Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2013 в 03:54, курсовая работа
В настоящее время нельзя представить себе жизнь и деятельность современного человека без применения электричества. Электричество уже давно и прочно вошло во все отрасли народного хозяйства и быт людей. Основное достоинство электрической энергии - относительная простота производства, передачи, дробления и преобразования.
6·9+2·0,5·6 = 54
6 = 54 / 6 = 9
9 = 9
2.6.12 Проверяем удовлетворяют
ли расстояния между
6 / 6 < 1,5
1 < 1,5
Данные расчета и параметры вносим в таблицу 6.
Таблица 6 – данные лампы
Тип лампы |
Тип светильника |
NCB |
i |
LА м |
LB м |
Ф световой поток |
ДРЛ - 400 |
ГСП-15-40- 10193 |
155 |
5,04 |
6 |
6 |
23-103 |
2.6 Выбор схемы питания
типов осветительных щитов,
кабелей
Для питания групповых сетей рабочего освещения, выбираем один щит рабочего освещения типа ПР8501-054УХЛ4 с вводным автоматическим выключателем ВА51-25-100 по таблице 4.1 [2].
Для данной схемы освещения выбираем однофазную трехпроводную сеть.
Для питания светильников выбираем провод марки АВВГ 2x2,5 по таблице 3.6 [10] со способом прокладки в трубах и на тросах.
Схема питания групповой сети рабочего освещения приводится на рисунке 2.
Рисунок 2.
Схема питания групповой сети рабочего освещения.
2.8 Расчет и выбор
сечений питающей и
сети освещения с проверкой на потерю напряжения.
2.8.1 Определяем расчетную мощность группы светильников для выбора сечения кабеля по формуле [41]:
где: Рр - расчетная мощность группы светильников;
Рном - номинальная мощность одной лампы.
Рр = 1,1·2,8 = 3,08 кВт
2.8.2 Определяем расчетный ток нагрузки по формуле [8]:
где: Ip - расчетный ток нагрузки;
Uф - фазное напряжение;
cosφ - коэффициент мощности лампы, cosφ = 0,9 из [8].
Ip = 3,08 / √3 · 0,22 · 0,9 = 9,15 А
Из таблицы 26 [7] выбираем кабель марки АВВГ сечением S=2,5 мм2 с допустимым током Iдоп = 18 А.
2.8.3 Проверяем выбранное сечение кабеля по коэффициенту защиты по формуле [43]:
где К3 - коэффициент защиты;
IДОП - допустимый ток;
IP - расчетный ток.
К3 = 18 / 9,15 = 1,96 > 1
2.8.4 Определяем момент нагрузки группы по формуле [44]:
где: М - момент нагрузки группы;
lПРИВ - приведенная длина.
где: lо - расстояние от автомата до первого светильника;
l - длина группы.
lПРИВ = 17 + (53 / 2) = 43,5
М = 43,5·2,8= 121,8
2.8.5 По таблице 3.14 [9] принимаем ∆U = 1 % как для трехфазной линии 380 / 220 В.
Остальные расчетные данные распределительной сети заносим в таблицу 7.
Таблица 7 - Данные распределительной сети освещения
№ группы |
Рр группы кВт |
Iр А |
Iдоп А |
Марка, число жил, сечение кабеля мм2 |
Длина в группе 1 м |
Расстояние до первой лампы 1 м |
∆U % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
2 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2.5 |
107 |
11 |
0,8 |
3 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
107 |
11 |
0,8 |
4 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
5 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
Продолжение таблицы 7
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
6 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 x 2,5 |
113 |
17 |
1 |
7 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
8 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
9 |
3,08 |
9,15 |
18 |
АВВГ 2 х 2,5 |
113 |
17 |
1 |
2.9 Компенсация реактивной
мощности, расчет и выбор
Компенсация реактивной
мощности имеет народнохозяйственное
значение и является частью общей
проблемы, повышение КПД работы системы
электроснабжения и улучшения качеств
отпускаемой потреблению
Все потребители электрической энергии, для нормальной работы нуждаются как в активной, так и в реактивной мощности. Реактивная мощность, потребляемая промышленными предприятиями, распределяется между отдельными видами электроприемников следующим образом: 65 -70% приходится на долю асинхронных двигателей; 20 – 25 % на трансформаторы; около 10 % на воздушные линии и другие электроприемники.
Увеличение потребляемой реактивной неактивной мощности электроприемником, вызывает рост тока в проводниках любого звена системы электроснабжения и снижает величину коэффициента мощности – cosφ.
2.9.1 Определяем фактический тангенс угла, узлов по формуле [46]:
где tg φуз - фактический тангенс угла φ узла;
Qcm - реактивная мощность за наиболее загруженную смену;
P - полная суммарная активная мощность.
Р = Рсм
где: Рсм - активная мощность узла за наиболее загруженную смену
РI = 161,41 кВт, РII = 104,27 кВт.
tg φуз I = 72 / 161,41 = 0,44
tg φуз II = 159,8 / 104,27 = 1,5
2.9.2 Определяем реактивную мощность подлежащую компенсации по формуле [47]:
где: QKУ - реактивная мощность компенсирующих устройств;
Р - полная суммарная активная мощность;
tg φII - оптимальный тангенс угла φ, tg φ = 0,32.
QKУ I = 161,41 (0,44 - 0,32) = 19 квар
QKУ II = 104,27 (1,5 - 0,32) = 88 квар
2.9.3 Определяем коэффициент мощности после компенсации по формуле [48], при этом в качестве компенсирующего устройства выбираем конденсатную установку УКН 0,38-150 НУЗ по таблице 3.5 [9]:
где: tg φуз - тангенс угла φ узла после компенсации
tg φуз I = (72 - 19) / 161,41 = 0,32
tg φуз II = (159,8 - 88) / 104,27 = 0,32
По таблице Брадиса определяем cos φ = 0,95. Установка компенсирующего устройства повысила cos φ до 0,95. Компенсирующие устройства устанавливаем в КТП.
Данные заносим в таблицу 8.
Таблица 8 - данные компенсирующего устройства
Тип установки |
Qcm квар |
QКУ квар |
cos φ до компенсации |
cos φ после компенсации |
УКН 0,38-150 НУЗ |
72 |
19 |
0,94 |
0,95 |
УКН 0,38-150 НУЗ |
159,8 |
88 |
0,73 |
0,95 |
2.10 Расчет токов короткого замыкания
Коротким замыканием называют всякое случайное или преднамеренное, непредусмотрительное нормальным режимом работы электросоединение различных точек электроустановки между собой или землей, при которой, токи в ветвях электроустановки резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток предохранительного режима.
Для расчетов токов короткого замыкания, составляется схема замещения. Так короткого замыкания, для выбора токоведущих частей и аппаратов рассчитывается при нормальном режиме работы электроустановки.
2.10.1 Производим расчет
реактивного сопротивления
формуле [49]:
где: ХТР - реактивное сопротивление трансформатора;
UK % - потеря напряжения на трансформаторе;
UБ - базовое напряжение трансформатора.
Хтр = (4,5 / 100) · (102 / 400) = 0,011 Ом
2.10.2 Производим расчет тока короткого замыкания в точке К1. Определяем реактивное сопротивление шины по формуле [50]:
где: Х1 - реактивное сопротивление шины;
X0 - реактивное сопротивление шины на длину в один километр по таблице
4.2 [9];
l1 - длина шины;
Uб - базовое напряжение шины;
Ucр - среднее напряжение в точке установки шины.
Х1 = (0,13 · 0,05 · 0,42) / 0,42 = 0,0065 Ом
2.10.3 Определяем активное сопротивление шины по формуле [51]:
где: r1 - активное сопротивление шины;
r0 - активное сопротивление шины на длину в один километр по таблице 4.2 [9]
r1 = (0,15 · 0,05 · 0,42) / 0,42 = 0,0075 Ом
2.10.4 Определяем реактивное сопротивление кабеля по формуле [52]:
где: Х1 - реактивное сопротивление кабеля;
Х01 - реактивное сопротивление кабеля на длину в один километр по
таблице П 2.3 [9];
l 1 - длина кабеля;
UБ - базовое напряжение кабеля;
UCР - среднее напряжение в точке установки.
Х1 = (0,9 · 0,004 · 0,42) / 0,42 = 0,0036 Ом
2.10.5 Определяем активное
сопротивление кабеля по
r1 = (r01 · l1 · Uб) / Uср