Окончательно можно записать:
, А.1.5 Проверка кабельной сети по термической стойкости
, мм2, (1.5.1)где α – термический коэффициент (для меди α=7); tп – приведенное время срабатывания релейной защиты (tп=0,4 сек).
мм2.Выбранный кабель сечением S=10 мм2 удовлетворяет условию Sк > Smin.
1.6 Вывод
Был произведен выбор типа освещения, а также выбор трансформатора и кабеля питающего осветительную сеть.
2. Расчет сети высшего напряжения по условию допустимого нагрева
2.1 Расчет силового трансформатора
Находим расчетную мощность трансформатора:
, кВА, (2.1.1)где
– сумма расчетных активных нагрузок отдельных групп электроприёмников; – сумма расчетных реактивных нагрузок отдельных нагрузок электроприемников; (из справочника [2]). , кВт, (2.1.2) , кВт, (2.1.3)где
– установленная мощность группы электроприёмников. кВт , кВт, , кВт, кВт.К установке принимаем трансформатор ТМН 6300/35–73У1
Технические данные трансформатора:
Sтр.ном=6300 кВА,
Uвн=35 кВ,
Uнн=6,3 кВ,
Потери:
Pх.х.=9,25 кВт,
Pк.з.=46,5 кВт,
Uк.з.=7,5%,
Iх.х.=0,6%.
2.2 Выбор сечений кабельной сети по условию допустимого нагрева
Расчетный ток кабеля определяем по формуле:
, А, (2.2.1)где cosφ – коэффициент мощности, соответствующий расчетной нагр
узке (ссылаясь на данные справочника [5] берем cos φ в пределах 0,89–0,92).
, А, , А, , А, , А, , А, , А, , А, , А.Полученные данные сводим в таблицу 1 и наносим на схему электроснабжения:
Таблица 1
№Электроприемника | Наименование | IP, A | Iдоп., А | Марка кабеля | Длина кабелей, км |
Фидер 1 | 331,3 | 350 | ВБбШв 3×185 | 0,01 | |
Фидер 2 | 331,3 | 350 | ВБбШв 3×185 | 0,01 | |
Фидер 3 | 132,5 | 145 | ВБбШв 3×50 | 0,2 | |
Фидер 4 | 117,6 | 120 | ВБбШв 3×35 | 0,1 | |
Фидер 5 | 117,6 | 120 | ВБбШв 3×35 | 0,16 | |
1 | 320 кВт | 30,78 | 35 | ВБбШв 3×4 | 0,02 |
2 | 560 кВт | 53,9 | 55 | ВБбШв 3×10 | 0,025 |
3 | 560 кВт | 53,9 | 55 | ВБбШв 3×10 | 0,03 |
4 | 200 кВт | 19,25 | 25 | ВБбШв 3×2,5 | 0,06 |
5 | 1305 кВт | 97,7 | 120 | ВБбШв 3×35 | 1 |
6 | 250 кВт | 24,06 | 25 | ВБбШв 3×2,5 | 0,015 |
7 | 320 кВт | 30,78 | 35 | ВБбШв 3×4 | 0,05 |
8 | 200 кВт | 19,25 | 25 | ВБбШв 3×2,5 | 0,025 |
9 | 250 кВт | 24,06 | 25 | ВБбШв 3×2,5 | 0,035 |
10 | 560 кВт | 53,9 | 55 | ВБбШв 3×10 | 0,02 |
2.3 Вывод
На основании расчетов электрических нагрузок приняты к установке два трансформатора ТМН 6300/35–73У1. Расчеты кабельной сети по условию допустимого нагрева позволили произвести выбор сечений рабочих жил кабелей при этом во всех случаях соблюдается условие
.3. Проверка кабельной сети по потере напряжения в нормальном режиме работы
3.1 Расчет потери напряжения в нормальном режиме работы для кабеля самого удаленного и мощного электроприемника
Минимальное напряжение на зажимах электроприемников в нормальном режиме работы рассчитываем по формуле:
, В, (3.1.1) В.Общую допустимую потерю напряжения в сети определяем из выражения:
, В, (3.1.2) В.Потеря напряжения в трансформаторах:
, В,Находим коэффициент загрузки трансформатора:
, (3.1.3)Относительное значение активной составляющей напряжения короткого замыкания трансформатора:
, %, (3.1.4) %.Относительное значение реактивной составляющей напряжения короткого замыкания трансформатора:
, %, %.Находим потерю напряжения в трансформаторе:
В.Потеря напряжения в кабеле ВБбШв 3×35:
Активное и индуктивное сопротивления кабеля:
, Ом, , Ом, , Ом, , Ом,Потери в фидерном кабеле:
, Ом, , Ом, В.Общая потеря напряжения высоковольтной сети от источника питания до самого удаленного и мощного электроприемника составляет:
, В, (3.1.5) В.Таким образом, на самом удалённом электроприемнике высоковольтной сети расчетная потеря напряжения не превышает допустимых пределов:
В > В.3.2 Вывод
Проведенные выше расчеты показали, что потеря напряжения на наиболее удаленном и наиболее мощном электроприемнике в нормальном режиме работы не превышает допустимых пределов
В > В. Таким образом, выбранные ранее сечения кабелей по условию допустимого нагрева удовлетворяют требованиям по потере напряжения в нормальном режиме работы.4. Проверка кабельной сети по условию пуска самого мощного электроприемника
Напряжение минимально допустимого значения:
, В, (4.1) , В, , В, (4.2) В.Активное и индуктивное сопротивления трансформатора ТМН 6300/35–73У1:
, Ом, (4.3) , Ом, , Ом, (4.4) , Ом,