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