенсирующих устройств. Выбор проводов линий и кабельных линий. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [417,2 K], добавлен 17.05.2011Выбор оборудования на подстанции и схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок, силовых трансформаторов, токов короткого замыкания, сечения питающих линий. Устройство вакуумного выключателя. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии.
дипломная работа [222,8 K], добавлен 18.05.2014Анализ потребителей электроснабжения мастерской. Расчет электрических нагрузок, токов короткого замыкания, заземления и освещения. Методика выбора кабельных линий и пускозащитной аппаратуры. Требования к персоналу, обслуживающему электрические установки.
курсовая работа [592,2 K], добавлен 06.02.2014Проект внутреннего и внешнего электроснабжения нефтеперерабатывающего завода. Расчет электрических нагрузок, выбор числа цеховых трансформаторов, силовых кабелей; компенсация реактивной мощности. Выбор оборудования и расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [452,4 K], добавлен 08.04.2013Разработка устройства для определения мест повреждения воздушных линий электропередач: расчет электрических нагрузок, токов короткого замыкания, релейной защиты силовых трансформаторов от аварийных режимов, выбор схем соединения и оборудования подстанций.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.09.2010Проект сетевой подстанции: выбор структурной схемы, мощности силовых трансформаторов, схем распределительных устройств и электроснабжения; определение числа линий. Расчет токов короткого замыкания; подбор электрических аппаратов и токоведущих частей.
курсовая работа [199,4 K], добавлен 29.04.2011Развитие нетрадиционных видов энергетики в Крыму. Выбор схемы электроснабжения микрорайона. Расчет электрических нагрузок жилого микрорайона. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. Расчет токов короткого замыкания в сетях.
курсовая работа [386,1 K], добавлен 08.06.2014Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий. Вычисление основных параметров уличного освещения. Выбор силовых трансформаторов, токов короткого замыкания, оборудования на трансформаторных подстанциях. Электрические сети жилых зданий.
дипломная работа [751,1 K], добавлен 06.04.2014Расчет электрических нагрузок по предприятию, принципы составления соответствующих картограмм. Выбор напряжения, схемы внешнего электроснабжения и трансформаторов главной понизительной подстанции. Расчет питающих линий, токов короткого замыкания.
курсовая работа [631,6 K], добавлен 12.11.2014Расчет электрических нагрузок, мощности освещения и токов трехфазного короткого замыкания. Выбор числа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств и аппаратов защиты. Подбор сечений проводников. Проверка автомата на коммутационную способность.
реферат [1,1 M], добавлен 16.05.2012Расчет электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Технико-экономическое сравнение вариантов схем внешнего электроснабжения. Расчет трехфазных токов короткого замыкания. Расчет ежегодных издержек на амортизацию.
курсовая работа [820,9 K], добавлен 12.11.2013Проектирование нагрузок системы внутризаводского электроснабжения. Выбор конденсаторной установки. Определение величины оптимальных электрических нагрузок для силовых трансформаторов и подстанции. Расчет токов короткого замыкания, марки и сечения кабелей.
курсовая работа [223,2 K], добавлен 12.02.2011Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011