ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2023

Просмотров: 46

Скачиваний: 1

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


Оптимальный коэффициент мощности, задаваемый МОСЭНЕРГО,

cosᵩ =0,95 и tanᵩ =0,33

Для увеличения расчетного коэфициента мощности до оптимального значения в качестве компенсирующих устройств применяем конденсаторные установки.

Исходные данные:

cosᵩ = 0,69 , Рм=101,6 кВт, Qм=106, 3 квар, tanᵩ =1,05

Расчетную реактивную мощность КУ можно определить по формуле:

(24)

где Qку – расчетная мощность КУ, квар;

α – коэффициент, учитывающий повышение cosᵩ естественным способом, принимается α = 0,9

tgᵩ и tgᵩк – коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации



Выбираем 2 компенсирующих устройства УКРМ 0,4 на 33 кВАр

Таким образом Qку ст=66 квар

Определяем фактические значения tanᵩ и cosᵩ по формуле:

(25)



При tanᵩ =0,32 , cosᵩ = 0,95

Расчитываем полную максимальную мощность объекта при подключении компенсирующего устройства Sм

(26)



Расчитаем ток:



Все полученные данные заносим в таблицу №2 (Приложение 2).
2.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Загрузка трансформаторов для двухтрансформаторной ТП в рабочем режиме должна быть не менее 70%, а в аварийном режиме не более 140%.

Мощность трансформаторов выбирают на основании расчетных максимальных нагрузок проектируемого объекта на низкой стороне с учетом компенсирующего устройства.

Исходя из категорий надежности, необходимо выбрать трансформатор.

Сторонняя нагрузка 200 кВА. Для выбора расчитываем максимальную расчетную мощность Sp тр, кВА

(27)

Где n – количество трансформаторов

B – коэффициент загрузки, т.к. категория потребителей 2, то β = 0,8



Выбираем трансформатор типа ТСЗ 100/10/0,4 УЗ (2 шт.)

Проверяем выбранные трансформаторы аварийным перегрузом В2, % в течении четырех часов


(28)

Где Sном тр – номинальная мощность выбранного трансформатора



Полученное значение не превышает 1,6 %, следовательно, выбранный трансформатор проходит проверку аварийным перегрузом.

Проверим выбранный трансформатор на возможность работы в режиме системного перегруза В3,%

(29)



Полученное значение не превышает 0,8 %, следовательно, выбранный трансформатор проходит проверку системным перегрузом и подходит для использования на нашем производстве.



Рисунок 2 - Внешний вид силового трансформатора

ТЗС 100 кВА 6/ 6,3 / 10 / 10,5 кВ

Паспортные данные трансформатора ТЗС 100 кВА 6/ 6,3 / 10 / 10,5 кВ:

- мощность 100 кВА

- напряжение ВН 10,5 кВ, НН 6 кВ

- схемах и группа соединение обмоток Y/Yн-0 ▲/Yн-11

- потери ХХ – 0,45 кВт; КЗ – 1,45 кВт

- напряжение КЗ -3,5%

- масса – 0,7 т

Трансформатор оборудован металлическим защитным кожухом и благодаря этому имеет степень защиты IP21.

Они устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым представляются повышенные требования в части пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты, обмотки и изоляционные детали активной части трансформаторов выполнены из материалов, не поддерживающих горения.

Трансформаторы имеют высокую надежность, требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны, просты в эксплуатации.

Трансформатор состоит из следующих основных сборочных единиц:

- магнитопровода;

- обмоток, размещенных на магнитопроводе (активной части);

- отводов (вводов, шин ВН и НН);

- металлического защитного кожуха.
2.4 Выбор и проверка защитных аппаратов

При воздействии длительных перегрузок на провода и кабели, КЗ вызывают повышение температуры токопроводящих жил больше допустимой. Это приводит к износу их изоляции, что может привести к пожарам, взрывам.

Автоматический выключатель является наиболее совершенной защитой, срабатывающей при КЗ или перегрузках в линии.

В шлифовальном цеху устанавливаются автоматические выключатели фирмы ABB c высокой степенью защиты с тепловыми и электромагнитными расцепителями.



Автоматические выключатели выбираются исходя из условий:

Iн.а. ≥ Iн.эп ≥ Iт.р. (30)

Где Iн.а – номинальный ток автоматического выключателя

Iн.эп – номинальный ток электроприемника

Iт.р. – ток теплового расцепителя

Uн.а. ≥ U сети (31)

Uн.а. – номинальное напряжение автоматического выключателя

U сети – напряжение сети

В нашем случае напряжение сети 380 В, следовательно, номинальное напряжение выбранных автоматов будет 400 В.

Для примера рассчитаем номинальный ток РП№1, А по формуле

(32)

Исходные данные:

Наименование

Pн, кВт

cosⱷ

РП№1

82

0,5




Расчитываем ток теплового расцепителя Iт.р.
Iт.р. = K * Iн (33)
Где K – коэффициент для линии; с одним электроприемником равен 1,35 и два и более электроприемников равен 1,15.

В нашем случае электроприемников больше двух K = 1,15



Полученные данные заносим в таблицу №4.

По каталогу выбираем автоматический выключатель фирма IEK, марки ВА 88-37 на 80А с током отключения Iоткл = 25 кА

На следующем примере рассчитаем параметры автоматического выключателя для точильно-шлифовального станка.

Номер ЭП

Рн, кВт

cosⱷ

6

2

0,5

Расчитываем номинальный ток ЭП №4 IнЭП№6, А по формуле 32:



Рассчитаем ток теплового расцепителя ЭП №4 Iт.рЭП№4, А по формуле 33:

Так как ЭП рассчитывается один то K=1,35



По каталогу выбираем автоматический выключатель фирма IEK, марки ВА88-32 3Р на 12,5А с током отключения Iоткл = 25 кА.

Данные заносим в таблицу №4.



Рисунок 3 – Внешний вид автоматического выключателя

ВА88-32 3Р 12,5 А 25 кА
Силовые автоматические выключатели ВА88-32 3Р 12,5 А 25 кА уникальное решение российских инженеров, автоматы разработаны для проведения тока в стандартном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения. Двойная изоляция обеспечивает полное разделение силовой и вспомогптельных цепей, что обеспецивает высокую безопастность оператору при обслуживании и проверки. Автомат ВА88-32 IEK в базовой комплектация состоит из переходных шин или кабельных наконечников, межфазных перегородок, комплекта
винтов и гаек для подсоединения проводников, комплекта винтов для крепления автоматического выключателя к монтажной панели.При помощи специальных скоб автоматы ВА88-32 можно монтировать на DIN-рейку.


Таблица 3 - Технические характеристики ВА88-32 3Р 12,5 А 25 кА


Наименование

ВА88-32

Максимальный номинальный ток (базовый габарит) Inm, A

125

Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), In, А

12.5, 16,

50, 63, 80, 100, 125

25,

32,

40

Уставка электромагнитного расцепителя Im

500

10 In

Расцепитель сверхтоков

тепловой и электро-магнитный

МР 110




МР 211




Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА

12,5

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 400 В, кА

25

Механическая износостойкость циклов В О, не менее

8500

Электрическая износостойкость циклов В О, не менее

2500

Исполнение

втычное



выдвижное




Присое-динение внешних проводников

переднее



заднее




Вид привода

электро-привод



ручной поворотный



Габаритные размеры, мм

ширина

76

высота

120

глубина

70

Климатическое исполнение

УХЛ3

Масса, кг, не более

0,92

Срок службы, лет, не менее

15