Смекни!
smekni.com

Электроснабжение цеха промышленного предприятия (стр. 4 из 7)

К техническим средствам компенсации реактивной мощности относятся: конденсаторные батареи, синхронные двигатели, вентильные статические источники реактивной мощности.

2.2.1 Выбор компенсирующих устройств

1) Определяем мощность компенсирующего устройства

где tgφk- находится в зависимости от cosφk=0,92, который необходимо получить после установки КУ, Рм - общая активная мощность системы электроснабжения;

Выбираем две комплектные конденсаторные установки:

КУ - УКН-0,38-35 мощностью Qк. ст = 35 квар;

2) Определяем фактический tgφ

3) Определяем cosφ в зависимости от tgφ

cosφф = cos (arctgφф) = 0,96

Полученный cosφф удовлетворяет условию, поэтому выбранные компенсирующие устройства можно принять к установке.

2.2.2 Расчет максимальной нагрузки после компенсации

1)

2.3 Выбор трансформаторов

Правильный выбор числа и мощности трансформаторов на цеховых трансформаторных подстанциях является одним из основных вопросов рационального построения СЭС.

Двухтрансформаторные подстанции применяют при значительном числе потребителей 1 и 2-й категории. Целесообразно применение двухтрансформаторной подстанции при неравномерном суточном и годовом графиках нагрузки предприятия, при сезонном режиме работы. Как правило, предусматривается раздельная работа трансформаторов для уменьшения токов КЗ.

Выбор мощности трансформаторов производится исходя из расчетной нагрузки объекта электроснабжения, числа часов использования максимума нагрузки, темпов роста нагрузок, стоимости электроэнергии, допустимой перегрузки трансформаторов и их экономической загрузки.

Наивыгоднейшая (экономическая) загрузка цеховых трансформаторов зависит от категории ЭП, от числа трансформаторов и способов резервирования.

Совокупность допустимых нагрузок, систематических и аварийных перегрузок определяет нагрузочную способность трансформаторов, в основу расчета которой положен тепловой износ изоляции трансформатора. Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки не приводят к заметному старению изоляции и существенному сокращению нормальных сроков службы.

Допустимые аварийные перегрузки трансформаторов при выборе их номинальной мощности зависят от продолжительности перегрузки в течении суток, от температуры окружающей среды и системы охлаждения трансформатора.

Расчет номинальной мощности трансформаторов после компенсации.

1) Так как в цехе преобладают приемники 2-й категории, то целесообразно выбрать 2 трансформатора для установки на цеховую трансформаторную подстанцию.

2) Номинальную мощность трансформаторов определяем по условию

где βт - коэффициент загрузки трансформатора, для приемников второй категории принимается 0,7-0,8; Sр - расчетная максимальная мощность.

Sр=Sм+S/, где S/=

кВА

Sр=128,6+13,1=141,7 кВА

,

Принимаем к установке трансформатор с номинальной мощностью 100 кВА.

3) По условию коэффициент загрузки трансформатора β питающего приемники 2 и 3-й категории надежности электроснабжения должен составлять 0,5 - 0,8

Условие по загрузке трансформатора выполняется.

Таким образом, принимаем к установке на цеховую трансформаторную подстанцию 2 трансформатора мощностью 100 кВА марки ТСЗ×100/10

2.4 Выбор аппаратов защиты и распределительных устройств

Согласно ПУЭ от перегрузок необходимо защищать силовые и осветительные сети, выполненные внутри помещений открыто проложенными изолированными незащищенными проводниками с горючей изоляцией. Силовые сети, когда по условию технологического процесса или режима их работы могут возникать длительные перегрузки; сети взрывоопасных помещений или взрывоопасных наружных установок независимо от условий технологического процесса или режима работы сети.

Для защиты электрических сетей напряжением до 1 кВ применяют плавкие предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле магнитных пускателей.

Для защиты электрических сетей от токов КЗ служат плавкие предохранители. Они являются простейшими аппаратами токовой защиты, действие которых основано на перегорании плавкой вставки. Предохранители являются токоограничивающими аппаратами, так как в них обеспечивается около дуговое пространство и отключение цепи настолько быстро, что при больших кратностях тока в предохранителе ток не успевает достигнуть предельного значения.

Магнитные пускатели предназначены главным образом для дистанционного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором до 100 кВт; для пуска непосредственным подключением к сети и останова электродвигателя и реверса. В исполнении с тепловым реле пускатели также защищают управляемый электродвигатель от перегрузки. Магнитный пускатель представляет собой трехполюсный контактор переменного тока с прямоходовой магнитной системой, в который дополнительно встроены два тепловых реле защиты, включенных последовательно в две фазы цепи ЭД.

Автоматические выключатели предназначены для автоматического размыкания электрических цепей при анормальных режимах (КЗ и перегрузки), для редких оперативных включений (3-5 в час) при нормальных режимах, а также для защиты цепей от недопустимых снижениях напряжения. Для защиты от токов КЗ в автоматическом выключателе применяется электромагнитный расцепитель мгновенного действия. Тепловой (обычно биметаллический) расцепитель предназначен для защиты от перегрузок, за счет изгибания биметаллической пластины. Расцепитель минимального напряжения срабатывает при недопустимом снижении напряжения в сети (30-50%). Такие расцепители применяют для ЭД, самозапуск которых нежелателен при самопроизвольном восстановлении питания.

Выбор аппаратов защиты.

Произведем выбор аппаратов защиты устанавливаемых:

1) Тр-р - ШНН.

А;

Выбираем автоматический выключатель на секцию серии

ВА51-53,Iн. а. = 200 А, Iн. р. = 200 А, U = 380 В IУ. (Н) =1,25Iн. р, Iоткл = 15,5 кА.

ШНН - ШМА1.

Выбираем автоматический выключатель серии

ВА51-33,Iн. а = 100 А, Iн. р. = 100А, U = 380В, IУ. (Н) =1,3Iн. р, Iоткл = 7,5 кА.

3) ШНН - ШМА2.

Выбираем автоматический выключатель серии

ВА51-33,Iн. а = 100 А, Iн. р. = 100А, U = 380В, IУ. (Н) =1,3Iн. р, Iоткл = 7,5 кА.

4) ШНН - РП1.

Выбираем автоматический выключатель серии

ВА51-53,Iн. а = 200 А, Iн. р. = 200А, U = 380В, IУ. (Н) =1,25Iн. р, Iоткл = 15,5 кА.

5) ШНН - РП2.

Выбираем автоматический выключатель серии

ВА51-53,Iн. а = 200 А, Iн. р. = 200А, U = 380В, IУ. (Н) =1,25Iн. р, Iоткл = 15,5 кА.

6) ШНН - ЩО.

Выбираем автоматический выключатель серии

ВА51-25,Iн. а = 25 А, Iн. р. = 20А, U = 380В, IУ. (Н) =1,35Iн. р, Iоткл = 3 кА.

Таблица 2.4

Iн. а., А Iн. р. А Uном, В Тип АВ
1SF 200 200 380 ВА51-53
SF1 100 100 380 ВА51-33
SF2 200 200 380 ВА51-53
2SF 200 200 380 ВА51-53
SF3 100 100 380 ВА51-33
SF4 25 20 380 ВА51-25
SF5 25 20 380 ВА51-25

Для остальных приемников малой мощности целесообразно применить магнитные пускатели с тепловым реле и предохранители.

Произведем выбор для кривошипного КПМ станка:

1) Выбираем магнитный пускатель типа ПМЛ-2200 с Iном =25 А и номинальным током главных контактов Iном. гл. кон = 25 А, Uном = 380В;

2) Выбор теплового реле по условию:

А;

Выбираем реле серии РТЛ - 80, Iср = 32 А.

3) Выбор предохранителя. Определяем ток плавкой вставки

Выбираем предохранитель типа ПН2-100 с номинальным током патрона Iном= 100 А, и номинальным током плавкой вставки Iном. вст= 80 А

Аналогично выбираем магнитные пускатели, тепловые реле, предохранители к остальным приемникам.