Электроснабжение цеха

Расчет силовой нагрузки, его основные этапы и предъявляемые требования. Определение показателей осветительной нагрузки, обоснование подбора необходимых приборов. Выбор трансформаторов и вычисление их числа. Структура, компоненты системы электроснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 03.12.2014
Размер файла 1,2 M

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Не одно промышленное предприятие в мире в настоящее время не обходится без потребления электрической энергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий при этом могут быть самыми разнообразным, от простейших без трансформации напряжения, до сложнейших многоуровневых с суммарной длиной кабельных линий до нескольких сотен километров.

Поэтому очень остро для систем электроснабжения промышленных предприятий стоят вопросы оптимизации потерь мощности и электроэнергии, надежности электроснабжения и качества электрической энергии. Данные вопросы целесообразно решать на стадии проектирования систем электроснабжения.

В настоящее время при разработке систем электроснабжения промышленных предприятий стараются максимально приблизить источники высокого напряжения 35-220 кВ и электроустановкам потребителей с ПГВ, размещаемые рядом с энергоемкими производственными корпусами; резервирование питания для отдельных категорий потребителей закладываются в схему СЭС и в самих элементах.

Целью данной работы является создание оптимальной схемы низковольтного электроснабжения сварочного участка цеха.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассчитать электрические нагрузки; разработать оптимальные схемы низковольтного электроснабжения цеха; выбрать электрооборудование в том числе: силовые трансформаторы, компенсирующие устройства, проводники, коммутационную аппаратуру.

Для иллюстрации принятых решений выполнить два чертежа на листах формата А1.

Исходными данными на проект служат:

1. План расположения оборудования цеха.

2. Мощности электроприемников цеха.

1. Расчет силовой нагрузки

Расчет силовой нагрузки производится в два этапа. На первом этапе рассчитывается суммарная нагрузка цеха для выбора трансформаторов цеховой КТП. На втором этапе определяются нагрузки по группам подключения электроприемников, перечень которых дан в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень электроприемников

Наименование электроприемника

№ на плане

Количество ЭП, шт.

Рном, кВт

Сварочные преобразователи

1,4

2

22

Сварочный полуавтомат

2

1

18

Вентиляционные установки

3,9,13,16,41

5

9

Сварочные выпрямители

5…7

3

12,2

Токарные станки импульсной наплавки

8,10

2

10,5

Сварочные агрегаты

11,12,14,15

4

8,1

Кондиционеры

17,21,44,46

4

12

Электропечи сопротивления

18…20

3

75

Слиткообдирочные станки

22…26,28

6

6,5

Сверлильные станки

27,35,37…39

5

2,2

Кран-балка

29

1

10

Конвейеры ленточные

30,34

2

3

Обдирно-шлифовальные станки

31…33,36

4

4

Сварочный стенд

40

1

8,7

Сварочные трансформаторы

42,43

2

32 кВА

Электроталь

45

1

3,5

Мощности кранов с повторно - кратковременным режимом работы необходимо привести к длительному режиму по формуле:

, (1.1)

Здесь Pном - Приведенная к длительному режиму мощность;

Sn - паспортная мощность;

ПВ - продолжительность включения, о.е.

кВт

кВА

кВт

Расчет суммарной цеховой нагрузки выполнен в таблице 1.2 в следующем порядке.

Для каждой группы одинаковых электроприемников (ЭП) определены значения коэффициента использования Киi и коэффициента мощности tgцi по [1, табл. 1.5.1].

Средние активные Pcpi и реактивные мощности Qcpi каждой группы одинаковых электроприемников рассчитаны по формулам:

, (1.2)

(1.3)

Где Pномi - номинальная мощность одного электроприемника в i-ой группе, кВт.

Средневзвешенные коэффициенты Киср и tgцcp по цеху в целом определялись по формулам:

(1.4)

(1.5)

Здесь Pном ? - суммарная номинальная мощность электроприемников всех электроприемников цеха, кВт.

Эффективное число электроприемников находится по формуле:

(1,6)

Где Рном max - наибольшая номинальная мощность одного электроприемника цеха.

Коэффициент расчетной нагрузки Kp определяется по [2, табл. 2] в зависимости от средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа электроприемников

Расчетная активная и реактивная нагрузка цеха в целом:

, (1.7)

(1.8)

Таблица 1.2. Расчет электрических нагрузок для трансформаторов КТП

Исходные данные

Средняя мощность группы ЭП

nэ

Кр

Расчетная мощность

По заданию

По справочным данным

Pср, кВт

Qср, кВАр

Рр, кВт

Qр, кВАр

Наименование электроприемника

Кол-во ЭП nф

Номинальная мощность, кВт

Ки

tg

одного ЭП

общая

Сварочные преобразователи

2

22

44

0,3

1,3

13,2

17,16

Сварочный полуавтомат

1

18

18

0,35

1,17

6,3

7,371

Вентиляционные установки

5

9

45

0,65

0,75

29,25

21,9375

Сварочные выпрямители

3

12,2

36,6

0,25

1,3

9,15

11,895

Токарные станки импульсной наплавки

2

10,5

21

0,14

1,73

2,94

5,0862

Сварочные агрегаты

4

8,1

32,4

0,25

1,3

8,1

10,53

Кондиционеры

4

12

48

0,7

1,73

33,6

58,128

Электропечи сопротивления

3

75

225

0,7

0,3

157,5

47,25

Слиткообдирочные станки

6

6,5

39

0,14

1,73

5,46

9,4458

Сверлильные станки

5

2,2

11

0,14

1,73

1,54

2,6642

Кран-балка

1

3,87

3,87

0,1

0,62

0,387

0,23994

Конвейеры ленточные

2

3

6

0,55

1

3,3

3,3

Обдирно-шлифовальные станки

4

4

16

0,14

1,73

2,24

3,8752

Сварочный стенд

1

8,7

8,7

0,25

1,3

2,175

2,8275

Сварочные трансформаторы

2

5,76

11,52

0,25

1,73

2,88

4,9824

Электроталь

1

1,75

1,75

0,05

0,62

0,0435

0,02697

Итого

46

566,96

0,5

1,54

278,0655

206,7197

3

1,41

392,0724

291,4748

2. Расчет осветительной нагрузки

Кроме силовой нагрузки в цехе имеется осветительная нагрузка, расчетная величина которой определяется по формуле (2.1)

Pр.о.= Руст • Кс • КПРА, (2,1)

Где: Руст - Установочная мощность ламп;

Кс - коэффициент спроса;

КПРА - Коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре.

Для определения установочной мощности ламп необходимо найти их количество, которое зависит от размещения светильников в цехе.

Размещение светильников в плане и в разрезе цеха определяется следующими размерами:

Н=8 м, Нв=4 м - заданными высотами цеха и вспомогательных помещений;

hc= 2 м - расстоянием светильника от перекрытия;

hп= Н - hc - высотой светильника над полом;

hp = 1 м - высотой расчетной поверхности над полом;

h = hп - hp - расчетной высотой;

L - расстояние между соседними светильниками или рядами ламп;

I - расстояние от крайних светильников до стены.

Основное требование при выборе расположения светильников заключается в доступности их при обслуживании. Кроме того, размещение светильников определяется условием экономичности. Важное значение имеет отношение расстояния между светильниками или рядами светильников к расчетной высоте л=L / h, уменьшение его приводит к удорожанию осветительной установки и усложнению ее обслуживании, а чрезмерное увеличение приводит к резкой неравномерности освещения и к возрастанию расходов энергии.

При лучшем освещении легче обнаруживаются недостатки, допускаемые при обработке деталей и, следовательно, улучшается качество продукции. В свою очередь, недостаточное или нерациональное освещение могут стать причиной повышения травматизма, так как при недостаточной освещенности затрудняется различение опасных частей станков.

Существуют два вида освещения: естественное и искусственное.

Роль естественного освещения в обеспечении благоприятных условий труда на производстве очень велика. За счет дневного света в помещениях можно добиться высокого уровня освещенности на рабочих местах; естественный свет наиболее привычен для глаза человека.

Для искусственного освещения в настоящее время используют несколько видов источников света. Основными из них являются лампы накаливания, люминесцентные лампы, специальные лампы с повышенной световой отдачей - ртутные высокого и сверхвысокого давления.

Для освещения сварочного участка цеха предварительно выбираем светильники РСП 05-700-001с ртутно-кварцевыми лампами с исправленной цветностью типа ДРЛ. Для выбранного светильника РСП 05-700-001, имеющего глубокую кривую силы свечения по [3, с. 260, таблица 10.4] принимаем л=1. Для освещения вспомогательных помещений выбраны светильники ЛПО 12-2х40-904 с люминесцентными лампами ЛБ, для которых л=0,9.

Находим значение расчетной высоты h для цеха и вспомогательных помещений по формуле:

, (2.2)

Следовательно, расстояние между рядами светильников в цехе и во вспомогательных помещениях:

(2.3)

В соответствии с полученными значениями L выполнено размещение светильников в сварочном участке цеха которое показано на рисунке 2.1.

Для определения мощности ламп методом коэффициента использования рассчитывается световой поток каждого светильника, необходимый для получения нормы освещённости:

(2.4)

Где Ф - световой поток одного светильника, лм;

Ен - нормированная минимальная освещенность, лк;

Кзап = 1,5 - коэффициент запаса;

S - площадь помещения, m2;

z = 1,15 - коэффициент неравномерности для ламп ДРЛ;

? - коэффициент использования светового потока, о.е.;

N - число светильников.

Для остальных помещений по формуле (2.4) при подстановки в неё вместо числа светильников N числа рядов n люминесцентных ламп рассчитывается световой поток ламп одного ряда.

Норма освещенности для станочного отделения цеха - ЕН.i =300 лк [4, c. 94-100.]

Коэффициент использования светового потока является функцией индекса помещения i:

(2.5)

Здесь А - длина помещения, m;

В-ширина помещения, m.

Индекс помещения для механического отделения цеха согласно плану:

Кроме индекса помещения, для нахождения коэффициента использования светового потока необходимо знать коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности. Для чистого бетонного потолка, бетонных стен с окнами и темной расчетной поверхностью: рп= 70%, рс=50%, рр=30% [4, табл. 5-1].

По [4, табл. 5-9] определили коэффициент использования светового потока для половины механического отделения - ?= 90%.

В соответствии с планом размещения светильников (рис. 1.1.) определяем требуемый световой поток для половины механического отделения

лм

По [4, табл. 2,15] выбираем лампы ДРЛ 400, имеющие мощность ламп Рном = 400 Вт и световой поток Фном =23500 лм. Световой поток выбранных ламп отличается от расчетного значения на 2,2%, что допустимо [3, с. 261].

Индекс помещений для сварочного поста-1:

[4, табл. 5.11].

Требуемый световой поток для двух рядов светильников в сварочном посту-1:

Выбираем лампы ЛБ40-1, имеющие мощность Pном =40 Вт и световой поток Фном = 3000 лм.

Определяем число светильников N в одном ряду:

(2.6)

Здесь 2 - число ламп в одном светильнике ЛПО12-2х40-904:

Суммарная длина N светильников ЛПО12-2х40-904

(2.7)

Здесь L1 = 1,54m - длина одного светильника ЛПО12-2х40-904 [4, табл. 3-9].

Аналогичным образом рассчитано число светильников и их суммарная длина для остальных помещений, расчет показан в таблице 2.1. При этом для всех остальных помещений выбраны светильники ЛПО12-2х40-904 с лампами ЛБ40-1

Общее число светильников ЛПО12-2х40-904 в цехе:

Nл =54

Таблица 2.1. Расчет числа светильников для помещений цеха

Помещение

Ен, лк

h, м

А, м

В, м

n

i

з, о.е.

Ф, лм

N

Механическое отделение

300

5

48

30

3,69

0,9

23000

36

Термическое отделение

2,34

18

8

1

2,36

0,54

12000

10

Отделение импульсной наплавки

24

6

1

2,05

0,54

6666

18

Сварочный пост-1

6

8

1

1,46

0,54

6666

6

Сварочный пост-2

6

8

2

1,46

0,54

10000

4

Сварочный пост-3

4

6

2

1,02

0,54

10000

2

Сварочный пост-4

4

6

2

1,02

0,54

10000

2

Склад

75

8

9,5

1

1,85

0,58

3685

4

Общее число ламп ЛБ-40 в цехе: Nл=108

Число ДРЛ400: Nд=36

Установленная мощность ламп:

(2.8)

Руст= 36·400+108·40=14400+4320=18720 Вт.

По [3, с 271] определили значение коэффициентов спроса и учета потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре для люминесцентных ламп и ламп ДРЛ: Кс=0,95; КПРА Л = 1,2; КПРА Д = 1,1. Следовательно, осветительная нагрузка цеха:

Pро=14,4•0,95·1,1+4,32·0,95·1,2=19,97 кВт;

Qро= Pро•tgцo=19,97•0.33=6,59 кВАр

Таким образом, полная нагрузка цеха, с учетом осветительной нагрузки составляет:

Рр?= Pцех р+ Рро (2.9)

Qр?=Qцех р+Qро (2.10)

Рр?= 392,0724+19,97=412,04 кВт.

Qр?= 291,4748+6,59=298,064 кВАр.

3. Выбор трансформаторов

Принимаем, что на рассматриваемом объекте имеется складской резерв трансформаторов, тогда с учетом того что потребители цеха имеют только 2 и 3 категории по надежности электроснабжения, принимаем что подстанция выполняется однотрансформаторной [3, с. 106].

Расчетную мощность трансформатора определяем по формуле [3, с. 106]

(3.1)

здесь Кз = 0,9 - рекомендуемый коэффициент загрузки для однотрансформаторной ТП [3, с. 103].

кВА

Выбираем трансформатор ТМ-630/10

Определяем реактивную мощность, которую целесообразно передавать через силовой трансформатор из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ [3, с. 106]:

(3.2)

кВАр

Находим мощность низковольтных компенсирующих установок (НКУ) [3.с. 106]:

(3.3)

Мощность НКУ, необходимых для сведения потерь электроэнергии в распределительной сети к минимуму:

(3.4)

Расчетный коэффициент г зависит от схемы питания цеховой подстанции и расчетных параметров Кр1 и К р2, которые определяются по [3, с. 108-109, таблицы 4.6и4.7]: Кр1=9 Кр2 =2 (при длине питающей линии 50 м). Принимаем, что цеховая ТП получает питание по радиальной схеме, тогда по [3, c. 108-109, рисунок 4.86] найдено, что г =0,42, следовательно:

QНКУ2=298,064-97,92-0,42·630=-64,45 кВАр

электроснабжение трансформатор осветительный

4. Выбор системы электроснабжения

Разработка системы электроснабжения

Цеховые сети распределения электроэнергии должны:

- обеспечивать необходимую надежность электроснабжения приемников электроэнергии в зависимости от их категории;

- быть удобные и безопасные в эксплуатации;

- иметь оптимальные технико-экономические показатели (минимум приведенных затрат);

- иметь конструктивное исполнение, обеспечивающие применение индустриальных и скоростных методов монтажа.

Схемы цеховых сетей делят на магистральные и радиальные. Линию цеховой электрической сети, отходящую от распределительного устройства низшего напряжения цеховой ТП и предназначенную для питания отдельных наиболее мощных приемников электроэнергии и распределительной сети цеха, называют главной магистральной линией (или главной магистралью). Главные магистрали рассчитывают на большие рабочие токи (до 6300 А); они имеют небольшое количество присоединений. Рекомендуется применять магистральные схемы с числом отходящих от ТП магистралей, не превышающим числа силовых трансформаторов.

Распределительные магистрали предназначены для питания приемников малой и средней мощности, равномерно распределенных вдоль линии магистрали. Такие схемы выполняют с помощью комплектных распределительных шинопроводов серии ШРА на токи до 630А. Питание их осуществляют от главных магистралей или РУ низшего напряжения цеховой подстанции.

Магистральные схемы обеспечивают высокую надежность электроснабжения, обладают универсальностью и гибкостью (позволяют заменять технологическое оборудование без особых изменений электрической сети). Поэтому их применение рекомендуется во всех случаях, если тому не препятствуют территориальные расположения нагрузок, условия среды и технико-экономические показатели.

Радиальная схема электроснабжения представляет собой совокупность линий цеховой электрической сети, отходящих от РУ низшего напряжения ТП и предназначенных для питания небольших групп приемников электроэнергии, расположенных в различных местах цеха.

Распределение электроэнергии к отдельным потребителям при радиальных схемах осуществляют самостоятельными линиями от силовых пунктов, располагаемых в центре электрических нагрузок данной группы потребителей. Рекомендуется использовать как наиболее дешевые силовые пункты с предохранителями (типов СП, СПУ, ШРСУЗ). Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность электроснабжения. Однако они требуют больших затрат на электрооборудование и монтаж, чем магистральные схемы.

Рис. 4.1. Схема электроснабжения цеха

Расчет электрических нагрузок

Для данного проекта выбрана радиальная схема электроснабжения, расчет которой выполняется по алгоритму, показанному в главе 1 данного проекта. Разница заключается в том, что электроприемники распределяются по подключениям, для каждого из которых расчетная нагрузка определяется по отдельности. При этом коэффициенты расчетной нагрузки находятся по [2, табл. 1] в зависимости от средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа электроприемников для данного подключения Кр=f(Ки.ср, nэ). Расчет выполнен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Расчет электрических нагрузок низковольтной сети по группам подключения

ЭП, подключаемые к одному шинопроводу или силовому пункту

nф

Номинальная мощность, кВт

Ки

tgф

Рср, кВт

Qср, кВАр

nэ

Кр

Рр, кВт

Qр, кВАр

одногоЭП

общая

Сварочные преобразователи (1)

1

22

22

0,3

1,3

6,6

8,58

Сварочный полуавтомат (2)

1

18

18

0,35

1,17

6,3

7,37

Слиткообдирочные станки (22-26)

5

6,5

32,5

0,14

1,73

4,55

7,87

Вентиляционные установки (3)

1

9

9

0,65

0,75

5,85

4,39

Итого по СП1

8

55,5

81,5

0,28

0,75

23,3

28,21

7

1,3

30,29

36,67

Кондиционеры (17,21)

2

12

24

0,7

1,73

16,8

29,06

Электропечи сопротивления (18-20)

3

75

225

0,7

0,3

157,5

47,25

Итого по СП2

5

87

249

0,7

174,3

76,31

7

1

174,30

76,31

Вентиляционные установки (41)

1

9

9

0,65

0,75

5,85

4,39

Сварочные трансформаторы (42,43)

2

5,76

11,52

0,25

1,73

2,88

4,98

Кран-балка (29)

1

3,87

3,87

0,1

0,62

0,387

0,24

Итого по СП3

4

18,63

24,39

0,37

9,117

9,61

5

1,2

10,94

11,53

Кондиционеры (44,46)

2

12

24

0,7

1,73

16,8

29,06

Электроталь (45)

1

1,75

1,75

0,05

0,62

0,0435

0,03

Сварочный стенд (40)

1

8,7

8,7

0,25

1,3

2,175

2,83

Конвейеры ленточные (30,34)

2

3

6

0,55

1

3,3

3,30

Сверлильные станки (37-39)

3

2,2

6,6

0,14

1,73

0,924

1,60

Обдирно-шлифовальные станки (31-33)

3

4

12

0,14

1,73

1,68

2,91

Итого по СП4

12

30,77

58,17

0,13

7,5621

10,08

10

1,8

13,61

18,14

Сварочные преобразователи (4)

1

22

22

0,3

1,3

6,6

8,58

Сварочные выпрямители (5-7)

3

12,2

36,6

0,25

1,3

9,15

11,90

Вентиляционные установки (9)

1

9

9

0,65

0,75

5,85

4,39

Токарные станки импульсной наплавки (8,10)

2

10,5

21

0,14

1,73

2,94

5,09

Итого по СП5

5

53,7

88,6

0,27

24,54

29,95

8

1,3

31,90

38,93

5. Выбор сечения проводников

Выбор сечений кабелей к силовым пунктам и распределительным щитам

Выбор сечений кабелей к силовым пунктам и распределительным осуществляется по расчетному току, который определяется по формуле:

(5.1)

здесь Рр, Qр - расчетные значения активной и реактивной мощностей, текущих по проводнику.

Выбираем провод АВВГ-3х95, С длительно - допустимым током Iдл.доп.=170А.

Аналогичным образом выбираются остальные провода и кабели, результаты расчетов сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1. Выбор питающих кабелей

Участок

Питаемые ЭП

Рр, кВт

Qр, кВАр

Iр, А

Проводник

I дл. доп,

А

ТП-ГРЩ1

Цех+осв.

412,04

298,064

734,02

2АВВГнг-3х185

385

ГРЩ1-СП1

1,2,3,22-26

30,29

36,67

68,65

АВВГ-3х16

75

ГРЩ1-СП2

17,21,18-20

174,30

76,31

274,64

АВВГ-3х120

295

ГРЩ1-СП3

29,41,42,43

10,94

11,53

22,94

АВВГ-3х6

38

ГРЩ1-СП4

30,34,31-33,37-39,40,45,44,46

13,61

18,14

32,73

АВВГ-3х6

38

ГРЩ1-СП5

4,5-7,9

31,90

38,93

72,65

АВВГ-3х16

75

ГРЩ1-СП6

11,12,14,15,13,16,27,35,28,36

22,54

3,72

32,97

АВВГ-3х6

38

ГРЩ1-ГЩО

Осветит. нагр.

19,97

6,59

30,35

АВВГ-3х6

38

Расчетный ток электроприемников, присоединяемых к РЩ или СП, определяется по фактически потребляемой мощности ЭП по формуле [3, с. 292]:

(5.2)

где Pном - номинальная активная мощность электроприемника, кВт;

Uном - номинальное линейное напряжение сети, кВ;

Cosц - номинальный коэффициент мощности нагрузки;

з - номинальный КПД электроприемника.

Для токарных станков показанных на плане цеха под номером 14-16:

Для питания станка выбираем провод АВВГ - 3х10 с длительно допустимым током Iдл.доп=38А.

Аналогично выбираются сечения питающих проводов для остальных ЭП, результаты сведены в таблицу 3.2.

Таблица 5.2. Выбор сечения проводников к ЭП

Номер ЭП на плане

Рном, кВт

cosц

Ip, A

Провод(кабель)

I дл. доп, А

1,4

22

0,6

62,26

АВВГ-3х35

75

2

18

0,65

47,02

АВВГ-3х16

55

3,9,13,16,41

9

0,8

19,10

АВВГ-3х4

21

5-7

12,2

0,6

34,53

АВВГ-3х10

38

8,10

10,5

0,5

35,66

АВВГ-3х10

38

11,12,14,15

8,1

0,6

22,92

АВВГ-3х10

38

17,21,44,46

12

0,5

40,75

АВВГ-3х16

55

18-20

75

0,95

134,06

АВВГ-3х95

165

22-26,28

6,5

0,5

22,08

АВВГ-3х10

38

27,35,37-39

2,2

0,5

7,47

АВВГ-3х2,5

16

29

3,87

0,85

7,73

АВВГ-3х2,5

16

30,34

3

0,7

7,28

АВВГ-3х2,5

16

31-33,36

4

0,5

13,58

АВВГ-3х2,5

16

40

8,7

0,6

24,62

АВВГ-3х10

38

42,43

5,76

0,5

19,56

АВВГ-3х4

21

45

0,87

0,85

1,74

АВВГ-3х2,5

16

Расчет сечения проводов для осветительных сетей

Выбор проводников для осветительных сетей произведен по условию минимума расхода проводникового материала. Осветительная сеть выполняется как трехфазной для ламп ДРЛ, так и однофазной - ЛБ, но распределение светильников по фазам выполнено таким образом, что в целом по цеху осветительная нагрузка является симметричной.

Выбор сечений проводников для каждого из участка проведем по формуле:

(5.1)

здесь F - сечение данного участка сети;

М - момент нагрузки данного участка;

С - коэффициент, зависящий от материала проводника. С =46 для меди;

ДUдоп =4,1% - располагаемые потери напряжения осветительной сети, зависящие от мощности трансформатора (630 кВА), его коэффициента загрузки (0,9) и коэффициента мощности (0,85) [4, табл. 12-6].

Определяем моменты нагрузки участков осветительной сети.

Mi=Pсвi•Nсвi•Lприв, (5.2)

здесь Pсв - мощность светильника, равная мощности лампы.

Nсв - Число светильников на участке;

Lприв= L0i+0,5•Li,

Где L0i - длина от ЩО до первого светильника, м;

Li - длина от первого светильника до i-го светильника, м;

Определяем момент и сечение проводника на участке 1 - 2:

М1-2= 0,4•18·(6+0,5•91)=370,8 кВт•м

Аналогично находим моменты для остальных участков, расчеты сводим в таблицу 5.3.

Определяем момент на участке 0-1 (ГРЩ1 до ЩО);

(5.3.)

F=(370,8+478,8)+1,85•(46,656+37,824+32,832+7,2+30,24+47,424)/46•4,1=6,487 мм2.

Принимаем ближайшее большее по стандарту сечение - 6мм2. Выбираем кабель АВВГ-3х10 [5, с. 291,340].

Определяем токовую нагрузку для участков трехфазной осветительной сети:

(5.4)

Определяем токовую нагрузку для участков однофазной осветительной сети:

(5.5)

Проверяем сечение проводника по длительной токовой нагрузке:

Ip?Iдл.доп

Аналогично производим расчет для остальных участков осветительной сети. Расчетные данные заносим в таблицу 5.3.

Таблица 5.3. Выбор сечения проводников для освещения

Участок

М, кВт•м

Ip, A

Провод(кабель)

Iдл.доп. А

1-2

370,8

12,23

АППВ-3х2,5

19

1-3

478,8

12,23

АППВ-3х2,5

19

1-4

46,656

6,55

АППВ-3х2,5

19

1-5

37,824

2,91

АППВ-3х2,5

19

1-6

32,832

1,45

АППВ-3х2,5

19

1-7

7,2

2,18

АППВ-3х2,5

19

1-8

30,24

3,64

АППВ-3х2,5

19

1-9

47,424

2,91

АППВ-3х2,5

19

Для защиты осветительных установок выбираем автоматические выключатели АЕ2046МП-100 (Iном =63А, Iрас•ном = 156А) и ВА51-31-1 для однофазных приемников.

6. Выбор оборудования

В сетях до 1 кВ защиту электрооборудования выполняют плавкими предохранителями и расцепителями автоматических выключателей.

Выбор предохранителей

Плавкий предохранитель предназначен для защиты электрических установок от коротких замыканий и перегрузок. Основными его характеристиками являются ток плавкой вставки Iном вст, номинальный ток предохранителя Iном пр, номинальное напряжение предохранителя Uном пр, номинальный ток отключения предохранителя Iном откл, защитная (времятоковая) характеристика предохранителя.

Номинальным током плавкой вставки называют ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в нормальном режиме. Номинальный ток предохранителя - это ток, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева предохранителя в целом. Необходимо иметь в виду, что в предохранителе может использоваться плавкая вставка с номинальным током, меньшим номинального тока предохранителя. Номинальное напряжение предохранителя определяет конструкцию предохранителя и длину плавкой вставки. Отключающая способность предохранителя характеризуется номинальным током отключения, являющимся наибольшим током КЗ, при котором предохранитель разрывает цепь без каких-либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки.

Наибольшее распространение в сетях до 1 кВ получили предохранители типа НПН (насыпной неразборный) и типа ПН2 (насыпной разборный).

Различают плавкие предохранители инерционные (типа ИП), способные выдерживать значительные кратковременные перегрузки, и безинерционные (типов НПН, ПН2) с ограниченной способностью к перегрузкам.

Выбор предохранителей производится по следующим условиям:

Uном.пр ? Uc, (6.1)

Iном.пр ? Ip.max, (6.2)

Где Uc - номинальное напряжение сети;

Ip.max - максимальный рабочий ток.

Плавкая вставки для безинерционных предохранителе выбирается следующим образом:

Iном.вст ? Ip.max, (6.3)

Iном.вст ? in.пер, (6.4)

Где in - пусковой ток одного двигателя.

Кпер - 2,5 коэффициент перегрузки для легких условий пуска [3, с. 284]

Выбор предохранителей для токарного станка №27:

Uc= 0.4 кВ;

Ip.max =7,47 А

in.пер=7,5·7,47/2,5=22,41А.

Выбираем предохранитель типа НПН2-60 с током плавкой вставки

Iном вст = 63А.

Аналогично выбираются предохранители для остальных ЭП, результаты представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Выбор предохранителей

Номер ЭП на плане

Ip, A

Марка предохранителя

in/Kпер, А

Iвст, А

1,4

62,26

ПН2-250

186,78

200

2

47,02

ПН2-250

141,06

160

3,9,13,16,41

19,1

НПН2-60

57,3

63

5-7

34,53

ПН2-250

103,59

125

8,10

35,66

ПН2-250

106,98

125

11,12,14,15

22,92

ПН2-250

68,76

80

17,21,44,46

40,75

ПН2-250

122,25

160

18-20

134,06

ПН2-600

402,18

500

22-26,28

22,08

ПН2-250

66,24

80

27,35,37-39

7,47

НПН2-60

22,41

25

29

7,73

НПН2-60

23,19

25

30,34

7,28

НПН2-60

21,84

25

31-33,36

13,58

НПН2-60

40,74

63

40

24,62

ПН2-250

73,86

80

42,43

19,56

НПН2-60

58,68

63

45

1,74

НПН2-60

5,22

10

Выбор автоматических выключателей

Наряду с плавкими предохранителями в установках напряжением до 1 кВ широко применяют автоматические воздушные выключатели, выпускаемые в одно-, двух- и трехполюсном исполнении, постоянного и переменного тока.

Автоматические выключатели снабжают устройством релейной защиты, которое в зависимости от типа выключателя выполняют в реле токовой отсечки, максимальной токовой защиты или двухступенчатой токовой защиты. Для этого используют электромагнитные и тепловые реле.

Эти реле называют расцепителями.

Конструктивно автоматические выключатели намного сложнее предохранителей и представляют собой сочетание выключателя и расцепителя. Номинальным током автоматического выключателя Iном.а называют наибольший ток, при протекании которого выключатель может длительно работать без повреждений. Номинальным напряжением автоматического выключателя Uном.а называют указанное в паспорте напряжение, равное напряжению электрической сети, для работы в которой этот выключатель предназначен. Номинальным током расцепителя Iном.рас называют указанный в паспорте ток, длительное протекание которого не вызывает срабатывание расцепителя. Током уставки расцепителя называют наименьший ток, при протекании которого расцепитель срабатывает.

При выборе уставок тока срабатывания автоматических выключателей необходимо учитывать различия в характеристиках и погрешности в работе расцепителей выключателей. Существуют следующие требования к выбору автоматических выключателей:

- Номинальное напряжение выключателя не должно быть ниже напряжения сети;

- Отключающая способность должна быть рассчитана на максимальные токи КЗ, проходящие по защищаемому элементу:

- Номинальный ток расцепителя должен быть не меньше наибольшего расчетного тока нагрузки, длительно протекающего по защищаемому элементу.

Iном.рас? Ip.max; (6.5)

Автоматический выключатель не должен отключаться в нормальном режиме работы защищаемого элемента, поэтому ток уставки замедленного срабатывания регулируемых расцепителей следует выбирать по условию:

Iном.рас ?(1,1: 1,3) Ip.max; (6.6)

При допустимых кратковременных перегрузках защищаемого элемента автоматический выключатель не должен срабатывать; это достигается выбором уставки мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя по условию

Iном.рас ?(1,25: 1,35)· iпик; (6.7)

где Iпик - пиковый ток.

Пиковый ток рассчитывается по формуле:

iпик= iп.max+(Ip-kи•iном.max), (6.8)

здесь iп.max - наибольший из пусковых токов двигателей группы приемников;

Iр - расчетный ток группы приемников;

kи - коэффициент использования, характерный для двигателя, имеющего наибольший пусковой ток;

iном.max - номинальный ток двигателя с наибольшим пусковым током.

Выбор автоматического выключателя, защищающего РЩ1:

Ip.max=68,65 A,

Iпик.= 7,5•62,26+(68,65-0,16•62,26)=525,64А,

1,2· Ip.max =1,2·68,65=82,38 А

1,25·iпик=1,25•525,64=657,05А

Выбираем автоматический выключатель марки ВА-88-32 [1, табл. А.6]:

Iном.а =100 A

Uном.а =0,4 кВ,

Iном.рас =125 A;

I рас.ном.э =1250 A

Аналогично выбираем остальные автоматические выключатели, результаты показаны в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Выбор автоматических выключателей

Защищаемый элемент

Iр, А

1,2·Iр, A

Выключатель

Iном, А

Iрас.ном, А

iпик, А

1,25•iпик, А

Iрас.ном. э, А

ГРЩ1

734,02

880,824

ВА-88-43

1000

1600

1718,02

2147,53

8000

РЩ1

68,65

82,38

ВА-88-32

100

125

525,64

657,05

1250

РЩ2

274,64

329,568

ВА-88-37

400

400

1258,64

1573,30

4000

РЩ3

22,94

27,528

АЕ2046МП-100

31,5

378

166,51

208,14

4500

РЩ4

32,73

39,276

АЕ2046МП-100

40

480

331,84

414,79

4500

РЩ5

72,65

87,18

ВА-88-32

100

125

529,64

662,05

1250

РЩ6

32,97

39,564

АЕ2046МП-100

40

480

201,20

251,50

4500

ЩО

30,35

36,42

АЕ2046МП-100

40

480

30,35

37,94

4500

7. Расчет токов короткого замыкания

Для проверки выбранного электрооборудования необходимо провести расчет токов трехфазного короткого замыкания.

Расчет токов трехфазного КЗ.

Для расчетов тока КЗ составляем схемы замещения для всех типовых расчетных точек КЗ (Ввод ГРЩ1 и наиболее удаленный ЭП) Составленные схемы предоставлены на рисунке 7.1)

Рисунок 7.1. Схемы для расчетов тока КЗ в типовых точках

Сопротивление системы, приведено к напряжение 0,4 кВ

(7.1)

здесь Iоткл=20 кА - среднее значение отключающей способности современных выключателей 6 кВ.

Сопротивление трансформатора ТМ-630 [6.табл. 2.50] приведенных к стороне 0,4 кВ:

; (7.2)

(7.3)

Rт=3,1 мОм;

Qт=13,6 мОм

Сопротивления кабельных линий определяются по удельным сопротивлениям [6. c. 138,139] и их длине:

Z=zуд·L, (7.4)

Л1:

R0=1,69·50·2=169 мОм

X0=0,606·50·2=60,6 мОм

Л2:

R0=8,51·46=391,46мОм;

X0= 2,274·46=104,6 мОм

Л3:

R0=12,5·12=150 мОм;

X0= 0,116·12=1,39 мОм

Находим сопротивление автоматических выключателей

Zкв1 - R0=0,25; X0=0,1 мОм

Zкв2 - R0=7; X0=4,5 мОм

Сопротивление плавкой вставки предохранителя перед ЭП 34

Rпр=40мОм [6, табл. 2.54]

Rрез=760,81 мОм; Xрез=185,23 мОм

Результирующее сопротивление при КЗ на ЭП-34:

(7.5)

(7.6)

Начальное значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ на ЭП-34:

Аналогичным образом найдены токи трехфазного КЗ для остальных типовых точек КЗ.

Ударный ток находится по формуле [6, с. 127]:

(7.7)

где Куд - ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени Та. Постоянная времени [6, с. 125] и ударный коэффициент [7, с. 46]:

(7.8)

(7.9)

Таб...


Подобные документы

  • Выбор и обоснование схемы электроснабжения ремонтного цеха, анализ его силовой и осветительной нагрузки. Определение числа и мощности силовых трансформаторов подстанции. Расчет токов короткого замыкания, проверка электрооборудования и аппаратов защиты.

    курсовая работа [9,8 M], добавлен 21.03.2012

  • Технологический процесс механического цеха, его назначение и выполняемые функции. Выбор напряжения и схемы электроснабжения приемников цеха. Расчет осветительной и силовой нагрузки. Выбор типа компенсирующего устройства и экономическое обоснование.

    дипломная работа [604,3 K], добавлен 04.09.2010

  • Расчет электрических нагрузок групп цеха. Проектирование осветительных установок. Предварительный расчет осветительной нагрузки. Выбор числа, мощности трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет схемы силовой сети, токов короткого замыкания.

    контрольная работа [188,8 K], добавлен 08.02.2012

  • Определение осветительной нагрузки цехов, расчетных силовых нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности. Определение потерь мощности и электроэнергии. Выбор параметров схемы сети электроснабжения.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.06.2015

  • Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий. Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения. Выбор цеховых трансформаторов и кабелей потребителей высоковольтной нагрузки. Расчет токов короткого замыкания, заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [538,3 K], добавлен 24.04.2015

  • Определение силовой и осветительной нагрузок. Разработка оптимальных схем низковольтного электроснабжения цеха. Выбор силовых трансформаторов, сечения проводников, автоматических выключателей, предохранителей. Расчет токов трехфазного короткого замыкания.

    курсовая работа [339,0 K], добавлен 12.04.2015

  • Определение электрических нагрузок исследуемого цеха и фермы в целом с применением ЭВМ. Выбор пусковой и защитной аппаратуры электроприемников. Разработка силовой сети цеха с выбором силовых распределительных шкафов. Расчет осветительной нагрузки цеха.

    курсовая работа [194,7 K], добавлен 27.10.2012

  • Характеристика ремонтно-механического цеха. Описание схемы электроснабжения. Конструкция силовой и осветительной сети. Расчет освещения и электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов, места расположения, оборудования питающей подстанции.

    курсовая работа [681,5 K], добавлен 13.01.2014

  • Особенности выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий. Схемы электроснабжения цеха. Параллельная работа трансформаторов, номинальная мощность. Суточный график нагрузки и его преобразованный вид в двухступенчатый.

    контрольная работа [145,9 K], добавлен 13.07.2013

  • Характеристика электроприемников цеха по режиму работы и категории бесперебойности электроснабжения. Выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры. Выбор напряжения цеховой сети и системы питания силовой нагрузки. Расчет рабочего освещения.

    курсовая работа [650,2 K], добавлен 19.02.2011

  • Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Выбор величины питающего напряжения, схема электроснабжения цеха. Расчет электрических нагрузок, силовой сети и трансформаторов. Выбор аппаратов защиты и автоматики.

    курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.04.2014

  • Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса. Определение числа и мощности цеховых трансформаторов завода. Выбор вариантов схем внешнего электроснабжения. Расчет технико-экономических показателей питающих линий.

    курсовая работа [522,6 K], добавлен 30.06.2012

  • Технологический процесс конвертерного цеха, напряжение питающей и распределительной сети, выбор схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок, выбор и обоснование числа и мощности трансформаторов. Вычисление высоковольтного оборудования.

    курсовая работа [350,2 K], добавлен 19.03.2015

  • Расчет электрических нагрузок инструментального цеха, общая характеристика потребителей. Определение осветительной нагрузки. Выбор оборудования и его обоснование. Схема питания наиболее удаленного электроприемника цеха. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [210,0 K], добавлен 27.09.2014

  • Разработка схемы электроснабжения токарного цеха. Проектирование осветительной сети. Расчет электрической нагрузки; компенсация реактивной мощности. Выбор электрооборудования, пусковой и защитной аппаратуры, кабелей, мощности силовых трансформаторов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.02.2015

  • Характеристика потребителей цеха. Выбор рода тока, напряжения для силовой и осветительной сети. Предварительный выбор числа и мощности трансформаторов. Определение сопротивления элементов. Расчет заземляющего устройства. Схема трансформатора типа ТМ-250.

    курсовая работа [957,2 K], добавлен 17.11.2014

  • Категория надёжности электроснабжения и выбор схемы электроснабжения цеха. Выбор источника света. Размещение осветительных приборов. Расчет нагрузки освещения штамповочного участка, выбор числа и мощности трансформатора. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [360,3 K], добавлен 26.05.2016

  • Анализ электроснабжения агломерационной фабрики металлургического комбината. Расчет электрических нагрузок, внешних и внутренних. Характеристика технологического процесса и электроприемников цеха, расчет нагрузки. Выбор числа и мощности трансформаторов.

    дипломная работа [119,8 K], добавлен 09.12.2011

  • Характеристика объекта электроснабжения, электрических нагрузок и его технологического процесса. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности. Расчет осветительной нагрузки цеха. Выбор питающих проводов, распределительных пунктов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.02.2015

  • Выбор и обоснование схемы силовой сети цеха, напряжения осветительной сети установки. Определение числа, мощности и места расположения цеховой трансформаторной с учетом компенсации реактивной мощности. Расчет освещения цеха и искусственного заземления.

    курсовая работа [128,5 K], добавлен 05.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.