Реконструкция электроснабжения комплекса зданий ТРК «5-й Канал», страница 4

Рабочие параметры кабеля 3х3хВВГнг 1х240+2хВВГнг 1х240 составляют:

Rк=0.00024 Ом\км, Хк – пренебрегаем.

Для кабеля 2хВВГнг 4х240 - Rк=0.0036 Ом\км,

Значения токов трехфазного короткого замыкания на шинах 6 кВ используем далее для расчета токов трехфазного короткого замыкания на шинах 0,4кВ трансформаторов Т 1-7.

Технические данные трансформаторов:

Номинальная мощность Sтном1=1 МВА           Sтном2=0,4 МВА            

Напряжение короткого замыкания Uк =6 % (4%)

Номинальное напряжение обмотки высокого напряжения Uвн ном = 6 кВ

Номинальное напряжение обмотки низкого напряжения Uнн ном =0,4кВ

Реактивное сопротивление трансформаторов (приведено к ступени 6 кВ):           

Точка КЗ,

Питающая сеть

К1

К2

К3

К4

К5

1

Iкз (ПС55)

14,3

9,6

1,44

0,9

0,87

2

Iкз (ПС12)

3,6

3,4

1,11

0,76

0,75

10.  Электропроводка.

Электропроводка внутри подстанций выполняется кабелем ВВГнг:

·  открыто в ПВХ трубах,                                                                                                                                                                  

·  открыто по кабельным лоткам.

Соединение групповых проводов производится капюшонными клеммами в пластиковых распределительных коробках.

11.   Электроосвещение.

В  помещениях подстанций предусматривается рабочее и аварийное освещение напряжением 220 В. Для освещения помещений применены светильники для промышленных предприятий. Количество и мощность светильников определены исходя из величин нормируемой освещенности.

Питание групп освещения осуществляется со щитов.

По путям эвакуации устанавливаются светильники «Выход», снабженные аккумуляторными батареями для обеспечения работы, при исчезновении напряжения, на протяжении 1,5 часов.

Управление освещением предусмотрено местно при помощи выключателей и переключателей.

12.   Защитное заземление.

Проектом предусмотрено общее устройство заземления для сетей 6 кВ и 0.4кВ. Применена система TN-C-S. Нейтрали трансформаторов соединить с заземляющим устройством непосредственно в помещении трансформаторной.

Защитное заземление предусматривается для всего электрооборудования, светильников, кабельных конструкций и труб, нейтралей силовых трансформаторов, нормально нетоковедущих частей электрооборудования.

В качестве защитного проводника используется нулевой защитный проводник с желто-зеленой изоляцией, прокладываемыйвместе с фазным и нулевым рабочим проводником.

Внутри помещений трансформаторных ячеек, помещений РУ-6 кВ смонтировать полосу заземления (сталь полосовая 4х40 мм) на высоте 400 мм от пола, полосу соединить с устройством заземления здания.

В помещениях РУ-0,4 кВ смонтировать главную шину заземления.

Ток замыкания на землю  I= 250 A


Сопротивление  заземляющего устройства должно быть не более:


Сопротивление  заземляющего устройства должно быть не более:

Все соединения стальных проводников системы заземлителей и шины заземления выполнить с помощью сварки.

К системе заземления присоединяются:

·  металлические элементы усиления фундамента и прочие металлоконструкции

·  спуски молниезащиты

·  металлические конструкции (короба, лотки, троса, крепления, трубопроводы и т.д.)

·  главная шина заземления.

13.  Отопление и вентиляция.

Для отопления помещений трансформаторных подстанций в зимний период года предусмотрено применение электрических радиаторов (мощностью по 1.5 кВт). Мощность и количество радиаторов выбрано исходя из минимальной удельной мощности нагрева не менее 20-30 Вт/м3 в объеме помещения.

Для охлаждения оборудования трансформаторов и распределительных устройств 6 кВ предусмотрена естественная система вентиляции.

Для помещений РУ-0.4 кВ предусмотреть вытяжной вентилятор производительностью 1.5 м.куб./с.