Файл: Задание на проектирование характеристика цеха. Определение электрических нагрузок цехов и предприятия.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 272
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Выбор предохранителейТаблица 3.2
Выбор защитных устройств на вводе распределительных щитовТаблица 3.3
Выбор автоматических выключателей, защищающих электроприемники РЩ1.Таблица 3.4
Выбор провода питающего ЭП № 14Таблица 3.5
Выбор коммутационного оборудования для ЭП №14Таблица 3.6
3. РАСЧЕТТОКОВКОРОТКОГОЗАМЫКАНИЯПри проектировании систем электроснабжения учитывают не только нормальные, продолжительные режимы работы электроустановок, но и аварийные режимы их. Одним из аварийных режимов является короткое замыкание.Причинами коротких замыканий могут быть: механические повреждения изоляции, износ изоляции, увлажнение изоляции, перекрытие между фазами и т. д.Последствиями коротких замыканий являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках системы. Увеличение тока в ветвях электроустановока, примыкающих к месту КЗ, приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Протекание больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что может привести к пожару в распределительных устройствах, в кабельных сетях и других элементах электроснабжения.При расчете токов короткого замыкания принимаются следующие допущения:трехфазная система симметрична;короткое замыкание считается металлическим.В целях упрощения расчетов, для каждой электрической ступени в расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указываем среде номинальное значение напряжения. Для расчета тока трехфазного короткого замыкания в сетях и установках выше 1 кВ составляется расчетная схема для рассматриваемой системы электроснабжения. По ней выполняется электрическая схема замещения. Путем постепенных преобразований схема замещения приводится к наиболее простому виду так, чтобы каждый источник питания, характеризующийся определенным значением результирующей ЭДС, был связан с точкой К.З. одним результирующим сопротивлением. Зная результирующее значение ЭДС и результирующее сопротивление, по закону Ома определяется начальное значение периодической составляющей тока К.З., затем вычисляется ударный ток и при необходимости апериодическая составляющая тока К.З.
Отличия расчетов токов К.З. в сетях напряжением до 1 кВ от расчета токов К.З. выше 1 кВ обусловлены следующими особенностями:активные сопротивления элементов цепи К.З. в сети до 1 кВ играют существенную роль и могут даже преобладать над индуктивными;если установка до 1 кВ получает питание через понижающий трансформатор, то периодическую составляющую тока при К.З. на стороне низкого напряжения трансформатора можно считать неизменной по амплитуде. При определении сопротивления цепи К.З. учитываются не только активные и индуктивные сопротивления трансформаторов, кабелей, шин, но и сопротивления аппаратов.При расчете необходимо учитывать активные сопротивления всех переходных контактов коротко-замкнутой цепи, так как реальные величины токов К.З. значительно меньше расчетных, найденных без учета всех контактных сопротивлений. Сопротивления всех элементов цепи приводятся к напряжению ступени К.З. и выражаются в именованных единицах. Расчет токов К.З. в сетях и установках напряжением до 1 кВ выполнятся в соответствии с расчетной схемой, в состав которой включаются все элементы, оказывающие влияние на величину тока К.З. Влияние двигателей учитывается в тех случаях, когда они непосредственно подключены к месту К.З. проводом или кабелем длиной до 5 м.Расчет токов короткого замыкания реализуется с помощью ЭВМ по данным схемы замещения составленной для цепи «Трансформатор - ЭП №14». Исходные данные и результаты расчетов на ЭВМ приведены в таблице 4.1В результате расчетов получаем следующие показатели:· сверхпереходной ток трехфазного КЗ;· ударный ток трехфазного КЗ;· действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ;· начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ;· мощность КЗ в начальный момент;· ток однофазного КЗ в одной точке.
2
10,5ТП-
4
0,4Tрансформатор токаИ-85 1200/5А, 15ВА, 0,5r1=r0=0,08 mOm
5
0,4Вводной автоматАВМ-10, In=1000Ar1=r0=0,25 mOm
7
0,4ПредохранительППНИ-37 400/400r=ro=0,15 mOm
8
0,4Трансформатор токаТТИ-30 200/5А 5ВА0,5r1=ro=0,42 mOm
9
0,4Кабель АВВГ-3х120+1х70 мм2, L=45 mr1=0,261 mOm/m; ro=2,45 mOm/m
10
0,4Кабель АВВГ-4х95 мм2, L=40 mr1=1,25 mOm/m; ro=10,4 mOm/m
11
0,4Выключатель-нагрузкиВН-32 3Р, In=100Ar1=r0=0,25 mOm
13
0,4Контактор совмещенный с тепловым релеКМИ-49512+РТИ-3363, АД №14 Рном=15 кВт, cosφ=0,75;
=0,77r1=ro=0,9 mOm/m=xo=0,2 mOm/m
| Защищаемый участок | Расчет. ток А | Пусковой ток А | Расчетн. Ток плавкой вставки А | Тип предохран. | Ток плавкой вставки предохрА. |
| ТП - РЩ3 - РЩ2 | 173,56 | 867,8 | 347,12 | ППНИ-37, Iн=400А | 355 |
| ТП - РЩ4 | 199,41 | 997,05 | 398,82 | ППНИ-37, Iн=400А | 400 |
| № Распред. щита | Расчетный ток, Iрасч., А | Тип устройства |
| №2 | 76,56 | ВН-32 3Р 100А |
| №3 | 173,56 | ВН-35 3Р 200А |
| №5 | 179,06 | ВН-35 3Р 200А |
| Название ЭП | Номин. мощн. ЭП Uном., кВт | Номин. ток ЭП Iном., А | Тип автомата |
| Кондиционер | 4,8 | 21,8 | ВА47-29/1/25С |
| Шлифовальный станок | 7,5 | 23,8 | ВА47-29/3/25С |
| Наждачный станок | 3 | 13,6 | ВА47-29/1/16С |
| Название ЭП | Номин. ток ЭП Iном., А | Тип провода | Длительно допустимый ток, Iдл.доп., А |
| Кондиционер | 21,8 | АПВ - 3х4 | 28 |
| Шлифовальный станок | 23,8 | АПВ - 3х4 | 28 |
| Наждачный станок | 13,6 | АПВ - 3х2,5 | 19 |
Выбор коммутационного оборудования для ЭП №14Таблица 3.6
| Название ЭП | Номин. ток ЭП Iном., А | Тип контактора | Тип теплового реле | Ток уставки Iуст, А |
| Кондиционер | 21,8 | КМИ-22510 | РТИ-1322 | 22 |
| Шлифовальный станок | 23,8 | КМИ-22510 | РТИ-1322 | 24 |
| Наждачный станок | 13,6 | КМИ-11810 | РТИ-1316 | 14 |
Отличия расчетов токов К.З. в сетях напряжением до 1 кВ от расчета токов К.З. выше 1 кВ обусловлены следующими особенностями:активные сопротивления элементов цепи К.З. в сети до 1 кВ играют существенную роль и могут даже преобладать над индуктивными;если установка до 1 кВ получает питание через понижающий трансформатор, то периодическую составляющую тока при К.З. на стороне низкого напряжения трансформатора можно считать неизменной по амплитуде. При определении сопротивления цепи К.З. учитываются не только активные и индуктивные сопротивления трансформаторов, кабелей, шин, но и сопротивления аппаратов.При расчете необходимо учитывать активные сопротивления всех переходных контактов коротко-замкнутой цепи, так как реальные величины токов К.З. значительно меньше расчетных, найденных без учета всех контактных сопротивлений. Сопротивления всех элементов цепи приводятся к напряжению ступени К.З. и выражаются в именованных единицах. Расчет токов К.З. в сетях и установках напряжением до 1 кВ выполнятся в соответствии с расчетной схемой, в состав которой включаются все элементы, оказывающие влияние на величину тока К.З. Влияние двигателей учитывается в тех случаях, когда они непосредственно подключены к месту К.З. проводом или кабелем длиной до 5 м.Расчет токов короткого замыкания реализуется с помощью ЭВМ по данным схемы замещения составленной для цепи «Трансформатор - ЭП №14». Исходные данные и результаты расчетов на ЭВМ приведены в таблице 4.1В результате расчетов получаем следующие показатели:· сверхпереходной ток трехфазного КЗ;· ударный ток трехфазного КЗ;· действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ;· начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ;· мощность КЗ в начальный момент;· ток однофазного КЗ в одной точке.
Расчетные данные по расчету токов КЗ .
Таблица 4.1
| № | Схема замещения | U, kV | Элемент участка | Параметры участка |
| 1 | | | | |
| 2ТМН-630 kVASn=630 kVA, r0=r1=1,1 mOm, xo=x1=5,4 mOm | | | | ||||
| 3 | | 0,4 | Ошиновка КТП Шины 80x6, L=4 m | r1=0,0059 Om/кm, ro=0,8 Om/кm x1=0,145 Om/кm, xo=1,5 Om/кm L=4 m | |||
| X1=xo=0,06 mOm | | | |
| x1=xo=0,1 mOm | | | | ||||
| 6 | | 0,4 | Участок сборных шин в пределах вводной ячейки , l=3 m | r1=0,42 mOm, r0=2,5 mOm/m x1=0,2 mOm/m, xo=1,04 mOm/m, l=3 m | |||
0,4ПредохранительППНИ-37 400/400r=ro=0,15 mOm
| x=x0=0,1 mOm | | | |
| х1=xo=0,67 mOm | | | |
| x1=0,08 mOm/m xo=0,75 mOm/m; L=45 m | | | |
| x1=0,091 mOm/m xo=0,8 mOm/m; L=45 m | | | |
| x1=xo=0,1 mOm | | | | ||||
| 12 | | 0,4 | Проводники в пластмассовой трубе АПВ 3х25+1х16 , l=90m | r1 =r0=1,25 mOm/m, x1= xo=0,07 mOm/m, l=40 m | |||
| | | | |