Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 95
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
= 50 ∙ 0,4 ∙ = 12,6 кВт,
где Sп – полная паспортная мощность, кВ∙А.
Нагрузка 1-фазного ПКР, включённая на линейное напряжение, приводится к длительному режиму и к условной 3-фазной мощности.
Сварочные трансформаторы
Рн = Sн ∙ cosφ ∙ = 20 ∙ 0,4 ∙ = 4 кВт.
Нагрузка 1-фазного ПКР, включённая на линейное напряжение, приводится к длительному режиму и к условной 3-фазной мощности:
Величина неравна мощности
Н = ∙ = ∙ = 25% >15%,
тогда
Ру = 3 ∙ Рм∙ф = 3 ∙ 1,5 = 4,5 кВт,
где Рм∙ф – мощность наиболее загруженной фазы.
Определяется методом удельной мощности нагрузка ОУ:
Роу = Руд∙S = 10∙50∙30∙ =15 кВт
Таблица 2. Распределение нагрузки по секциям.
Согласно распределению нагрузки по РУ заполняется сводная ведомость нагрузок строительной площадки ,Таблица 3.
Производим расчёты для ШМА 1 и ШМА 2.
Так какm = > 3, это заносим в сводную ведомость.
Определяем Рсм = Ки∙ Рн, Qсм = Рсм∙ tgφ, Sсм = , результаты заносятся в колонки 9,10, 11сводной ведомости.
Определяем Ки.ср. = , cosφ = , tgφ = для ШМА 1 и ШМА 2, результаты заносятся в колонки 5, 6, 7 соответственно.
Определяется эффективное число электроприёмников nэ = F(n, m, Kи.ср., Рн) = F(6,>3,>0,2, переменная) = 6 и 12, результаты заносим в колонку 12.
Определяем коэффициент максимума активной нагрузки Км = F(Kи.ср., nэ), результат заносится в колонку 13.
Принимая коэффициент максимума реактивной нагрузки Км’ = 1,1, заносим значение в колонку 14.
Определяется Рм = Км∙Рсм, Qм = Км’∙Qсм, Sм = , результат заносится в колонку 15,16,17.
Определяется ток на РУ, результат заносится в колонку 18.
Iм(рп1)= = = 22,7А
Iм(рп2)= = = 6,2А
Iм(шма1)= = =54,9А
Iм(шма2)= = =151,4А
Iм(що)= = =21А
Определяем потери в трансформаторе, результаты заносим в колонки 15, 16, 17.
∆Рт=0,02∙Sм(нн) = 0,2∙167=3,3 кВт
∆Qт=0,1∙167=16,7квар
∆Sт =17кВ∙А
Определяем расчётную мощность трансформатора с учётом, но без компенсации реактивной мощности.
Sт≥Sр=0,7∙Sм(вн)=0,7∙184=128,8 кВ∙А
По [Л.22, с. 116] выбираем два трансформатора ТМ 160-10/0,4;
Rт=16,6мОм, Xт=41,7мОм,
Zт=45мОм, Zт(1)=486мОм,
∆Рхх=0,51кВт, ∆Ркз=2,65кВт,
Uкз=4,5%, Iхх=2,4%.
Коэффициент загрузки трансформаторов
Кз= = =0,52,
где n – число трансформаторов,
Sт – номинальная мощность трансформатора.
Выбираем цеховую КТП 2∙160-10/0,4; Кз=0,52.
Таблица 3. Сводная ведомость нагрузок по строительной площадке.
3.Расчёт и выбор компенсирующего устройства.
1.Определяется расчётная мощность КУ
Qк.р.=φ∙Рм(tgφ-tgφк)=0,9∙120,6(1-0,33)=72,7квар,
где φ=0,9 – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом
Рм-активная мощность из сводной ведомости нагрузок, Таблица 3.
tgφк=0,33, т.к. принимается cosφк=0,95 опытное значения для компенсации реактивной мощности.
tgφ - тангенс угла потерь из сводной ведомости нагрузок таблица 3.
По [Л.22, с. 127] выбирается 1∙УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием по 25 квар.
Определяем фактическое значение tgφф и cosφф после компенсации реактивной мощности:
tgφф=tgφ - = 1- =0,54, cosφ = 0,88.
Результаты расчётов заносим в сводную ведомость нагрузок Таблица 4.
Таблица 4. Сводная ведомость нагрузок
Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом потерь:
∆Рт = 0,02∙Sнн = 0,02∙135= 2,7 кВт,
∆Qт = 0,1∙Sнн = 0,1∙135 = 13,5 кВт,
∆Sт = = = 13,8 кВт,
Sр = 0,7∙Sвн = 0,7∙148,2 = 103,7 кВ∙А.
По [Л.22, с. 110] выбираем трансформаторы типа ТМ 160-10/0,4;
Rт=16,6мОм, Xт=41,7мОм,
Zт=45мОм, Zт(1)=486мОм,
∆Рхх
где Sп – полная паспортная мощность, кВ∙А.
Нагрузка 1-фазного ПКР, включённая на линейное напряжение, приводится к длительному режиму и к условной 3-фазной мощности.
Сварочные трансформаторы
Рн = Sн ∙ cosφ ∙ = 20 ∙ 0,4 ∙ = 4 кВт.
Нагрузка 1-фазного ПКР, включённая на линейное напряжение, приводится к длительному режиму и к условной 3-фазной мощности:
Величина неравна мощности
Н = ∙ = ∙ = 25% >15%,
тогда
Ру = 3 ∙ Рм∙ф = 3 ∙ 1,5 = 4,5 кВт,
где Рм∙ф – мощность наиболее загруженной фазы.
Определяется методом удельной мощности нагрузка ОУ:
Роу = Руд∙S = 10∙50∙30∙ =15 кВт
Таблица 2. Распределение нагрузки по секциям.
.Секция 1 | Нагрузка приведённая, кВт | Секция 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
РП1 | | | РП2 | |
Кран погрузчик 12,9×2 | 25,8 | 8 | Сварочный трансформатор 4×2 | |
Башенный кран 32 | 32 | | | |
Подъёмник мачтовый 9,2×2 | 18,4 | | | |
| | | ЩО | |
| | 15 | 15 | |
ШМА1 | | | ШМА2 | |
Трансформатор грузовой 5×2 | 10 | 15 | Насос водяной поршневой 7,5×2 | |
Трубогибочный станок 2,2 | 2,2 | 32,5 | Насосы раствора 6,5×5 | |
Токарно винторезный станок 10,5 | 10,5 | 4,5 | Станок наждачный 4,5 | |
Ножницы механические 3,2 | 3,2 | 7 | Станок-резак по металлу 7 | |
Малярная станция 15 | 15 | 25,2 | Трансформатор термообработки бетона 12,6×2 | |
| | 15 | Малярная станция 15 | |
итого | 117,1 | 122,2 | итого |
Согласно распределению нагрузки по РУ заполняется сводная ведомость нагрузок строительной площадки ,Таблица 3.
Производим расчёты для ШМА 1 и ШМА 2.
Так какm = > 3, это заносим в сводную ведомость.
Определяем Рсм = Ки∙ Рн, Qсм = Рсм∙ tgφ, Sсм = , результаты заносятся в колонки 9,10, 11сводной ведомости.
Определяем Ки.ср. = , cosφ = , tgφ = для ШМА 1 и ШМА 2, результаты заносятся в колонки 5, 6, 7 соответственно.
Определяется эффективное число электроприёмников nэ = F(n, m, Kи.ср., Рн) = F(6,>3,>0,2, переменная) = 6 и 12, результаты заносим в колонку 12.
Определяем коэффициент максимума активной нагрузки Км = F(Kи.ср., nэ), результат заносится в колонку 13.
Принимая коэффициент максимума реактивной нагрузки Км’ = 1,1, заносим значение в колонку 14.
Определяется Рм = Км∙Рсм, Qм = Км’∙Qсм, Sм = , результат заносится в колонку 15,16,17.
Определяется ток на РУ, результат заносится в колонку 18.
Iм(рп1)= = = 22,7А
Iм(рп2)= = = 6,2А
Iм(шма1)= = =54,9А
Iм(шма2)= = =151,4А
Iм(що)= = =21А
Определяем потери в трансформаторе, результаты заносим в колонки 15, 16, 17.
∆Рт=0,02∙Sм(нн) = 0,2∙167=3,3 кВт
∆Qт=0,1∙167=16,7квар
∆Sт =17кВ∙А
Определяем расчётную мощность трансформатора с учётом, но без компенсации реактивной мощности.
Sт≥Sр=0,7∙Sм(вн)=0,7∙184=128,8 кВ∙А
По [Л.22, с. 116] выбираем два трансформатора ТМ 160-10/0,4;
Rт=16,6мОм, Xт=41,7мОм,
Zт=45мОм, Zт(1)=486мОм,
∆Рхх=0,51кВт, ∆Ркз=2,65кВт,
Uкз=4,5%, Iхх=2,4%.
Коэффициент загрузки трансформаторов
Кз= = =0,52,
где n – число трансформаторов,
Sт – номинальная мощность трансформатора.
Выбираем цеховую КТП 2∙160-10/0,4; Кз=0,52.
Таблица 3. Сводная ведомость нагрузок по строительной площадке.
Наименование РУ и электроприёмников | Нагрузка установления | Нагрузка средняя за смену | Нагрузка максимальная | ||||||||||||||||
Рн, кВт | n | Рн.∑, кВт | Ки | Cosφ | tgφ | m | Рсм, кВт | Qсм, квар | Sсм, кВ∙А | n | Км | Км’ | Рм, кВт | Qсм, квар | Sм, кВ∙А | Iм, А | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
РП 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Кран погрузчик | 12,9 | 2 | 25,8 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | | 2,6 | 4,5 | 5,2 | | | | 2,6 | 4,5 | 5,1 | | ||
Башенный кран | 32 | 1 | 32 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | | 3,2 | 5,5 | 6,36 | | | | 3,2 | 5,5 | 6,4 | | ||
Подъёмник мачтовый | 9,2 | 2 | 18,4 | 0,1 | 0,5 | 1,73 | | 1,84 | 3,18 | 3,7 | | | | 1,84 | 3,18 | 3,7 | 22,7 | ||
РП 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Сварочный трансформатор | 4 | 2 | 8 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | | 1,6 | 3,7 | 4 | | | | 1,6 | 3,7 | 4 | 6,2 | ||
ШМА 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Транспортёр грузовой | 5 | 2 | 10 | 0,55 | 0,75 | 0,88 | | 5,5 | 4,8 | | | | | | | | | ||
Трубогибочный станок | 2,2 | 1 | 2,2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 0,3 | 0,5 | | | | | | | | | ||
Токарно винтовой станок | 10,5 | 1 | 10,5 | 0,15 | 0,5 | 1,73 | | 1,4 | 2,4 | | | | | | | | | ||
Ножницы механические | 3,2 | 1 | 3,2 | 0,24 | 0,65 | 1,17 | | 0,77 | 0,9 | | | | | | | | | ||
Малярная станция | 15 | 1 | 15 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | | 10,5 | 8 | | | | | | | | | ||
Всего по ШМА 1 | | 6 | 40,9 | 0,45 | 0,74 | 0,9 | >3 | 18,5 | 16,6 | 25 | 6 | 1,66 | 1,1 | 30,7 | 18,3 | 35,7 | 54,9 | ||
ШМА 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Насос водяной поршневой | 7,5 | 2 | 15 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | | 10,5 | 7,9 | | | | | | | | | ||
Насос раствора | 6,5 | 5 | 32,5 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | | 22,7 | 17 | | | | | | | | | ||
Станок наждачный | 4,5 | 1 | 4,5 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 0,63 | 1,1 | | | | | | | | | ||
Станок-резак по металлу | 7 | 1 | 7 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | | 0,98 | 1,7 | | | | | | | | | ||
Трансформатор термообработки бетона | 12,6 | 2 | 25,2 | 0,3 | 0,35 | 2,67 | | 7,6 | 20,2 | | | | | | | | | ||
Малярная станция | 15 | 1 | 15 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | | 10,5 | 7,9 | | | | | | | | | ||
Всего по ШМА 2 | | 12 | 99,2 | 0,5 | 0,66 | 1,5 | >3 | 52,9 | 55,8 | 79,2 | 12 | 1,28 | 1,1 | 67,7 | 71,4 | 98,4 | 151,4 | ||
ЩО | | | 15 | 0,85 | 0,95 | 0,33 | | 13 | 4,3 | 13,6 | | | | 13 | 4,3 | 13,7 | 21 | ||
Всего по ШНН | | | | | 0,68 | 1 | | 93,6 | 93,5 | 137 | | | | 120,6 | 110,9 | 167 | | ||
Потери | | | | | | | | | | | | | | 3,3 | 16,7 | 17 | | ||
Всего по ВН | | | | | | | | | | | | | | 123,9 | 127,9 | 184 | |
3.Расчёт и выбор компенсирующего устройства.
1.Определяется расчётная мощность КУ
Qк.р.=φ∙Рм(tgφ-tgφк)=0,9∙120,6(1-0,33)=72,7квар,
где φ=0,9 – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом
Рм-активная мощность из сводной ведомости нагрузок, Таблица 3.
tgφк=0,33, т.к. принимается cosφк=0,95 опытное значения для компенсации реактивной мощности.
tgφ - тангенс угла потерь из сводной ведомости нагрузок таблица 3.
По [Л.22, с. 127] выбирается 1∙УК 2-0,38-50 со ступенчатым регулированием по 25 квар.
Определяем фактическое значение tgφф и cosφф после компенсации реактивной мощности:
tgφф=tgφ - = 1- =0,54, cosφ = 0,88.
Результаты расчётов заносим в сводную ведомость нагрузок Таблица 4.
Таблица 4. Сводная ведомость нагрузок
Параметр | cosφ | tgφ | Pм, кВт | Qм, кВт | Sм, кВт∙А |
Всего на НН без КУ | 0,68 | 1 | 120,6 | 110,9 | 167 |
КУ | | | | 1∙50 | |
Всего на НН с КУ | 0,88 | 0,54 | 120,6 | 60,9 | 135 |
Потери | | | 2,7 | 13,5 | 13,8 |
Всего ВН с КУ | | | 123,3 | 74,4 | 148,8 |
Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом потерь:
∆Рт = 0,02∙Sнн = 0,02∙135= 2,7 кВт,
∆Qт = 0,1∙Sнн = 0,1∙135 = 13,5 кВт,
∆Sт = = = 13,8 кВт,
Sр = 0,7∙Sвн = 0,7∙148,2 = 103,7 кВ∙А.
По [Л.22, с. 110] выбираем трансформаторы типа ТМ 160-10/0,4;
Rт=16,6мОм, Xт=41,7мОм,
Zт=45мОм, Zт(1)=486мОм,
∆Рхх