Файл: ташкентский институт инженеров ирригации и механизаций сельского хозяйства национальный исследовательский институт факултет энергетика.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 107

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
где кР– коэффициент расчетной нагрузки.

Величина кР принимается по [1] в зависимости от эффективного числа электроприемников nЭ и группового коэффициента использования ки.

Эффективное число электроприемников определяется по формуле



где PНi – номинальная мощность i-го электроприемника, кВт; n – действительное число электроприемников.

Для группы электроприемников различных категорий (т.е. с разными ки) средневзвешенный коэффициент использования находится

Расчетная реактивная нагрузка группы электроприемников определяется следующим образом

где кР` - расчетный коэффициент, при кР` =1,1; при кР` =1.

Расчетный ток для группы электроприемников

где UH – номинальное напряжение сети, В.

Пиковый ток группы определяется по формуле

где IПМ – наибольший из пусковых токов приемников в группе, А; IНМ – номинальный (при ПВ = 100 %) ток электроприемника, имеющего максимальный пусковой ток, А; ки – коэффициент использования, характерный для приемников с IПМ.

По селективности номинальные токи расцепителей автоматов, расположенных последовательно по направлению потока мощности, должны различаться не менее, чем в 1,5 раза.

В соответствии с условием по [2] выбираем магнитный пускатель

ПМЛ 210004 с IНП = 25 А

По условиям [1] выбираем автоматический выключатель ВА51-25 с IНА = 25 А, IНР = 12,5 А и котс =10


Проверяем выбранный автоматический выключатель по условию



По условиям выбираем плавкий предохранитель НПН2-63 с IВС =31 А



Произведем выбор пусковых и защитных аппаратов для многодвигательного электроприемника.

В соответствии с условием выбираем следующие магнитные пускатели: ПМЛ 310004 сIНП = 40 А - для первого, а ПМЛ 110004 сIНП = 10 А - соответственно для второго электродвигателя

Выбираем автоматическиe выключатели и производим их проверку.

Для первого электродвигателя выбираем автоматический выключатель ВА 51-31 с IНА = 100 А, IНР = 40 А и котс =10



Для второго электродвигателя выбираем автоматический выключатель ВА 51-25 с IНА = 25 А, IНР = 8 А и котс =10



Произведем выбор предохранителя, обеспечивающего защиту линии, отходящей к электроприемнику.

Для продольно-строгального станка определяем средневзвешенный коэффициент использования ки = 0,17 , коэффициент активной мощности cos φ коэффициент реактивной мощности tg φ 1,169

Определяем эффективное число электроприемников



Принимаем nЭ

=3.

Определяем коэффициент расчетной нагрузки при ки = 0,17 и nЭ =3,

Проведем интерполяцию:



Принимаем kР =2,66.

Определяем расчетную активную нагрузку



Определяем расчетную реактивную нагрузку



Расчетный ток группы электроприемников по

Определим кратковременный ток

Выбираем плавкий предохранитель ПН2-250 с IВС =200 А


1.2. Категория надежности электроснабжения и выбор схемы электроснабжении.

Надежность электропитания в основном зависит от принятой схемы электроснабжения, степени резервирования отдельных элементов системы электроснабжения (линий, трансформаторов, электрических аппаратов). Для выбора схемы и системы построения электрической сети необходимо учитывать мощность и число потребителей, уровень надежности электроснабжения не потребителей в целом, а входящих в их состав отдельных электроприемников.

Так как электроприемники ремонтно-мастерской цех имеют вторую и третью категории надежности электроснабжения, то питание цеха осуществляется от одного трансформатора, расположенного в помещении ТП. Цеховые сети делят на питающие, которые отходят от источника питания, и распределительные, к которым присоединяются электроприемники. Схемы электрических сетей могут выполняться радиальными и магистральными.

Радиальные схемы характеризуются тем, что от источника питания, например от распределительного щита ТП, отходят линии, питающие крупные электроприемники или групповые распределительные пункты, от которых, в свою очередь, отходят самостоятельные линии, питающие прочие мелкие электроприемники. Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность питания, в них легко могут быть применены элементы автоматики.


С учетом количества и мощностей станков и установок применяем для цеха радиальную схему электроснабжения.

Все электроприемники разбиваем на шесть распределительных пункта, расположенных у стен. Питание двух мостовых кранов осуществляется прямо с шин низкого напряжения силового трансформатора.

Кроме шести РП имеется один щит освещения ЩО.
1.3. Расчет электрических нагрузок цеха.

Первым этапом выпускной работы системы электроснабжения является определение электрических нагрузок. По значению электрических нагрузок выбирают и проверяют электрооборудование системы электроснабжения, определяют потери мощности и электроэнергии. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему электроснабжения, эксплуатационные расходы, надежность работы электрооборудования.

При выпускной работы систем электроснабжения применяют различные методы определения электрических нагрузок, это методы расчета по:

– установленной мощности и коэффициенту спроса;

– средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней;

– средней мощности и коэффициенту максимума;

– средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок.

– удельному расходу электроэнергии на единицу выпускаемой продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период времени;

– удельной нагрузке на единицу производственной площади и др.

В данном выпускной работы для расчета электрических нагрузок напряжением 10кВ воспользуемся методом коэффициента спроса. Для этого необходимо знать установленную мощность Pном электроприемников, номинальные коэффициенты мощности cosj и характерные коэффициенты спроса КС данной группы, определяемые по справочным материалам [8].

Расчетную нагрузку электроприемников определяем по формулам:



;



Где: - находится из значения данного электроприемника;
- расчетная активная мощность; - расчетная реактивная мощность; кр.м. – коэффициент разновременности максимумов нагрузок отдельных групп электроприемников (кр.м. можно приближенно принять равным 0,9).

Расчетную нагрузку напряжением до 1000В определяем методом упорядоченных диаграмм.

;

.

где Рсм, Qсм - мощности за наиболее загруженную смену, Км – коэффициент максимума.

Все расчетные коэффициенты и удельную мощность освещения принимаем по [8].

Расчетная нагрузка освещения:

где – коэффициент спроса для осветительных установок; , – площади освещаемой территории; – удельная нагрузка освещения.

.

Принимаем светильники с газоразрядными лампами и устройствами компенсации реактивной мощности. Коэффициент мощности таких светильников составляет 0,92. Тогда расчетная реактивная мощность освещения

.

Потери мощности в трансформаторах ТП до их выбора можно учесть приблизительно равными:

, кВт;

, кВт.

Расчетная активная и реактивная мощность, отнесенная к шинам 10кВ РП с учетом разновременности максимумов электрических нагрузок определяется следующим образом



где включает в себя потери в трансформаторах ТП.

РП-4 и РП-5 содержат однофазные электроприемники, для них необходимо привести 1-фазные нагрузки к условно 3-фазной мощности: