Выбор силового трансформатора ПКТП-6/0,4 кВ по второму условию определяют по величине расчётной мощности трансформатора
где
Принимаем к установке передвижную ПКТП-630/6/0,4 с масляным силовым трансформатором ТМ-630/6/0,4 мощностью
Расчёт электрической нагрузки приведён в таблице 8.2.
Определение расчётных токов
В разделе дипломного проекта приводим расчёт одной наиболее загруженной разветвлённой линии. Расчётные токи определяют по расчётным мощностям путём деления их на
Выбор сечений проводников
Сечения проводников воздушных и кабельных линий напряжением до и выше 1000В выбираем по нагреву средним расчётным током
1) по экономической плотности среднего расчётного тока (для ЛЭП 6-35 кВ со средним сроком службы более 5 лет);
2) по механической прочности;
3) по допустимой потере напряжения, создаваемой максимальным расчётным током.
Выбор сечения проводников по нагреву сводится, к сравнению среднего расчётного тока
Определяем экономически целесообразное сечение проводников
где
Не подлежат проверке по экономической плотности тока ЛЭП с малым сроком службы (до 5 лет), к числу которых на разрезе относят передвижные воздушные и кабельные ЛЭП 6-10 кВ. Выбранные по нагреву и экономической плотности тока сечения проводников проверяют по механической прочности. Карьерные воздушные линии напряжением 6-10 кВ относят к линиям 2-го класса.
Наибольшее сечение проводников из выбранных по нагреву, экономической плотности тока и механической прочности проверяют по допустимой потере напряжения при максимальном расчётном токе.
где
Проверка кабеля для ЛЭП на термическую устойчивость от воздействия токов короткого замыкания
где
При выборе стандартного сечения жил кабелей по термической устойчивости следует принять ближайшее сечение относительно расчетного
Выбираем низковольтные кабели для буровых станков по расчётному току
Расчёты распределительной сети напряжением 6 кВ, приведены в таблице 9.2.
Проверка сети по условию пуска сетевого двигателя
Расчетная схема сети строится из следующих условий:
экскаватор ЭКГ-10 расположен на наиболее удаленном расстоянии от источника питания;
остальные электроприемники не работают.
Определяем индуктивное сопротивление трансформатора:
где Uk – напряжение короткого замыкания трансформатора;
Ux – напряжение холостого хода трансформатора;
Sнт – номинальная мощность трансформатора.
Определяем сопротивление участка воздушной линии:
где 1кл – длина кабельной линии, 0,250 км;
1вл – длина воздушной линии, 2 км.
Определяем сопротивление участка кабельной линии:
Определяем сопротивление сети от ТП до экскаватора:
Хвн = Хт + Хкл + Хвл = 0,518 +0,8 + 0,02 = 1,338 Ом.
Определяем потерю напряжения в сети от прочей нагрузки:
где Ррасч.пр- расчётная нагрузка прочих электроприёмников (мощностью более 500 кВт), подключённых к сети , кВт.
Определяем напряжение на зажимах двигателя в момент его пуска:
где Uх- напряжение на клеммах трансформатора без нагрузки, кВ;
Определяем кратность напряжения на зажимах двигателя в момент пуска:
Условие
5.1.6 Расчет защитного заземления
Сопротивление заземляющего устройства общее принимается Rз.общ=4 Ом.
Сопротивление заземления (центральное):
Rц.з=Rз.общ-Rм-Rж=4-0.336=3.664 Ом, | (8.31) |
где Rм – сопротивление магистрального заземляющего провода, Ом;
Rм=lм×rм=0.0007 Ом; | (8.32) |
где lм – длина магистрального провода, км; rм – удельное активное сопротивление провода, Ом/м; Rж – сопротивление заземляющей жилы кабеля, Ом;
Rж=lж×rж=0.2×0.96=0.334 Ом. | (8.33) |
где lж – длина заземляющей жилы кабеля, км; rж – удельное активное сопротивление кабеля, Ом/м.
Центральный заземляющий контур выполнен из стальных труб d=60 мм, l=250 см, соединенных общим стальным прутом d=10 мм, длиной l=8000 см. Трубы и соединительный прут заглублены в землю на глубину h=70 см.
Удельное сопротивление прута r=100 Ом/м.
Расстояние от поверхности земли до середины электрода:
| (8.34) |
Сопротивление одиночного электрода:
| (8.35) |
где r - удельное сопротивление грунта, Ом/м; l – длина электрода, м; t – глубина заложения, м.