Файл: ташкентский институт инженеров ирригации и механизаций сельского хозяйства национальный исследовательский институт факултет энергетика.doc
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 108
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Iном;
- по динамической стойкости iуд iдин;
- по термической стойкости;
- по вторичной нагрузке z2 z2ном;
- по конструкции и классу точности;
где z2 –вторичная нагрузка трансформатора, Ом; z2ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока.
Вторичная нагрузка находится по формуле [9]: r2=rприб+rпров+rк
где rприб – сопротивление приборов; rпров – сопротивление проводов; rк – переходное сопротивление контактов.
Сопротивление приборов определяется по выражению:
, Ом
где - мощность, потребляемая приборами, ВА; - номинальный вторичный ток трансформатора.
Сопротивление контактов принимается rк=0,1 Ом .
Сопротивление проводов находится по формуле: Rпров=Z2ном-rприб-rk
Сечение соединительных проводов определяется: , мм2
Где ρ=0,0283 – удельное сопротивление провода [9]; Lрасч- расчетная длина.
В таблице 8 приведены приборы, по которым определяется вторичная нагрузка трансформатора тока.
Таблица 8 – Вторичная нагрузка трансформатора тока.
Номинальный вторичный ток трансформатора I2н=5А. По таблице 8 видно, что фаза А самая нагруженная, поэтому мощность потребляемая приборами Sприб = 6 ВА. Рассчитаем общее сопротивление приборов:
Rприб= 0.24 Ом
Из справочника [8] выбираем трансформатор тока ТНШЛ-0,66. Вторичная нагрузка равна Z2ном = 0,6 Ом в классе точности 0,5.
Допустимое сопротивление провода: rпров=0,6-0,24-0,1=0,26 Ом.
Применяем кабель с алюминиевыми жилами, длина которого 3 м. Трансформаторы тока соединены в неполную звезду, поэтому lрасч= l. Расчитаем сечение соединительных проводов.
Выбираем кабель КРВГ с номинальным сечением жилы 1,5 мм , отсюда найдем сопротивление проводов:
Рассчитаем вторичную нагрузку трансформатора
R2=0,24+0,098+0,1=0,44 Ом
В таблице 9 произведем расчет трансформатора тока
Таблица 9 – Параметры выбора трансформатора тока ТНШЛ-0,66
В таблице ; Bk = ; значения iуд, - принимаем из раздела.
Таким образом, трансформатор тока ТНШЛ-0,66 подходит по всем параметрам.
При ремонтных работах все операции делятся на подготовительные, ремонтные, заключительные. Подготовительные работы заключаются в подборе инструментов и приспособлений для проведения ремонта, подготовка рабочего места, при этом должны быть соблюдены гигиенические условия и условия комфортного состояния помещения, а именно: нормальное, естественное и искусственное освещение, благоприятные метеорологические условия, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха. Кроме того, в подготовительные работы входят выделение пространства для проведения работ и качественного инструмента.
Ремонтные работы. Существуют индивидуальные методы ремонта и агрегатно-узловые, когда отдельные узлы готовят механической мастерской, это сохраняет время работы и улучшает его качества. Правила техники безопасности заключаются в соблюдении инструкций для слесарей, монтажников и сварщиков. При ремонте оборудования соблюдается правило пожарной безопасности, т.е. сварку производят после анализа воздуха на содержание взрывоопасной смеси. Для этого выдаются наряды-допуски, разрешающие работы в опасных местах. Все рабочие-ремонтники проходят медицинское освидетельствование, инструктажи (вводной, на рабочем месте, периодически) и обучение по безопасному ведению работ. Все отходы при ремонте – ветошь, тряпки, масла, электроды, обрезки металла, остатки карбидокальция, утилизируются и вывозятся за пределы мастерских, часть сдается в металлолом, часть сжигается, часть захороняется. После ремонтных работ производятся испытания агрегатов на рабочее давление 1,25-1,5 Рраб. Испытания проводятся гидравлическим или пневматическим методом с обязательными монометрами. Все отремонтированные агрегаты подвергаются контролю со стороны одела технического контроля.
Размещение оборудования – станков, тисков, столов и тому подобное, должно соответствовать СНиП.
Все электрооборудование (станки, сварочные аппараты) должно быть заземлено с сопротивлением меньше 4 Ом. Все подъемные механизмы (кранбалки, тали, треноги) должны быть испытаны на нагрузку, на 25% превышающую максимальный вес.
Все сосуды под давлением, работающие с давлением более 0,7 кг/см2 должны иметь монометры, с соответствующей шкалой. В мастерских предусмотрена искусственная вентиляция с кратностью воздухообмена 3-4.
Искусственное освещение при работах в темное время суток должно быть не менее 100 люкс. Все работники ремонтных служб обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
Если шум и вибрация превышают 85 дБл при частоте 1000 Гц, то необходима коллективная защита от шума, заключающаяся в устройстве шумопоглощения и шумоизоляции. При подъеме деталей весом 20 кг необходимо применять механизацию грузоподъемных работ. Все работники проходят инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.
В холодное время в мастерской предусмотрена вентиляция, кондиционирование воздуха.
Для аварийного случая (пожар, загазованность) предусмотрены дополнительные выходы и разработан план эвакуации.
Согласно /8/ сопротивление заземляющих устройств в установках напряжением до 1000 В не должно быть больше 4 Ом.
В качестве вертикальных заземлителей принимаются стальные стержни диаметром 40 мм и длиной 3 метра, которые погружают в грунт методом ввертывания. Верхние концы электродов располагают на глубине 0,7 м от поверхности земли и соединяют сваркой с горизонтальными заземлителями из полосовой стали предварительной длиной 4 м.
Т.к. присутствуют естественные заземлители, сопротивление искуственного заземления принимается равным :
Ом.
Определяются расчетные удельные сопротивления грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей:
где – удельное сопротивление грунта (песок с валунами); – повышающие коэффициенты для горизонтальных и вертикальных электродов.
, .
Сопротивление растекания одного вертикального электрода стержневого типа: ,
м;
- по динамической стойкости iуд iдин;
- по термической стойкости;
- по вторичной нагрузке z2 z2ном;
- по конструкции и классу точности;
где z2 –вторичная нагрузка трансформатора, Ом; z2ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока.
Вторичная нагрузка находится по формуле [9]: r2=rприб+rпров+rк
где rприб – сопротивление приборов; rпров – сопротивление проводов; rк – переходное сопротивление контактов.
Сопротивление приборов определяется по выражению:
, Ом
где - мощность, потребляемая приборами, ВА; - номинальный вторичный ток трансформатора.
Сопротивление контактов принимается rк=0,1 Ом .
Сопротивление проводов находится по формуле: Rпров=Z2ном-rприб-rk
Сечение соединительных проводов определяется: , мм2
Где ρ=0,0283 – удельное сопротивление провода [9]; Lрасч- расчетная длина.
В таблице 8 приведены приборы, по которым определяется вторичная нагрузка трансформатора тока.
Таблица 8 – Вторичная нагрузка трансформатора тока.
Прибор | Тип | Нагрузка по фазам, ВА | ||
А | В | С | ||
Амперметр | Э-350 | 0,5 | - | - |
Ваттметр | Д-350 | 0,5 | - | 0,5 |
Счетчик реактивной мощности | СР-ЧИ676 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Счетчик активной мощности | СА-И670 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Итого | | 6 | 5 | 5,5 |
Номинальный вторичный ток трансформатора I2н=5А. По таблице 8 видно, что фаза А самая нагруженная, поэтому мощность потребляемая приборами Sприб = 6 ВА. Рассчитаем общее сопротивление приборов:
Rприб= 0.24 Ом
Из справочника [8] выбираем трансформатор тока ТНШЛ-0,66. Вторичная нагрузка равна Z2ном = 0,6 Ом в классе точности 0,5.
Допустимое сопротивление провода: rпров=0,6-0,24-0,1=0,26 Ом.
Применяем кабель с алюминиевыми жилами, длина которого 3 м. Трансформаторы тока соединены в неполную звезду, поэтому lрасч= l. Расчитаем сечение соединительных проводов.
Выбираем кабель КРВГ с номинальным сечением жилы 1,5 мм , отсюда найдем сопротивление проводов:
Рассчитаем вторичную нагрузку трансформатора
R2=0,24+0,098+0,1=0,44 Ом
В таблице 9 произведем расчет трансформатора тока
Таблица 9 – Параметры выбора трансформатора тока ТНШЛ-0,66
Условия выбора | Расчетные данные | Каталожные данные |
Uуст Uн | Uуст = 0,4 кВ | Uн = 0,66 кВ |
Iр Iном | Iр = 578 А | Iном = 1000 А |
iуд iдин | iуд = 11 кА | iдин = 28 кА |
Вк I2тер*tтер | Вк=7.392*3=136.8 кА2с | Вк=252*3=1875 кА2с |
Z2 Z2ном | Z2= 0,44 Ом | Z2ном= 0,6 Ом |
В таблице ; Bk = ; значения iуд, - принимаем из раздела.
Таким образом, трансформатор тока ТНШЛ-0,66 подходит по всем параметрам.
7. Расчет заземляющих устройств
При ремонтных работах все операции делятся на подготовительные, ремонтные, заключительные. Подготовительные работы заключаются в подборе инструментов и приспособлений для проведения ремонта, подготовка рабочего места, при этом должны быть соблюдены гигиенические условия и условия комфортного состояния помещения, а именно: нормальное, естественное и искусственное освещение, благоприятные метеорологические условия, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование воздуха. Кроме того, в подготовительные работы входят выделение пространства для проведения работ и качественного инструмента.
Ремонтные работы. Существуют индивидуальные методы ремонта и агрегатно-узловые, когда отдельные узлы готовят механической мастерской, это сохраняет время работы и улучшает его качества. Правила техники безопасности заключаются в соблюдении инструкций для слесарей, монтажников и сварщиков. При ремонте оборудования соблюдается правило пожарной безопасности, т.е. сварку производят после анализа воздуха на содержание взрывоопасной смеси. Для этого выдаются наряды-допуски, разрешающие работы в опасных местах. Все рабочие-ремонтники проходят медицинское освидетельствование, инструктажи (вводной, на рабочем месте, периодически) и обучение по безопасному ведению работ. Все отходы при ремонте – ветошь, тряпки, масла, электроды, обрезки металла, остатки карбидокальция, утилизируются и вывозятся за пределы мастерских, часть сдается в металлолом, часть сжигается, часть захороняется. После ремонтных работ производятся испытания агрегатов на рабочее давление 1,25-1,5 Рраб. Испытания проводятся гидравлическим или пневматическим методом с обязательными монометрами. Все отремонтированные агрегаты подвергаются контролю со стороны одела технического контроля.
Размещение оборудования – станков, тисков, столов и тому подобное, должно соответствовать СНиП.
Все электрооборудование (станки, сварочные аппараты) должно быть заземлено с сопротивлением меньше 4 Ом. Все подъемные механизмы (кранбалки, тали, треноги) должны быть испытаны на нагрузку, на 25% превышающую максимальный вес.
Все сосуды под давлением, работающие с давлением более 0,7 кг/см2 должны иметь монометры, с соответствующей шкалой. В мастерских предусмотрена искусственная вентиляция с кратностью воздухообмена 3-4.
Искусственное освещение при работах в темное время суток должно быть не менее 100 люкс. Все работники ремонтных служб обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
Если шум и вибрация превышают 85 дБл при частоте 1000 Гц, то необходима коллективная защита от шума, заключающаяся в устройстве шумопоглощения и шумоизоляции. При подъеме деталей весом 20 кг необходимо применять механизацию грузоподъемных работ. Все работники проходят инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.
В холодное время в мастерской предусмотрена вентиляция, кондиционирование воздуха.
Для аварийного случая (пожар, загазованность) предусмотрены дополнительные выходы и разработан план эвакуации.
Согласно /8/ сопротивление заземляющих устройств в установках напряжением до 1000 В не должно быть больше 4 Ом.
В качестве вертикальных заземлителей принимаются стальные стержни диаметром 40 мм и длиной 3 метра, которые погружают в грунт методом ввертывания. Верхние концы электродов располагают на глубине 0,7 м от поверхности земли и соединяют сваркой с горизонтальными заземлителями из полосовой стали предварительной длиной 4 м.
Т.к. присутствуют естественные заземлители, сопротивление искуственного заземления принимается равным :
Ом.
Определяются расчетные удельные сопротивления грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей:
где – удельное сопротивление грунта (песок с валунами); – повышающие коэффициенты для горизонтальных и вертикальных электродов.
, .
Сопротивление растекания одного вертикального электрода стержневого типа: ,
м;