Файл: Благовещенский строительный техникум.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 93

Скачиваний: 2

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

1.3 Расчёт и проектирование электрического освещения
Расчёт и выбор электрического освещения был спроектирован и рассчитан при помощи специализированного программного обеспечения «DiaLux 4». Данные полученные в ходе расчета будут внесены в таблицу 1 и Приложение А.
Таблица 1 – Светотехнический расчет


п/п

Наименование помещения

Площадь (м2)

Марка и тип светильника

Кол-во светильников

Мощность лампы (Вт)

Общая мощность (Вт)

1

2

3

4

5

6

7

1

Помещение

3364

ДСП 5013

2

150

300

2

ТП 10/0,4

1060

ДСП 5013

1

150

150

3

РУСН-0,4кВ

578

ДСП 5013

1

150

150

4

Помещение

3462

ДСП 5013

2

150

300

5

Помещение

5026

ДСП 5013

3

150

450

6

Помещение

14118

ДСП 5013

6

150

900

7

Помещение

28395

ДСП 5013

11

150

1650

8

Помещение

28202

ДСП 5013

11

150

1650

9

Помещение

21080

ДСП 5013

8

150

1200

10

Помещение

39436

ДСП 5013

16

150

2400

11

Помещение

6826

ДСП 5013

4

150

600

12

Помещение

2638

ДСП 5013

2

150

300

Итого

154185




67

-----

10050




1.4 Расчёт и выбор компенсирующего устройства распределительной мощности
Для выбора конденсаторного компенсирующего устройства (ККУ) необходимо знать расчетную реактивную мощность ККУ, тип компенсирующего устройства и напряжение КУ.

Так как коэффициент объекта меньше, чем требует энергосистема (cosφуз=0,57 эн = 0,95), то на проектируемом объекте необходима компенсация реактивной мощности.

Определяем расчётную мощность компенсирующего устройства:
Qкку = Рр × (tgφр - tgφэн) × α, (14)
где Qкку– расчётная мощность компенсирующего устройства, кВАр;

Рр полная расчётная активная мощность всех узлов присоединения, кВт;

tgφр – расчётный тангенс угла по объекту;

tgφэн – заданный тангенс по объекту энергосистемой.
Qку = 126,3 × (0,7-0,33) = 46,73кВАр.
Зная Qкку и напряжение сети выбираем ККУ мощностью Qкку = 50кВАр.

Производим проверку значения косинуса угла, объекта с учётом компенсирующего устройства. Для этого определяется реактивная мощность объекта с учётом компенсирующего устройства:
Qоб.к = Qу - Q, (15)
где Qоб.к– реактивная мощность объекта с учётом компенсирующего устройства, кВАр;

Qу –расчётная реактивная мощность объекта, кВАр;

Q – мощность компенсирующего устройства, кВАр.
Qоб.к = 92,411 – 46,73 = 45,681кВАр.
Пересчитываем полную мощность объекта по формуле:
, (16)
где Sр – расчётная полная мощность узла присоединения, кВА;

Рр – полная расчётная активная мощность узла присоединения, кВт;

Qоб.к – реактивная мощность объекта с учетом компенсирующего устройства, кВАр.
кВА.
Определяем cosφ объекта с учётом компенсирующего устройства:
, (17)
где Sр – расчётная полная мощность узла присоединения, кВА;

Рр – полная расчётная активная мощность узла присоединения, кВт;

Так как объекта с учётом компенсирующего устройства удовлетворяет условию:
Cosφкку≥cosφэн,
0,95 ≥ 0,95.
Все данные, полученные в этом подразделе, заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Расчёт электрических нагрузок


п/п

Наименование узлов питания и электроприёмников

Количество ЭП(рабочих/резервных),n

Установленная мощность, приведенная к ПВ=100%, кВт

Коэффициент использования

Сosφ

tgφ

Средняя нагрузка за макс загруженную смену

Эффективное число ЭП, nэ

Коэффициент максимума, Кмакс

Максимальная нагрузка

Ip, А

Рном одного ЭП(наименьшего/
наибольшего)


Рном общая (рабочих/резевных)

Рсм, кВт

Qсм, кВАр

Рр, кВт

Qр=Qск, кВАр

Sр, кВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1-3

Электрооборудование

3

4

12

0,6

0,8

0,75

7,2

5,4

-

-

-

-

-

-

4-6

Электропропиточная машина

3

6

18

0,68

0,8

0,75

12,24

9,18

-

-

-

-

-

-

7

Таль электрическая

1

2,4

2,4

0,7

0,8

0,75

1,68

1,26

-

-

-

-

-

-

12

Установка по перемешиванию клеящих составов

1

6

6

0,59

0,82

0,70

3,54

2,478

-

-

-

-

-

-

13

Установка по приготовлению клеящих составов

1

8

8

0,62

0,78

0,8

4,96

3,968

-

-

-

-

-

-

14

Насос технической воды

1

11

11

0,7

0,9

0,48

7,7

3,696

-

-

-

-

-

-

Итого за РП1

10

---

57,4

0,65

0,81

0,7

37,32

25,982

10

1,16

43,29

28,58

71,27

102,87

8; 10; 16

Таль электрическая

3

4

12

0,8

0,7

1,02

9,6

9,792

-

-

-

-

-

-

9

Конвейер винтовой

1

8

8

0,79

0,8

0,75

6,32

4,76

-

-

-

-

-

-

11

Установка по приготовлению клеящих составов

1

8

8

0,62

0,78

0,8

4,96

3,968

-

-

-

-

-

-

17

Трансформатор сварочный

1

4,6

4,6

0,69

0,64

1,2

3,174

3,8088

-

-

-

-

-

-

18

Станок вертикально-сверлильный

1

2,5

2,5

0,9

0,8

0,75

2,25

1,6875

-

-

-

-

-

-

20

Станок для гибки стали

1

 4

4

0,82

0,9

0,48

3,28

1,5744

-

-

-

-

-

-

Итого за РП2

8

-

39,1

0,76

0,758

0,86

29,584

25,5907

10

1,07

31,65

28,15

42,36

61,14

15

Установка для заточки пил

1

4

4

0,74

0,9

0,48

2,96

1,4208

-

-

-

-

-

-

21

Кран однобалочный 5,5т

1

2,4

2,4

0,68

0,82

0,7

1,632

1,1424

-

-

-

-

-

-

22

Пресс ножницы

1

10

10

0,68

0,9

0,48

6,8

3,264

-

-

-

-

-

-

23

Автомат для заготовки отделочной пленки

1

8

8

0,7

0,74

0,91

5,6

5,096

-

-

-

-

-

-

24

Машина для заготовки панелей

1

6

6

0,7

0,8

0,75

4,2

3,15

-

-

-

-

-

-

25; 27

Станок круглопильный

2

2

4

0,68

0,7

1,02

2,72

2,7744

-

-

-

-

-

-

26

Станок комбинированный

1

4

4

0,68

0,8

0,75

2,72

2,04

-

-

-

-

-

-

Итог за РП3

8

-

38,4

0,676

0,8

0,73

25,962

18,8876

6

1,23

31,93

20,77

38,09

54,98

19

Сварочный полуавтомат

1

12,4

12,4

0,9

0,8

0,75

11,16

8,37

-

-

-

-

-

-

Итог за РП4

1

-

12,4

0,9

0,8

0,75

11,16

8,37

-

-

-

-

-

21,27

Итог за объект

27

-

147,3

0,7

0,792

0,77

104,026

78,826

26

1,1

117,98

86,7

146,41

211,32

Освещение

1

-

10,05

0,9

0,95

0,33

10,8

5,184

-

1,0

10,8

5,7

12,21

17,62

Итог с учетом освещения

28

-

157,35

0,72

0,82

0,7

114,82

84,01

26

1,1

126,3

92,411

156,5

225,89

Конденсаторная установка ККУ 0,4 кВ на 51 кВАр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

Итог с учетом компенсации

28

-

157,35

0,72

0,95

0,33

114,82

84,01

26

1,1

126,3

42,411

133,23

192,3
1   2   3   4   5   6   7


1.5Расчёт и выбор распределительной сети напряжением до 1000 В
Расчет и выбор распределительной сети сводится к выбору марки и сечения кабеля. Распределительная сеть выполняется по радиальной схеме, так как эта схема обеспечивает высокую надежность электроснабжения.

Марку кабелей для распределительной сети выбираем исходя из характера окружающей среды, вида и условий прокладки.

Для силовой распределительной сети выбираем четырехжильный кабель марки ВВГ.

Сечение жил кабеля для распределительной сети выбираем по нагреву длительно допустимым током нагрузки.

Произведем расчет на примере электроприёмника №18.

При этом должно соблюдаться условие:
Iдоп. Iр, (18)
где Iдоп. – длительно – допустимый ток кабеля, А;

Iр – расчетный ток, А.
Iр = , (19)
где Iр – расчетный ток линии, А;

Pн – номинальная мощность электроприемника, Вт;

Uн – номинальное напряжение линии, В.
Iр = 4,7
Длительные допустимые токи для проводов с медными жилами с пластмассовой изоляцией выбираем справочных данных. Выбираем стандартное сечение провода при прокладке четырёх одножильных проводов в трубе соответствующее ближайшему току Iдд = 25 А, s = 2,5 мм2.

Выбранный провод должен удовлетворить условию (18):
25 А ≥ 4,7 А.
Так как условие (20) выполняется, то выбранный провод подходит.

Данные таблицы заносим в таблицу 3.

Таблица 3 – Расчёт и выбор распределительной сети напряжением до 1000 В



п/п


Наименование электроприёмника

Рном, кВт

Сosφ

Iр, А

Способ прокладки

Марка провода (кабеля)

По Iд.д. токам

Iд.д., А

s, мм2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

РП-1

1

Электрооборудование

4

0,8

7,6

Отходящие линии от РП-1 проложены в кабельных каналах, и от кабельного канала к эл.приемникам в пластмассовых трубах в бетонном полу на глубине -0,2м

ВВГ 4х2,5

25

2,5

2

4

0,8

7,6

ВВГ 4х2,5

25

2,5

3

4

0,8

7,6

ВВГ 4х2,5

25

2,5

4

Электропропиточная

машина

6

0,8

11,4

ВВГ 4х4,0

30

4

5

6

0,8

11,4

ВВГ 4х4,0

30

4

6

6

0,8

11,4

ВВГ 4х4,0

30

4

7

Таль электрическая

2,4

0,8

4,5

ВВГ 4х2,5

25

2,5

12

Установка по перемешиванию клеящих составов

6

0,82

11,1

ВВГ 4х4,0

30

4

13

Установка по приготовлению клеящих составов

8

0,78

15,6

ВВГ 4х4,0

30

4

14

Насос технической воды

11

0,9

18,5

ВВГ 4х4,0

30

4

РП-2

8

Таль электрическая

4

0,7

8,7

Отходящие линии от РП-2 проложены в кабельных каналах, и от кабельного канала к эл.приемникам в пластмассовых трубах в бетонном полу на глубине -0,2м

ВВГ 4х2,5

25

2,5

10

4

0,7

8,7

ВВГ 4х2,5

25

2,5

16

4

0,7

8,7

ВВГ 4х2,5

25

2,5

9

Конвейер винтовой

8

0,8

15,2

ВВГ 4х4,0

30

4

11

Установка по приготовлению клеящих составов

6

0,82

11,1

ВВГ 4х4,0

30

4

17

Трансформатор сварочный

4,6

0,64

10,9

ВВГ 4х4,0

30

4

18

Станок вертикально-сверлильный

2,5

0,8

4,7

ВВГ 4х2,5

25

2,5

20

Станок для гибки стали

4

0,9

6,7

ВВГ 4х2,5

25

2,5

РП-3

15

Установка для заточки пил

4

0,9

6,7

Отходящие линии от РП-3 проложены в кабельных каналах, и от кабельного канала к эл.приемникам в пластмассовых трубах в бетонном полу на глубине -0,2м

ВВГ 4х2,5

25

2,5

21

Кран однобалочный 5,5т

2,4

0,82

4,4

ВВГ 4х2,5

25

2,5

22

Пресс ножницы

10

0,9

16,8

ВВГ 4х4,0

30

4

23

Автомат для заготовки отделочной пленки

8

0,74

16,4

ВВГ 4х4,0

30

4

24

Машина для заготовки панелей

6

0,8

11,4

ВВГ 4х4,0

30

4

25

Станок круглопильный


2

0,7

4,3

ВВГ 4х2,5

25

2,5

27

2

0,7

4,3

ВВГ 4х2,5

25

2,5



Продолжение таблицы 3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

Станок комбинированный

4

0,8

7,6

Отходящие линии от РП-3 проложены в пластмассовых трубах в бетонном полу на глубине -0,2м

ВВГ 4х2,5

25

2,5

РП-4

19

Сварочный полуавтомат

12,4

0,8

20,9

Отходящие линии от РП-4 проложены в пластмассовых трубах в бетонном полу на глубине -0,2м

ВВГ 4х4,0

30

4




1.6 Расчёт и выбор защитной и коммутационной аппаратуры
1.6.1 Расчёт и выбор автоматических выключателей
Так как распределительная сеть проложена проводами с пластмассовой изоляцией в трубах, согласно ПУЭ, требуется её защита от перегрузок и токов короткого замыкания.

Для защиты электрической сети выбираем автоматические выключатели (QF) SIRIUS 3RV (производитель: Siemens). Выбор автоматических выключателей производим по напряжению установки, номинальному рабочему току, установке теплового расцепителя, установке расцепителя максимального тока мгновенного действия:
Uн Uуст, (20)
Iн Iр, (21)
Iн.т.Iр, (22)
где Uуст – напряжение на установке, кВ;

Uн – номинальное рабочее напряжение автоматического выключателя, кВ;

Iр – рабочий ток установки, А;

Iн – номинальный ток автоматического выключателя, А;

Iн.т. – номинальный ток теплового расцепителя, А;

Iср.эл. – ток срабатывания (отсечки) электромагнитного расцепителя, А;

Iпик – пиковый ток линии, А;

K – коэффициент учитывающий неточность в определении пикового тока и разброс электромагнитных характеристик автоматических выключателей.

Произведем расчет на примере электроприёмника №18.

Пиковый ток ответвления, идущего к одиночному электродвигателю, определяем, как:
Iпик.>Iпуск, (23)
где Iпик – пиковый ток линии, А;

Iпуск – пусковой ток электродвигателя, А.
82 А 28,2 А.
Пусковой ток электродвигателя определяем по формуле:
Iпуск = Iр λ, (24)

где λ – кратность пускового тока.
Iпуск = 6× 4,7 = 28,2 А.
Выбираем автоматический выключатель SIRIUS 3RV S00 на напряжение до 660 В переменного тока частоты 50-60 ГЦ с Iном = 6,3 А, Iтеп.расц.= 5 А, Iрасц.макс.тока= 82А. Проверяем выбранный автоматический выключатель по условиям (20-22):
0,4 кВ 0,4 кВ,