Добавлен: 30.10.2023
Просмотров: 387
Скачиваний: 12
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
11 Выбор сечения проводов и кабелей и расчет защиты осветительной сети
Питание осветительных установок осуществляется от трансформаторной КТП с трансформатором типа ТМГ10-400, имеющими следующие паспортные данные: мощность трансформатора n×Sнт = 2×400 кВА, потери короткого замыкания ΔPк = 5,5 кВт, напряжение короткого замыкания Uк = 4,5 %.
Трансформаторы работают с коэффициентом мощности нагрузки cos φт = 0,86, коэффициент загрузки трансформаторов βт = 0,88.
Линии С1, С2, С3, С4 – трехфазные, выполнены пятижильными кабелями и прокладываются на тросах под потолочными перекрытиями основного помещения. Линии С5, С6, С7, С8, С9 – однофазные, выполнены трехжильным кабелем, прокладываются скрыто, по стенам – под слоем штукатурки, по потолку – в пустотах строительных перекрытий. Линия П1 трехфазная, выполнена пятижильным кабелем, прокладывается открыто, в кабельном канале в КТП и в трубе в цеху. Питающие линии П2, П3 – трехфазные, выполнены пятижильными кабелями, прокладываются открыто, в коробе.
Для рабочего освещения приняты групповые щитки ЩО1: ПР41-4303-43У4 (3 однополюсных автоматических выключателя типа АЕ2044 и 5 трехполюсных типа АЕ2046) , а также ЩО2: ПР8501-002 (6 однополюсных автоматических выключателя типа ВА51-29). Для МЩО – пункт распределительный осветительный ПР8501-007 (4 трехполюсных автоматических выключателя типа ВА51-31).
11.1 Выбор сечения проводников линии, питающей МЩО
Рассчитаем допустимую потерю напряжения в сети электрического освещения, начиная от КТП и заканчивая зажимами наиболее удаленного светильника. Для этого предварительно вычисляем активную Uа и реактивную Uр составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора:
Uka = × 100 % = × 100 = 1,375 %
Ukр = = = 4,245 %
Найдем значение sin φт:
cos φт = 0,86 => arccos 0,86 = 30,7° => sin 30,7° = 0,51.
Определим потери напряжения в трансформаторе:
ΔUт = βт × (U
ka × cos φт + Ukр × sin φт) = 2,97 %
Тогда величина допустимой потери напряжения в сети электрического освещения:
ΔUдоп = Uх – Uл – ΔUт = 105 – 95 – 2,97 = 7,036 %
где Uх – напряжение холостого хода на вторичной стороне трансформатора = 105 %;
Uл – минимально допустимое напряжение у наиболее удаленной лампы = 95 %.
Определим собственные моменты нагрузок соответствующих линий (рис. 4):
– линия, питающая МЩО (пятижильная):
МП1 РрП1 × LП1 = 12,35 × 3 = 37,049 кВт×м
– линия, питающая ЩО1 (пятижильная):
МП2 РрП2 × LП2 = 12,46 × 2 = 24,926 кВт×м
– линия, питающая ЩО2 (пятижильная):
МП3 РрП3 × LП3 = 0,54 × 82 = 43,997 кВт×м
– линия С1 (пятижильная):
– линия С2 (пятижильная):
– линия С3 (пятижильная):
М3 = Р1 × l1 + Р2 × (l1 + l2) + Р3 × (l1 + l2+ l3) + Р4 × (l1 + l2+ l3 + l4) +
+ Р5 × (l1 + l2+ l3 + l4 + l5) + Р6 × (l1 + l2+ l3 + l4 + l5 + l6 ) +
+ Р7 × (l1 + l2+ l3 + l4 + l5 + l6 + l7) = 0,4 × 24 + 0,4 × (24+ 8,3) +
+ 0,4 × (24 + 8,3 + 8,3) + 0,4 × (24 + 8,3 + 8,3 + 8,3) +
+ 0,4 × (24 + 8,3 + 8,3 + 8,3 + 8,3) + 0,4 × (24 + 8,3+ 8,3 + 8,3 + 8,3 + 8,3) + + 0,4 × (24 + 8,3+ 8,3 + 8,3 + 8,3 + 8,3 + 8,3) = 95,4
– линия С4 (пятижильная):
– линия С5 (трехжильная):
5 × (5 + 1,5 ) = 13,75 кВт×м
– линия С6 (трехжильная):
0,13 × 7 + × 1,5 = 1 кВт×м
– линия С7 (трехжильная):
0,324 × 18 + × 3,5 + × 6,5 = 7,452
– линия С8 (трехжильная):
0,194 × 23 + × 4 = 4,86 кВт×м
– линия С8 (трехжильная):
0,194 × 23 + × 4 = 4,86 кВт×м
– линия С9 (трехжильная):
0,342 × 17 + × 1,5 = 6,07 кВт×м
По [4, табл. 12.12] принимаем коэффициент приведения моментов равным α = 1,85.
Для выбора сечения проводников линии, питающей МЩО1, по допустимой потере напряжения определяем ее приведенный момент нагрузки:
МпрП1 = МП1 + МП2 + МП3 + М1 + М2 + М3 + М4 + α × (m5 + m6 + m7 + m8 + + m9) = 37,049 + 24,926 + 43,997 + 102,3 + 97,02 + 95,4 + 139,26 + 1,85 × × (13,75 + + 1 + 7,452 + 4,86 + 6,07) = 601,260 кВт×м
По [4, табл. 12.11] находим коэффициент CП1 = 48. Далее определяем сечение жил питающего кабеля по формуле:
С учетом [4, табл. 12.6], выбираем подходящее стандартное сечение проводника 2,5 мм2. Выбираем кабель АВВГ 5×2,5 и по [4, табл. 12.6] определяем для него при прокладке в воздухе допустимый длительный ток как для трехжильного кабеля с понижающим коэффициентом 0,9 на четвертую жилу:
Iдоп П1 = 0,9 × 19 = 17,1 А
Проверяем выбранный кабель по условию допустимого нагрева, принимая для нормальных условий прокладки Kп = 1.
Принимаем коэффициент мощности осветительной нагрузки для линий С1-С4 cos φ1 = 0,5; для линий С5-С8 cos φ2 = 0,92; для линии С9 cos φ3 = 0,9.
Определим средневзвешенное значение коэффициента мощности нагрузки линии по выражению:
=
= = 0,54
Расчетный ток линии находим по формуле:
IрП1 = = 33,41 А
Так как 33,41 А > 17,1 А, то выбранный по допустимой потере напряжения кабель не удовлетворяет условию нагрева. Выбираем кабель по [4, табл. 12.6] АВВГ 5×10 с Iдоп П1 = 0,9 × 42 = 37,8 А.
Производим расчет фактической потери напряжения в линии, питающей МЩО, по собственному моменту линии:
ΔUП1 = = = 0,08 %
Таким образом, оставшаяся величина допустимых потерь напряжения:
ΔU’доп = ΔUдоп – ΔUП1 = 7,063 – 0,08 = 6,96 %
11.2 Выбор сечений проводников линии, питающей ЩО1
Определяем площадь сечения жилы кабеля линии, питающей ЩО1, по приведенному моменту ее нагрузки:
МпрП2 = МП2 + М1 + М2 + М3 + М4 + α × (m5 + m6 + m7) = 24,926 +
+ 102,3 + 97,02 + 95,4 + 139,26 + 1,85 × 13,75 + 1 + 7,452 = 500 кВт×м
По [4, табл. 12.11] находим коэффициент CП2 = 48. Тогда сечение жилы кабеля линии, питающей ЩО1:
По [4, табл. 12.6], выбираем подходящее стандартное сечение проводника 2,5 мм2. Кабель АВВГ 5×2,5 с допустимым током по нагреву как для трехжильного кабеля с понижающим коэффициентом 0,9 на четвертую жилу при прокладке в воздухе:
Iдоп П2 = 0,9 × 19 = 17,1 А
Проверим сечение жил кабеля по допустимому нагреву. Определим расчетный ток линии, предварительно вычислив средневзвешенное значение коэффициента мощности нагрузки линии по выражению:
=
= = 0,52
Расчетный ток линии находим по формуле:
IрП2 = = 30,7 А
Так как 30,7 А > 17,1 А, то выбранный по допустимой потере напряжения кабель не удовлетворяет условию нагрева. Выбираем по [4, табл. 12.6] кабель АВВГ 5×10 с Iдоп П2 = 0,9 × 42 = 37,8 А.
Фактические потери напряжения в линии, питающей ЩО1:
ΔUП2 = = = 1,04 %
Таким образом, оставшаяся величина допустимой потери напряжения:
ΔU’’доп = ΔU’доп – ΔUП2 = 6,96 – 1,04 = 5,92 %
11.3 Выбор сечений проводников линии, питающей ЩО2
Определяем площадь сечения жилы кабеля линии, питающей ЩО2, по приведенному моменту ее нагрузки:
МпрП3 МП3 × α × (m8 + m9) = 43,997 × 1,85 × (4,86 + 6,07) = 889,64 кВт×м
По [4, табл. 12.11] находим коэффициент CП3 = 48. Тогда сечение жилы кабеля линии, питающей ЩО2:
По [4, табл. 12.6] выбираем сечение жилы кабеля 4 мм2. Кабель АВВГ 5×4 с допустимым током по нагреву как для трехжильного кабеля с понижающим коэффициентом 0,9 на четвертую жилу при прокладке в воздухе:
Iдоп П3 = 0,9 × 27 = 24,3 А
Проверим сечение жил кабеля по допустимому нагреву. Определим расчетный ток линии, предварительно вычислив средневзвешенное значение коэффициента мощности нагрузки линии по выражению:
= = 0,91
Расчетный ток линии находим по формуле:
IрП3 = = 0,86 А
Выбранный по допустимой потере напряжения кабель удовлетворяет условию нагрева (0,86 А < 24,3 А).
Фактические потери напряжения в линии, питающей ЩО2:
ΔUП3 = = = 0,23 %
Тогда оставшаяся величина допустимых потерь напряжения:
ΔU’’’доп = ΔU’доп – ΔUП3 = 6,96 – 0,23 = 6,73 %
11.4 Выбор сечений проводников групповых линий
Определяем по [4, табл. 12.11] сечение жил кабеля трехфазной групповой линии С1 с учетом коэффициента С