Файл: 1. 1Краткие сведения о предприятии 5 2 Технология производства работ 7.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 563

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
= H – ( (2.10)h= 9 – ( = 7 мРазмеры цеха А= 38м, В= 28м, Н= 9м. Составляем поперечный разрез помещения (рисунок 3).Рисунок 3 – Поперечный разрез помещенияОпределяем индекс помещения в соответствии с высотойи поперечным размером помещения. (2.11) 1,87В данном производственном помещении потолок и стены выкрашены в темные цвета, поэтому коэффициент отражения от рабочей поверхности, стен и потолка составляют: , Для данного помещения в качестве источника света выбираем газоразрядные лампы т.к. помещение сухое выбираем светильник РСП 05 и определяем коэффициент светового потока Выбираем лампы ДРЛ-250Рекомендуемая нормированная освещенность для данного помещения при использовании газоразрядных ламп составляет 300ЛкОпределяем общее число светильников по формуле шт (2.12)где Кз- коэффициент запаса равен 1,5;Z- коэффициент неравномерности освещения, равен1,15;S- площадь освещаемого помещения,м2.Согласно правилам ПУЭ и СНиП для равномерной нагрузки питающей сети принимаем 36 светильников, распределяются как (4×9) шт.Определяем суммарную мощность осветительной установки
,ВтВтСледовательно, принимаем расположение светильников в каждом ряду с равномерными разрывами между ними и составляем план размещения светильников под потолком.Найдем Фрасч для определения правильности расчета. Лм (2.13)Находим погрешность расчета (2.14) ЛмПогрешность в допустимых нормах, значит, расчет произведен правильно.Осветительная сеть однофазная, следовательно, нагрев проводников вызывается прохождением по ним тока Iро,.значение которого при равномерной нагрузке определяется по формуле: (2.15)где cos =0,9- для люминесцентных ламп, для ламп накаливания cos =1. По полученному значению тока выбирают сечения провода. Результаты выбора сечений проводов и жил кабелей представлены ниже. Осветительную сеть выполняем кабелем марки ВВГ (медные жилы, полихлорвиниловая изоляция). Кабели проложены по стенам и конструкциям во вспомогательных помещениях на высоте 2,5 м и на тросе в технологических участках на высоте 7 м.2.5 Расчет и выбор трансформатора Ориентировочно выбор числа и мощности трансформатора может производится по удельной плотности σн нагрузки (кВ·А/м2) и расчетной нагрузке объекта (кВ·А) Выбор трансформатора по удельной плотности (2.16)где Sр – расчетная нагрузка цеха, 337,4 кВАF–площадь цеха,760 м2 0,44При плотности нагрузки до σн = 0,2 кВА/м2 целесообразно применятьтрансформаторы мощностью до 1000кВА, при плотности от 0,2 – 0,5 кВА/м2 – мощностью до 1600 кВА.Номинальную мощность трансформаторов Sном.т определяют по средней нагрузке Sсм за максимально загруженную смену:

где Sсм – средняя нагрузка за максимально загруженную смену, кВАN – число трансформаторов; Кз – коэффициент загрузки трансформатора.Ориентировочно коэффициент загрузки следует принимать:для цехов с преобладающей нагрузкой II категории, для однотрансформаторных подстанций в случае взаимного резервирования трансформаторов на низшем напряжении, Кз = 0,8– 0,9;Учитывая удельную плотность нагрузки, выбираем к установке трансформатор с номинальной мощностью 400 кВА.Кз= Данный трансформатор имеет характеристики, приведенные в таблице 4.Таблица 4 – Характеристики трансформатора ТМ400/10/0.4

Тип

Sном, МВА

Напряжение

обмотки

Потери, кВт

Uк.з,%

Iх.х, %

ВН

НН

Pх.х


Pк.з.


ТМ-400/10/0,4


400


6;10


0,4;0,69


1,2


5,5


5,5


2,1
На крышке располагаются НН и ВН вводы. Баки ТМ трансформаторов имеют прямоугольную форму. Радиаторы используются с целью увеличения охлаждающей поверхности.Крышка бака оснащена краном (пробкой). Крышка предназначена для залива масла. В нижней части бака установлена пробка, предназначенная для слива масла, а также кран (пробка) через которую берутся пробы и болт заземления.2.5.1Компенсация реактивной мощностиРеактивная мощность потребляется как электроприёмннками, так и элементами сети. Потребление реактивной мощности, по существу, связано с потреблением активной мощности и обусловлено параметрами сети переменного тока и режимами её работы.
Компенсация реактивной мощности, или повышение коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий, имеет большое народнохозяйственное значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электроэнергии. Потребители электроэнергии, например асинхронные двигатели, для нормальной работы нуждаются как в активной, так и в реактивной мощностях. Эти мощности вырабатываются, как правило, синхронными генераторами и передаются по системе электроснабжения трехфазного переменного тока от электростанции к потребителям. Для любой электрической сети должен существовать баланс полной мощности, при поддержании нормального режима работы. Реактивная мощность, потребляемая промышленными предприятиями, распределяется между отдельными видами электроприемников следующим образом: 65-70 % на асинхронные двигатели, 20-25 % на трансформаторы, 10 % на ЛЭП, 10% на остальное.Для любой электрической сети должен существовать баланс полной мощности при соблюдении условий поддержания нормального режима с обеспечением необходимой пропускной способности сетей и устойчивости работы электрических установок. При этом необходимо обеспечить баланс реактивной мощности как для системы в целом, так и для отдельных узлов питающей сети с наличием в них необходимого резерва активной мощности для возможности регулирования напряжения. С увеличением реактивной мощности возрастают потерн напряжения в сети и, следовательно, снижается активная мощность, что влечет за собой увеличение мощности оборудования электрических станций, также снижается напряжение у электропрнёмников, что при неизменном значении их мощности приводит к увеличению токов и снижению пропускной способности всех элементов системы электроснабжения.К методам компенсации реактивной мощности относят применение специальных компенсирующих устройств. К таким устройствам относятся статические конденсаторы, синхронные компенсаторы и перевозбужденные синхронные электродвигатели.На промышленных предприятиях наибольшее распространение получили статические конденсаторы.Применение статических конденсаторов по сравнению с другими способами искусственного повышения коэффициента мощности имеет определённые преимущества:
Потери активной энергии в конденсаторах невелики (активная мощность составляет всего 0,3-0,5% от их номинальной мощности);Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок просты. Для их установки не требуется специальных фундаментов вследствие отсутствия вращающихся частей. Мощность конденсаторной установки легко изменяется в результате увеличения или уменьшения количества конденсаторов;Повреждение одного из конденсаторов не отражается на работе всей компенсационной установки, так как поврежденный конденсатор легко заменить новым.Расчетную мощность КУ можно определить из соотношения:Qкр= а · Рм(tgφtgφк) (2.18)где Qкр- расчетная мощность КУ, квар;a =0,9 – коэффициент учитывающий повышениеcosφ естественнымспособом;tgφ,tgφк – коэффициент реактивной мощности до и после компенсации.Исходя из опыта эксплуатации, компенсация реактивной мощности производится до получения значений в диапазоне 0,92…0,95.Попытаемся поднять значение коэффициента мощности до 0,95, tgφпри этом равен 0,3287.Определяем расчетную мощность КУ:Qкр = 0,9 · 248 · (0,7355 – 0,3287) = 80квар.Исходя из этой расчетной мощности компенсирующего устройства, принимаем стандартную батарею косинусных конденсаторов КСК 1-80 со ступенчатым регулированием емкости.Определяем фактические значения tgφф и cosφф :tgφф = cosφф = 0,949Определяется мощность потерь трансформатора