Электроснабжение цеха промышленного предприятия

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.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.03.2012
Размер файла 9,8 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/

26

1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра СЭСП

Расчётно-пояснительная записка

к курсовому проекту

по дисциплине «Технология проектирования СЭС»

на тему «Электроснабжение цеха промышленного предприятия»

Студентка: Бабинов М.Д.

Факультет: ФЭН

Группа: Эн2-73с

Преподаватель: Павлюченко Д.А.

Новосибирск 2011

Оглавление

Введение

1. Проектирование электрической сети 10 кВ

1.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения

1.2 Расчет электрической нагрузки цеха

1.2.1 Расчет силовой нагрузки

1.2.2 Расчет осветительной нагрузки

1.3 Компенсация реактивной мощности

1.4 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов подстанции

1.5 Выбор питающих кабелей и высоковольтных выключателей

1.6 Расчет токов КЗ и проверка электрооборудования

2. Проектирование электрической сети 0,4 кВ

2.1 Расчет силовой электрической сети

2.1.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения

2.1.2 Расчет электрической нагрузки пунктов разветвления

2.1.3 Выбор марки, способа прокладки и расчет сечения проводников

2.1.4 Выбор защитно-коммутационных аппаратов

2.1.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания и проверка аппаратов защиты

2.1.6 Расчет отклонений напряжения в проводниках сети

2.2 Расчет осветительной электрической сети

2.2.1 Выбор и обоснование схемы питания осветительной установки

2.2.2 Расчет электрической нагрузки осветительной установки

2.2.3 Выбор марки, способа прокладки и расчет сечения проводников

2.2.4 Выбор защитно-коммутационных аппаратов

2.2.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания и проверка защиты

2.2.6 Расчет отклонений напряжения в проводниках сети

Заключение

Список литературы

Введение

В работе необходимо выполнить проектирование системы электроснабжения цеха промышленного предприятия. На производственных участках цеха установлено штатное промышленное оборудование. В цехе предусматривается также наличие служебных, вспомогательных и бытовых помещений. Режим работы - двухсменный. По надежности электроснабжения оборудование относится ко II и III категории.

Питание электроприемников цеха осуществляется от встроенной цеховой ТП. Цеховая подстанция получает питание от ГПП завода по кабельной линии, проложенной в земляной траншее. Напряжение РУ НН ГПП - 10 кВ. Кроме электроприемников цеха питание от цеховой ТП получают также сторонние потребители других цехов завода.

Исходные данные:

Ремонтный цех

Мощность сторонних потребителей P=270 кВт, Q=210 кВар

Длина питающей линии 550 м

Мощность КЗ 146 МВА

Высота цеха 7 м

Табл. 1.1 Перечень электроприемников

№ на плане

Наименование

Номинальная мощность, кВт

Примечание

1...4

Сварочный автомат

64

ПВ=60%

5...8

Вентилятор

5

9, 10

Компрессор

40

11, 12, 39, 40

Алмазно-расточный станок

3,2

13...16

Горизонтально-расточный станок

15

17, 19

Продольно-строгальный станок

20

18

Кран-балка

12

ПВ=60%

20

Мостовой кран

60

ПВ=40%

21...26

Расточный станок

15

27...29

Поперечно-строгальный станок

8,5

30...33

Радиально-сверлильный станок

7

34...36

Вертикально-сверлильный станок

2,5

37, 38

Электропечи сопротивления

45

41, 42

Заточный станок

2,2

43...50

Токарно-револьверный станок

8,8

Рис. 1.1 Ремонтный цех

1. Проектирование электрической сети 10 кВ

1.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения

Источник питания цеха - встроенная цеховая ТП. Предполагается использовать трансформаторы с масляным охлаждением. Силовые пункты и мощные электроприемники запитываются от подстанции кабельными линиями марки АВВГ по радиальным и магистральным схемам на напряжении 0,38 кВ. Кабель прокладывается вдоль стен на кронштейнах. Высокая сторона ТП получает питание от кабельных линий 10 кВ, подключение трансформаторов - глухое.

1.2 Расчет электрической нагрузки цеха

1.2.1 Расчет силовой нагрузки

Расчет производим по методу упорядоченных диаграмм.

Установленная мощность ЭП:

, (1.1)

где ПВ - продолжительность включения в относительных единицах для ЭП с повторно-кратковременным режимом работы.

(1.2)

(1.3)

где Pсм,Qсм - средняя активная и реактивная мощность за наиболее загруженную смену;

n - количество ЭП;

Ku - коэффициент использования ЭП.

Коэффициент использования для группы ЭП равен:

(1.4)

Разделяем электроприемники на две группы - имеющие коэффициент использования менее 0,6 и, соответственно, более 0,6.

Для первой группы:

Приведенное число ЭП к группе однородных по мощности и режиму работы

(1.5)

Далее выбираем коэффициент максимума Км [2, стр. 48, табл. 2.6]. Он даёт возможность перехода от средней нагрузки в наиболее загруженную смену к максимальной расчетной нагрузке.

Суммарную максимальную нагрузку и ток находим по формулам:

(1.6)

при nэф<10 (1.7)

при nэф?10. (1.8)

(1.9)

(1.10)

Для второй группы:

Км1=1 для группы электроприемников, имеющих коэффициенты использования более 0,6.

Расчетные активные мощности:

(1.11)

Расчетные реактивные мощности:

при nэф<10 (1.12)

при nэф?10.

Расчет силовой нагрузки цеха представим в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Определение расчетной электрической нагрузки

Ки<0,6

наименование

N, шт.

ПВ

Рн, кВт

Руст, кВт

Ки

tg

Руст*n

Рсм, кВт

Qсм, кВар

nэф

Км

Рр, кВт

Qр, кВар

Sр, кВА

Iр, кА

1

Сварочный автомат

4

0,6

64

49,5742

0,35

1,732

198,297

69,404

120,208

4

Алмазно-расточный станок

4

1

3,2

3,2

0,13

2,29

12,8

1,664

3,81056

5

Горизонтально-расточный станок

4

1

15

15

0,13

2,29

60

7,8

17,862

6

Продольно-строгальный станок

2

1

20

20

0,13

2,29

40

5,2

11,908

7

Кран-балка

1

0,6

12

9,29516

0,2

1,732

9,29516

1,8590

3,21984

8

Мостовой кран

1

0,4

60

37,9473

0,2

1,732

37,9473

7,58947

13,145

9

Расточный станок

6

1

15

15

0,13

2,29

90

11,7

26,793

10

Поперечно-строгальный станок

3

1

8,5

8,5

0,13

2,29

25,5

3,315

7,59135

11

Радиально-сверлильный станок

4

1

7

7

0,13

2,29

28

3,64

8,3356

12

Вертикально-сверлильный станок

3

1

2,5

2,5

0,13

2,29

7,5

0,975

2,23275

14

Заточный станок

2

1

2,2

2,2

0,13

2,29

4,4

0,572

1,30988

15

Токарно-револьверный станок

8

1

8,8

8,8

0,2

1,169

70,4

14,08

16,4595

Итого:

42

218,2

179,02

0,21878

584,139

127,8

232,875

22,002

1,45

185,307

232,88

297,61

0,0172182

1

Ки>0,6

2

Вентилятор

4

1

5

5

0,7

0,75

20

14

10,5

3

Компрессор

2

1

40

40

0,65

0,75

80

52

39

4

Электропечи сопротивления

2

1

45

45

0,8

0,329

90

72

23,688

Итого:

8

90

90

0,72632

190

138

73,188

8

1

138

80,507

159,8

0,009224

Итого

50

308,2

269,017

774,1392

265,8

306,0629

323,30

313,3817

457,3731

0,026406

1.2.2 Расчет осветительной нагрузки

Расчет производим по методу удельной мощности. Удельной мощностью называется отношение общей установленной мощности ламп помещения к освещаемой площади:

, (1.13)

где n - число ламп;

Pл - мощность одной лампы;

S - площадь помещения.

Порядок расчета:

- выбирают нормируемую освещенность;

- выбирают систему освещения;

- выбирают тип ламп и светильников;

-намечают высоту подвеса светильников и наивыгоднейшее число ламп;

- определяют удельную мощность одной лампы Руд;

- определяют установленную мощность ламп:

(1.14)

- определяют мощность одной лампы:

(1.15)

Так как высота потолков цеха, для которого проектируется система электроснабжения 7 м, следовательно, используем лампы ДРЛ - дуговые ртутные лампы с люминофором. Светильники размещаются рядами, параллельными длинной стороне помещения. В остальных помещениях используем люминесцентные лампы.

Так для станочного отделения:

- нормируемая освещенность Ен=300 лк;[1]

-система освещения - равномерное освещение;

- высота подвеса светильников 7 м, число ламп n=50;

- Руд=22,2 Вт/м2 [3] с учетом того, что Ен=300 лк;

-Вт;

-Вт.

Рассчитаем мощность лампы для каждого помещения, расчет сведем в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 Расчет мощности ламп

Участок

S,

n, шт.

Руд,

Ен, лк

Руст., Вт

Рл, Вт

Станочное отделение

1170

50

22,2

300

25974

519,48

Трансформаторная

36

6

5,5

75

198

33

Вентиляционная

30

4

4,8

75

144

36

Компрессорная

36

6

5,5

75

198

33

Сварочный участок

72

8

29,4

300

2116,8

264,6

Бытовка

36

6

7,4

100

266,4

44,4

Инструментальная

24

4

8,4

100

201,6

50,4

Коридор

36

6

7,4

100

266,4

44,4

Значения Ен взяты из [1],[4]

В станочном отделении устанавливаем лампы ДРЛ 700, номинальная мощность этих ламп составляет 700 Вт. [5, стр. 84, табл. 4.23]. На сварочном участке устанавливаем лампы ДРЛ 400, номинальная мощность этих ламп составляет 400 Вт. [5, стр. 84, табл. 4.23]. В трансформаторной, компрессорной и вентиляционной устанавливаем лампы ЛЛ, номинальная мощность этих ламп составляет 40 Вт. [5, стр. 76, табл. 4.15]. В бытовке, инструментальной и коридоре устанавливаем лампы ЛЛ, номинальная мощность этих ламп 65 Вт. [5, стр. 76, табл. 4.15].

Для цеха выбираем светильники РСП-08В-700-713 IP 54 cosц=0,85 [6, стр. 20] (лампа ртутная типа ДРЛ, подвесной, для общего освещения. помещений). Для сварочного участка выбираем светильники РСП-11-400-002 IP 52 cosц=0,5 [6, стр. 13] (лампа ртутная типа ДРЛ, подвесной, для общего освещения производственных помещений).

Для вспомогательных помещений выбираем светильники ЛСП-01В-2*40-231 5'0 cosц=0,92, ЛСП-01В-2*65-231 5'0 cosц=0,92 [6, стр. 28] (лампа люминесцентная, подвесной, для промышленных и производственных помещений и строений).

Произведем расчет мощности осветительных установок по методу коэффициента спроса:

, (1.16)

где n - количество ламп;

Р - мощность одной лампы, Вт;

Кс - коэффициент спроса, Кс =0,95 [12];

б - коэффициент, учитывающий потери в ПРА, б =1,1 - для ДРЛ, 1,2 - для ЛЛ [12].

кВт.

1.3 Компенсация реактивной мощности

Экономически обоснованный коэффициент реактивной мощности для потребителя, получающего электроэнергию через главную понижающую подстанцию составляет tgфэк = 0,4[приказ Минпромэнерго от 22.02.2007].

Условие оптимальной компенсации реактивной мощности [8]:

tфакт ? tgцэкон, (1.17)

Суммарная мощность источников реактивной мощности определяется:

, (1.18)

где Р? - максимальная активная мощность нагрузки предприятия,

tgцфакт - фактическое значение коэффициента реактивной мощности,

tgцэкон - экономическое значение коэффициента реактивной мощности

Расчетная нагрузка будет определяться как сумма осветительной нагрузки, расчетной мощности электроприемников и мощности сторонних потребителей:

Р? = Росврст.потр.=41,834+323,3+270 = 635,134 кВт

Q? = Qосв+Qр+Qст.потр.= 29,285+313,3817+210 = 552,667 кВар

S=

Суточный график нагрузки предприятия представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Суточный график нагрузки

Часы

Мощность, %

Р, кВт

1-2

10

63,5134

3-4

20

127,027

5-6

20

127,027

7-8

30

190,54

9-10

50

317,567

11-12

90

571,621

13-14

100

635,134

15-16

60

381,08

17-18

80

508,107

19-20

60

381,08

21-22

50

317,567

23-24

30

190,54

Период максимальных нагрузок энергосистемы принимаем условно с 13.00 до 15.00 часов. Рнагmax = 635,134 кВт. Соответствующая реактивная мощность нагрузки равна 552,667 кВар. Фактическое значение коэффициента находим по формуле 1.18:

(1.19)

Общая мощность компенсирующего устройства находим по формуле 1.17:

Устанавливаем две конденсаторные установки КРМ 0,4-150-25-61 [7].

В соответствии с выбранными конденсаторными установками, произведем расчет фактического значения коэффициента реактивной мощности:

.

Условие (1.17) соблюдается.

Тогда полная мощность с учетом КУ:

1.4 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов подстанции

электроснабжение цех трансформатор ток

В основе выбора трансформаторов лежит их перегрузочная способность, которая заключается в том, что трансформатор, работая в часы минимальных нагрузок и имея температуру перегрева ниже длительно допустимой, может быть перегружен в часы максимальных нагрузок, так как обладает большой тепловой инерционностью. Но при этом величина перегрузки и длительность ее действия не должны привести трансформатор к перегреву свыше длительно допустимой температуры.

Рассмотрим суточный график нагрузки предприятия с учетом компенсации реактивной мощности представлен в табл. 1.5.

Таблица 1.5 Суточный график нагрузки

Номер часа

Мощность, %

P, кВт

Q, квар

S, кВА

1-2

10

63,5134

25,2667

68,355

3-4

20

127,027

50,5334

136,71

5-6

20

127,027

50,5334

136,71

7-8

30

190,54

75,8001

205,065

9-10

50

317,567

126,334

341,775

11-12

90

571,621

227,4

615,195

13-14

100

635,134

252,667

683,55

15-16

60

381,08

151,6

410,13

17-18

80

508,107

202,134

546,84

19-20

60

381,08

151,6

410,13

21-22

50

317,567

126,334

341,775

23-24

30

190,54

75,8001

205,065

Рис. 1.2 Суточный график нагрузки с учетом компенсации реактивной мощности

Методика выбора мощности трансформаторов по перегрузочной способности отражена в ГОСТ 14209-85. Для этого нужно суточный график нагрузки перестроить в эквивалентный двухступенчатый:

На исходном графике нагрузки трансформатора проводится линия, соответствующая предварительно определенной номинальной мощности трансформатора Sнт, соответствующая линии относительной номинальной нагрузки K=1. Примем номинальную мощность одного трансформатора: Sнт=400 кВА, общее количество трансформаторов равно 2.

Выбираем трансформатор: ТМ-400, 10/0,4 кВ [2, стр. 215, табл. 2.106]

Рис. 1.3 Суточный график нагрузки с учетом компенсации реактивной мощности

(1.20)

где -номинальная мощность трансформатора,

-расчетные мощности по часам не превышающие номинальную мощность трансформатора.

, (1.21)

где -номинальная мощность трансформатора,

-расчетные мощности по часам, превышающие номинальную мощность трансформатора.

(1.22)

если ?0,9, то =0,9

1,361?1,538 следовательно =1,538

Продолжительность h перегрузки эквивалентного графика нагрузки:

(1.23)

Коэффициент перегрузки К2доп зависит от коэффициента начальной перегрузки К1, средней температуры охлаждающей среды (для Новосибирской области принимаем +10) и длительности перегрузки h (h=4,834 ч).

Рассчитанное значение перегрузки К2 не должно превышать табличное. Для и h=5 ч [11, табл. 1.36, стр. 53]:

К2табл. = 1,36

Рассчитанное значение К2 превышает табличное, следовательно мощность трансформатора выбрана не верно.

Примем номинальную мощность одного трансформатора: Sнт=630 кВА, общее количество трансформаторов равно 2.

Выбираем трансформатор: ТМ-630/10 [2, стр. 215, табл. 2.106]

Рис. 1.4 Суточный график нагрузки с учетом компенсации реактивной мощности

(1.24)

где -номинальная мощность трансформатора,

-расчетные мощности по часам не превышающие номинальную мощность трансформатора.

, (1.25)

где -номинальная мощность трансформатора,

-расчетные мощности по часам, превышающие номинальную мощность трансформатора.

(1.26)

если ?0,9, то =0,9

1,709>0,9765 следовательно

Продолжительность h перегрузки эквивалентного графика нагрузки:

часа

Коэффициент перегрузки К2доп зависит от коэффициента начальной перегрузки К1, средней температуры охлаждающей среды (для Новосибирской области принимаем +10) и длительности перегрузки h=2 ч).

Рассчитанное значение перегрузки К2 не должно превышать табличное. Для и h=2 ч [11, табл. 1.36, стр. 53]:

К2табл. = 1,51

Рассчитанное значение К2 не превышает табличное, следовательно мощность трансформатора выбрана верно.

Принимаем к установке два трансформатора ТМ-630/10 - трехфазный трансформатор с естественным масляным охлаждением с переключателем без возбуждения.

1.5 Выбор питающих кабелей и высоковольтных выключателей

Выбираем кабель с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в алюминиевой оболочке (кабель с алюминиевыми жилами), марки ААШв.

· Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока:

(1.27)

j - экономическая плотность тока,

(1.28)

· Выбор по термической стойкости:

(1.29)

где с - термический коэффициент, Ас0,5/мм2, с = 90 [8, стр. 142]

tкз = 0,1 с - время короткого замыкания;

Iкз - ток КЗ, А.

(1.30)

где xc - эквивалентное сопротивление цепи, Ом.

, (1.31)

где Sкз - мощность КЗ, МВА.

Рассчитываем Sтерм.:

Выбираем кабель ААШв 3Ч35 [9, табл. 1.7]

19.733 А < 110 А

Выбор высоковольтных выключателей производим по номинальным параметрам - по номинальному напряжению, току и по условию

Выбираем выключатели типа BB/TEL-10-20/1000У2 - выключатель вакуумный [10].

Номинальные параметры выключателя:

Uном = 10 кВ, Iном = 630 А, iдин = 51 кА, Iном.откл. = 20 кА, Iтерм = 20 кА, tтерм=3 с.

Iр= 15.222 А < Iном. = 630 А

1.6 Расчет токов КЗ и проверка электрооборудования

Для проверки аппаратов на термическую и динамическую стойкость необходимо рассчитать ток трехфазного короткого замыкания на РУ 10 кВ. Расчетная схема представлена на рисунке 1.4.

Рис. 1.5 Расчетная схема

Таким образом, ток трехфазного КЗ найдем по формуле

(1.32)

где xc - эквивалентное сопротивление цепи, Ом.

Ударный ток

(1.33)

где Куд- ударный коэффициент.

Принимаем его значение 1,8 [2, табл. 2.45, стр. 127]

Для проверки аппарата на динамическую стойкость должно выполняться условие:

(1.34)

Проверка выключателя на динамическую стойкость:

21,458 кА < 51 кА - условие выполняется.

Условие термической стойкости выключателя (тепловой импульс тока КЗ меньше, чем импульс номинального тока термостойкости)

(1.35)

где tоткл - складывается из полного время отключения выключателя и минимального времени действия релейной защиты;

Та - время затухания апериодической слагающей тока КЗ.

Принимаем tоткл + Та = 0,15 с, тогда

Условие выполняется, следовательно, принимаем окончательно к установке вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000У2.

2. Проектирование электрической сети 0,4 кВ

2.1 Расчет силовой электрической сети

2.1.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения

Все ЭП цеха необходимо распределить между силовыми пунктами. В качестве силовых пунктов используем шкафы типа ПР 11. Для СП1, СП2, СП3, СП4, СП6, СП7 выбираем шкафы ПР11-3068 (8 отходящих лини с вводным автоматом ВА88/35 на номинальный ток 250А), СП8 - ПР11-3060 (6 отходящих линий с вводным автоматом ВА88/35 на номинальный ток 250А), СП5 - ПР11-3078 (10 отходящих линий с вводным автоматом ВА88/35 на номинальный ток 250А). Ответвления от силовых пунктов к ЭП выполняются кабелями марки АВВГ - кабель с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с отсутствием наружного покрова. Для подключения СП к ТП используем кабельные линии, выполненные также с помощью кабеля АВВГ. Для подключения СП используется радиально-магистральная схема.

2.1.2 Расчет электрической нагрузки пунктов разветвления

Таблица 2.1 Определение расчетной электрической нагрузки СП1

СП1

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

Руст2

4

2

1

3,2

3,2

0,13

2,29

6,4

0,832

1,90528

20,48

5

4

1

15

15

0,13

2,29

60

7,8

17,862

900

итого

6

18,2

18,2

0,13

66,4

8,632

19,76728

4,789849

2,69

23,22008

21,74401

31,81154

45,916

920,48

Таблица 2.2 Определение расчетной электрической нагрузки СП2

СП2

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

1

4

0,6

64

49,57419

0,35

1,732

198,2967

69,40386

120,2075

итого

4

64

49,57419

0,35

198,2967

69,40386

120,2075

4

69,40386

132,2282

149,3359

215,5478

Ки>0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

2

2

1

5

5

0,7

0,75

10

7

5,25

итого

2

5

5

0,7

10

7

5,25

2

1

7

5,775

9,074725

13,09824

итого

6

69

54,57419

208,2967

76,40386

125,4575

76,40386

138,0032

158,4106

228,646

Таблица 2.3 Определение расчетной электрической нагрузки СП3

СП3

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

6

2

1

20

20

0,13

2,29

40

5,2

11,908

7

1

0,6

12

9,29516

0,2

1,732

9,29516

1,859032

3,219843

итого

3

32

29,29516

0,143199

49,29516

7,059032

15,12784

2,74144

2,69

18,9888

16,64063

25,24846

36,44302

Ки>0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

2

2

1

5

5

0,7

0,75

10

7

5,25

3

2

1

40

40

0,65

0,75

80

52

39

итого

4

45

45

0,655556

90

59

44,25

2,492308

1

59

48,675

76,48696

110,3994

итого

7

77

74,29516

139,2952

66,05903

59,37784

77,9888

65,31563

101,7354

146,8424

Таблица 2.4 Определение расчетной электрической нагрузки СП4

СП4

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

8

1

0,4

60

37,94733

0,2

1,732

37,94733

7,589466

13,14496

9

2

1

15

15

0,13

2,29

30

3,9

8,931

11

2

1

7

7

0,13

2,29

14

1,82

4,1678

итого

5

82

59,94733

0,162415

81,94733

13,30947

26,24376

3,37795

2,75

36,60103

28,86813

46,6155

67,28367

Ки>0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

13

1

1

45

45

0,8

0,329

45

36

11,844

итого

1

45

45

0,8

45

36

11,844

1

1

36

13,0284

38,28497

55,2596

итого

6

127

104,9473

126,9473

49,30947

38,08776

72,60103

41,89653

84,90047

122,5433

Таблица 2.5 Определение расчетной электрической нагрузки СП5

СП5

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

9

1

1

15

15

0,13

2,29

15

1,95

4,4655

11

2

1

7

7

0,13

2,29

14

1,82

4,1678

4

2

1

3,2

3,2

0,13

2,29

6,4

0,832

1,90528

14

2

1

2,2

2,2

0,13

2,29

4,4

0,572

1,30988

итого

7

27,4

25,2

0,13

35,4

4,602

10,53858

3,648422

2,48

11,41296

11,59244

16,26777

23,4805

Ки>0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

13

1

1

45

45

0,8

0,329

45

36

11,844

итого

1

45

45

0,8

45

36

11,844

1

1

36

13,0284

38,28497

55,2596

итого

8

72,4

70,2

80,4

40,602

22,38258

47,41296

24,62084

54,55274

78,7401

Таблица 2.6 Определение расчетной электрической нагрузки СП6

СП6

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

9

2

1

15

15

0,13

2,29

30

3,9

8,931

12

2

1

2,5

2,5

0,13

2,29

5

0,65

1,4885

15

2

1

8,8

8,8

0,2

1,169

17,6

3,52

4,11488

итого

6

26,3

26,3

0,153422

52,6

8,07

14,53438

4,481454

2,82

22,7574

15,98782

27,81204

40,14322

Таблица 2.7 Определение расчетной электрической нагрузки СП7

СП7

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

12

1

1

2,5

2,5

0,13

2,29

2,5

0,325

0,74425

15

5

1

8,8

8,8

0,2

1,169

44

8,8

10,2872

итого

6

11,3

11,3

0,196237

46,5

9,125

11,03145

2,822265

2,82

25,7325

12,1346

28,45013

41,06423

Таблица 2.8 Определение расчетной электрической нагрузки СП8

СП8

Ки<0,6

n

ПВ

Рн

Руст

Ки

tg

Руст*n

Рсм

Qсм

nэф

Км

Рр

9

1

1

15

15

0,13

2,29

15

1,95

4,4655

10

3

1

8,5

8,5

0,13

2,29

25,5

3,315

7,59135

15

1

1

8,8

8,8

0,2

1,169

8,8

1,76

2,05744

итого

4

17,3

17,3

0,147959

34,3

5,075

9,64879

0,982734

2,82

14,3115

10,61367

17,81766

25,71758

2.1.3 Выбор марки, способа прокладки и расчет сечения проводников

Для линии от СП к ЭП используем кабельные линии, выполненные с помощью кабеля АВВГ - кабель с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с отсутствием наружного покрова. Сечение кабеля выбираем по таблице 1.3.7. [11] при прокладке в земле.

Выбираем сечение из условия нагрева по формуле (2.1), результаты сведем в таблицу 2.9.

, (2.1)

где Ip - максимальный расчетный ток для данного электроприемника (ЭП),А;

Iд.д. - длительно допустимый ток, А.

, (2.2)

где Pном. - номинальная мощность ЭП, кВт;

ПВ - паспортная продолжительность включения, о.е.;

U - номинальное напряжение, кВ;

cos(ф) - коэффициент мощности.

Для примера по формуле (2.2) вычисляем максимальный расчетный ток для сварочного автомата в СП1.

Учитывая формулу (2.1), выбираем длительно допустимый ток и сечение провода для данного ЭП [9]: провод АВВГ 4Ч70 с длительно-допустимым током I.д.д.=165 А.

Рассчитаем расчетный ток для каждого ЭП, результаты сведем в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 Сечения проводников от СП к ЭП

N

Наименование

ПВ

Рном кВт

Руст

кВт

cosф

Uн, кВ

Ip А

S, мм2

1

Сварочный автомат

0,6

64

49,5742

0,5

0,38

150,64

4Ч70

2

Вентилятор

1

5

5

0,8

0,38

9,5

4Ч2,5

3

Компрессор

1

40

40

0,8

0,38

75,97

4Ч25

4

Алмазо-расточный станок

1

3,2

3,2

0,4

0,38

12,15

4Ч2,5

5

Горизонтально-расточный станок

1

15

15

0,4

0,38

56,97

4Ч16

6

Продольно-строгальный станок

1

20

20

0,4

0,38

75,97

4Ч25

7

Кран-балка

0,6

12

9,29516

0,5

0,38

28,25

4Ч4

8

Мостовой кран

0,4

60

37,9473

0,5

0,38

115,31

4Ч50

9

Расточный станок

1

15

15

0,4

0,38

56,97

4Ч16

10

Поперечно-строгальный станок

1

8,5

8,5

0,4

0,38

32,29

4Ч4

11

Радиально-сверлильный станок

1

7

7

0,4

0,38

26,59

4Ч4

12

Вертикально-сверлильный станок

1

2,5

2,5

0,4

0,38

9,5

4Ч2,5

13

Электропечи сопротивления

1

45

45

0,95

0,38

71,97

4Ч25

14

Заточный станок

1

2,2

3,2

0,4

0,38

8,36

4Ч2,5

15

Токарно-револьверный станок

1

8,8

15

0,5

0,38

26,74

4Ч4

У кабеля АВВГ 4Ч2,5 длительно-допустимый ток I.д.д.=26 А.

У кабеля АВВГ 4Ч4 длительно-допустимый ток I.д.д.=34 А;

У кабеля АВВГ 4Ч16 длительно-допустимый ток I.д.д.=72 А;

У кабеля АВВГ 4Ч25 длительно-допустимый ток I.д.д.=93 А;

У кабеля АВВГ 4Ч50 длительно-допустимый ток I.д.д.=137 А;

Для линии от ТП к СП также используем кабельные линии, выполненные с помощью кабеля АВВГ. Исходя из расположения СП и учитывая формулу (2.1), выбираем длительно допустимый ток и сечения линий:

1. Для линии 1 (от ТП к СП1):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*10, Iдд=55 А.

2. Для линии 2 (от ТП к СП2):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*150, Iдд=274 А.

3. Для линии 3 (от ТП к СП3):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*70, Iдд=165 А.

4. Для линии 4 (от ТП к СП4):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*120, Iдд=224 А.

5. Для линии 5 (от СП4 к СП5):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*25, Iдд=93 А.

6. Для линии 6 (от ТП к СП6):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*50, Iдд=137 А.

7. Для линии 7 (от СП6 к СП7):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*16, Iдд=72 А.

8. Для линии 8 (от СП7 к СП8):

.

Выбираем кабель АВВГ 4*4, Iдд=27,07 А.

Результаты расчета сведем в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 Сечения проводников от ТП к СП

Номер линии

Расположение

Sном, мм

Л1

От ТП к СП1

4Ч10

Л2

От ТП к СП2

4Ч150

Л3

От ТП к СП3

4Ч70

Л4

От ТП к СП4

4Ч120

Л5

От СП4 к СП5

4Ч25

Л6

От ТП к СП6

4Ч50

Л7

СП6 к СП7

4Ч16

Л8

СП7 к СП8

4Ч4

2.1.4 Выбор защитно-коммутационных аппаратов

В данной работе выбираем автоматические воздушные выключатели (автоматы), так как они являются более совершенными по сравнению с предохранителями. Они обеспечивают защиту от перегрузок, токов КЗ и оперативное включение и отключение цепей при полной нагрузке.

Автоматический выключатель и уставки его расцепителей серии ВА выбираем по условиям:

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

- определяется температурой окружающей среды и для нашего региона равен 1,2.

Выбираем автоматы для каждого электроприемника в шкафу:

Приведем пример выбора автомата для сварочного аппарата в СП1.

, (2.7)

(2.8)

Iдд=165 А для кабеля к данному ЭП.

Следовательно, кабель АВВГ 4Ч70 I.д.д.=165 А не проходит.

Выбираем для этого ЭП кабель АВВГ 4Ч120 I.д.д.=224 А и повторяем расчет.

Iдд=224 А для кабеля к данному ЭП.

Кабель проходит.

Выбираем выключатель ВА 88-35-250,[10]

Выбор автоматических выключателей для всех ЭП представим в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Выбор автоматических выключателей для ЭП

Наименование

Iдд кабеля

Iр,А

Iт.р.,А

Iэм.р.,А

Тип ВА

Сварочный автомат

224

150,64

180,768

753,2

941,5

ВА88-35-250

Вентилятор

25

9,5

11,4

47,5

59,37

ВА88-32-12,5

Компрессор

112

75,97

91,16

379,85

474,81

ВА88-35-125

Алмазо-расточный станок

25

12,15

14,58

60,75

75,94

ВА88-32-12,5

Горизонтально-расточный станок

72

56,97

68,36

284,85

356,06

ВА88-35-80

Продольно-строгальный станок

112

75,97

91,16

379,85

474,81

ВА88-35-125

Кран-балка

41

28,25

33,9

141,25

176,56

ВА88-35-63

Мостовой кран

165

115,31

138,37

576,55

720,688

ВА88-35-200

Расточный станок

72

56,97

68,36

284,85

356,06

ВА88-35-80

Поперечно-строгальный станок

55

32,29

38,75

161,45

201,81

ВА88-35-63

Радиально-сверлильный станок

34

26,59

31,91

132,95

166,19

ВА88-32-40

Вертикально-сверлильный станок

25

9,5

11,4

47,5

59,37

ВА88-32-12,5

Электропечи сопротивления

93

71,97

86,36

359,85

449,81

ВА88-35-100

Заточный станок

25

8,36

10,03

41,8

52,25

ВА88-32-12,5

Токарно-револьверный станок

34

26,74

32,09

133,7

167,125

ВА88-32-40

Для компрессора, продольно-строгального станка не выполняется условие (2.4) и (2.6). Выбираем для этих ЭП кабели АВВГ 4Ч35 I.д.д.=112 А.

Для кран-балки не выполняется условие (2.4) и (2.6). Выбираем для этих ЭП кабели АВВГ 4Ч6 I.д.д.=41 А.

Для поперечно-строгального станка не выполняется условие (2.4) и (2.6). Выбираем для этих ЭП кабели АВВГ 4Ч10 I.д.д.=55 А.

Для расточного станка не выполняется условие (2.4) и (2.6). Выбираем для этих ЭП кабели АВВГ 4Ч70 I.д.д.=165 А.

Выбираем автоматы на отходящих линиях:

Приведем пример выбора автомата для линии 1.

, (2.9)

где максимальный ток приемника,

расчетный ток силовых пунктов,

коэффициент приемника наибольшего по мощности,

значение номинального тока приемника наибольшего по мощности.

Выбираем выключатель ВА 88- 32-63,[10].

Выбор автоматических выключателей для всех отходящих линий представим в таблице 2.12.

Таблица 2.12 Выбор автоматических выключателей для линий

Наименование

Iр,А

Тип ВА

ТП-СП1

43,33

51,996

320,744

400,93

7,71

ВА 88-32-63, Iт.р.=63А, Iэм.р.=500А

ТП-СП2

240,68

288,816

941,156

1176,45

4,07

ВА 88-37-315, Iт.р.=315А, Iэм.р.=3150 А

ТП-СП3

154,58

185,496

485,05

582,06

3,14

ВА 88-35-200, Iт.р.=200А, Iэм.р.=2000А

ТП-СП4-СП5

211,872

254,246

765,36

918,43

3,61

ВА 88-37-315, Iт.р.=315А, Iэм.р.=3150 А

ТП-СП6-СП7-СП8

112,55

135,06

389.994

467,99

3,47

ВА 88-35-160, Iт.р.=160А, Iэм.р.=1600А

Для линии ТП-СП2 не выполняется условие (2.6),выбираем кабель АВВГ 4Ч185 I.д.д.=291 А

Для линии ТП-СП3 не выполняется условие (2.6),выбираем кабель АВВГ 4Ч95 I.д.д.=190 А

Для линии ТП-СП4-СП5 не выполняется условие (2.6),выбираем кабель АВВГ 4Ч185 I.д.д.=291 А

Так как мы применяем автоматы ВА 88-32, ВА 88-35, ВА 88-32 то необходимо привести их время токовую характеристику отключения:

Рис. 2.1 Время токовая характеристика отключения для ВА 88-32

Рис. 2.2 Время токовая характеристика отключения для ВА 88-35

Рис. 2.3 Время токовая характеристика отключения для ВА 88-37

Выбор марки и сечения кабеля, и защитно-коммутационных аппаратов в линии, питающей конденсаторную установку

Выбираем кабель марки АВВГ - кабель с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с отсутствием наружного покрова.

Выбираем сечение из условия нагрева, аналогичное условию (2.1).

где IРКУ - максимальный расчетный ток для данной конденсаторной установки, А;

IДД - длительно допустимый ток, А.

Максимальный расчетный ток КУ рассчитывается по следующей формуле:

где - номинальная мощность КУ, кВАр;

UНОМ - номинальное напряжение, кВ;

Максимальный расчетный ток КУ:

Выбираем кабель марки АВВГ (4х150):

227,908 А ? 254 А

Условие выполняется, выбранный кабель подходит для установки.

Выбираем автоматический выключатель по условиям:

1. По нагреву максимальными рабочими токами:

где - ток теплового расцепителя, А. - максимальный расчетный ток, протекающий по линии в которой стоит автомат, А;

1,2 - коэффициент необходим для учета разброса защитной характеристики.

2. По обеспечению защиты проводов и кабелей от токов перегрузки в соответствии с выражениями (2.4) и (2.6).

Выберем автомат ВА88-37 с , и проверим, выполняются ли условия проверки автомата:

315 А ? 254 А

3150 А ? 1143 А.

Условия выполняются, следовательно, данный автомат подходит для установки.

2.1.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания и проверка аппаратов защиты

Отстройка от однофазного тока короткого замыкания:

=0.04 Ом, [13, стр. 144, табл. 100]

где Zт - сопротивление трансформатора, Ом;

- сопротивление петли фаза ноль, Ом.

Активное, индуктивное и полное сопротивление линии вычисляем как:

(2.10)

(2.11)

(2.12)

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии 1 производим по схеме, показанной на рис. 2.5.

Рис. 2.4 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 1:

Участок от ТП к СП1 выполнен кабелем АВВГ4х10, длина 0,012 км.

,

Индуктивные сопротивления кабелей взяты из [2, стр. 139, табл. 2.53].

Рассчитаем кратность:

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии 2 производим по схеме, показанной на рис. 2.5.

Рис. 2.5 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 2:

Участок от ТП к СП2 выполнен кабелем АВВГ 4Ч185, длина 0,029 км.

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии 5 производим по схеме, показанной на рис. 2.6.

Рис. 2.6 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 3:

Участок от ТП к СП3 выполнен кабелем АВВГ 4Ч95, длина 0,048 км.

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии 4 производим по схеме, показанной на рис. 2.7.

Рис. 2.7 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 4:

Участок от ТП к СП4 выполнен кабелем АВВГ4х185, длина 0,017 км.

,

Линия 5:

Участок от СП4 к СП5 выполнен кабелем АВВГ4х25, длина 0,018 км.

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии 5 производим по схеме, показанной на рис. 2.8.

Рис. 2.8 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 6:

Участок от ТП к СП6 выполнен кабелем АВВГ4х50, длина 0,049 км.

,

Линия 7:

Участок от СП6 к СП7 выполнен кабелем АВВГ4х16, длина 0,01 км.

,

Линия 8:

Участок от СП7 к СП8 выполнен кабелем АВВГ4х4, длина 0,018 км.

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, увеличиваем сечение кабеля линии 8. АВВГ4х10.

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя проведем для наиболее удаленного из ЭП (ЭП№26 - расточный станок 2):

Линия выполнена кабелем АВВГ 4х16.

Параметры линии от СП 8 к ЭП:

,

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 0,4 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

2.1.6 Расчет отклонений напряжения в проводниках сети

Напряжение узла нагрузки можно определить по выражению:

(2.13)

где - искомое напряжение узла нагрузки; - напряжение узла питания; - потеря напряжения на сопротивлениях элементов электрической сети.

Для ЭП1:

Потеря напряжения меньше 2% для линий к ЭП, меньше 5% для линий к СП.

Расчет линий ЭП сведем в таблицу 2.14, для линий СП в таблицу 2.13.

Таблица 2.13 Расчет отклонений напряжения для линий к ЭП

Номер ЭП

Длина линии

Сечение кабеля

Р, кВт

Q, кВар

?UВ

?U%

1

0,0075

4х70

64

110,848

0,74403032

0,19579745

2

0,0054

4х70

64

110,848

0,53570183

0,14097417

3

0,0058

4х70

64

110,848

0,57538344

0,1514167

4

0,00018

4х70

64

110,848

0,01785673

0,00469914

5

0,008

4х2,5

5

3,75

1,32494737

0,34867036

6

0,014

4х2,5

5

3,75

2,31865789

0,61017313

7

0,0065

4х2,5

5

3,75

1,07651974

0,28329467

8

0,012

4х2,5

5

3,75

1,98742105

0,52300554

9

0,0087

4х35

40

30

0,87915789

0,23135734

10

0,006

4х35

40

30

0,60631579

0,15955679

11

0,012

4х2,5

3,2

7,328

1,29000152

0,33947408

12

0,0074

4х2,5

3,2

7,328

0,79550093

0,20934235

13

0,003

4х16

15

34,35

0,25668355

0,0675483

14

0,005

4х16

15

34,35

0,42780592

0,11258051

15

0,01

4х16

15

34,35

0,85561184

0,22516101

16

0,016

4х16

15

34,35

1,36897895

0,36025762

17

0,012

4х35

20

45,8

0,69190737

0,18208089

18

0,0045

4х6

12

20,784

0,76498105

0,2013108

19

0,0005

4х35

20

45,8

0,02882947

0,0075867

20

0,0037

4х50

60

103,92

0,45113905

0,1187208

21

0,0082

4х10

15

34,35

1,08327718

0,28507294

22

0,0115

4х10

15

34,35

1,5192302

0,39979742

23

0,012

4х10

15

34,35

1,58528368

0,41717992

24

0,0156

4х10

15

34,35

2,06086879

0,54233389

25

0,0144

4х10

15

34,35

1,90234042

0,5006159

26

0,0186

4х10

15

34,35

2,45718971

0,64662887

27

0,0116

4х4

8,5

19,465

2,09006831

0,55001798

28

0,0069

4х4

8,5

19,465

1,24323029

0,32716587

29

0,0022

4х4

8,5

19,465

0,39639227

0,10431375

30

0,0036

4х10

7

16,03

0,22193972

0,05840519

31

0,0087

4х10

7

16,03

0,53635431

0,14114587

32

0,0073

4х10

7

16,03

0,45004442

0,11843274

33

0,011

4х10

7

16,03

0,67814913

0,1784603

34

0,0077

4х2,5

2,5

5,725

0,64668045

0,17017907

35

0,006

4х2,5

2,5

5,725

0,50390684

0,13260706

36

0,0091

4х2,5

2,5

5,725

0,76425871

0,20112071

37

0,0013

4х25

45

14,805

0,19704324

0,05185348

38

0,0051

4х25

45

14,805

0,77301579

0,20342521

39

0,0013

4х2,5

3,2

7,328

0,13975016

0,03677636

40

0,00057

4х2,5

3,2

7,328

0,06127507

0,01612502

41

0,0043

4х2,5

2,2

5,038

0,31779725

0,08363085

42

0,0082

4х2,5

2,2

5,038

0,60603196

0,1594821

43

0,0051

4х4

8,8

10,2872

0,93717507

0,24662502

44

0,00375

4х4

8,8

10,2872

0,68909931

0,18134192

45

0,0025

4х4

8,8

10,2872

0,45939954

0,12089462

46

0,0012

4х4

8,8

10,2872

0,22051178

0,05802942

47

0,002

4х4

8,8

10,2872

0,36751963

0,09671569

48

0,0015

4х4

8,8

10,2872

0,27563973

0,07253677

49

0,001

4х4

8,8

10,2872

0,18375982

0,04835785

Таблица 2.14 Расчет отклонений напряжения для линий к СП

Номер СП

Длина линии

Сечение кабеля

Р, кВт

Q, кВар

?UВ

?U%

Л1(от ТП к СП1)

0,012

4Ч10

23,22

21,74

2,35574716

0,61993346

Л2(от ТП к СП2)

0,029

4Ч185

76,4

138,0032

1,80684115

0,47548451

Л3(от ТП к СП3)

0,048

4Ч95

77,9888

65,316

3,90933615

1,02877267

Л4(от ТП к СП4)

0,017

4Ч185

120,014

66,518

1,13948182

0,29986364

Л5(от СП4 к СП5)

0,018

4Ч25

47,413

24,621

2,91347815

0,76670478

Л6(от ТП к СП6)

0,049

4Ч50

62,8014

38,736

5,48586399

1,44364842

Л5(от СП6 к СП7)

0,01

4Ч16

40,044

22,7483

2,11176022

0,55572637

Л6(от СП7 к СП8)

0,018

4Ч10

14,3115

10,6137

2,16486172

0,56970045

Все кабельные линии проходят по потере напряжения.

Потеря напряжения меньше 2% для линий к ЭП, меньше 3% для линий к СП.

2.2 Расчет осветительной электрической сети

2.2.1 Выбор и обоснование схемы питания осветительной установки

Питание осветительных установок производится от трансформатора ТМ 10/0,4 кВ. Питание групповых щитков производственных участков осуществляется по радиальным схемам. От ЩО до ламп электропроводка выполняется кабелями марки АВВГ, групповые щитки запитываются по кабелям от ТП марки АВВГ. Жилы АВВГ выполнены из алюминия и получили широкое распространение вследствие своей экономичности. В начале каждой питающей линии устанавливаем автоматический выключатель. Каждый групповой щиток будет содержать количество автоматических выключателей равное числу отходящих линий.

2.2.2 Расчет электрической нагрузки осветительной установки

В зависимости от характера производства и назначения помещения часть ламп обычно не включена, поэтому при расчете сетей электрического освещения используем расчетную мощность, которая определяется с использованием коэффициента спроса:

, (2.14)

где n - количество ламп;

Р - мощность одной лампы;

Кс - коэффициент спроса, равен 1 для групповых сетей;

- коэффициент реактивной мощности;

б - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре (для ламп ДРЛ - 1,1; для ламп ЛЛ - 1,2-1,3).

Реактивная мощность осветительной установки

(2.15)

ОЩВ 1. Для станочного отделения и трансформаторной выбираем осветительный щиток ОЩВ на 6 отходящих линий.

Расчетная мощность для линии 1-5: (n = 10, Рл = 700 Вт, лампы располагаются в пять рядов по 10 ламп в каждом ряду)

Расчетная мощность для линии 6(трансформаторная): (n = 6, Рл = 40 Вт, лампы располагаются по 2 штуки в светильнике, светильники в один ряд по 3 штуки)

Суммарная мощность ОЩВ1:

ОЩВ 2. Для вентиляционной, бытовки, инструментальной, коридора, компрессорной и сварочного участка выбираем осветительный щиток ОЩВ на 6 отходящих линий.

Расчетная мощность для линии 1 (инструментальная): (n = 4, Рл = 65 Вт, лампы располагаются по 2 штуки в светильнике, светильники в один ряд по 2 штуки).

Расчетная мощность для линии 2 (бытовка): (n = 6, Рл = 65 Вт, лампы располагаются по 2 штуки в светильнике, светильники в один ряд по 3 штуки).

Расчетная мощность для линии 3 (коридор): (n = 6, Рл = 65 Вт)

Расчетная мощность для линии 4 (сварочный участок): (n = 8, Рл = 400 Вт)

Расчетная мощность для линии 5 (вентиляционная): (n = 4, Рл = 40 Вт)

Расчетная мощность для линии 6 (компрессорная): (n = 6, Рл = 40 Вт)

Суммарная мощность ОЩВ2:

2.2.3 Выбор марки, способа прокладки и расчет сечения проводников

Для линии от ЩО к светильникам выбираем провода марки АВВГ с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией. Выбираем сечение из условия нагрева:

, (2.16)

где Ip - максимальный расчетный ток, А;

Iд.д. - длительно допустимый ток, А.

, (2.17)

где Sрасч - расчетная мощность, кВА;

Uном - номинальное напряжение, кВ;

Рассмотрим ОЩВ 1.

Расчетный ток линии 1-6:

Учитывая формулу 2.16, выбираем длительно допустимый ток и сечение кабеля [9]: для групповой сети кабель АВВГ 4Ч2.5 с длительно-допустимым током Iд.д=26А.

Расчеты сведем в таблицу.

Таблица 2.15 Выбор проводников для групповой сети от ОЩВ1

линия

SР, ВА

IР, А

Iдд, А

Сечение, мм2

1-5

9059,86

13,765

26

4Ч2.5

6

313,5

0,48

26

4Ч2.5

Расчетный ток питающего кабеля

Выбираем кабель АВВГ 4Ч16 с длительно-допустимым током Iд.д=72 А.

Рассмотрим ОЩВ 2.

Расчетный ток линии 1:

Учитывая формулу 2.16, выбираем длительно допустимый ток и сечение кабеля [9]: для групповой сети кабель АВВГ 4Ч2.5 с длительно-допустимым током Iд.д=26 А.

Расчеты сведем в таблицу.

Таблица 2.16 Выбор проводников для групповой сети от ОЩВ2

линия

SР, ВА

IР, А

Iдд, А

Сечение, мм2

1

339,62

0,516

26

4Ч2.5

2

509,43

0,774

26

4Ч2.5

3

509,43

0,774

26

4Ч2.5

4

7039,85

10,696

26

4Ч2.5

5

212,68

0,323

26

4Ч2.5

6

313,5

0,48

26

4Ч2.5

Расчетный ток питающего кабеля

Выбираем кабель АВВГ 4Ч2,5 с длительно-допустимым током Iд.д=26А.

2.2.4 Выбор защитно-коммутационных аппаратов

В данной работе выбираем автоматические воздушные выключатели (автоматы), так как они являются более совершенными по сравнению с предохранителями. Они обеспечивают защиту от перегрузок, токов КЗ и оперативное включение и отключение цепей при полной нагрузке.

Автоматический выключатель и уставки его расцепителей серии ВА выбираем по условиям:

(2.18)

(2.19)

(2.20)

- коэффициент, учитывающий пусковой ток источника света, для ламп ДРЛ равен 1; для люминесцентных равен 1.

Приведем пример выбора автомата для линии 1 в станочном отделении (лампы ДРЛ).

- выбираем характеристику В, исходя из стандартного ряда

Выбираем ВА47-29/3/В20 с номинальным током 20 А, при этом все условия выполняются.

Сведем выбор автоматических выключателей в таблицу 2.17.

Таблица 2.17

Участок сети

Iт.р.

Iэм.р.

Iдд

Характеристика

Тип выключателя

ОЩВ1

От ТП до ОЩВ1

69,3

69,3

86,625

72

В

ВА88-32/100

Линия 1-5

13,765

13,765

17,206

26

В

ВА47-29/3/В20

Линия 6

0,48

5,231

6,539

26

В

ВА47-29/3/В16

ОЩВ2

От ТП до ОЩВ2

13,56

13,56

16,95

26

В

ВА47-29/3/В20

Линия 1

0,516

0,516

0,645

26

В

ВА47-29/3/В16

Линия 2

0,774

0,774

0,9675

26

В

ВА47-29/3/В16

Линия 3

0,774

0,774

0,9675

26

В

ВА47-29/3/В16

Линия 4

10,696

10,696

13,37

26

В

ВА47-29/3/В16

Линия 5

0,323

0,323

0,404

26

В

ВА47-29/3/В16

Линия 6

0,48

0,48

0,6

26

В

ВА47-29/3/В16

Рис. 2.9 Время токовая характеристика отключения ВА47/29

Рис. 2.10 Время токовая характеристика отключения ВА88/32

2.2.5 Расчет токов однофазного короткого замыкания и проверка защиты

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии от ТП к ОЩВ 1 производим по схеме, показанной на рис. 2.11.

Рис. 2.11 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия выполнена кабелем АВВГ 4х16, длина 0,011 км.

,

Индуктивные сопротивления кабелей взяты из [2, стр. 139, табл. 2.53].

Рассчитаем кратность:

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель. Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линиях, отходящих от ОЩВ 1, производим по схеме, показанной на рис. 2.12, для самой удаленной точки.

Рис. 2.12 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 5:

Линия выполнена кабелем АВВГ 4х2,5, длина 0,054 км.

,

Индуктивные сопротивления кабелей взяты из [2, стр. 139, табл. 2.53].

Рассчитаем кратность:

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 0,4 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линии от ТП к ОЩВ 2 производим по схеме, показанной на рис. 2.13.

Рис. 2.13 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия выполнена кабелем АВВГ 4х2,5, длина 0,0225 км.

,

Индуктивные сопротивления кабелей взяты из [2, стр. 139, табл. 2.53].

Рассчитаем кратность:

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 5 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

Проверку на чувствительность автоматического выключателя на линиях, отходящих от ОЩВ 2, производим по схеме, показанной на рис. 2.14, для самой удаленной точки.

Рис. 2.14 Схема КЗ для проверки на чувствительность автоматического выключателя

Линия 6:

Линия выполнена кабелем АВВГ 4х2,5, длина 0,026 км.

,

Индуктивные сопротивления кабелей взяты из [2, стр. 139, табл. 2.53].

Рассчитаем кратность:

По характеристике определяем время срабатывания: , а максимальное допустимое равно 0,4 с, следовательно, оставляем ранее выбранный выключатель.

2.2.6 Расчет отклонений напряжения в проводниках сети

Рассчитаем потерю напряжения для линии 1 ОЩВ 1.

Расчеты сведем в таблицу 2.17.

Для линии от ТП к ОЩВ 1:

Таблица 2.18 Расчет отклонений напряжения для линий ОЩВ 1

Номер линии

Длина линии

Сечение кабеля

Р, кВт

Q, кВар

?UВ

?U%

1

0,05

4х2,5

7,7

4,774

12,73734

3,35193158

2

0,0455

4х2,5

7,7

4,774

11,5909794

3,05025774

3

0,0445

4х2,5

7,7

4,774

11,3362326

2,98321911

4

0,049

4х2,5

7,7

4,774

12,4825932

3,28489295

5

0,054

4х2,5

7,7

4,774

13,7563272

3,62008611

6

0,013

4х2,5

0,288

0,1238

0,12364919

0,03253926

Таблица 2.19 Расчет отклонений напряжения для линий ОЩВ 2

Номер линии

Длина линии

Сечение кабеля

Р, кВт

Q, кВар

?UВ

?U%

1

0,022

4х2,5

0,312

0,134

0,22668939

0,0596551

2

0,014

4х2,5

0,468

0,201

0,21638533

0,05694351

3

0,008

4х2,5

0,468

0,201

0,12364876

0,03253915

4

0,022

4х2,5

3,52

6,09

2,58826758

0,68112305

5

0,0162

4х2,5

0,192

0,083

0,10272625

0,02703322

6

0,026

4х2,5

0,288

0,1238

0,24729837

0,06507852

Для линии от ТП к ОЩВ 2:

Как видно из таблицы 2.18, необходимо увеличить сечения кабелей, чтобы уменьшить отклонения напряжения до допустимого значения.

Таблица 2.20 Расчет отклонений напряжения для линий ОЩВ 1

Номер линии

Длина линии

Сечение кабеля

Р, кВт

Q, кВар

?UВ

?U%

1

0,05

4х4

6,93

4,2966

6,8228795

1,7057199

2

0,0455

4х4

6,93

4,2966

6,2088204

1,5522051

3

0,0445

4х4

6,93

4,2966

6,0723628

1,5180907

4

0,049

4х4

6,93

4,2966

6,6864219

1,6716055

5

0,054

4х4

6,93

4,2966

7,3687099

1,8421775

6

0,013

4х2,5

0,288

0,1238

0,1236492

0,0325393

Отклонения напряжения удовлетворяют заданным требованиям: 2% для групповых сетей и 5% для питающих.

Заключение

В данном курсовом проекте необходимо было выполнить проектирование системы электроснабжения цеха промышленного предприятия. Работа состояла из двух частей:

1. проектирование электрической сети 10 кВ;

2. проектирование электрической сети 0,4 кВ (расчет силовой сети и расчет осветительной сети).

В первой части курсового проекта была рассчитана электрическая нагрузка цеха, а так же был проведен расчет осветительной нагрузки по методу удельной мощности:

Р? = Росврст.потр.=41,834+323,3+270 = 635,134 кВт

Q? = Qосв+Qр+Qст.потр.= 29,285+313,3817+210 = 552,667 кВар

S=

Далее для компенсации реактивной мощности были выбраны 2 КУ: КРМ 0,4-150-10-61. С учетом скомпенсированной мощности был выбран трансформатор ТМ-630/10 - трехфазный трансформатор с естественным масляным охлаждением с переключателем без возбуждения. Питающая линия выполнена кабелем ААШв 3Ч35 и защищается выключателем BB/TEL-10-20/1000У2- выключатель вакуумный.

По результатам светотехнического расчета были приняты к установке лампы: в станочном отделении устанавливаем лампы ДРЛ 700, на сварочном участке устанавливаем лампы ДРЛ 400, в трансформаторной, вентиляционной и компрессорной устанавливаем лампы ЛЛ, номинальная мощность этих ламп составляет 40 Вт, в бытовке, инструментальной и коридоре устанавливаем лампы ЛЛ, номинальная мощность этих ламп 65 Вт.

Для цеха выбираем светильники РСП-08В-700-713 IP 54. Для сварочного участка выбираем светильники РСП-11-400-002 IP 52. Для вспомогательных помещений выбираем светильники ЛСП-01В-2*40-231 5'0 и ЛСП-01В-2*65-231 5'0.

Во второй части курсового проекта были выбраны сечения кабелей АВВГ для всех ЭП и для линий, соединяющих ТП и СП, а так же защитно-коммутационные аппараты (автоматические выключатели). Электроприемники были распределены по распределительным шкафам типа ПР11-3060, ПР11-3068 и ПР11-3078.

Для осветительной сети также были выбраны кабели марки АВВГ. Сечения проводников были выбраны из условия нагрева и проверены по условию потери напряжения. Величина потери напряжения не превышает допустимых значений. Также для защиты линий были выбраны автоматические выключатели и проведена их проверка на чувствительность. Все выбранные выключатели удовлетворяют заданным условиям.

Список литературы

1. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. - М.: Минстрой России, 1995.

2. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. - М.: «Энергоатомиздат», 1990.

3. Электронный каталог «Расчет освещения».

4. Осветительные установки / Кнорринг Г.М.. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинг. отд-ние, 1981. - 288 с.

5. Справочная книга по светотехнике. / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472 с., ил.

6. Электронный каталог «Светильники».

7. Электронный каталог «Конденсаторные установки».

8. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1980. - 600 с., ил.

9. Электронный каталог «Кабели и провода».

10. Электронный каталог «Автоматы».

11. Правила устройства электроустановок. - 7-е издание. - М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2003.

12. Электрическая часть электростанций и подстанций / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков - М.: «Энергоатомиздат», 1989 г.

13. Справочник по расчёту эл. сетей / Шаповалов И.Ф. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Будивельник, 1986. - 224 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Общие требования к электроснабжению объекта. Составление схемы электроснабжения цеха, расчет нагрузок. Определение количества, мощности и типа силовых трансформаторов, распределительных линий. Выбор аппаратов защиты, расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [343,3 K], добавлен 01.02.2014

  • Разработка схемы электроснабжения промышленного предприятия. Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания. Определение числа и мощности трансформаторов. Подбор высоковольтного электрооборудования, аппаратов защиты и заземляющего устройства.

    курсовая работа [565,9 K], добавлен 16.04.2014

  • Описание схемы электроснабжения и конструкция силовой сети. Выбор числа и мощности трансформаторов, места установки силовых шкафов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор оборудования питающей подстанции. Определение параметров сети заземления.

    курсовая работа [230,3 K], добавлен 29.02.2016

  • Выбор схемы электроснабжения и расчет ее элементов. Проектирование осветительной установки рабочего освещения, компоновка сети. Выбор силовых трансформаторов и питающего кабеля для подстанции. Расчет токов короткого замыкания и проверка аппаратов защиты.

    дипломная работа [737,2 K], добавлен 21.11.2016

  • Расчет токов короткого замыкания для выбора и проверки параметров электрооборудования, уставок релейной защиты. Характеристика потребителей электроэнергии. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет силовой и осветительной нагрузок цеха.

    контрольная работа [274,1 K], добавлен 23.11.2014

  • 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

  • Выбор 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 04.11.2014

  • 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

  • Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Проверка коэффициентов их загрузки. Разработка и обоснование принципиальной электрической схемы подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка основного электрооборудования. Выбор изоляторов.

    курсовая работа [615,2 K], добавлен 12.06.2011

  • 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

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.