Смекни!
smekni.com

Электроснабжение электрооборудование ремонтно-механического цеха (стр. 3 из 13)

где Ки.ср – средний коэффициент использования группы электроприёмников.

Определяется число эффективных электроприёмников, для каждого электроприёмника, результат заносится в колонку 12:


nэ=F∙(n, m, Ки.ср, Рн), (4.14)

Определяется коэффициент максимума активной нагрузки для каждого электроприёмника и заносится в колонку 13:

Км=F∙(Ки.ср, nэ), (4.15)

Определяются: максимальная активная нагрузка, максимальная реактивная нагрузка, максимальная полная нагрузка для каждого электроприёмника и результаты заносятся в колонки 15,16,17:

Рмм∙ Рсм , (4.16)

Qм=К'м∙ Qсм , (4.17)

Sм=

. (4.18)

Определяется ток на РУ для каждого электроприёмника и результат заносится в колонку 18:

, (4.19)

, (4.20)

, (4.21)

, (4.22)

, (4.23)

где Uл – напряжение линейное, В.

Определяются потери в трансформаторе, результат заносятся в колонку 15,16,17:

∆Рт=0,02 ∙ Sм (нн), кВт, (4.24)

∆Qт=0,1∙ Sм (нн), квар, (4.25)

∆Sт=

, кВА, (4.26)

Таблица 4 – Сводная ведомость нагрузок на НН без КУ

Параметр cosφ tgφ Рм, кВт Qм, квар Sм, кВА
Всего на НН без КУ 0,88 0,55 315,1 144,5 346,6

,
. (4.26, 4.27)

4. Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности, или повышение коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий, имеет большое значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электроэнергии.

В процессе передачи потребителям активной и реактивной мощности в проводниках системы электроснабжения создаются потери активной мощности.

Из этого следует, что при снижении передаваемой реактивной мощности потеря активной мощности в сети снижается, что достигается применением компенсирующих устройств.

Расчётная формула:

Qку=α Рм∙(tgφ-tgφк), (5.1)

где Qку – мощность компенсирующего устройства;

α – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α=0,9;

tgφ, tgφк – коэффициент реактивной мощности до и после компенсации;

Qку=28,4 квар,

Компенсирующее устройство не выбирается в виде малой реактивной мощности.


5. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Силовые трансформаторы являются основным электрическим оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии на переменном трёхфазном токе от электрических станций к потребителям.

В справочных данных на трансформаторы приводятся: тип, номинальная мощность, номинальные напряжения обмоток, потери мощности холостого хода и короткого замыкания, напряжения короткого замыкания, ток холостого хода.

Определяется расчётная мощность трансформатора с учётом потерь, но без компенсации реактивной мощности:

Sт>Sр=0,7∙ Sм (ВН), (6.1)

где Sт - потери полной мощности в трансформаторе без КУ, кВА;

Sр – расчётная мощность трансформатора. кВА;

Sр=267,3 кВА.

По результатам расчётов выбираем ближайший больший по мощности стандартный трансформатор.

Мы выбираем масляный двухобмоточный трансформатор общего назначения класса 6 – 10 кВ типа ТМ 400/10/0,4. Схема соединения Υ/Υн – 0

Технические данные масляного двухобмоточного трансформатора общего назначения:

Выбираем ТМ-400/10/0,4 [2, с. 08]

Рн = 400 кВА,

Uвн =10 кВ,

Uнн = 0,4 кВ,

∆Рхх=0,95 кВт,

∆Ркз=5,5 кВТ,

Uкз = 4,5%,

Iхх = 2,1%,

где Рн – мощность номинальная, кВт;

Uвн – напряжение внешней обмотки, кВ;

Uнн – напряжение внутренней обмотки, кВ;

∆Рхх – потери холостого хода, кВт;

∆Ркз – потери короткого замыкания. кВт;

Uкз – напряжение короткого замыкания, %;

Iхх – ток холостого хода, %;

, (6.2)

где Кз – коэффициент загрузки трансформатора

Кз=0,95


6. Расчёт токов короткого замыкания

В системах электроснабжения промышленных предприятий могут возникать короткие замыкания, приводящие к резкому увеличению токов. Поэтому всё основное электрооборудование электроснабжения должно быть выбрано с учётом действия таких токов.

Основными причинами короткого замыкания являются нарушения изоляции отдельных частей электроустановок, неправильные действия персонала, перекрытия изоляции из-за перенапряжения в системе. [7, с.352]

Методика расчёта

Определяем ток системы:

, (7.1)

где Iс – ток системы;

Iс=23,1 А. (7.2)

Определяем удельное индуктивное сопротивление:

Х0=0,4 Ом/км,

Х'с0 ∙ Lс,

гдеХ0 – удельное индуктивное сопротивление, Ом/км;

Х'с – индуктивное сопротивление, ОМ;

Lс – длина кабельной линии, км;

Х'с=0,64 Ом.

Определяем удельное активное сопротивление:

, (7.3)

где r0 – удельное активное сопротивление, Ом/км;

γ – удельная проводимость материала, [1, с.60];

S – сечение проводника, мм2;

r0=28,5 Ом/км,

R'с= r0 ∙ Lс,

R'с=45,6 Ом.

Сопротивления приводятся к НН:

=73 мОм, (7.4)

=1 мОм, (7.5)

где Uнн и Uвн – напряжение низкое и высокое, кВ.

Выбираем сопротивление для трансформатора:

Rт=5,5 мОм,

Хт=17,1 мОм,

Z(1)т=195 мОм,

где Rт – активное сопротивление, мОм;

Хт – индуктивное сопротивление, мОм;

Z(1)т – полное сопротивление, мОм.

Выбираем сопротивления для автоматов, [1, с. 62]:

1SFR1SF=0,12 мОм, Х1SF=0,13 мОм, R1пSF=0,25 мОм,

2SFR2SF=0,12 мОм, Х2SF=0,13 мОм, R2пSF=0,25 мОм,

3SFR3SF=5,5 мОм, Х3SF=4,5 мОм, R3пSF=1,3 мОм.

Выбираем удельное сопротивление кабеля, [1, с. 62]:

КЛ1 r|0=0,169 мОм/м,

Х0=0,78 мОм/м,

т.к. в схеме 3 параллельных кабеля;

,

r0=0,05 мОм.

Rкл1=r0 ∙ Lкл1, (7.6)

где Lкл1 – длина линии ЭСН от ШНН до ШМА;

Rкл1=0,1 мОм,

Хкл10 ∙ Rкл1,

Хкл1=1,5 мОм.

КЛ2 r0=12,5 мОм/м,

Х0=0,116 мОм/м,

Rкл2=25 мОм,

Хкл2=0,232 мОм.

Для шинопровода ШМА:

Iн=1260 А,

r0=0,034 мОм/м,

Х0=0,016 мОм/м,

rоп=0,068 мОм/м,

Хоп=0,053 мОм/м.

Rш=r0 ∙ Lш, Хш0 ∙ Lш, (7.7)

где Rш – удельное сопротивление шинопровода, мОм;

Хш – удельное сопротивление шинопровода, мОм;

Lш – участок ШМА до ответвления, [1, с. 63];

Rш=0,034 мОм,

Хш=0,016 мОм.

Для ступеней распределения, [1, с. 62]:

Rс1=15 мОм, Rс2=20 мОм.

Вычисляются эквивалентные сопротивления на участках между КЗ:

Rэ1= Rс+ Rт+ R1SF+ Rс1=93,6 мОм, (7.8)

Хэ1ст1SF=18,2 мОм, (7.9)

Rэ2= RSF1+ RПSF1+ Rкл1+ Rш+ Rс2=20,5 мОм, (7.10)

Хэ2SF1 кл1ш=1,6 мОм, (7.11)

Rэ3= RSF+ RПSF+ Rкл2=31,8 мОм, (7.12)

Хэ3SF кл2=4,7 мОм, (7.13)

где Rэ1, Rэ2, Rэ3 – активные сопротивления на участках КЗ, мОм;

Хэ1, Хэ2, Хэ3 – индуктивные сопротивления на участках КЗ, мОм.

Вычисляем сопротивления до каждой точки КЗ и заносим в таблицу 5:

Rк1= Rэ1=93,6 мОм, (7.14)

Хк1= Хэ1=18,2 мОм, (7.15)

=95,3 мОм, (7.16)

Rк2= Rэ1+ Rэ2=114,1 мОм, (7.17)

Хк2= Хэ1+ Хэ2=19,8 мОм, (7.18)

=115,8 мОм, (7.19)

Rк3= Rк2+ Rэ2=145,9 мОм, (7.20)

Хк3= Хк2+ Хэ3=24,5 мОм (7.21)

=147,9 мОм (7.22)

где Rк.., Хк.., Zк… - сопротивления на каждой точке КЗ, мОм.

мОм,
мОм,(7.23)