Файл: Автоматизация технологических процессов является одним из решающих факторов повышения производительности и улучшения условий труда.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 167

Скачиваний: 3

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

кВт·м

участок Гд:

МГд=96·(12+17.2+22.4+27.6+32.8+38.8+43.2+48.4+53.6+58.8+64+69.2+74.4)=53.914 кВт·м

Результаты расчетов моментов для остальных групп производим аналогично и данные заносим в таблицу 2.8.

Таблица 12 - Моменты групп


Группа

2

Участок сети

О-Д

Д-е

Д-Е

Е-ж

Е-з













кВт·м

142.56

56.16

24.192

56.16

68.256













Группа

3

Участок сети

О-Ж

Ж-З

З-и

З-И

И-к

И-К

К-л

К-Л

Л-м

кВт·м

15

14.13

3.33

50.05

0.53

6.525

1.55

9.398

1.55


Продолжение таблицы 12

Группа

4

Участок сети

С-О

О-А

А-а

А-Б

Б-б

Б-В

В-в

В-Г

Г-г

кВт·м

2.832

0.708

4.584

67.405

7.488

7.258

7.488

5.645

11.232

Группа

4

Участок сети

Г-Д

Д-д

Д-е



















кВт·м

3.2256

7.488

9.1008



















Группа

4

Участок сети

М1

























кВт·м

42.5

























Группа

5

Участок сети

Б-Р1

В-Р2

Г-Р3

Д-Р4

Е-Е1

Ж-Ж1

З-Р10

И-Р11

К-К1

кВт·м

0.11

0.37

0.21

0.115

0.258

2.715

0.096

0.115

1.02

Группа

5

Участок сети

К-Р16

И-К

З-И

Ж-З

Е-Ж

Д-Е

Г-Д

В-Г

Б-В

кВт·м

0.78

1.144

0.92

2.14

0.42

3.03

1.69

0.54

2.64

Группа

5

Участок сети

А-Б

























кВт·м

2.96

























Группа

6

Участок сети

Б-Р1

Г-Г1

Д-Д1

Е-Е1

Е-Р15

Д-Е

Г-Д

В-Г

Б-В

кВт·м

0.096

4.15

0.16

6.53

0.23

2.39

3.71

6.12

24.1

Группа

6

Участок сети

А-Б

























кВт·м

5.89

























Группа

7

Участок сети

Б-Б1

В-В1

Г-Р11

Д-Д1

Д-Д2

Г-Д

В-Г

Б-В

А-Б

кВт·м

3.02

1.72

0.25

1.08

2.07

0.72

3.28

6.1

10.85

Группа

8

Участок сети

Б-Б1

В-В1

В-Г

Б-В

А-Б













кВт·м

1.17

1.17

2.13

2.38

12.67













Группа

9

Участок сети

Б-Б1

В-В1

Г-Г1

Г-Д

В-Г

Б-В

А-Б







кВт·м

0.46

0.46

0.46

0.709

0.576

0.748

14.2









Определим момент на участке: С-О

кВт·м

Расчет сечения проводов производится из условия, что суммарная потеря напряжения, начиная от ввода до самой дальней лампы, не должна превышать 5 %. Для этого принимаем потери напряжения в осветительной сети U равными 4 %.

По формуле определяем сечение материала проводника для 1-ой группы:

Принимаем располагаемые потери

UСО = 1.5% UОА = 1.2% UАБ = 0.15%

UБВ = 0.12% UОА = 0.08% UАБ = 0.95%

мм2

Найденное значение сечения округляем до ближайшего большего по ГОСТ и по таблице, определяем фактическую потерю напряжения.

SГОСТ= 6 мм2

%

мм2 SГОСТ= 4 мм2 [3]. %

мм2 SГОСТ= 4 мм2 [3]. %

мм2 SГОСТ= 4 мм2 [3]. %

мм2 SГОСТ= 4 мм2 [3]. %

мм2 SГОСТ= 4 мм2 [3]. %

% < 4 %

Условие выполняются, следовательно сечение кабеля для первой группы выбрано верно.

Расчет сечения кабеля для остальных групп ведем аналогично и результаты расчетов заносим в таблицу 13.



Таблица 13 - Сечение кабелей по группам.


Группа

Участок

Sгост, мм2

U, %

Группа

Участок

Sгост, мм2

U, %

2

С-О

6

3.26

6

Б-Р1

2.5

2.9

О-Д

4

Г-Г1

2.5

Д-Е

4

Д-Д1

2.5

Е-з

4

Е-Е1

2.5

3

С-О

6

2.56

Е-Р15

2.5

О-Ж

4

Д-Е

2.5

Ж-З

4

Г-Д

2.5

З-И

4

В-Г

2.5

И-К

4

Б-В

2.5

К-Л

4

А-Б

2.5

Л-н

4

7

Б-Б1

2.5

1.76

4

С-О

2.5

0.99

В-В1

2.5

О-А

2.5

Г-Р11

2.5

А-Б

2.5

Д-Д1

2.5

Б-В

2.5

Д-Д2

2.5

В-Г

2.5

Г-Д

2.5

Г-Д

2.5

В-Г

2.5

Продолжение таблицы 13

Группа

Участок

Sгост, мм2

U, %

Группа

Участок

Sгост, мм2

U, %

5

Б-Р1

2.5

1.44

8

Б-Б1

2.5

1.1

В-Р2

2.5

В-В1

2.5

Г-Р3

2.5

В-ГБ-В

2.5

Д-Р4

2.5

А-Б

2.5

Е-Е1

2.5

9

Б-Б1

2.5

0.89

Ж-Ж1

2.5

В-В1

2.5

З-Р10

2.5

Г-Г1

2.5

И-Р11

2.5

Г-Д

2.5

К-К1

2.5

В-Г

2.5

К-Р16

2.5

Б-В

2.5

И-К

2.5

А-Б

2.5

З-ИЖ-З

2.5




Б-Б1

2.5




Е-Ж

2.5




В-В1

2.5




Д-Е

2.5




Г-Г1

2.5




Г-Д

2.5




Г-Д

2.5




В-Г

2.5




В-Г

2.5




Б-В

2.5




Б-В

2.5




А-Б

2.5




А-Б

2.5






Найденное сечение кабелей проверяем на нагрев длительно допустимым током и механическую прочность.

Значение расчетного тока для каждого из участков сети определяем по формуле:

(3.2)

где Pi - расчетная нагрузка (включая потери ПРА), Вт;

Uф - фазное напряжение в сети, В;

cosср.взв. - коэффициент мощности нагрузки средневзвешенный;

m - количество фаз сети.

Средневзвешенный коэффициент мощности нагрузки найдем по формуле:

(3.3)

где РЛ.Н.- суммарная мощность ламп накаливания, Вт;

РЛЛ - суммарная мощность люминесцентных ламп, Вт;

РР - суммарная мощность розеток, Вт;

cosл.н. = 1, [3] - коэффициент мощности ламп накаливания;

cosл.л. = 0.95, [3] - коэффициент мощности люминесцентных ламп;

cosр = 1, [3] - коэффициент мощности розеток;

По допустимому нагреву проверяем все участки электрической сети на выполнение условия: Iдоп Iраб , (3.4)

где Iдоп - длительно допустимый ток нагрева для данного способа

прокладки, числа жил и сечения проводов.

Покажем расчет на участке СО:



А

Принимаем кабель типа АВВГ (46) [3].

IдопIр, (3.5)

где: Iдоп. = 29 А, - длит ельно допустимый ток нагрева для данного способа прокладки, числа жил и сечения провода.

Результаты расчетов других групп сводим в таблицу 2.10.
Таблица 14 - Проверка сечения проводов по допустимому нагреву


Номер участка

COSc.в.

Марка повода

Iр , А

Iдоп , А

М1

0.96

АВВГ (2 2.5)

10.4

21

С-О

0.96

АВВГ (4 6)

21.2

29

1группа

0.95

АВВГ (4 4)

10.4

21

2группа

0.95

АВВГ (4 4)

6.9

24

3группа

1

АВВГ (44)

4.5

24

4группа

0.954

АВВГ (42.5)

2.2

17

5группа

0.98

АВВГ (2 2.5)

10.4

21

6группа

0.97

АВВГ (2 2.5)

9.8

21

7группа

0.98

АВВГ (2 2.5)

8.3

21

8группа

0.95

АВВГ (2 2.5)

5.3

21

9группа

0.95

АВВГ (2 2.5)

3.5

21