tgj=0,38, т.к. cosj=0.935
j=210. .Определим ток в 4-й группе:
, А
Определим ток в 5-й группе:
А
Определим ток в 6-й группе (дежурной):
где Р–активная мощность, Вт: Q–активная мощность, вар.
Рлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт ; Qлл=Рлл×tgj=48×0.38=18,24 вар
tgj=0,38, т.к. cosj=0.935
j=210. .Определим ток в 7-й группе:
АРлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт ; Qлл=Рлл×tgj=48×0.38=18,24 вар
Таблица 9 – Характеристика групп
Группа | Кол-во светильников | Длина линии, м | Число фаз | Расчетная нагрузка P, Вт | Ток, А |
1 | 16 | 74,5 | 2 | 768 | 1,86 |
2 | 11 | 82,3 | 2 | 528 | 1,28 |
3 | 11 | 82 | 2 | 528 | 1,28 |
4 | 16 | 83,5 | 2 | 768 | 1,86 |
5 | 16 | 56 | 2 | 790 | 1,79 |
6 | 10 | 83 | 2 | 480 | 1,16 |
7 | 10 | 120,4 | 2 | 556 | 1,26 |
Участок СЩ –ОЩ | - | 3 | 3 | 4695 | 7,11 |
2.2.3 Выбор осветительного щита и составление расчетной схемы
Щиты применяются для защиты отходящих линий в осветительных сетях. Щит выбираем по количеству групп, по окружающей среде, назначению.
Выбираем распределительный пункт: ПР11-1068-IP21У3 (1000Х800Х200) [3, с.130]. Тип автоматических выключателей АЕ2036 3-полюсный (восемь). Номинальный ток IН =25 А.
Таблица 10 - Техническая характеристика автоматических выключателей распределительного пункта ПР11-1068-IP21У3.
Тип щитка | Аппаратура защиты | |||
На вводе | На группах, А | |||
тип | Кол-во | Ток расцепителя, А | ||
ПР11-1068-IP21У3 | А3720Б | АЕ2036 | 8 | 6,3;10;16;25 |
2.3 Выбор защитной аппаратуры
Согласно ПУЭ все осветительные сети необходимо защищать от токов короткого замыкания и перегрузок. В данном расчете выбираем токи уставок автоматов. Автоматы устанавливают на линиях, отходящих от
щитов, на вводах в здание.
Расчетное значение тока уставки комбинированного
и теплового расцепителей: , (2.5)где
- коэффициент, учитывающий пусковые токи ( = 1 – для маломощных ЛН (до 300 Вт) и ГРЛ низкого давления, а для всех других = 1,4). [3, с.25].I гр.:
А;II гр.:
А;III гр.:
А;IV гр.:
А;V гр.:
А;VI гр.:
А;VII гр.:
АМежду щитами:
А.Выбираем значения номинальных токов расцепителей для групп и на вводе из таблицы 10.
для 1-ой группы: для 2-ой группы: для 3-ой группы: для 4-ой группы: для 5-ой группы: для 6-ой группы: для 7-ой группы: для ввода:2.4 Выбор проводов
2.4.1 Выбор марки проводов и способа их прокладки
Для прокладки в данном здании выберем провод АПВ в винипластовой трубе в сырых, особо сырых, с химически активной средой и открыто в нормальных помещениях [3, с.107]. На участке от силового щита до осветительного выберем провод АПВ, проложенный в стальной трубе.
2.4.2 Выбор сечения проводов
Сечение проводов выбираем, исходя из механической прочности, нагрева, потери напряжения и согласования с током защитного аппарата.
Определяем сечение провода между силовым и осветительным щитами:
а) Выбираем сечение провода по механической прочности, наименьшее допустимое значение Sстанд=2,5 мм2 [3, с.115]; Принимаем Sстанд=2,5 мм2
б) Проверяем по потере напряжения;
Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:
,(2.6)где с – коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала токоведущей жилы и числа проводов в группе, с = 44 – для 3-х фазной линии [2, с.348];
- электрический момент на каждом участке для каждого i-го светильника, кВт×м, определяется по формуле: , (2.7)где
- мощность определенного участка, Вт; - длина участка от щита до i-го светильника, м.Т.к. суммарная мощность всей сети:
Р =64×48+6×40+8×40+150+2×60+2×150+2×48+6×40=4538Вт
Определяем фактическую потерю напряжения:
, (2.8) %.Допустимая потеря напряжения
= 0,2%. (2.9) 0,2%>0,123%Проверяем сечение по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов, в нашем случае четырех одножильных алюминиевых проводов, проложенных в стальной трубе, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:
Iрасч.£Iдоп.. (2.10)
7,11< 21,
следовательно по нагреву проходит, т.к. меньше допустимого значения.
Проверяем сечение по согласованию с током аппарата:
(2.11) А, = 10 А.21 А > 12,5 А,
следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.