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.
где: r1 - активное сопротивление кабеля;
r01 - активное сопротивление кабеля на длину в один километр по
таблице П 2.1 [9];
l1 - длина кабеля.
r1 = (7,9 · 0.004 · 0.42) / 0.42 = 0.0316 Ом
2.10.6 Определим результирующее значение реактивного сопротивления по формуле [54]:
ХРЕЗ 1 = Хтр + X1 + X1 (54)
где Хрез 1 - сумма реактивных сопротивлений в точке К1
Хрез 1 = 11 + 6,5 + 3,6 = 21,1 мОм
2.10.7 Определяем результирующее значение активного сопротивления по формуле [55]:
rРЕЗ 1 = R1 + R1
где: rРЕЗ 1 - сумма активных сопротивлений в точке К1
rРЕЗ 1 = 7,5 + 31,6 = 39,1 мОм
2.10.8 Определяем полное результирующее сопротивление в точке Ki
по формуле [56]:
ZPE31 = √Хрез1 + rрез1 , (56)
где: ZPE31 - полное сопротивление на участке короткого замыкания в точке К1
ZPE31 = √21,122 + 39,122 = 44,12 мОм
2.10.9 Определяем ток короткого замыкания в точке К1 по формуле [57]:
где: IКЗ I - ток короткого замыкания в точке К,;
UСР - среднее напряжение в точке установки электроприемника.
2.10.10 Определяем ударный ток по формуле [58]:
iУД = √2 · Ку · IКЗ I
где: iУД – ударный ток;
Ку - ударный коэффициент определяем из таблицы 7.1 [9] и принимаем Ку = 1,8.
iУД = √2 · 1,8 · 5,1 = 12,98 кА
2.11 Расчет заземления
Заземляющее устройство - это совокупность заземлителя и заземляющих проводников. В качестве заземлителей, используются в первую очередь естественные заземлители. Если естественных заземлителей недостаточно, применяют искусственные заземлители: заглубленные в землю вертикальные электроды из труб, уголков или прутовой стали и горизонтально проложенные в земле, на глубине не менее 0,5 м полосы.
Для расчета заземлителя определяем тип почвы, в данном проекте принимаем каменистый грунт с удельным сопротивлением ρ = 40·104 Ом/см по таблице 8.1 [9]. В качестве заземлителя, выбираем уголок длиной l = 3 м, шириной полки 5 см, расстояние между электродами а = 1 м. Длина периметра заземлителя 312 м, сопротивление заземляющего устройства R3 = 10 Ом. Сопротивление одного уголка, при грунте с удельным сопротивление ρНОМ = 1·104 Ом/см согласно таблицы [9] R = 29,5 Ом.
2.11.1 Определяем предварительное число электродов по формуле [17]:
где: L - периметр помещения;
а - расстояние между электродами.
nпр = 312 / 1 = 312 (шт)
2.11.2 Определяем сопротивление заданного грунта по формуле [17]:
где: R - сопротивление заземляющего устройства;
ρ - удельное сопротивление грунта каменистой почвы;
ρном - номинальное удельное сопротивление грунта;
r1 - сопротивление заданного грунта.
r1 = (29,4 · 40·104) / 1·104 = 1180 Ом
2.11.3 Определяем количество электродов по формуле [17]:
где: n - количество электродов;
R3 - сопротивление заземляющего устройства;
ηЭЛ - коэффициент использования электродов который выбираем из
таблицы 71.3 [17] ηЭЛ = 0.3.
n = 1180 / (10 · 0,3) = 393 (шт.)
2.11.4 Определяем число электродов которые нужно забивать внутри контура по формуле [17]:
n1 = 393 - 312 = 81 (шт)
Такое количество уголков нужно забить по возможности равномерно внутри контура.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном проекте электроснабжения монтажа технического обслуживания оборудования насосной станции были проведены расчеты строительства , сборки монтажа, электрооборудования.
В общей части раскрыта проектная документация, организация и выполнение электромонтажных работ, учтено необходимое для выполнения поставленной задачи.
В расчетной части произведены все необходимые электрические расчеты, для наиболее оптимальной работы оборудования, такие как расчет электрических нагрузок, расчет и выбор числа и мощности трансформаторов, распределительного шинопровода, расчет освещения, заземления.
В графической части присутствуют два чертежа формата А-1.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ