Файл: Методические указания по выполнению Выпускной квалификационной работы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.11.2023

Просмотров: 68

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Определяем суммарные активные цепи к. з.

Ом

Определяем ток к.з.

,кА

Ударный ток в точке K1

кА
Выбор защитных аппаратов
По значению Iк выбираем установку срабатывания (ток отсечки) автоматического выключателя QF1 на ток к. з. По значению Iy выбираем автоматический выключатель QF1 по предельному максимальному току (максимальная отключающая способность).

Выбор вводных автоматических выключателей распределительных шинопроводов ШРА

Для выбранного шинопровода определяем автоматический выключатель (автомат) с электромагнитным и тепловым расцепителями.

Определяем максимальный кратковременный ток линии (шинопровода).

, А

- пусковой ток электродвигателя наибольшего по мощности или суммарный пусковой ток группы двигателей, пускаемых одновременно, А - сумма номинальных токов всех остальных ЭП подключенных к данному ШРА, А

Из расчёта ШРА определяем электромагнитный расцепитель

, А

по которому выбираем электромагнитный расцепитель:



определяем ток срабатывания ­ ток отсечки выключателя



выбираем тепловой расцепитель автомата



выбираем автоматический выключатель по напряжению и по номинальному току

Затем выбираем тип автомата.

Выбор автоматического выключателя ответвления к ЭП

Станок. Выбираем автомат с электромагнитным и тепловым расцепителями.

Определяем пусковой ток Iпуск = кIрасч, где

,А где


- установленная мощность станка кВт

сosφ; к.п.д., η=0.85

К ­ краткость пускового тока, К=6-7

Выбираем тепловой расцепитель по условию





Выбираем тепловой расцепитель по условию



Выбираем тип автомата по Uн и Iн ;

Выбор плавких предохранителей шкафов распределительных
Выбираем распределительные при радиальной схеме сети электроснабжения и при питании оборудования, распложенного в отдельных помещениях. Шкафы типа ШР- 11 комплектуются с вводными рубильником типа P17- 353, или P17-373. На отходящих линиях установлены НП H2 ­ 60? НП2 ­ 100, ПН2 ­ 250 (т.е. га Iном=600,100,250А)

Для одиночных ЭП выбор плавкой вставки предохранителей производим по условиям:

Iпуск ­ пусковой ток электродвигателя А

Iпуск = KIном А, где ­ кратность пускового тока, K=6-8

Iном ­ номинальный ток электродвигателя А.

А

Селективность (избирательность) защиты обеспечивается, если ток плавкой вставки предохранителя на следующей ступени больше на две ступени предохранителя предыдущей ступени.

Выбор плавких вставок и предохранителей производим по справочнику. При этом выбирается номинальный ток патрона Iном и тип предохранителя с учётом установленных в распределительном шкафу.
Расчёт и выбор ответвлений к ЭП от ШРА и ШР
В начале определяется вид и способ прокладки ответвления: проводами или кабелем и как они будут проложены, затем определяется сечение провода или кабеля. при этом учитывается характеристика среды помещения и его конфигурация.

Для электродвигателей станков и другой ЭП, работающих с ПВ=100% длительный, расчетный ток ответвления находится:

А ­ в Вт

Для проводов и кабелей продолжительных в коробках, а также в лотках пучками. вводится коэффициент Kn1 для снижения допустимого расчётного тока.

Iд = Kп Iдоп А

Iд = Kп2 Iдоп А

Iрасч
Исходя из требования экономии меди, ПУЭ рекомендует во всех случаях применять провода и кабели с алюминиевыми жилами, за исключением производств со взрывоопасной средой категории В ­ 1и В­ 1а где применение проводников с медными жилами является обязательным. Кроме того медные проводники применяются для механизмов работающих в условиях постоянных вибрации, сотрясений, а так же передвижных электроустановок,

Если предусмотрена проводка в трубах, то во всех пластмассовые. Металлические трубы следует использовать во взрывоопасных помещениях с корозионно-активной средой.

При выборе сечения проводов и кабелей следует учитывать, что провода и кабели следуют применять, начиная с сечения 2,5 мм2 по условиям механической прочности, с медными жилами начиная с сечения 1 мм2 При прокладке кабелей с алюминиевыми жилами в протяжки не рекомендуется применять провода сечением 120 мм2. Для питании переносных и передвижных механизмов применяются штанговые и многожильные гибкие провода или кабели с медными жилами и резиновой изоляцией, например КРПТ.

Проверка выбранного сечения провода или кабеля на соответствие защитному аппарату.

При установке защитного аппарата Iном защитного элемента может превосходить допустимый длительный ток выбранного провода или кабеля и тогда нужно брать ближайшее большое сечение для которого должно выполняться соотношение:



Аналогично проверка должна быть произведена при выборе ответвлений к ЭП и при выборе кабельных вставок между ШМА и ШРА. Данная проверка производиться после выбора защитных аппаратов и сечений проводов и кабелей названных участков сети.

Kзащ ­ коэффициент краткости допустимых токов защитных аппаратов.

После расчёта и выбора защитных аппаратов, расчета и выбора ответвлений к ЭП составляется таблица по защитным аппаратам и ответвлениям.
Таблица


№№ п/п

Номер ШРА (ШР)

Тип
автомата

Iном/Iэм

Марка
кабеля

S кабеля

L
(м)























Таблица

№№ по плану

Наименование ЭП

Марка провода L (кабеля) м

Автомат (предохранитель)

Iном/
Iэм(Iвст)
A

примеч
























































Расчёт защитного заземления
По ПУЭ сопротивление заземляющего устройства нейтрали
трансформатора на стороне 0.4 кВ должно быть не более 4 ОМ.

Заземляющее устройство для ТП цеха, например на 10/0.4 кВ, находящийся во 2 климатической зоне, выполняется обычно в виде контура, состоящего из n вертикальных заземлителей, соединённых полосой, проложенной на глубине 0.7 м, вокруг оборудования подстанции.

С оставляем план заземляющего устройства:
полоса
1 м

a 1 2 3 заземлители

вертикальные

План заземляющего устройства.

  1. площадь занятая оборудованием ТП ( )

  2. контур заземления

  3. ограждение подстанции

Определяем сопротивление одного (заземлителя) по формуле

= 0.27 Ом, где

- сопротивление грунта, Ом

= Р Ом, где

– коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта.

Р - удельное сопротивление грунта измеренное при нормальной влажности.

Определяем необходимое число вертикальных заземлителей, при этом расстояние «a» берётся не менее длины вертикального заземлителя, т.е. его предварительно нужно выбрать. Если вертикальные заземлители выбраны в виде стержней, то

= , где

- сопротивление одиночного заземлителя Ом

- сопротивление заземляющего устройства Ом

= 4 Ом


- коэффициент использования вертикального электрода, характеризующий степень использования его поверхности из-за экранирующего влияния соседних электродов.

- определяется, как функция количества заземлителей и отношение a/1, где a – расстояние между заземлителями, а 1 – длина заземлителя.

Определяем сопротивление заземляющей полосы.

= lg Ом, где

- расчётное сопротивление грунта, Ом

= , где

- находим для горизонтальных заземлителей.

Задаёмся полосой, например, 40х4 мм, проложенной на глубине 0.7 м, вокруг оборудования подстанции.

l – длина полосы, м, находится из плана заземляющего устройства

- ширина полосы, м (например, = 0.04 м)

t – глубина заложения, м ( t = 0.7 м)

Определяем сопротивление полосы в контуре из электродов.

= , Ом где

– коэффициент использования горизонтальной полосы с учётом экранирующего влияния вертикальных электродов.

- К.П.Д.

Определяем необходимое сопротивление вертикальных заземлителей:

= , Ом где

– сопротивление заземляющего устройства по ПУЭ = 4 ОМ

Определяем уточнённое число стержней