F= 60*24=1440м2 - площадьцеха.
Росв=19*60*24=27,36 квт.
__________
Spi =Ppi2+Qpi2
Расчетныенагрузки всехпотребителейскладываются.Результатырасчета электрическихнагрузок цехасведены в таблицу2.1.
3*Uн
In=Ip+Inycкнаиб (многоэлектроприемников).
1n=Iр-1ннаиб +1пуск наиб(малоприемников),
-где In-пиковый ток.
I пуск наиб- пусковой токнаибольшегопо мощностидвигателя;
In наиб - номинальныйток наибольшегопо мощностидвигателя;
1р - расчетныйток двигателя;
1пуск наиб= 5*1н наиб.
2.2. Расчетэлектрическихнагрузок фабрики.
В практикепроектированиясистем электроснабжениясетей до 1000 В ивыше применяютразличныеметоды определенияэлектрических
нагрузок.
Расчет электрическихнагрузок фабрикипроизведемпо установленноймощности икоэффициентуспроса, так какопределениерасчетнойсиловой магрузки,по этому методуявляется приближенными поэтому егоприменениерекомендуетсядля предварительныхрасчетов иопределениеэлектрическихнагрузок.
Расчетнуюнагрузку однофазныхпо режиму работыприемниковопределяютно формуле:
Рр = Кс,а * Рном; (2.5)
Qp=Pp*tg; (2.6)
________
Sр=Pp2+Qp2;
Где Кc,aкоэффициентспроса по активноймощности, принятпо Taблице22 [2];
Рн м - номинальная(установленная)мощностьэлектроприемника,
кВ .
tg- соответствуетcos даннойгруппы приемников,взят из табл.22[2]
Sp полнаямощность, кВа.
Пример расчетанагрузок длянасосной станции1 подъема:
Рр =194*0,9 =174,6 кВт;
Qp= 174,6*0,75 ==130,9 кВар;
_____________
Sp= l30,952+174,62 =218,2кВа.
Расчетныенагрузки дляостальныхприемниковэлектрическойэнергии рассчитываютсяаналогичнымобразом, поэтомусведены в таблицу2.3
После расчетанагрузок приемниковэлектрическойэнергии рассчитываютсяпотери в цеховыхтрансформаторныхподстанциях(ТП). Потери активнойи реактивнойэнергии в цеховыхТП принимаются2% и 10%(сooтветственно) от полной нагрузкивсех цеховнапряжениемдо 1000В.
Потери вцеховых ТПсоставляют:
Р= 0,02*2667 = 53,34 кВт;
Q= 0,1*2667= 266,7 кВар;
После расчетаэлектрическихнагрузокэлектроприемниковнапряжением до 1000В и расчетаэлектрическихнагрузокэлектроприемниковнапряжениемвыше 1000В их суммируютс учетом коэффициентаразновременностимаксимумовнагрузки отдельныхгрупп. Значениекоэффициенты разновременностимаксимумовнагрузки можноприближенноприниматьравным 0,9 [6].
Сумарнаяполная нагрузкапо фабрике сучетом коэффициентараз-новременностимаксимума:
__________________________
Sp= (Рр+Pp)2+ (Qp^+Qp)2* Кр. м. (2.7)
Где Рррасчетнаяактивная мощностьприемникаэлектрическойэнергии напряжениемдо 1000В, кВт;
Qp- расчетнаяреактивнаямощность приемникаэлектрическойэнергии напряжениемдо 1000В, кВар;
Pp- расчетнаяактивная мощностьприемникаэлектрическойэнергии напряжениемвыше 1000В, кВт;
Qpрасчетнаяреактивнаямощность приемникаэлектрическойэнергии напряжениемвыше 1000В,кВар;
Кр. м = 0,9 - коэффициентразновременностимаксимумовнагрузки из[6].
________________
Sp= (4415,2)2+(2815,42)2*0,9 = 4712,82.
После расчетаэлектрическихнагрузок фабрикисоставляетсясводная таблица(2.3) электрическихнагрузок отдельныхприемниковэлектрическойэнергии.
2.3. Расчетэлектрическихнагрузок сприменениемЭВМ.
Расчетэлектрическихнагрузок - однаиз тех операций,которые наиболеелегко поддаютсяавтоматизациис помощью ЭВМ.Предложенонесколькоалгоритмови программмашинногорасчета электрическихнагрузок, однаконаиболее простымявляется алгоритмрасчета трехфазныхэлектрическихнагрузок,разработанныймной.
В основуэтого алгоритмаположен методупорядоченныхдиаграмм. Особенностьалгоритмазаключаетсяв том, что онпозволяет заодин приемопределитьрасчетныенагрузки длялюбого количестваэлементовцеховой электрическойсети (ЦЭС) снеограниченнымколичествомприемниковэлектроэнергии.Алгоритм разработанс учетом иерархичностиструктурыцеховых сетейи реализуетсяна ЭВМ любоюкласса.
Исходнаяинформациядля расчетаэлектрическихнагрузокнакапливаетсяа специальномоперативноммассиве Н, числострок которогоравно количествуступенейраспределенияэлектроэнергии.Максимальноеколичествоступенейраспределенияэлектроэнергии( трансформаторы, шинопроводы, магистрали, силовые распределительныепункты) определяютсяконкретнойпрограммойи в данном случаепринято равным10. Количествостолбцов приняторавным шести,что вытекаетиз сущностиметода упорядоченныхдиаграмм.
IIо каждомуприемникуэлектроэнергиис переменнымграфиком нагрузки(с коэффициентомиспользованияКи2,средние активныеРср и реактивныеQcp нагрузки.По каждомуприемникуэлектроэнергиис практическипостояннымграфикомнагрузки(Ки>=0,6) - средниеактивные Рсри реактивныеQcp нагрузки.
Вводитьнеобходимоследующиепоказателипо порядку :
1.Количествоприемников(общее).
2.Ступень.
3.Группа.
4.Количествооднотипныхприемников.
5.Рном одногоприемника.
6.К(и) - коэффицентиспользования.
7.tg .- тангенс .
Результатырасчета дляпримеров находятсяв приложении.
2.4. Выбор числа,мощности ирасположенияцеховых трансформаторныхподстанцийнизковольтнойсети.
Число трансформатороввыбираетсяв зависимостиот условийокружающейсреды, мощностипотребителей,категорийностии режима работыприемниковэлектроэнергии.Мощность цеховыхтрансформаторовв нормальныхусловиях должнаобеспечиватьпитание всехприемниковпромышленныхпредприятий.Так как в цехеимеются потребителиразных категорийнадежности,требуетсяопределитькоэффициентзагрузкитрансформаторовсредневзвешенный,по которомубудет определятсячисло трансформаторов:
КзI*PpI+КзII*PрII+КзIII*РрIII'
Kзсв= ;(2.8)
РрI+РрII+РрIII PpI
РрI- мощностьпотребителей 1 категории(60%);
PpII - 40%-мощность потребителей 2 категории;
PpIII - мощностьпотребителей3 категории;
KзI=0,7коэффициентзагрузкитрансформаторов1 категории;
KзII=0,85 коэффициентзагрузкитрансформаторов2 категории;
KзIII=0коэффициентзагрузкитрансформаторов3 категории.
Номинальнаямощностьтрансформаторовопределяетсяпо удельнойплотностинагрузки:
0.7*60+0.85*40
Кз св = ;
60+40
ПринимаюноминальнуюмощностьтрансформатораSнэ=160 квА.Определяемчисло трансформаторов,требующихсядля передачиполной мощностипотребителям:
Sp 346.81
= = =0.24; (2.9)
F 1440
Принимаю 3 трансформаторамощностью по160 квА ТСЗ - 160/10. Такпомещениепожароопасное,то в цехе целесообразноприменениеcyxoготрансформатора.
2.5. Выбор числа,мощности ирасположенияцеховых трансформаторныхподстанцийвысоковольтнойсети.
Минимальновозможное числотансформаторов:
Рр
Nmin= —————— + N(2.11)
Кзсв*Sнэ
где Pррасчетнаяактивнаянизковольтнаянагрузка, кВтиз табл.31
Кз.св =0,7 -средневзвешенныйкоэффициентзагрузки, из[6].
N -добавка доцелого числа.
Sн.э =-630 кВа - эффективнаямощностьтрансформаторовпри удельнойплотностинагрузки до0,2 кB*A/м2,из [6]
2250.6
Nmin = -———= 5,1 + 0,9 = 6 трансформаторов;
0.7*630
Экономическиоптимальноечисло трансформаторов:
Noпt =Nmin + m; (2.12)
Где mдополнительноустановленныетрансформаторы,принимаетсяпо рис.4-6[6]
Noпt=6+0=6трансформаторов.
Максимальнаяреактивнаямощность, которуюцелесообразнопередать черезтрансформаторы:
_________________________________
Qmx1m=(Noon* Кзсв *Suum)2-Pp2; (2.13)
__________________
Qmx1m=(6*0,7*630)2-2250,62=1391,44 кВар;
Суммарнаямощностьконденсаторныхбатарей нанапряжениедо 1000В:
Qнк1=Qp- Qmax1m; (2.14)
гдеQp -расчетнаяреактивнаямощность приемникаэлектричеcкойэнергии безучета потерьв трансформаторахиз табл.31
Qнк1=1262 -1391,44 = 129,4Квар;
Таккак расчетеQнк0, тoустановкабатарей конденсаторовпри выбореоптимальногочисла трансформатровне требуется.
Определягкоэффициентзагрузкитрансформаторов:
Sр
Кз= ; (2.15)
Nsном,т
Sp--полная низковольтнаянагрузка изтаб. кВа;
n-количествоустанавливаемыхтрансформаторов;
Sном,тноминальнаямощностьтрансформаторов,кВа;
Примеррасчета коэффициентазагрузки Кздля фабрики:
1758,75
Кз = ------------ = 0.7;
4*630
Принимаемк установкена фабрике, аименно, в цехерудоподготовкии цехе обогащениячетыре трансформатора,по два в каждомцеху, марки ТМ630/6.
Паспортныеданные трансформатороввзяты из табл:
Ubh6кВIxx=2%
Uhh=0,4кВ;Раз= 7,6кВт
Рхх= 1,42кВ;
Uкк= 5,5 %;.
Результатывыбора трансформаторовдля остальныхприемниковэлектрическойэнергии и расчетакоэффициентазагрузки производитсяаналогичнои сведен в табл.2.4
3 ВЫБОР СХЕМЫЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯЦЕХОВ.
3.1 Выбор схемыи расчет низковольтнойцеховой сети.
Так как мощностьпотребителейбольшая иприсутствуютпотребили 1категории, топотребителизапитываютсяс шин трансформатора.В цехе принимаюрадиальнуюсхему электроснабженияс одной трансформаторнойподстанцией,включающейв себя дватрансформатора.Так как помещениепожароопасное,то питающиепроводикивыбираю типаАПРТО, проводникипрокладываютсяв стальныхтрубах. Выборпитающих проводниковпо экономическойплотности непроизводится,так как выбранноесечение проводови жил кабелейв 2-3 раза превышаютвыбранные понагреву расчетнымтоком.В нормальноми аварийномрежимах питающиелинии должныудовлетворятьусловиям:
Кпр*Iдоп1 Io; (3.1)
Кпр*Кпер*IдопIав; (3.2)
где Кпркоэффициент,учитывющийособенностипрокладки;
Кпр=1 - еслипрокладывается1 кабель;
Кпр=0,9- еслипрокладывается2 кабеля;
Iдоп- длительнодопустимыйток выбранногопроводника;
Io номинальныйток;
Кпер = 1,3- коэффициентперегрузки;
Iaв -аварийный ток.
Проверкапосогласованиюс действиемзащиты производитсяпосле выборазащитных устройств,пункт 6.1.
Номинальныйток единичногопотребителярассчитываетсяпо формуле:
Рнно
Iо= ——————(3.3)
3*Uhho *cos
где Pном- номинальнаямощность единичногопотребителя;
Uном- номинальноенапряжение(0,4 кв).
Примеррасчетадля потребителяномер одинтокарно-винторезный.
При токепотребителя35,ЗА выбираюкабель АПРТОсечением 10 мм2(3 а; проводапо 10 мм2),допустимыйток при такомсечении 47 А.(табл.2,15[2]). Все питающиепроводникиот единичныхпотребителейсводятся враспределительныепункты типаПР с 6-8 отходящимилиниями. Краспределительнымпунктам подходяткабели такогоже типа, чтои к единичнымпотребителям,но большегосечения. Длятого, чтобынайти расчетныйток кабелей,подходящихк распределительнымпунктам, составляетсятаблица, аналогичнаятаблице 2.1. "Расчетэлектрическихнагрузок цеха",но потребителизапитываютсяпо группам какони подключаютсяк распределительнымпунктам. Послерасчета таблицынаходится токкабеля:
Sp
Iпр= (3.4)
3*Uн
Все данныепо расчету токакабеля к распределительнымпунктам сведеныв табл.3.1 Выборпитающих проводниковсведен в табл.3.2. После расчетатаблицы находимрасчетный ток,который протекаетпо проводу краспределительномупункту, напримерк ПР1:
74,4
Iо = = 107.4 А
3*0.4
Пример выбораАВ для проводак ПР1;
Номинальныйток в проводе107.4А; ВыбираемАВ: А3710Б с Iном=160А. Ток установкиэлектромагнитногорасцепителя;
27
Iуэм= 1.25*(107,4 + 5 )= 628,5 А
3*0.4*5
Ток тепловогорасцепителя:
Iт =1.3*107,4=139,4А. (3.5)
3.2. Выбор схемыи расчет высоковольтнойсети.
Системаэлектроснабженияпредприятиясостоит изисточниковпитания и линийэлектропередач,осуществляющихподачу электроэнергиик предприятию,понижающих,распределительныхи преобразовательныхподстанцийи связывающихих кабелей ивоздушныхлиний.
Требования,предъявляемыек электроснабжениюпредприятийв основномзависят отпотребляемойими мощностии характераэлектрическихнагрузок,особенностейтехнологиипроизводства,климатическихусловий, загрязненностиокружающейсреды и другихфакторов.
Схемы иконструктивноеисполнениесистемы электроснабжениядолжны обеспечиватьвозможностьроста потребленияэлектроэнергиипредприятиембез кореннойреконструкциисистемы электроснабжения.Требования технологии оказывают решающее значение при определениистепени надежностипитания и построениясхемы электроснабжения.Недоучет этихтребованийможет привестикак к недостаточномурезервированию,так и к излишнимзатратам.
Источникомэлектроснабженияобогатительнойфабрики будетслужить энергосистема,через ГПП,примыкаемойк территорииобогатительнойфабрики. От ГППдо распределительныхустройствобогатительнойфабрики электроэнергияпередаетсяпо воздушнымлиниям электропередачинапряжением6000 В.
Втораялиния электропередачиобеспечиваетпередачуэлектроэнергииот ГПП до КТПНнасосной станции1 подъема, сотпайками краспределительномуустройству6000В насоснойстанции оборотнойводы. Каждаялиния состоитиз двух взаиморезервируюмыхцепей. Отраспределительногоустройства6000В обогатительнойфабрики покабельнымлиниям 6000В осуществляетсяпитание:
-двухвысоковольтныхэлектродвигателейбесшаровых мельниц мокрогосамоизмельченияруды (по 630 кВткаждый);
-двух комплектных трансформаторных подстанций цеха рудоподготовкимощностью 630кВа каждая;
-двухкомплектныхтрансформаторныхподстанцийцехов обогащенияи доводки мощностью630 кВа каждая;
-однойкомплектнойтрансформаторнойподстанциимощностью 630кВа для электрическогоосвещенияпомещений итерриториифабрики. Постепени надежностиэлектроснабженияфабрика и хвостовоехозяйствоотносятся кпотребителям2 категории.
Согласнопараграфу 13.28ПУЭ сборныешины в пределахРУ по экономическойплотности токане выбираются, поэтому выборпроизводимпо допустимомутоку, равноготоку наиболеемощного присоединения,в данном случаегенератора.
Наибольшийток нормальногорежима принимаетсяпри загрузкегенераторадо номинальноймощности Рном,при номинальномнапряженииU cos ф ном:
Рном
Iном=Iном.г= (3.3);
3*Vном*cos
гдеРном -номинальнаямощность генераторапринимаетсяпо табл.2-1 [10],кВт;
Vном- номинальноенапряжениесети ,кВ;
cos- коэффициентмощности номинальный, принимаетсяпо табл.2-1 [10]
4000
Iном= Iном.г= ————— = 458,7 А;
3*6.3*0.8
Принимаем шины прямоугольногосечения аллюминиевые2(40*4) мм2,
Iдоп= 480Аиз таб.3.14[7].
Проверяемвыбранноесечение шинпо допустимомутоку в нормальномрежиме:
Imax Iдоп;
Imax =458,7А Iдоп= 480 А;
Проверкасборных шинна термическуюстойкостьпроизводитсяпосле расчетовтоков короткогозамыкания .
Условиепроверки:
SтminSт
гдеS тmin - минимальноесечение потермическойстойкости ,мм2;
Sт - выбранноесечение шин,мм2.
Выбор сечениялиний электропередачпроизводимпо экономическойплотности тока:
Ip
Fэ = ----; (3.5)
э
где Iр - расчетныйток линии;
э- экономическаяплотность токаиз табл.5-7[5], мм2;
Fэ - ceчeн»; линии, мм2.
по допустимомутоку нагревав послеаварийномрежиме:
1доп Iав;
где Iдоп -допустимыйток нагревалинии, принимаетсяпо табл.п 3.3 |7],А.
Определимрасчетный токлинии:
Sp
Iр= ;(3.6)
3V*n
гдеSp = 29 3,75кВА -расчетнаямощность фабрикииз таб. ;
V = 6,3 кВ подводимоенапряжение;
n -количе во линий;
2948,75
Iр== 135,3 А;
3*6,3*2
Iав= 2*Iр= 2*135,3 =270А.
Определяемсечение линииэлектропередачи:
Ip 135,3
Fэ= = = 96,6 мм2
э1.4
По таблице3.3[7] выбираемвоздушную линиюиз 2-х взаиморе-зервирующихцепей маркиАС/16,Iдоп= ЗЗОА.
Проверяемвыбранноесечение линиипо нагревутоком послеаварийномрежиме:
Iдоп=ЗЗОА>Iав=270А
Sp = Sрпнc+ Sp н об воды +Sp н 1 подъема;(3.7)
где Sp пн= 388,98 - расчетнаямощностьпульпонасоснойстанции изтаб.З.1[7];
Spн об воды = 919,83 кВА- расчетнаямощность насоснойстанции оборотной воды из таб.3.1
Spн 1 подьема = 218,25кВА - расчетнаямощность насоснойстанции 1 подъемаи таб.3.1
Sp = 388,98 + 919,83 + 218,25 = 1527,06 кВА;
1527.25
Iр= = 70 А;
3*6,3*2
Iрав= 2*Iр=2*70 = 140 А;
70
Рэ= = 50 мм2
1.4
По таб.3.3[7]выбираю воздушнуюлинию из двухвзаимореэервиуемыхлиний маркиАС 50/8, Iдоп= 210А.
Проверяемих по нагревутоком в послеаварийномрежиме:
Iдоп=210А>I ав=140А;
Sp=Sрн об воды +Spн 1 подъема; (3.8)
Sp =919,83+218,25= 1138,88 кВА;
1138,88
Ip= = 52,2А;
23*6,3
Iав=2*52,2 = 104.4А
52,2
Fэ= = 37,3 мм2;
1.4
По таблицеП.3.3 [7]выбираю сечениевоздушной линииАС 35/6,2;
Iдоп=175.A
Проверяемлинию по нагревутоком в послеаварийномрежиме:
Iдоп= 175А > Iав=104,4А.
Sp =218.25А;
218,25
Ip= = 10 А ;
23*6.3
Iав= 2*10 = 20 А;
10
Fэ = = 7 мм2;
1.4
По табл.П.3.3[7] выбираем сечениевоздушнойАС25/4,2; Iдоп= 135А. Проверяемлинию по нагревутоком в послеаварийномрежиме:
Iдоп= 135А > Iав=20А.
Выбор сеченияпитающих кабелейпроизводим:
- поэкономическойплотности тока;
- подопустимомутоку нагревав нормальноми аварийномрежимах;
- потермическойустойчивостик токам КЗ.
Выборкабельной линиипроизводимпо расчетномутоку трансформатора:
Spm (3.9)
Ip= = 57,8 А;
3*Vн
где Spm= 630 кВА - расчетнаямощностьтрансформатораиз таб.3.2
Vн=6,3 кВ - подводимоенапряжение:
630
Iр=
3*6,3
Ip57.8
Fэ= = 41,3 мм2
э1.4
гдеэ=1,4 мм2 - экономическаяплотность токадля кабелейс аллюминевымижилами с бумажнойпропитаннойизоляцией валлюминевойоболочке, причисле часовиспользованиямаксимуманагрузки 4000 часовпринимаетсяпо табл. 5-7 [5].
Пoтаб.10. [2] принимаюкабель маркиААШвпроложенныйв кабельномканале, сечением35 мм2.Выбор сечениякабеля по допустимомутоку нагревапроизводитсяпо неравенствам:
внормальномрежиме:
Ip
1доп ; (3.10)
Кпр
где Iр- расчетный ток трансформатора;
Кпр - коэффициентпрокладки учитывающийчисло параллельноработающихкабелей проложенныхв земле.
Кпр =1- так какпрокладывается1 кабель [1].
Iдоп=125А >Iр-57,8А.
в аварийном режиме:
Iaa
Iдоп
Кпр * Кпер
где Кпер- коэффициентперегрузки,на начальнойстадии проектированиядопускаетсяперегрузкакабеля на 30%,[I].
80,9
1доп> =62,2 А;
1.3
Послерасчета токаКЗ производимпроверку выбранногосечения кабеляпо термическойустойчивостик токам КЗ.
630
Ip= = 57,8 А.
3*6,3
Iав= 1.4 Iр+Ip = 1.4*57.8 + 57,8 – 138,72 А.
57,8
Fэ= = 41,3 мм2.
1,4
4. РАСЧЕТ ТОКОВКОРОТКОГОЗАМЫКАНИЯ .
4.1.Расчеттоков короткогозамыкания ипроверка наустойчивостьосновногоэлектрооборудованиянизковольтнойсети .
Первуюточку для определениятока КЗ выбираемсразу послетрансформатора.В этой точкеток КЗ будетмаксимальным,и если он будетменьше,чем пределдинамическойустойчивостиу автоматов,то оборудованиевыбрано вернои расчет токовКЗ на этомпрекращается.
Трансформатор
ТСЗ-160/10Ква
SH=160кВА
Uвн=10кВ
Uнн=0,4кВ
Рхх= 700 Вт
Ркк=2700
Uкк= 5,5%
Iхх=4%
Рис 4.1 cхемазамещения длярасчета токовКЗ в точке К1.
Ток трехфазногоКЗ определяетсяпо формуле:
Uн
Iк= (4.1)
_________________
/ ________
3(R2+X2)
где Uн-номинальноенапряжениесети, В;
R - суммарноеактивноесопротивлениецепи, мОм;
X - суммарноереактивноесопротивлениецепи, мОм;
где
R= Ртр+Рав (4.2)
Рк*Uнн2
Где *106= 16,9 мОм
Smm2
Активноесопротивлениетрансформатора.
Rав=1,1 мОм - активноеопротивлениеАВ с учетомпереходныхсопротивлийконтактов(табл.2.54[1]
R= 16,9+1,1мОм = 18мОм
Х = Хтр+Хав; (4.3)
1де
Хав = 0,5мОм - реактивноесопротивлениеАВ (табл.2.54[1])
_____________
Хтр = Zmm2– Rmm2 (4.4)
10 * Uк*Uнн210*5,5 *0,42
Zтр= = 0,055Ом = 55 мОм;
Smm 160
_________
Хтр552-16,92=52,3 мOм
реактиктивноесопротивлениетрансформатора;
X =52,3+0,5 =52,8 мОм
400
Iк== 4,14 кА.
__ ________
3*182+52,82
Ударный ток КЗ находим поформуле :
Iу=2*Ку*Iк(4.5)
-0.01
Ta
Ку =( 1+е ) -ударныйкоэффициент;(4.6)
X 52,8
Ta = = = 0.009 с - постояннаявремени
R 314*18
-0.01
Ta
Ку =( 1+е ) = 1.33;
Iy =1,41*1,33*4,14=7,8 кА;
Для точки К2:
R= Rтр +Rав1+Rав2+Rкл1
активноесопротивлениетрансформатора.
Rав1,2 =1,1 мОм - активноесопротивлениеАВ с учетомпереходныхсопротивленийконтактов(табл.2.54[1])
Rкл1=4мОм
R=16,9+1,1+1,1+4 =23,1мOм
X= Хтр+Хав1+Хав2+Хкл1;
ГдеХав1,2 = 0,5 мОм- реактивноесопротивлениеАВ (табл.2.54[1])
_____________
Xтp =Zmm2–Rmn2;
10*Uк*Uнн210*5,5*0.42
Zтp= ——-———= ————— = 0,055 Ом = 55мОм;
Smm 160
_________
Xтp =552–16,92 = 52,3 мОм ;
реактивноесопротивлениетрансформатора;
X=52,3+0,5+0,5+0,828= 54,1 мОм
400
Iк= =3,08 кА
___________
3*23,12+54,12
Ударныг кокКЗ находим поформуле:
iy=2*Ку*Iк;
-0.01
Ta
Ку =( 1+е ) -ударныйкоэффициент;
X 54,1
Ta= = = 0.0074 с - постояннаявремени
R 314*23,1
-0.01
0.007
Ку =( 1+е ) = 1.26;
Iу= 1,41*1,26*3,08 = 7,740 кА;
Остальныерезультатысводим в таблицу 4.1
К1 | К2 | КЗ | К4 | К5 | Кб | К7 | К8 | К9 | К10 | |
Iк | 4,14 | 3,08 | 3,05 | 3,05 | 3,70 | 3,20 | 3,25 | 3,40 | 3,60 | 3,40 |
Iуд | 7,88 | 7,74 | 7,50 | 7,40 | 7,04 | 6,08 | 6,17 | 7,75 | 6,84 | 6,46 |
4.2. Расчет токовкороткогозамыкания ипроверка наустойчивость.основногоэлектрооборудованиявысоковольтнойсети.
Расчеттоков КЗ всетях напряжениемвыше 1000В производитсядля выбораосновногоэлектрооборудованияи для проверкиоборудованияи проводниковэлектрическойэнергии натермическуюи электродинамическуюустойчивость.
Расчет токов КЗ в сетяхнапряжениемвыше 1000В и ниже1000В имеют различия.В сетях напряжениемвыше 1000В обычносуммарноеактивноесопротивлениецепидо точки КЗменьше тройногореактнвногосопротивленияцепидо той же точкиКЗ.
Поэтомуприрасчете токаКЗ допускаетсяучитыватьтолько реактивноесопротивленияэлементов.
РасчеттоковКЗ для сетинапряжениемвыше 1000В производимв относительныхединицах.Составляемсхемузамещения длясхемы электроснабженияфабрики pис.4.2нумеруем ееэлементы впорядке расположения.
Приииг аюза базисныеединицы номинальнуюмощность^ранс-форматор^ 8б=8нач.тр=^МВА,принята нотабл.2-1{101 и среднеенапряжен •еступени с точкамикороткогозамыканияV6=Vcp==6,J кВ.
Опреде яембазисный ток:
16. - ____» JSfL= о.9^ (4.7) УЗ*Уб^*б^ \/
Опреде.' яем сопротивление эяемеятов схемы замещения.Трансферlarop напряжением63 кВ:
^ .Uk*Sb х1' 100^ (4»s)
где V . напряжениекороткогозамыканиятрансформатора,принимас сяравнымX^d тя^ 10,5 % ,]
XI « 103*10/100*^3 = 0,223 Воздушнаi линия напряжением63 кВ
Х? -Худ*1Ц; (4.9)
где X; i- удельноереактивноесопротивлениелинии, принятопо таблице 2 ЦS ]; ff/i/кн где1-д яна линии^W
Х2 ^,4*1,36*10.=0,137 6,3
Х5 ^4*е,Ш*-10=0,0187;
б32
Хб^,4*0,045*^. »= 0,0045;
б^
ХУ-0,4*0,652* ^-^ 0,066 6^
Х1>»0,4*0,ИО*^°-0.011 6,3
Кабельныелинии:
ХЗ=Худ*1^;
где X} \- удельноереактивноесопротивлениелинии, принимаетсяпо таб2-3|. ];
XJ= 0,0625*0,05* -^= 0,0007
Х7=0,0625*0,03*-10^= 0,00004 6,3
XI 1=0,0625*0,05*ю = 0,00046,3
Х13=0,0625*0,05*-110^= 0,0007
achi tpoH'ibieдвигатели:
X-^'d*-^- (4.10) ^
где X"d-сверхпереходноесопротивлениеасинхронногодвигателя и?табл 4-3[10];
Sном, д - номинальнаямощность асинхронногодвигателя;
Sиoм.дв=^w^)ff. (4.11) cos
где Рном дв- ном. активнаямощность двигателя,из табл 4.3 [10] cos(p-коэффициентмощности двигателя,из табл 4-3 [10]
shomдв= —°-= 700/о9.4 0,9
Х4==0,2*-10-=2,86 0,7
Х8=0,2*-10-=4,54 0,44
X12=X14=0,2*-10-=5,7
__________________» 035 '___________________________________.——
Определи!s суммарноесопротивлениедо точки К1 Х15-Х13+Х14== 0,0007+5,7=5,7 Х16 =ХП+Х12=0,0007+5,7=5,7
S7*^ 7
Х17 Х1511Х16=' э»=2.85 5,7+5,7
Х18 = Х17 + Х9 +Х10 =2,85+ 0,011+0,066 = 2,927 Х19 -Х7+Х8=4,54+0,0004 =4,54 Х20 - Х19 + Х6 = 4,54 +0,0045 = 4,5445
45445 * 7 927
Х21 - Х2011X18 = ' '= 1,78 4,5445+2.927
Х22 - Х21 + Х5 = 1,78 + 0,0187 = 1,799Х23 = X3 + Х4 =0,0004 + 2,86 = 2,86 Х24 = Х23 + Х2 = 2,86 +0,137 = 2,997 Х25 - Х2411 X22= 1,124
Х2(» -XI 11 Х25 == °'223*1'124= о,186 0,223+1,124
Определиток короткогозамыкания вточке К1
1к1 -——^б, (4.12)
Л20
где Х26- -уммарноесопротивлениедо точки К1
1к =1/0,86 * 0,9 = 5,82 kA
Для о ределениятока КЗ в точкеК1, необходимоучитыватьподпитку . Iасинхронныхдвигателей.
В орие ггировочныхрасчетах можноприниматьмаксимальныйток подпиткиг асинхронныхдвигателей;
_______L, =6,5*1ном^____________________(4ЛЗ)_______
Номиналы'ли ток асинхронногодвигателямощностью 630кВт
т pu 630
iho'= - —— = -7=————— = 64/t
^l/HCOSip^/3*6,3*0,9
Максимал!1ый ток подпиткиот всех асинхронныхдвигателейсоставит:
1^ ^2*6,5*64 =832 А;
Номиналыли ток асинхронногодвигателямощностью 400кВТ:
1но» = ——400——:=36,66.4 ;
д/3*6,3*0,9
Номинальгилйток асинхронногодвигателямощностью 315кВТ;
ih^i= _ 315——= 32^ ;
^/3*6,3*0,9
Максима.i.sibiH ток подпиткиот всех асинхронныхдвигателейсоставит:
1^=3*32 =96 А;
Тогдаток Ю в точкеК1 составит:
1к1 - 4,84 +0,832 + 0,03666 + 0,096 = 5,8 кА;
Определил суммарноесопротивлениедо точки КЗ:
О 223 * 1 799Х?7 = XI11 X22 =' ' = 0,198;
0,223+1,799
Х2Н= Х27 + Х2 = ОД98 +ОД37 = 0,335;
Определи?,гок КЗ в точкеКЗ:
1к..=-1—*0,9 =2,69/^;
0,335
С учететокаподпитки асинхронногодвигателя , токКЗ в точке КЗсоставит:
1к=2,69+0,832= 3,522 кА;
Результат!расчетов остальныхточек кз сведеныв таблицу 4.2
Д^ля оп| .-деленияударного токанахожу ударныйкоэффициентдля характершх точек короткогозамыкания потаблице 3-8 [7 ]:
iy; = л/2Куд* М = л/2* 1,94 * 5,8 = 15,9кА; (4.14)
•
iy;I = л/2 *Куд*ikk=V2 * 1,369 * 3,49= 6,76^,
Результат»расчетов остальныхударных токовкз сведены втаблицу 4.2
Определен(е периодическойсоставляющейтока КЗ:
In =1к; (4.15)
In,=5,8к^
In,=3,49кЛ,
Результатырасчетов остальныхзначенийпериодическойсоставляющейкз сведены втаблицу 4.2
Значениеапериодичнойсоставляющейтока КЗ в произвольныймомент времениопределяетсяпо формуле:
-г
iat=-•^/2*/^c*f'u; (4.16)
»де т - моменгвремени определениятока КЗ, С;
ta- постояннаявремени затуханияапериодическойсоставляющейтока КЗ, принимаетсядля характеристикиточек по табл.3-2[7]
°11atl = е°16= 4,39^ ;
°1 ••V2*3,49"0'04=0,4кА,
Резулi 's расчетовостальныхзначенийапериодическойсоставляющее
Oi сшчинтеграл джоулятока КЗ, характеризующийколичество
гепл( .-».'•[еляющейся ваппарате завремя КЗ:
I-^(toom+Ta);(4.17)
гдеft .i емя от началаКЗ до его отключения,с.:
t-tp3 + 1вык;
гдеt >^ мя действиярелейной зашиты, с tp3==0,02|7];
к - плное времяотключениявыключателя,с,(1вык = 0,06[8];
(,;j=0,02+0,06= 0,08с;
То»и.од им интегралДжоуля тока:
\82(0,08 + 0,16) = г,\кА2* с, \»=-- 3,492(0,08 + 0,04) = 1,46кЛ2* с;2(0,08 + 0,04) = 1,46кЛ2* с;
Резу.2 .ы расчетовостальныхзначений интегралаДжоуля кз свед»,» таблицу 4.2
Таблица 4.2
Kl | К2 | КЗ | К4 | К5 | К6 | |
It | 5,82 | 2,71 | 3,53 | 3,33 | 3,32 | 3,23 |
^д | 15,8 | 6,83 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
lit | 5,82 | 3,52 | 4,3 | 3,56 | 3,5 | 3,3 |
at | 4,39 | 0,41 | 0,4 | 0,41 | 0,4 | 0,39 |
»k | 8,1 | 1,5 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,49 |
4.3 Р счет токовкороткогозамыкания сприменениемЭВМ.
асчет оковКЗ в сложныхсхемах электрическихустановокпредс-TiBJi.т соб(. 1 трудоемкуюзадачу, и применениесредств вычислительной1 хн »н для ерешения весьмацелесообразно.Г'р01 )аммы »асчетатоков КЗ на ЭВМнашли самоеширокое применениев пра^ икс пректированияэлектроустановок.
1Яр счета на ЭВМначальногозначенияпериодическойс »с 1. ияющ и токовКЗ в электроустановкахприменяютсяпринцип нал
^яжера-сматриваетсяметод расчета,базирующийсяна принципе|"ал«1
\}=Zi (4.6)
где IJ иI - голбцовыематрицы узловыхнапряженийи узловых токов.Нап яжени тузла в нагрузочномрежиме:
Uni=^ Zyiklk, (4.7)
t-i
гдеN - 4HCJ о узловв схеме замещения.
В аварийнойрежиме в схемезамещенияимеется лишьодин источниктока
ay3Jse КЗ (и 1еетобозначение"с":
Ic =Ui .c/Zcc, (4.8) прином на фяжениев 1-м узле:
11ав!=iH.cZic/Zcc. (4.9) nocJе опре; млениянапряженийво всех узлахсхемы замещениятоки в
ветвяхнаходятся повыражению:
Iij = (Ui –Ui)Yуij.(4.10)
Алгоритмпозволяетрасчитать итоки КЗ за ветвями,оканчивающимисяточкой КЗ. Данныеветви узловойпроводимостине учитываются.Ток КЗ и напряжениев I –м узле при КЗза такой ветвьюнаходятся поформулам:
Ii= Uн.c./(Zcc+ Zn);(4.11)
Ui= Uнi– U н.c.Zic/(Zcc+Z n)(4.12)
Где Zn– сопротивлениеветви, котораязаканчиваетсяточкой КЗ.
Результатырасчетов токовКЗ для обоихвариантов даныв приложении. Как видно изрезультатоврасхожденияне существенны.
отчет посхеме с напряжениемв цепи ниже 1кВ
общие параметрысхемы :
Базиснаямощность:Sb = 10.000MBA
Номинальнаямощность КЗЭС: Sc= 10.000 MBA
Номииальноенапряжение:Un = 400.000 В
Трансформатор(Т1):
Тип ТСЗ-160/10
НапряжениеКЗ = 5.500 %
Номитальнаямощность=0.160 MBA
Потери активноймощности приКЗ=2.700кВ
Рубильник(S1):
Переходное сопротивление= 0.000 мОм
Автомагическиевыключатели:
Пемен• | | га,[м0м] | 1 ха,[м0м] | 1rka,[м0м] |
SF1 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF2 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF3 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF4 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF5 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF6 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF7 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF8 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF9 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
SF10 | 1.100 | 0.500 | 1.800 |
Шиныи кабельныелинии :
1 Элемен | r,[м0м] | х,[м0м] | 1,[м] |
Ш1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ш2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ШЗ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KL1 | 0.130 | 0.700 | 20.000 |
KL2 | 0.130 | 0.700 | 30.000 |
KL3 | 0.130 | 0.700 | 58.300 |
KL4 | 0.130 | 0.700 | 37.000 |
KL5 | 0.130 | 0.700 | 62.500 |
KL6 | 0.130 | 0.700 | 69.800 |
KL7 | 0.130 | 0.700 | 45.500 |
KL8 | 0.130 | 0.700 | 72.000 |
KL9 | 0.130 | 0.700 | 78.000 |
Асинхронныедвигатели :
'хемек • | Рпош,[кВт] | 1kpd | Соs |
AD1 AD2 AD3 AD4 | 158.000 142.700 132.800 107.100 | 1 0.920 1 0.920 1 0.920 1 0.920 | 0.90 0.90 0.90 0.90 |
СопротилениеЭС: Хс=1.000 рaчетные сопротивленияэлементов
Элемент | Хе, [мОм] | Re,[мОм] |
Т1 | 52.347 | 16.875 |
SF1 | 2.900 | 0.500 |
SF2 | 2.900 | 0.500 |
SF3 | 2.900 | 0.500 |
SF4 | 2.900 | 0.500 |
SF5 | 2.900 | 0.500 |
SF6 | 2.900 | 0.500 |
SF7 | 2.900 | 0.500 |
SF8 | 2.900 | 0.500 |
SF9 | 2.900 | 0.500 |
SF10 | 2.900 | 0.500 |
Ш1 | 0.000 | 0.000 |
Ш2 | 0.000 | 0.000 |
Ш3 | 0.000 | 0.000 |
KLI | 2.600 | 14.000 |
KL2 | 3.900 | 21.000 |
KL3 | 7.580 | 40.800 |
KL4 | 4.810 | 25.900 |
KL5 | 8.120 | 43.700 |
KL6 | 9.070 | 48.800 |
KL7 | 5.910 | 31.800 |
KL8 | 9.360 | 50.400 |
KL9 | 10.340 | 54.600 |
Общие параметрысхемы :
Базиснаямощность:Sb = 10.000MBA
МощностьК3 ЭС:Sk = 100.000MBA
Наприжени»ЭС: Ues =110.000 кВ
Базисноенапряжение:Ub = 6.300 кВ
Базисныйток: 16(110) = 0.052 кА
Базисныйток: 16(10) = 0.902 кА
Трансформатор(Т1):
Тип =ТМН6300/115
НапряжениеКЗ = 10.500 %
Номинальнаямощность 6.300 MBA
Линии :
Элемент | Xud,[Ом/км] | 1,км |
ВЛ1 | 0.400 | 10.000 |
KL1 | 0.063 | 0.050 |
KL3 | 0.063 | 0.050 |
KL5 | 0.400 | 0.186 |
КL8 | 0.400 | 0.045 |
КL10 | 0.400 | 0.110 |
KLII | 0.063 | 0.050 |
Асинхронныедвигатели :
Элемент | Pnom,[кВт]| | Kpd | Cos |
АД1 | 1 630.000 1 | 1 0.940 1 | 0.91 1 |
АД2 | 1 0.000 1 | 1 0.000 1 | 0.00 1 |
АД3 | 1 0.000 1 | 1 0.000 1 | 0.00 1 |
АД4 | 1 630.000 1 | 1 0.940 1 | 0.91 1 |
Синхронныедвигатели :
Элементы | Snom,[кВт] | Xd |
СД1 | 0.000 | 0.000 |
СД2 | 0.000 | 0.000 |
СДЗ | 0.000 | 0.000 |
СД4 | 0.000 | 0.000 |
Расчетные сопротивленияэлементов
ЭС: Хс=0.100
L1 X= 4.400
Т1 Х = 0.167
KL1Х= 0.000
KL3Х= 0.000
KL5Х= 0.004
KL8Х= 0.000
KL10Х= 0.000
KL11Х= 0.000
СД1Х= 0.000
СД2Х= 0.000
СДЗХ = 0.000
СД4Х= 0.000
Расчетныетокиасинхронныхдвигателей
АД1Iad= 70.099
АД4Iad= 70.099
TокиКЗ
KlIk= 5.825 кА
К2Ik= 2.712 кА
КЗIk» 3.536 кА
К4Ik= 3.336 кА
К5Ik= 3.323 кА
КбIk= 3.235 кА
Ударныетоки КЗ :
Kliy= 15.883 кА
К2iy= 6.830 кА
КЗiy= 6.870 кА
К4iy= 7.826 кА
К5iy= 7.876 кА
Кбiy= 7.845 кА
5. ЫБОР ИПРОВЕРКАКОММУТАЦИОННОЙАППАРАТУРЫНА НАПРЯЖЕНИЕ10 кВ.
5.1.Расчети выбор защитныхустройстввысоковольтнойсети.
Длязащитывсех оходящих линий к установкепринимаю комплектныераспределительныеустройства(шкафы КРУ), которыепредчазны для приема и распределения электроэнергиитрехфазнго переменноготока промышленнойчастоты, состоятиз набора типовыхшкафов и поставляютсязаводом - изготовителемв полностыосмонтированномвиде со всейаппаратуройи всеми соединеними главных ивспомогательныхцепей.ttрас? ределительныхустройствах6000 В установимячейки типаК-59 не базе галомаслянноговыключателяВК -10- 20/бЗОУЗ;»••РУ ( ЮОВ обогатительнойфабрики -14 дат;
tiРУ ( ЮОВ пульпонасоснойстанции -10 шт;кРУ ( ЮОВ насоснойстанции оборотнойводы -13 шт;Ныбо|КРУ сводим втаблицы (5.1);(5.2);(5.3);для обогатительнойфабрики, »ульпонасоснойстанции и насоснойстанции оборотнойводы.
5 2.Проверкана устойчивостьосновногоэлектрооборудованиявысоковольтнойсхемы.
Послевыбора комплектныхраспределительныхустройств, атакже определениятоков короткогозамыкания,необходимопроверитьвыбранноесечение кабелейна термическуюстойкость итокам короткогозамыкания.
Воздействиетока КЗ учитываюттолько привыборе сечениякабельных линий защищаемыхрелейной защитой. Кабели, защищаемые токоограничивающими предохранителями, на термическуюстойкость ктокам КЗ непроверяют, таккак времясрабатывания предохранителя мало и выделившеесятепло не в состояниинагреть кабельдо опаснойтемпературы. Термическаястойкость ктокам КЗ сечениеопределяетсяпо формуле,мм2.
__
Fт=I*tn/Km; (6.4)
где I- установившеесязначение токаКЗ, А;
tn- приведенноевремя К3, с;
Кт- температурный коэффициент, учитывающий ограничениедопустиимойтемпературынагрева жилкабеля ( принимая Кт= 95, та63,4[6],с1/2 /мм2
tn= tг1,a– tn1n(6.5)
гдеtn,a- апериодическаясоставляющаявременитокаКЗ (принимаяtn
0.2 [6]),с
tг,а0,05(’’)2,(6.6)
где- отношениеначальногосверхпереходноготока КЗ к установившемусятоку КЗ принимаю= 0,18[4].
tг,а=0,05*0,182=0,002с;
tn 0,002+0,2=0,202с
Послерасчета сеченияпо формуле(6.4), за стандартноетермическистойкое сочетаниепринимаетсяближайшееменьшее сечениек расчетнойвеличие Fт.Такое решениеобусловленоошибкой в сторонузавышения,заложеннойв методе расчета.
Дляпримера рассмотримпроверку кабельнойлинии ст РУ6000В фабрики до цеха рудоподготовки.
Установившееся значение токаКЗ для проверкиэтого кабелясоставляет3,522 кА (точка КЗ).Тогда по формуле(6.4):
_____
3522*0.202
Fт= = 16,7 мм 2
95
Ближайшее меньшее стандартноесечение 16 мм2и из расчетавидно, что ранеевыбранно выбранноеданное сечениекабеля 35 мм2по условиямтермическойстойкости токами КЗ проходитпо условиям.
Проверка сечения остальныхкабельных линийпроизводитсяаналогично,поэтому сведенав таблицу 5.4
Произведем проверку выбранногосечения сборныхшин РУ 6000В ГПП.
Кт=91 А* с 112/ мм2принимаем потаб. 3.14 [7].
Тогда находимпо формуле(3.26) термическистойкое к токамКЗ сечение сборных шин.
_____
5800*0,202
Fт= = 28,6 мм2
91
Из расчетавидно, что ранеевыбранноесечение сборныхшин проходитпо условию . Потаб 10.6[2]принимаю кпрокладкекабель маркиААШВ сечением = 35 мм2,Iдоп== 125 А.
Iдоп=125> Iр=57,8А.
Iдоп>138,72/1,3= 106 А;
После расчетов токовКЗ производимпроверку выбранногосечения кабеляпо термическойустойчивостик токам КЗ.
Выборсечения кабельнойлинии от РУ6000Вфабрики донасосной стаицииoборотнойводы:
100
Iр= = 9 А;
3*6,3
Iав= 9*1,4 =12,8 А;
Fэ 9/1,4 = 6,4 мм2
По таб. 10[2]принимаем кпрокладкекабель маркиААШв сечениемF =10 мм2 Iдоп= 60А.
Iдоп = 60А > Iр=9А;
Iдоп >12,8/1,5 =9,8 А;
Послепроверки видно , что всеранее выбранныекабели (их сечение)проходят по условиям проверкиустойчивостик токам КЗ.
СВОДНАЯТАБЛИЦА ПОВЫБОРУ КРУФАБРИКИ.
Условие выбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.номUном | 6кВ | 10 kb |
I расч Iном | 135,3 А | 630 А |
Iк Inp.c | 5,8 | 20 кА |
Iуд inp.c | 15,9 | 51 кА |
Int Iотк.ном | 5,8 | 20 кА |
2Int+int2*Iотк.ном*(1+ном) | 5,4 | 33,4 кА |
кI2пр.т*tт | 1,5 кА2 * с | 1200 кА^с |
СВОДНАЯТАБЛИЦА ПОВЫБОРУ КРУ ПНС.ТАБЛИЦА 5.2
Условиевыбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.номUном | 6кВ | 10 kb |
I расчIном | 70 А | 630 А |
Iк Inp.c | 3,49 | 20 кА |
iудiпp.c | 6,76 | 51 кА |
Int Iотк.ном | 3,49 | 20 кА |
2*int + iat2*Iотк.ном*(1+ ном) | 5,33 | 33,4 кА |
к I2пр.т*tт | 1,46 кА2с | 1200 кА2с |
СТАНЦИИОБОРОТНОЙ ВОДЫ.
ТАБЛИЦА 5.3
Условиевыбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.ном Uном | 6кВ | 10 kb |
I расч Iном | 52,2 А | 630 А |
Iк Iпp.c | 3,56 | 20 кА |
iуд iпp.c | 6,89 | 51 кА |
Iпt I отк.ном | 3.56 | 20 кА |
2*Iпт+iаt2*Iотк.ном*(1+ном) | 5,44 | 33,4 кА |
кI2np.т*tт | 1,52 кА2с | 1200 кА2с |
ПРОВЕРКАКАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙНА ТЕРМИЧЕСКУЮУСТОЙЧИВОСТЬ
К ТОКАМ КЗ.
ТАБЛИЦА 5.4
Кабельнаялиния | Минимальноесечение потермическойстойкости,мм | Ранее выбранное 2 сечение,мм | Принятоесечение,мм2 |
РУ6000В Фабрикн-цехрудоподготовки | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ 6000В Фабрики-цехобогащения | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ 6000В Насоснойоборотнойводы-хвостовоехозяйство | 3х16 | 3х10 | 3х16 |
РУ 6000В Фабрики-безшаровыемельиицы | 3х16 | 3х50 | 3х50 |
РУ 6000 В ПНС-агрегатиал. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
РУ 6000В Насоснойоборотнойводы-агр. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
6 ВЫБОР ИПРОВЕРКАКОММУТАЦИОННОЙАППАРАТУРЫНА НАПРЯЖЕНИЕ0,4 кВ.
6.1.Расчет ивыбор защитныхустройствнизковольтнойсети.
Для защитыэлектропотребителейот токов короткогозамыкания иперегрузкииспользуютсяавтоматическиевыключатели(АВ) и плавкиепредохранители.Так как в цехеесть потребителипервой категории,то для их защитыот токов короткогозамыканияиспользуемАВ, а от перегрузокбудут предохранятьмагнитныепускатели,установленныеоколо двигателя.
Выбор АВпроизводитсяпо следующимусловиям:
-для всехвидов: IнIо;
Освещени: Iн(1,2—1,3)Iо;
IнIаа (6.1);
для двигателейнагрузки: IнIо;
Iуэм 1,25 * Iддо (6.2);
Для питающихкабелей линий:Iннm*1,4
Iуэ 1,5 Innи (6.3);
В пожароопасномпомещениинеобходимыдва вида защиты:защита от токовКЗ и защита отперегрузок.Для защиты оттоков КЗ и перегрузокреобходимознать ток уставкиэлектромагнитногои тепловогорасцепителей;
Iyэм = 1,25 *Iпик;
Где Iпик= Iр+ 5* Iдвmax -много двигателей;
Iпик =5*Iо-малодвигателей.
Iт=(1,2—1,3)*Iр;
гдеIp - pacчетный(номинальный)ток.
Пример расчетаи выбора АВ длятокарно-винторезного
станка. Номинальныйток потребителя35,3 А. ВыбираемвыключательАЕ 2046 с номинальнымтоком 63А.
Ток усгавкиэлектромагнитногорасцепителя:
Iуэм= 1,3*35,3=220,6 А;
Токтеплового расцепителя:
Iт=1,3*35,3=45,9А.
ПримервыбораАВ для проводак IIP1;
Номинальный ток в проводе107,4А; Выбираю АВ:А3710Б с Iном=160А. Ток уставкиэлектромагнитногорасцепителя:
27
Iуэм = 1,25(107,4+5 = 628,5 А.
3 *0,4* 0,5
Ток тепловогорасцепителя:
Iт = 1,3*Ip=l,3*107,4=139,4A.
Расчети выбор автоматическихвыключателейсведен в таблицу6.1
Iав аварийный токлинии;
Iдоп= 5*Iо- пусковойток потребителя;
Iуэм- ток электромагнинойуставки АВ;
Iнт- номинальныйток трансформатора;
Iн– номинальныйток АВ;
Iо-расчетный токлинии;
Iпик= Iр+5Iдвmах-Iдв mах- пиковый ток;
Iдвmax - номинальныйток самогомощного двигателя.
Sнэ2*160
Iнт= = = 461,9 А
3Uн 3*0.4
Расчети вы6op автоматическихвыключателейсведен в таблицу6.1.
6.2. Проверкапроводниковпо согласованиюс защитой
низковольтнойсхемы.
В пожароопасныхпроизводственныхпомещенияхзащита от перегрузокобязательна.От перегрузоксеть защищаетв АВ тепловойрасцепитель.Поэтому длярасчетныхзначений тока тепловогоIт(Табл.6.1),по таблицесправочникавыбираем номинальныйток максимальныхтепловыхрасцепителей,этот ток и будеттоком зашиты.Проверка производитсяв соответсвиис условием :
Кпр - коэффициентучитывающейособенностипрокладки:
Кпр = 1- таккак прокладываетсяодин кабель:
Iдоп- длительнодопустимыйток выбранноготипа проводника.
Кзащ -коэффициентзащиты (Iдоп/ Iзащ).Так как АВприменяетсядлязащитытолько от токовКЗ, а тепловаязащита обеспечиваетсямагнитнымпускателем, то Кзащ =0,2А,(табл. 6.74.[3]).
Iзащ= 3*Iн- номинальныйток уставкиэлектромагнитногорасцепителязащитногоАВ.
Примерпроверки проводниковпо согласованиюс защитой:
1.Токарно-винторезныйстанок:
IномIт= 45,9А; Iтном= 50А=Iзащ;
Кзащ длятепловогорасцепителя=1
IдoпKзaщ*IзaщIдoп50A
Iдопном=60А; Сечение:16мм2
2.Провод к ПР1:
Iтнoм Iт=139,6A; Iтном =160А=Iзащ;
Iдоп160А; Iдопном =165А; сечение70мм2
Результатысведены в таблицу6.2.
6.3. Проверкана устойчивостьосновногоэлектрооборудования. низковольтнойсхемы.
Расчет токаКЗ в точке К1показал, чтонаибольшийток КЗ в сетине превышаетпредела динамическойустойчивостии автомашческихвыключателей,следовательновсе основноезащитноеэлектрооборудованиевыбрано верно.
7.КШПЕНСАЦИЯРЕАКТИВНОЙМОЩНОСТИ.
7.1.Выбор компенсирующихустройств всети 10 кВ.
Одним изосновных вопросов,решаемых припроектированиии эксплуатациисистем электроснабжения,является вопросо компенсацииреактивноймощности.
Компенсация реактивноймощности содновременнымулучшениякачестваэлектроэнергниявляется однимиз направленийсокращенияпотерь электроэнергиии повышенияэффективностиэлектроустановокпромышленныхпредприятий.
Расчетпроизводимв соответствиис инструкциейпо определениюреактивнойи мощностикомпенсирующихустройств(Оку).
Наиболыпаясуммарнаянагрузка предприятия,принимаемаядля определениямощностикомпенсирующихустройств (КУ),равна:
Q max= Кн.св *Qр.ф; (7.1)
Где К н.св- коэффициентнесовпаденияпо временинаибольшихактивной нагрузкиэнергосистемыи реактивнойнагрузкипромышленногопредприятия,принимаетсяравным К н.св== 0,9 [5].
Орф = 2533,8 кВар- расчетнаясуммарнаяреактивнаянагрузка фабрикипринимаетсяпо таблице.
Суммарнаямощностькомпенсирующихустройств:
Qку= Qmах*Qэ1; (7.2) гдеQ 1 - оптимальнаямощность передаваемаяэнергосистемой:
Qэ1= а* Ррф; (7.3)
где а =0.6 коэффициент,определяемыйпо уровню подводимогонапряжения,равного 6000; [6];
Ррф = 3973,7кВт - расчетнаяактивная нагрузкафабрики, принимаемаяпо таблице :
Qэ1 = 0,6*3973,7 = 2384,22 кВар;
Суммарная мощность КУфабрики.
Qку = 2407,18 - 2384,22 = 22,97 кВар.
На фабрикевысоковольтныеконденсаторныебатареи (ВБК)не устанавливаются,так как расчетнаямощность КУфабрики менее1000 кВар на секциюшин 6000 В.
7.2.Выбор компенсирующихустройств всети 0,4 кВ.
В качествекомпенсирующихустройств вцеховых сетяхприрленяг гсяв основномкомплексныеконденсаторныеустановки(ККУ). При расчетахрасчетах ККУнужно стремитьсяк сокращениючисла цеховых трансформаторов. Исходя из этого, количествотрансформаторовуменьшаем до2-х.
Определяемреактивнуюмощность,потребляемуюиз сети приуменьшении числа трансформаторов:
_________________________
Q = (Nmm-1)2*Sнн2*Kз2cв-Pp2 (7.4)
_________________________
Q = (3-1)2*160 2* 0,762- 224.462= 93,62 кВар.;
Определим мощность компенсирующих устройств на один трансформатор:
Qр- Qх
Qнбк = (7.5)
Nmm
249,05 - 93,62
Qнбк= =77,72 кВар.;
2
Nmр’= 2;
Количествотрансформаторовс ККУ.
По табл.2.192 [1| выбираемККУ: УК4-038-100УЗ.
Проверк 1правильностьвыбора ККУ:
cos = Pp/Sp’;
Sp= Кз cв* Sнэ*Nтp= 0,76*160*2=243,2 кВа
полнаямощность сучетом ККУ.
cos= 224,46 / 243,2 = 0,92 -коэффициент мощности более 0,85,
следовательно,расчет компенсирующих устройств произведенправильно.
Коэффициентзагрузкитрансформаторовс учетом компенсирующихустройств:
Sр’243,2
Kз= = = 0.76;(7.6)
Sнн*Nmp' 160*2
7.3Расчет компенсацииреактивноймощности сприменениемЭВМ.
Рассматриваемаяв данном разделеметодика расчетамощности иразмещения компенсирующих устройств (КУ) может бытьиспользованапри проектированииэлектроснабжениякрупных промыпленных предприятий,к сети 6-10 кВ которыхподключаетсязначительное число цеховыхтрансформаторов.Правильновыбрать средства компенсацииреактивноймощности дляэлектрическихсетей промышленногопредприятиянапряжениемдо 1000 В и 6-10 кВ можнотолько прикомплексномрассмотренииэтого вопроса.На промышенныхпредприятияхосновные потребителиреактивноймощьности присоединяютсячаще всего кэлектрическимсетям до 1000 В.Компенсацияреактивноймощности этихпотребителейможет осуществляться с помощью КУ,присоединенныхнепосредственнок сети до1000 В либо к сети6-10 кВ. Первоерешение требуетустановкидорогих КУнизкого напряжения.Второе позволяетиспользоватьболее экономичных КУ на напряжение6-10 кВ, но вызываетнеобходимостьпередавать реактивнуюмощность черезцеховые трансформаторы,что в свою очередьприводит кувеличениюих числа и роступотерь электроэнергиив них.
Правильныйвыбор мощностейКУ, размещенныхв сетях до 1000 Вв 6-10 кВ, возможенлишь притехнико-экономическихрасчетах дляразличныхвариантовразмещенияи мощности КУи последующемсравнениирасчетныхзатрат по каждомуиз вариантов.
Излагаемаяниже методикаи алгоритмрасчета базируютсяна основных положениях.Задача расчетаформулируетсяследующимобразом длярасчетной схемы( рис.1) определитьмощности батарейконденсаторовнизкого напряженияQнни 6-10 кВQв;реактивнуюмошьность,выдаваемуюв сеть синхроннымидвигателями6-10 кВ Qc;реактивнуюмощность, получаемуюиз энергосистемыв часы пик, Оэкоторые обеспечилибы минимумрасчетныхзатрат по системеэлектроснабжения,зависящих отэтих величин,при некоторыхзаданных параметрахсистемы.
Идея алгоритмазаключаетсяв том, что приувеличениичисла трансформаторов(Т) возможноуменьшениерасчетныхзатрат за счетболее дешевойреактивноймощности (РМ),вырабатываемойконденсаторнымибатареями,устанавливаемымина высокомнапряжении(ВБ). Данный алгоритмимеет рядособенностей.Во-первых онпредусматриваетавтоматическоеформированиесразу нескольких вариантовразмещенияКУ в зависимостиот баланса РМна предприятии:первый - использованиевсех источниковреактивноймощностии СД,ВБ и НБ (НБ- батареиконденсаторов,устанавливаемыхна напряжении0,4 или 0,66 кВ); второй- использованиеСД и НБ;
третий- использованиетолько НБ. Причемтретий вариантрассчитываетсяв любом случае.По каждомуварианту определяютсяприведенныезатраты, которыеучитываютстоимостьпотерь активноймощности в Т,в СД и энергосистеме;затраты .связанныес компенсациейРМ, ВБ и ВН, а такжекапитальныезатраты на ТПи подключениеВБ:
D1Qc D2Qc Pкк12 B2Qэ2
З = С ( + + )+ В1Qэ+ +р пор301 +
QнноNcQнсQ2 S2номN
+КтNpнор+310Qнн+311Qв.
Во-вторыx,данном алгоритмечисло Т увеличиваетсяне на два, а дотех пор, показатраты потекущему вариантуне превысятна 5% наименьшееиз них. При этомконтроль затратпроизводитсяпо первомуварианту размещенияКУ. В-третьих,по желаниюпользователя(если г = 0) предусмотреиавозможностьповторногосчета для режимаполной компенсацииРМ. К ограничениямалгоритма, каки самой методики, отсутствиеучета потерьэнергии враспределительнойсети. Программадля расчетакомпенсации-KOMPENS. Исходныеданные, необходимыедля расчета,вводятся вследующемпорядке:
Расчетнаяактивная мощность,МВт;
Q(Qо)-paсчетнаяреактивнаямощность, Мвар;
tgн,o(t3)нормативныйкоэффициент, задаваемыйпредприятиюэнергосистемой:
Sном(s)- номинальнаямощность цеховоготрансформатора,МВ*А;
-коэфициентзагрузкитрансформаторов;
Кт(с1) - стоимость цеховой трансформаторной подстанции,приходящаясяна один трансформатор,руб.
D1(g1),D2(g2)-коэффициенты, характеризующие потери активноймощность в СД6-10 кВ, кВт;
Qном(о5)номинальнаяРМ одного СД,Мвар;
Nc(м1) - количествооднотипныхСД 6-10 кВ;
С(с2) - стоимостьпотерь активноймощности, руб/кВт;
В1(b1),В2(b2)-коэффициенты,характеризующие потери активноймощности вэнергосистемесоответственно,руб.*МВт/Мвар;
Рк(а1) - потериКЗ в трансформаторах, кВт;
рнор(bЗ)-суммарныйкоэффициентнормативныхотчисленийот
капитальныхвложений;
301(z2)– стоимостьячеек отходящихлиний 6-10 кВ дояподключениябатарей конденсатороввысокогонапряжения(ВБ),руб;
310(z3)– удельнаястоимостькомпенсациидля батарейконденсаторовнизкого напряжения(НБ),руб/Мвар;
311(z4)– то же дляВБ,руб/Мвар;
tg(t1)– действительныйкоэффициентреактивноймощности.
Результатырасчетов находятсяв приложении.
KO.11 UO тр-1oe | q;шп,СД) мВар | q(sum,BB) мВар | q(sum,HE) мВар | прв.затр.тыс. руб. | qOC) мВар |
2 3 | <.000 .000> | 0.0000.000 | 1.3811.381 | 14.04018.485 | 1.1521.152 |
СтГрNР(ном)К(И)ТG(Ф)
1 1 1346,10,141,73
11199,40,171,17
11153,10,171,73
11145,20,142,29
111750,21,73
111340,70,75
11127,3610
СтГрNР(ном)К(И)ТG(Ф)
1 1 1360,450,88
111180,880,75
111180,50,88
111600,90,88
111710,30,62
1115800,880,48
12112600,80,78
1218000,80,48
СтГрNР(ном)К(И)ТG(Ф)
11128260,70,75
1 1 1360,451,88
111180,880,75
111180,50,88
111600,90,88
111710,30,62
1115800,880,48
12112600,80,78
1218000,80,48
12112600,780,48
СтГрN(э)К(и)З(см) Q(см) К(м) Р(р) Q(р) S(P) I(р)
115 0,75 2190,9 1500 1,006 2196 6152,05 2667 81
123 0,85 4415,1 2815,7 1,000 4415 22815,72 5236 46
*************************************************************************
*************************************************************************
СтГрN(э)К(и)З(см) Q(см) К(м) Р(р) Q(р) S(P) I(р)
115 0,75 2190,9 1500 1,006 2196 6152,05 2667 81
123 0,85 4415,1 2815,7 1,000 4415 22815,72 5236 46
*************************************************************************
******************************************************************
СтГрN(э)К(и)З(см) Q(см) К(м) Р(р) Q(р) S(P) I(р)
115 0,75 2190,9 1500 1,006 2196 6152,05 2667 81
123 0,85 4415,1 2815,7 1,000 4415 22815,72 5236 46
*************************************************************************
*************************************************************************
ВЫБОР ПИТАЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ
ТАБЛИЦА 3.2
N п/п | Снабжаемый потребитель | Рном кВт | Cosч | I0 А | Тип провода | Сечение мм2 | Iдоп А |
1 | Токарно-винторезныйстанок 1М 64 | 11 | 0,45 | 35,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
2 | Токарно-винторезныйстанок 1К 62 | 4,6 | 0,45 | 14,8 | АПРТО | 3X2,5 | 19 |
3 | Токарно-винторезныйстанок 1М 65 | 15 | 0,45 | 48,1 | АПРТО | 3X16 | 60 |
4 | Токарно-револьверныйстанок 1Г 340П | 15,5 | 0,45 | 49,7 | АПРТО | 3X16 | 60 |
5 | Долбежныйстанок 7403 | 13,8 | 0,45 | 44,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
6 | Поперечно-строгальныйстанок 7110 | 11 | 0,45 | 35,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
7 | Универсально-фрезерныйстанок 6Р 82Ш | 21,7 | 0,5 | 62,6 | АПРТО | 3X25 | 80 |
8 | Горизонтально-фрезерныйстанок 6Г 82 | 13,5 | 0,5 | 39,0 | АПРТО | 3X10 | 47 |
9 | Вертикально-фрезерныйстанок 6Т 12 | 13 | 0,5 | 37,5 | АПРТО | 3X10 | 47 |
10 | Зубофрезерныйстанок 5К 328 | 22,7 | 0,65 | 50,4 | АПРТО | 3X16 | 60 |
11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 7 | 0,65 | 15,5 | АПРТО | 3X2,5 | 19 |
12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 20 | 0,5 | 57,7 | АПРТО | 3X16 | 60 |
13 | Плоскошлифовальныйстанок 3Д 725 | 12,7 | 0,5 | 36,7 | АПРТО | 3X10 | 47 |
14 | Внутришлифовальныйстанок 3К 322 | 10,2 | 0,5 | 29,4 | АПРТО | 3X6 | 32 |
15 | Вертикально-сверлильныйстанок 2Р 40 | 23 | 0,5 | 66,4 | АПРТО | 3X25 | 80 |
16 | Радиально-сверлильныйстанок 2М 550 | 27 | 0,5 | 78,0 | АПРТО | 3X25 | 80 |
17 | Настольно-сверлильныйстанок С10Р-15П | 26 | 0,5 | 75,1 | АПРТО | 3X25 | 80 |
18 | Координатно-расточныйстанок 2А 265 | 16,5 | 0,65 | 36,6 | АПРТО | 3X10 | 47 |
19 | Универсально-заточныйстанок 3В6 42 | 11,3 | 0,4 | 40,8 | АПРТО | 3X10 | 47 |
20 | Кран-балкаэлектрическая МК 20 | 25 | 0,5 | 72,2 | АПРТО | 3X25 | 80 |
21 | Вентилятор АИ | 17 | 0,8 | 30,7 | АПРТО | 3X6 | 32 |
22 | Освещение | 27,36 | 1 | 39,5 | АПРТО | 3X10 | 47 |
23 | Проводк ПР1 | 107 | АПРТО | 3X50 | 130 | ||
24 | Проводк ПР2 | 99,3 | АПРТО | 3X50 | 130 | ||
25 | Проводк ПР3 | 95,7 | АПРТО | 3X50 | 130 | ||
26 | Проводк ПР4 | 59,2 | АПРТО | 3X16 | 60 | ||
27 | Проводк ПР5 | 48,6 | АПРТО | 3X16 | 60 | ||
28 | Проводк ПР6 | 39,7 | АПРТО | 3X10 | 47 | ||
29 | Проводк ПР7 | 82,0 | АПРТО | 3X35 | 95 | ||
30 | Проводк ПР8 | 47,9 | АПРТО | 3X16 | 60 | ||
31 | Проводк ПР9 | 59,2 | АПРТО | 3X16 | 60 |
СВОДНАЯТАБЛИЦА ПОВЫБОРУ КРУФАБРИКИ.
Условие выбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.ном Uном | 6кВ | 10 kb |
I расч Iном | 135,3 А | 630 А |
Iк Inp.c | 5,8 | 20 кА |
Iуд inp.c | 15,9 | 51 кА |
Int Iотк.ном | 5,8 | 20 кА |
2Int+int2*Iотк.ном*(1+ном) | 5,4 | 33,4 кА |
кI2пр.т*tт | 1,5 кА2 * с | 1200 кА^с |
СВОДНАЯТАБЛИЦА ПОВЫБОРУ КРУ ПНС.ТАБЛИЦА 5.2
Условие выбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.номUном | 6кВ | 10 kb |
I расчIном | 70 А | 630 А |
Iк Inp.c | 3,49 | 20 кА |
iудiпp.c | 6,76 | 51 кА |
Int Iотк.ном | 3,49 | 20 кА |
2*int + iat 2*Iотк.ном*(1+ном) | 5,33 | 33,4 кА |
к I2пр.т*tт | 1,46 кА2с | 1200 кА2с |
СТАНЦИИОБОРОТНОЙ ВОДЫ.
ТАБЛИЦА 5.3
Условиевыбора | Расчетныеданные | Каталожные |
Uc.ном Uном | 6кВ | 10kb |
I расч Iном | 52,2 А | 630 А |
IкIпp.c | 3,56 | 20 кА |
iуд iпp.c | 6,89 | 51 кА |
Iпt I отк.ном | 3.56 | 20 кА |
2*Iпт+iаt2*Iотк.ном*(1+но) | 5,44 | 33,4 кА |
кI2np.т*tт | 1,52 кА2с | 1200 кА2с |
ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХЛИНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКУЮУСТОЙЧИВОСТЬ
К ТОКАМ КЗ.
ТАБЛИЦА 5.4
Кабельнаялиния | Минимальноесечение потермическойстойкости,мм | Ранее выбранное 2 сечение, мм | Принятоесечение,мм2 |
РУ6000В Фабрикн-цехрудоподготовки | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ6000В Фабрики-цехобогащения | 3х16 | 3х35 | 3х35 |
РУ6000В Насоснойоборотнойводы-хвостовоехозяйство | 3х16 | 3х10 | 3х16 |
РУ6000В Фабрики-безшаровыемельиицы | 3х16 | 3х50 | 3х50 |
РУ6000 В ПНС-агрегатиал. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
РУ6000В Насоснойоборотнойводы-агр. | 3х16 | 3х16 | 3х16 |
ТАБЛИЦА2.1
Наименование Количество Установленная Коэфицент Ср.нагрузказа Расчетные нагрузки
N групп электропри мощность М использо- cos ч / max загруж. Nэф Км за смену Iр/
п/п приемников емников ПВ 100% кВт вания Ки tg ч смену
одного общее Pсм Qсм Рр Qр Sp Iп
кВт кВар кВт кВар кВа
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Переменный
график
нагрузки:
1. Станки :
токарные.
долбежные.
поперечно- 0,45
строгальн. 21 4,6-15,5 257,8 0,14 1,98 36,1 71,5 47,5 71,5 85,8 123,8
2
. Фрезерный 0,5 372,5сверлильн 16 13-27 346,1 0,14 1,73 48,5 83,9 63,8 83,9 105,4 152,1
3
. Зубофрезер- 541,8ные.
Координа-
тно-расто-
чные. 7 7-22,7 99,4 0,17 0,65 16,9 19,8 47,7 1,31 22,2 19,8 29,7 42,9
4. Шлифоваль- 1,17 294,9
ные. 4 10,2 –20 53,1 0,17 0,5 9,0 15,6 11,8 15,6 19,6 28,3
5
. Универса- 1,73 317,0льно-заточ-
ный . 4 11,3 45,2 0,14 0,4 6,3 14,4 8,3 14,4 16,6 24,0
6. Кран-балка. 2,29 187,1
3 25 75 0,2 0,5 15,0 26,0 19,7 26,0 32,6 47,1
Постоянный 1,73 335,8
график
нагрузки:
1
. Вентилято-ры . 2 17 34 0,7 0,8 23,8 17,85 1 23,8 17,85 29,75 42,9 0,75 165,6
2
. Освещение. 27,36 1,0 1 / 0 27,36 0 1 27,36 0 27,36 39,5 197,5ИТОГО: 937,96 0,15 182,96 249,05 224,46 249,05 346,8 500,6 2412,2
Nп/п | Наимен. электро прием. | Кол-во электр. прием. | Установленн. мощность ПВ 100% кВт | М | Ки | cosч / tg ч | Средняя нагрузка заmax загружен. смену. | Nэф | Км | Расчетныенагрузки засмену. | Iр | |||||
одного | общее | Рсм/кВт | Qсм/Квт | Pр/Квт | Qр/кВар | Sр/кВар | А | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ПР1 | Радиаль-сверл 2М 550 | 3 | 27 | 81 | 0,14 | 11,3 | 19,5 | 29,83 | 19,5 | |||||||
Настоль- сверл С10Р-15П | 2 | 26 | 52 | 0,14 | 0,5 /1,73 | 7,28 | 12,6 | 5,99 | 2,6 | 19,22 | 12,6 | 74,4 | 107,4 | |||
Кран- балка МК 20 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 5 | 8,65 | 13,2 | 8,65 | ||||||||
ИТОГО: | 6 | 158 | 0,15 | 23,58 | 40,75 | 62,25 | 40,75 | |||||||||
ПР2 | Настоль- сверл С10Р-15П | 1 | 26 | 26 | 0,14 | 0,5/1,73 | 3,64 | 6,3 | 9,61 | 6,3 | ||||||
Вертик- сверл 2Р 40 | 3 | 23 | 69 | 0,14 | 0,5/1,73 | 9,66 | 16,7 | 5,98 | 2,6 | 25,5 | 16,7 | |||||
Зубофрез 5К 328 | 1 | 22,7 | 22,7 | 0,17 | 0,65/1,1 | 3,86 | 4,5 | 10,19 | 4,5 | |||||||
Кран- балка МК 20 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 0,5/1,73 | 5 | 8,65 | 13,2 | 8,65 | |||||||
ИТОГО: | 6 | 142,7 | 0,15 | 22,16 | 36,15 | 58,5 | 36,15 | 68,8 | 99,3 | |||||||
ПР3 | Зубофрез 5К238 | 1 | 22,7 | 22,7 | 0,17 | 0,65/1,1 | 3,86 | 4,5 | 10,19 | 4,5 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Кругло- шлифов 3М 174 | 1 | 20 | 20 | 0,17 | 0,5/1,7 | 3,4 | 5,9 | 5,97 | 2,6 | 8,98 | 5,9 | |||||
Кран- балка МК 20 | 1 | 25 | 25 | 0,2 | 0,5/1,7 | 5 | 8,65 | 13,2 | 8,65 | |||||||
ИТОГО: | 6 | 132,8 | 0,15 | 21,36 | 34,85 | 56,39 | 34,85 | 66,3 | 95,7 | |||||||
ПР4 | Координ- расточн 2А 265 | 1 | 16,5 | 16,5 | 0,17 | 0,65/1,1 | 2,8 | 3,3 | 7,39 | 3,3 | ||||||
Токарно- револьв 1Г 340 П | 2 | 15,5 | 31 | 0,14 | 0,45/1,9 | 4,34 | 8,6 | 11,46 | 8,6 | |||||||
Долбежн 7403 | 2 | 13,8 | 27,6 | 0,14 | 0,45/1,9 | 3,86 | 7,7 | 5,97 | 2,6 | 10,19 | 7,7 | |||||
Горизон- фрезерн 6Г 82 | 1 | 13,5 | 13,5 | 0,14 | 0,5/1,7 | 1,89 | 3,3 | 4,99 | 3,3 | |||||||
ИТОГО: | 6 | 88,6 | 0,15 | 12,89 | 22,9 | 34,03 | 22,9 | 41,0 | 59,2 | |||||||
ПР5 | Вертикал фрезерн 6Т 12 | 1 | 13 | 13 | 0,14 | 0,5/1,7 | 1,82 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | ||||||
Плоскош 3Д 725 | 1 | 12,7 | 12,7 | 0,17 | 0,5/1,7 | 2,16 | 3,7 | 5,7 | 3,7 | |||||||
Универс- заточный 3В6 42 | 2 | 11,3 | 22,6 | 0,14 | 0,4/2,3 | 3,16 | 7,24 | 5,97 | 2,6 | 8,34 | 7,24 | |||||
Токарно- винторез 1М65 | 2 | 11 | 22 | 0,14 | 0,45/1,9 | 3,08 | 6,1 | 8,13 | 6,1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ПР6 | Токарно-винторез 1М 64 | 2 | 11 | 22 | 0,14 | 0,45/1,9 | 3,08 | 6,1 | 8,13 | 6,1 | ||||||
Попереч- строгал 7110 | 1 | 11 | 11 | 0,14 | 0,45/1,9 | 1,54 | 3,0 | 4,07 | 3,0 | |||||||
Внутри- шлифов 3К 322 | 1 | 10,2 | 10,2 | 0,17 | 0,5/1,73 | 1,73 | 3,0 | 5,97 | 2,6 | 4,57 | 3,0 | |||||
Универ- зубофрез 5Р 22 | 2 | 7 | 14 | 0,17 | 0,65/1,1 | 2,4 | 2,8 | 6,34 | 2,8 | |||||||
ИТОГО: | 6 | 57,2 | 0,15 | 8,75 | 14,9 | 23,1 | 14,9 | 27,5 | 39,7 | |||||||
ПР7 | Координ- расточн 2А 265 | 1 | 16,5 | 16,5 | 0,17 | 0,65/1,1 | 2,8 | 3,3 | 7,39 | 3,3 | ||||||
Токарно- револьв 1Г 340 П | 1 | 15,5 | 31 | 0,14 | 0,45/1,9 | 4,34 | 8,6 | 11,46 | 8,6 | |||||||
Долбежн 7403 | 2 | 13,8 | 27,6 | 0,14 | 0,45/1,9 | 3,86 | 7,7 | 10,19 | 7,7 | |||||||
Токарно- винторез 1К 62 | 1 | 15 | 15 | 0,14 | 0,45/1,9 | 2,1 | 4,2 | 5,97 | 2,6 | 5,54 | 4,2 | |||||
Вентилят АИ | 1 | 17 | 17 | 0,7 | 0,8/0,75 | 11,9 | 8,9 | 11,9 | 8,9 | |||||||
ИТОГО: | 107,1 | 0,2 | 25,0 | 32,7 | 46,48 | 32,7 | 56,8 | 82,0 | ||||||||
ПР8 | Горизон- фрезерн 6Г 82 | 1 | 13,5 | 13,5 | 0,14 | 0,5/1,73 | 1,89 | 3,3 | 3,97 | 3,3 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Вертикал фрезерн 6Т 12 | 1 | 13 | 13 | 0,14 | 0,5/1,73 | 1,82 | 3,1 | 6,95 | 2,1 | 3,82 | 3,1 | |||||
Универс- заточный 3В6 42 | 2 | 11,3 | 22,6 | 0,14 | 0,4/2,29 | 3,16 | 7,24 | 6,64 | 7,24 | |||||||
Токарно- винторез 1М 64 | 3 | 11 | 33 | 0,14 | 0,45/1,98 | 4,62 | 9,14 | 9,7 | 9,14 | |||||||
ИТОГО: | 7 | 82,1 | 0,14 | 11,49 | 22,78 | 24,13 | 22,78 | 33,2 | 47,9 | |||||||
ПР9 | Токарно- винтовой 1М 64 | 2 | 11 | 22 | 0,14 | 0,45/1,98 | 3,08 | 6,1 | 8,13 | 6,1 | ||||||
Попереч- строгал 7110 | 1 | 11 | 11 | 0,14 | 0,45/1,98 | 1,54 | 3,0 | 4,07 | 3,0 | |||||||
Внутри- шлифов 3К 322 | 1 | 10,2 | 10,2 | 0,17 | 0,5/1,73 | 1,73 | 3,0 | 5,59 | 2,6 | 4,57 | 3,0 | |||||
Универ- зубофрез 6Р 20 | 1 | 7 | 7 | 0,17 | 0,65/1,17 | 1,19 | 1,4 | 3,14 | 1,4 | |||||||
Токарно- винторез 1К 62 | 1 | 4,6 | 4,6 | 0,14 | 0,45/1,98 | 0,64 | 1,28 | 1,69 | 1,28 | |||||||
Вентилят АИ | 1 | 17 | 17 | 0,7 | 0,8/0,75 | 11,9 | 8,9 | 11,9 | 8,9 | |||||||
ИТОГО: | 7 | 71,8 | 0,28 | 20,08 | 23,68 | 33,5 | 23,68 | 41,0 | 59,2 |
Расчетэлектрическихнагрузок фабрики.
Таблица2. 3
Наименованиеобъекта | Категория | Номинал мощн. Pном,кВт | К-т спр. | tg | Расчетнаянагрузка пофабрике | ||
Pp,кВт | Qр,кВар | Sр,кВа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нагрузканиже 1000в. | |||||||
1.Фабрика. | 2 | 2826 | 0,7 | 0,75 | 1407 | 1055,25 | 1758,75 |
2.Пульпонасосная cтанция. | 2 | 36 | 0,5 | 0,88 | 9 | 7,9 | 11,98 |
3.Насосная станция 1-го подъема. | 2 | 18 | 0,9 | 0,75 | 174,6 | 130,95 | 218,25 |
4.Насоснаяоборотной воды. | 2 | 18 | 0,5 | 0,88 | 4 | 3,52 | 5,33 |
5.Сифонныйводозабор. | 2 | 60 | 0,95 | 0,88 | 57 | 50,16 | 75,9 |
6.Участокремонтных работ. | 2 | 71 | 0,35 | 0,62 | 23 | 14,26 | 27 |
Освещение. | 3 | 580 | 0,9 | 0,48 | 522 | 250,6 | 579 |
Суммарнаянагрузка ниже 1000 в. | 2196,6 | 1512,64 | 2667 | ||||
Суммарныепотери в трансформаторах. | 53,94 | 266,7 | |||||
Нагрузкавыше 1000 в. | |||||||
1.Фабрика. | 2 | 1260 | 0,85 | 0,48 | 1071 | 518,7 | 1190 |
2.Пульпонасосная cтанция. | 2 | 800 | 0,85 | 0,48 | 340 | 163,2 | 377 |
3.Насоснаяоборотной воды. | 2 | 1260 | 0,8 | 0,48 | 756 | 362,88 | 838,6 |
Суммарнаянагрузка выше 1000 в. | 4415,2 | 2815,72 | 5236,46 | ||||
Итого по фабрикес учетомКрн = 0,9 | 3973,7 | 2533,878 | 4712,8 |
ЧИСЛО, МОЩНОСТЬ ИТИП ТРАНCФОРМАТОРОВ.
ТАБЛИЦА2. 4
Наименование объекта | Sр,кВа | n*Sном.тр | Кз | Тип трансформатора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.Фабрика. | 1758,75 | 4x630 | 0.7 | ТМ630/6 |
2.Насосная станция 1-го подъема. | 218,25 | 2x160 | 0.7 | ТМ160/6 |
3.Насоснаяоборотной водыи сифонный водозабор. | 81,23 | 1x100 | 0.8 | ТМ100/6 |
4.Освещение. | 579 | 1x630 | 0.9 | ТМ630/6 |
ВЫБОР ЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ
ТАБЛИЦА 6.1
N п/п | Снабжаемый потребитель | I0 А | Iуэм А | Iт А | Тип АВ | Iном А | Предел дин.уст. кА |
1 | Токарно-винторезныйстанок 1М 64 | 35,3 | 220,6 | 45,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
2 | Токарно-винторезныйстанок 1К 62 | 14,8 | 92,5 | 19,2 | АЕ2036 | 25 | 10 |
3 | Токарно-винторезныйстанок 1М 65 | 48,1 | 300,6 | 62,5 | АЕ2046 | 25 | 10 |
4 | Токарно-револьверныйстанок 1Г 340П | 49,7 | 310,6 | 64,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
5 | Долбежныйстанок 7403 | 44,3 | 276,9 | 57,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
6 | Поперечно-строгальныйстанок 7110 | 35,3 | 220,6 | 45,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
7 | Универсально-фрезерныйстанок 6Р 82Ш | 62,6 | 391,3 | 81,4 | АЕ2046 | 100 | 20 |
8 | Горизонтально-фрезерныйстанок 6Г 82 | 39,0 | 243,6 | 50,7 | АЕ2046 | 63 | 10 |
9 | Вертикально-фрезерныйстанок 6Т 12 | 37,5 | 234,4 | 48,8 | АЕ2046 | 63 | 10 |
10 | Зубофрезерныйстанок 5К 328 | 50,4 | 315,0 | 65,5 | АЕ2046 | 63 | 10 |
11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 15,5 | 96,9 | 20,2 | АЕ2036 | 25 | 10 |
12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 57,7 | 360,6 | 75,1 | АЕ2056 | 100 | 20 |
13 | Плоскошлифовальныйстанок 3Д 725 | 36,7 | 229,4 | 47,7 | АЕ2046 | 63 | 10 |
14 | Внутришлифовальныйстанок 3К 322 | 29,4 | 183,8 | 38,2 | АЕ2046 | 63 | 10 |
15 | Вертикально-сверлильныйстанок 2Р 40 | 66,4 | 415,0 | 86,3 | АЕ2056 | 100 | 20 |
16 | Радиально-сверлильныйстанок 2М 550 | 78,0 | 487,5 | 101 | АЕ2056 | 100 | 20 |
17 | Настольно-сверлильныйстанок С10Р-15П | 75,1 | 469,4 | 97,6 | АЕ2056 | 100 | 20 |
18 | Координатно-расточныйстанок 2А 265 | 36,6 | 228,8 | 47,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
19 | Универсально-заточныйстанок 3В6 42 | 40,8 | 225,0 | 53,0 | АЕ2046 | 63 | 10 |
20 | Кран-балкаэлектрическая МК 20 | 72,2 | 451,3 | 93,9 | АЕ2056 | 100 | 20 |
21 | Вентилятор АИ | 30,7 | 191,9 | 39,9 | АЕ2046 | 63 | 10 |
22 | Освещение | 39,5 | 47,4 | 51,4 | АЕ2046 | 63 | 10 |
23 | Проводк ПР1 | 107 | 628,5 | 139 | А3710Б | 160 | 75 |
24 | Проводк ПР2 | 99,3 | 600,0 | 129 | А3710Б | 160 | 75 |
25 | Проводк ПР3 | 95,7 | 576,8 | 124 | А3710Б | 160 | 75 |
26 | Проводк ПР4 | 59,2 | 308,4 | 77,0 | АЕ2056 | 100 | 20 |
27 | Проводк ПР5 | 48,6 | 298,0 | 63,2 | АЕ2046 | 63 | 10 |
28 | Проводк ПР6 | 39,7 | 271,4 | 51,6 | АЕ2046 | 63 | 10 |
29 | Проводк ПР7 | 82,0 | 307,2 | 106 | А3710Б | 160 | 75 |
30 | Проводк ПР8 | 47,9 | 305,9 | 62,3 | АЕ2046 | 63 | 9 |
31 | Проводк ПР9 | 59,2 | 273,0 | 77,0 | АЕ2056 | 100 | 20 |
ТАБЛИЦА 6.2
N п/п | Снабжаемый потребитель | Iзащ А | Iдоп провода А | Тип провода | Сечение мм 2 |
1 | Токарно-винторезныйстанок 1М 64 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
2 | Токарно-винторезныйстанок 1К 62 | 20 | 28 | АПРТО | 3X4 |
3 | Токарно-винторезныйстанок 1М 65 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
4 | Токарно-револьверныйстанок 1Г 340П | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
5 | Долбежныйстанок 7403 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
6 | Поперечно-строгальныйстанок 7110 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
7 | Универсально-фрезерныйстанок 6Р 82Ш | 80 | 95 | АПРТО | 3X35 |
8 | Горизонтально-фрезерныйстанок 6Г 82 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
9 | Вертикально-фрезерныйстанок 6Т 12 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
10 | Зубофрезерныйстанок 5К 328 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 20 | 28 | АПРТО | 3X4 |
12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |
13 | Плоскошлифовальныйстанок 3Д 725 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
14 | Внутришлифовальныйстанок 3К 322 | 40 | 47 | АПРТО | 3X10 |
15 | Вертикально-сверлильныйстанок 2Р 40 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
16 | Радиально-сверлильныйстанок 2М 550 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
17 | Настольно-сверлильныйстанок С10Р-15П | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
18 | Координатно-расточныйстанок 2А 265 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
19 | Универсально-заточныйстанок 3В6 42 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
20 | Кран-балкаэлектрическая МК 20 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
21 | Вентилятор АИ | 40 | 47 | АПРТО | 3X10 |
22 | Освещение | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
23 | Проводк ПР1 | 160 | 165 | АПРТО | 3X70 |
24 | Проводк ПР2 | 160 | 165 | АПРТО | 3X70 |
25 | Проводк ПР3 | 125 | 130 | АПРТО | 3X50 |
26 | Проводк ПР4 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |
27 | Проводк ПР5 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
28 | Проводк ПР6 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
29 | Проводк ПР7 | 125 | 130 | АПРТО | 3X50 |
30 | Проводк ПР8 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
31 | Проводк ПР9 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |
ТокиКЗ:
К1:Ik=4,140
К2:Ik=3,080
К3:Ik=3,050
К4:Ik=3,055
К5:Ik=3,700
К6:Ik=3,200
К7:Ik=3,250
К8:Ik=3,400
К9:Ik=3,600
К10:Ik=3,400
Ударныетоки КЗ:
К1:Iу=7,880
К2:Iу=7,745
К3:Iу=7,503
К4:Iу=7,400
К5:Iу=7,040
К6:Iу=6,080
К7:Iу=6,175
К8:Iу=7,750
К9:Iу=6,840
К10:Iу=6,460
2. РАСЧЕТМАКИМАЛЬНЫХНАГРУЗОК.
2.1 Расчетэлектрическихнагрузок цехаМСЦ.
Расчетэлектрическихнагрузок проводитсяметодом упорядоченныхдиаграмм. Всеприемникиразбиты нагруппы, имеющиеодинаковыекоэффициентымощности соs (tg).Для всей группыс переменнымграфиком нагрузкиопределяетсяэффективноечило электроприемников:
(Рнi)2
Nэф= ;(2.1)
Pнi2
где Pнi -номинальнаямощность i– потребителя.
Nэф=47.75
Всоответствиис NэфКисв выбираетсякоэффициентмаксимума Км(таб. 2.6 [1]). КоэффициентыиспользованияКи и коэффициентымощьности соsвыбираютсяпо таблице2.2[1].
Коэффициентиспользованиясредневзвешенный:
Рсмi
Кисв ;(2.2)
Рнi
Где Рсмi-средняянагруэка эамаксимальнозагруженнуюсмену.
Кисв= 0.15;
Рсмi= Рнi*Киi;
Qсмi= Рсмi*tgI
Расчетнаянагрузка
Ррi=Рсмi*Км;
Qрi=Qсмi;
Расчетнаянагрузка освещенияопределяетсяпо удельнойплотностинагрузки:
Рр осв =Руд*F;(2.3)
гдеРуд = 19вт/м2удельная плотностьнагрузки.
F= 60*24=1440 м2 площадьцеха.
Росв = 19*60*24=27.36 квт.
__________
Spi=Ррi2+Qpi2
Расчетныенагрузки всехпотребителейскладываются.
Результатырасчета электрическихнагрузок цехасведены в таб.2.1.
Spi
Iрi=;
3*Uн
In=Ip+Iпускнаиб (многоэлектроприемников).
In=Ip-Iн наиб+Iпускнаиб (малоприемников).
где In– пиковый ток.
Iпускнаиб -пусковой токнаибольшегопо мощностидвигателя;
Iннаиб - номинальныйток наибольшегопо мощностидвигателя;
Ip - расчетныйток двигателя;
Iпускнаиб = 5*Iннаиб
2.2. Расчетэлектрическихнагрузок фабрики.
Впрактикепроектированиясистем электроснабжениясетей до 1000 В ивыше применяют различныеметодыопределенияэлектрическихнагрузок.
Расчетэлектрическихнагрузок фабрикипроизведемпо установленноймощности икоэффициентуспроса, так какопределениерасчетнойсиловой нагрузки,по этому методуявляется приближенными поэтому егоприменениерекомендуетсядля предварительныхрасчетов иопределениеэлектрических нагрузок.
Расчетную нагрузку однофазныхпо режиму работыприемниковопределяютпо формуле:
Рр = Кс,а*Рном;(2.5)
Qp= Рр*tg;(2.6)
_________
Sp= Pp2 + Qp2
гдеКс,а - коэффициентспроса по активноймощности, принятпо таблице22[2];
Рном– номинальная(установленная)ощность электроприемника,кВт;
tg- соответствуетсоsданной группыприемников,взят из табл.22[2];
Sp– полная мощность,кВа.
Пример расчетанагрузок длянасосной станции1 подьема:
Рр = 194 * 0.9 = 174.6 кВт;
Qр= 174.6 * 0.75 = 130.95 кВар;
_______________
Sр= 130.952+174.602 = 218.25 кВа.
Расчетныенагрузки дляостальныхприемниковэлектрическойэнергии расчитываютсяаналогичнымобразом, поэтомусводим их втаблицу 2.3
После расчетанагрузок приемниковэлектрическойэнергии расчитываютсяпотери в цеховыхтрансформаторныхподстанциях(ТП). Потери активнойи реактивнойэнергии в цеховыхТП принимаются2% и 10% (соответственно)от полной нагрузкивсех цеховнапряжениемдо 1000В.
Потери вцеховых ТПсоставляют:
Р = 0.02*2667 =53.34 кВт;
Q = 0.1 *2667 = 266.7кВар;
После расчетаэлектрическихнагрузокэлектроприемниковнапряжениемдо 1000В и расчетаэлектриескихнагрузокэлектроприемниковнапряжениемвыше 1000В их суммируютс учетом коэффициента разновременностимаксимумовнагрузки отдельныхгрупп. Значениекоэффициентаразновременностимаксимумовнагрузки можноприближенноприниматьравным 0.9 [6].
Полная суммарная нагрузка пофабрике с учетомкоэффициентаразновременностимаксимума:
_______________________
Sр= (Рр+Рр)2+(Qр+Qр)2*Кр.м.
Где Рр - расчетнаяактивная мощностьприемникаэлектрическойэнергии напряжениемдо 1000В, кВт;
Qр - расчетнаяреактивнаямощность приемникаэлектрическойэнергии напряжениемдо 1000В, кВт;
Рр- расчетнаяактивная мощностьприемникаэлектрическойэнергии напряжениемвыше 1000В, кВт;
Qр-расчетнаяреактивнаямощность приемникаэлектрическойэнергии напряжениемвыше 1000В, кВт;
Кр.м = 0.9 коэффициентразновременностимаксимумовнагрузки из[6].
________________
Sр= (4415.2)2+(2815.4)2*0.9= 4712.8 кВА.
После расчетаэлектрическихнагрузок фабрикисоставляетсясвободнаятаблица (2.3) электриескихнагрузок отдельныхприемниковэлектрическойэнергии.