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 |
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 |
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.
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.