Смекни!
smekni.com

Электроснабжение цеха промышленного предприятия (стр. 5 из 7)

Результаты заносим в сводную таблицу 2.4.1

Таблица 2.4.

Приемники Типмаг. пуск. Iном, А Iном гл. вст., А Тип реле IР, А Типпредохр. Iном, А Iном вст, А
Пресс эксцентиковый типа КА-213 ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Пресс кривошипный типа К-240 ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Вертикально-сверлильные станки типа 2А 125 ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Преобразователи сварочные типа ПСО-300 ВА51-63 600 600
Автомат болтовысадочный ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Автомат резьбонакатный ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Станок протяжной ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Автоматы гайковысадочные ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Барабаны голтовочные ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Барабан виброголтовочный ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Станок виброголтовочный ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Автомат обрубной ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Машина шнекомоечная ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Автоматы гайконарезные ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Кран-тележка ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Электроточило наждачное ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Автомат трехпозиционный высадочный ПМЛ-4200 63 63 РТЛ-80 74 ПН2-250 250 200
Вибросито ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80
Вентиляторы ПМЛ-2200 25 25 РТЛ-80 32 ПН2-100 100 80

2.5 Выбор сечения шинопроводов и кабельных линий

1) Выбираем ШНН:

Выбираем кабель АВВГ - 3

120, IДоп = 240А.

2) Выбираем ШМА1:

Выбираем шинопровод ШРА4-300-32IУ3, а

b = 30
4,5 мм.

3) Выбираем ШМА2:

Выбираем шинопровод ШРА4-300-32IУ3, а

b = 30
4,5 мм.

4) Выбираем кабель для РП1:

Выбираем кабель АВВГ - 3

120, 1×70 IДоп = 240 А.

5) Выбираем кабель для РП2:

Выбираем кабель АВВГ - 3

6, 1×6 IДоп = 27 А.

6) Выбираем кабель для ЩО:

Выбираем кабель АВВГ - 3

6, 1×6 IДоп = 27 А.

Аналогично выбираем кабеля к остальным приемникам.

Результаты заносим в сводную таблицу 2.4.3

Таблица 2.4.3

Приемники Тип кабеля АВВГ Iдоп
Пресс эксцентиковый типа КА-213 3×6, 1×6 27
Пресс кривошипный типа К-240 3×6, 1×6 27
Вертикально-сверлильные станки типа 2А 125 3×6, 1×6 27
Преобразователи сварочные типа ПСО-300 3×300, 1×240 600
Автомат болтовысадочный 3×6, 1×6 27
Автомат резьбонакатный 3×6, 1×6 27
Станок протяжной 3×10, 1×6 42
Автоматы гайковысадочные 3×25, 1×16 75
Барабаны голтовочные 3×6, 1×6 27
Барабан виброголтовочный 3×6, 1×6 27
Станок виброголтовочный 3×10, 1×6 42
Автомат обрубной 3×25, 1×16 75
Машина шнекомоечная 3×6, 1×6 27
Автоматы гайконарезные 3×6, 1×6 27
Кран-тележка 3×6, 1×6 27
Электроточило наждачное 3×6, 1×6 27
Автомат трехпозиционный высадочный 3×10, 1×6 42
Вибросито 3×6, 1×6 27
Вентиляторы 3×6, 1×6 27

2.6 Расчет токов короткого замыкания

2.6.1 Общие сведения о КЗ

При проектировании СЭС учитываются не только нормальные, продолжительные режимы работы ЭУ, но и их аварийные режимы. Одним из аварийных режимов является короткое замыкание.

Коротким замыканием (КЗ) называют всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек ЭУ между собой или землей, при котором токи в ветвях ЭУ резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.

В системе трехфазного переменного тока могут возникать замыкания между тремя фазами - трехфазные КЗ, между двумя фазами - двухфазное КЗ. Чаще всего возникают однофазные КЗ (60 - 92% от общего числа КЗ).

Как правило, трехфазные КЗ вызывают в поврежденной цепи наибольшие токи, поэтому при выборе аппаратуры обычно за расчетный ток КЗ принимают ток трехфазного КЗ.

Причинами коротких замыканий могут быть механические повреждения изоляции, падение опор воздушных линий, старение изоляции, увлажнение изоляции и др.

Короткие замыкания могут быть устойчивыми и неустойчивыми, если причина КЗ самоликвидируется в течении безтоковой паузы коммутационного аппарата.

Последствием КЗ являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках системы. Дуга, возникшая в месте КЗ, приводит к частичному или полному разрушению аппаратов, машин и других устройств. Увеличение тока в ветвях электроустановки, примыкающих к месту КЗ, приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Прохождение больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что может привести к пожару.

Снижение напряжения приводит к нарушению нормальной работы механизмов, при напряжении ниже 70% номинального напряжения двигателя затормаживаются, работа механизмов прекращается.

Для уменьшения последствий КЗ необходимо как можно быстрее отключить поврежденный участок, что достигается применением быстродействующих выключателей и релейной защиты с минимальной выдержкой времени.

2.6.2 Расчет токов КЗ

1) Для расчетов токов КЗ составляется расчетная схема - упрощенная однолинейная схема электроустановки, в которой учитываются все элементы линии. Расчетная схема представлена на рисунке 2.4

2) По расчетной схеме составляется схема замещения, в которой указываются сопротивления всех элементов и намечаются точки для расчета КЗ (рис.2.5). Все сопротивления указаны в именованных единицах.

3) Определяем сопротивления для трансформатора Rт=31,5мОм, Хт=64,7 мОм

4) Определяем сопротивления для автоматических выключателей

1SFR1SF= 11,12 мОм, X1SF=0,13 мОм, RН1SF=0,25 мОм

SF1RSF1= 0,4 мОм, XSF1=0,5 мОм, RНSF1=0,6 мОм

SFRSF= 0,7 мОм, XSF=0,7 мОм, RНSF=0,7 мОм

5) Определяем сопротивление кабельных линий и ШМА1. КЛ1r0/=0,1 мОм, x0=0,78 мОм. Так как в схеме 3 параллельных кабеля, то

КЛ2r0/=0,329 мОм, x0=0,081 мОм

ШМА1: r0=0,15 мОм, x0=0,17 мОм

6) Определяем сопротивления участков между точками КЗ.