Файл: Основой деятельности мастерских является практическая подготовка специалистов металлообработки. Мастерские являются неотъемлемой частью учебноматериальной базы предприятия.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 45

Скачиваний: 2

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


Коэффициент кратности пускового тока принимаем равным 7.5.



(см. сводную ведомость нагрузок)



Принимаем по [1] Таблица А.6. автоматический выключатель типа ВА 51-25 с и комбинированным расцепителем на ток 16А.





Определяем расчётное значение кратности тока отсечки


принимаем ([2] Таблица 7.3.2). Ток срабатывания расцепителя:



Проверяем невозможность ложного срабатывания автомата:



ложное срабатывание исключено

Выбираем линию ЭСН, соответствующую аппарату защиты, согласно условию





Согласно ПУЭ, сечение жил медного кабеля, питающего силовой пункт должно быть не менее 4 мм2. Выбираем кабель ВВГ-5х4. Длина линии 25м.

Линия РП2 – вентилятор приточный 2, линия с одним ЭД:








Выбираем ВА 51-25

;



о

Ток отсечки:



Кратность отсечки:



Принимаем Ко = 7.

Выбираем линию ЭСН, соответствующую аппарату защиты, согласно условию:



Выбираем кабель марки АВВГ



Выбираем АВВГ-5х4. Длина линии 2м. (см. план расположения электрооборудования).

Все остальные случаи рассчитываются аналогично и сведены в сводную ведомость.

3 Экономическая часть
Для того, чтобы определить целесообразность выбора того или иного трансформатора необходимо произвести технико-экономическое сравнение. Данный расчет дает возможность сэкономить финансовые средства.

Принимаем 2 варианта трансформаторов, установленных на трансформаторной подстанции (ТП):
Таблица 3.1 – Данные трансформаторов

2∙ТМ-250/10/0,4

2∙ ТМ-160/10/0,4

Sн.тр = 250 кВА

Sн.тр = 160 кВА

Uн = 10 кВ

Uн = 10 кВ

Uк.з = 4,5 %

Uк.з = 5,5 %

ΔРх.х = 0,58 кВт

ΔРх.х = 0,56 кВт

ΔРк.з = 3,7 кВт

ΔРк.з = 3,3 кВт

Iх.х = 1,9 %

Iх.х = 4,0 %

Стоимость: 198000 руб

Стоимость:132000 руб



Определяем потери реактивной мощности на холостом ходу для масляного трансформатора ТМ-250/10/0,4:
(90)

где ΔQx.x.1 – потери реактивной мощности на холостом ходу, кВАр;

Iх.х – ток холостого хода, А;

Sн.тр – номинальная полная мощность трансформатора, кВА.



(91)

где ΔQк.з.1 – потери реактивной мощности при коротком замыкании, кВАр;

Uк.з – напряжение короткого замыкания, В.



Определяем потери реактивной мощности на холостом ходу для масляного трансформатора ТМ-160/10/0,4:

(92)

где ΔQx.x.2 – потери реактивной мощности на холостом ходу, кВАр;

Iх.х – ток холостого хода, А;

Sн.тр – номинальная полная мощность трансформатора, кВА.



(93)

где ΔQк.з.2 – потери реактивной мощности при коротком замыкании, кВАр;

Uк.з – напряжение короткого замыкания, В.



Определяем активную мощность, расходуемую за год:

(94)

где Рср.год.з – расходуемая активная мощность за зиму, кВт;

Рр – расчетная активная мощность, кВт;

Рср.год.з% – расходуемая активная мощность за зиму для цеха, %.



(95)

где Рср.год.л – расходуемая активная мощность за лето, кВт;

Рр – расчетная активная мощность, кВт;

Рср.год.л% – расходуемая активная мощность за лето для цеха, %.




(96)

где Рср.год.вых – расходуемая активная мощность за выходные, кВт;

Рр – расчетная активная мощность, кВт;

Рср.год.вых% – расходуемая активная мощность за выходные для цеха, %.



(97)

где Wгод – энергия, потребляемая за год, кВт;

Тз – зимний период времени, дней;

Тл – летний период времени, дней;

Твых – период выходных, дней.


Определяем число использования максимума нагрузки:

(98)

где Тим – число использования максимума нагрузки, час;

Wгод – энергия потребляемая за год, кВт;

Рр – расчетная активная мощность, кВт.



Определяем время потерь, в течение которого трансформатор работает с максимальной нагрузкой и имел бы те же потери, что и трансформатор, работающий по действительному переменному графику нагрузки:

(99)

где τ – время потерь, час;

Тим – число использования максимума нагрузки, час.



Определяем потери мощности для ТМ-250/10/0,4:

(100)

где ΔWгод.1 – число потерь мощности за год, кВт;

ΔРх.х – потери активной мощности на холостом ходу, кВт;

Кп – пусковой коэффициент, отн. ед.;

ΔQх.х.1 – потери реактивной мощности на холостом ходу, кВАр;

n – число трансформаторов, шт.;

Тв – количество часов в году, час;

ΔРх.з – потери активной мощности при коротком замыкании, кВт;

ΔQк.з.1 – потери реактивной мощности при коротком замыкании, кВАр;

τ – время потерь, час;

Sр – расчетная полная мощность трансформатора
, кВА;

Sн.тр – номинальная полная мощность трансформатора, кВА.



Определяем потери мощности для ТМ-100/10/0,4:

(101)

где ΔWгод.2 – число потерь мощности за год, кВт;

ΔРх.х – потери активной мощности на холостом ходу, кВт;

Кп – пусковой коэффициент, отн. ед.;

ΔQх.х.2 – потери реактивной мощности на холостом ходу, кВАр;

n – число трансформаторов, шт.;

Тв – количество часов в году, час;

ΔРх.х – потери активной мощности при коротком замыкании, кВт;

ΔQк.з.2 – потери реактивной мощности при коротком замыкании, кВАр;

τ – время потерь, час;

Sр – расчетная полная мощность трансформатора, кВА;

Sн.тр – номинальная полная мощность трансформатора, кВА.



Определяем стоимость потерь в ТМ-250/10/04 за год:

(102)

где Сп1 – стоимость потерь трансформатора, руб;

$ – стоимость 1 кВт/ч для промышленных предприятий, руб;

ΔWгод.1 – число потерь мощности за год, кВт.

CП1 = 5,7·109800 = 625900 (руб)

Определяем стоимость потерь в ТМ-160/10/04 за год:

(103)

где Сп2 – стоимость потерь трансформатора, руб;

$ – стоимость 1 кВт/ч для промышленных предприятий, руб;

ΔWгод.2 – число потерь мощности за год, кВт.

CП2 = 5,7·152400 = 868700 (руб)

Определяем ежегодные эксплуатационные расходы для ТМ-250/10/0,4:

(104)

где СА1 – стоимость активных потерь трансформатора, руб;

РА – потери активной мощности трансформатора, кВт;

К1 – стоимость трансформатора, руб.



(105)

где С