Электроснабжение механического цеха для производства и ремонта различных узлов и механических деталей, страница 6

 Силовой пункт

Количество отходящих линий

Токи вставок для отходящих линий

Iр (А)

Число групп и их Iн (А)

Iн (А) силового пункта

Тип силового пункта

Табличные данные

ШП 1

12

40, 40, 50.

60,9

––––––

250

ШРА73-У3

ШП 2

8

50, 40, 40, 50.

77,6

––––––

250

ШРА73-У3

ШП 3

17

50,40, 40, 100, 30.

96,2

––––––         

250

ШРА73-У3

СП 1

2

150

100

5х250

400

ШРС126УЗ

СП 2

4

150

172,3

5х250

400

ШРС126УЗ

СП 3

5

40, 150, 30.

70,8

2х60+4х100+2х250

400

ШРС128УЗ

СП 4

6

50, 100, 150, 50

121,5

2х60+4х100+2х250

400

ШРС128УЗ

СП 5

7

150, 30, 30, 40.

140,2

2х60+4х100+2х250

400

ШРС128УЗ

СП 6

5

30, 40, 50.

97,6

5х60

250

ШРС126УЗ


2.6 Расчет и выбор компенсирующих устройств.

    Так как, электроприемники потребляют не только активную, но и реактивную мощность, что снижает cos φ, по требованиям Энергонадзора cos φ должен быть не менее 0,95, а проектируемый цех имеет cos φ равный 0,58, возникает необходимость компенсировать реактивную мощность. Компенсируют реактивную мощность при помощи компенсирующих устройств.

    Для расчета компенсирующей установки возмем данные из таблицы 1. Расчет производится по формуле :

, где:

тангенс угла нашего цеха

значение задано Энергонадзором

    По таблице, выбираем компенсирующее устройство: в данном случае состоящее из двух конденсаторных батарей:

УКБН-0,38-100-50УЗ


2.7 Расчет и выбор трансформаторов.


    Число трансформаторов выбирается исходя из требования надежности электроприемников. В проектируемом цехе  все электроприемники 2 категории, то необходимо два трансформатора. Мощность трансформатора зависит от мощности цеха. В нормальном режиме загрузка трансформатора должно составлять не менее 80% то расчетной. При работе в аварийном режиме ПУЭ допускает перегрузку трансформатора на 40% в течении пяти суток, при работе по 6 часов в сутки.

2.7.1. Рассчитываем полную мощность, учитывая мощность компенсирующего устройства:

где:

расчетная активная мощности (кВт)

Q – реактивная мощность (квар)

мощность компенсирующего устройства (квар)

Дополнительная мощность 350 кВА

2.7.2. Рассчитываем ориентировочную мощность трансформатора

, где:

 расчетная мощность (кВА)

коэффициент загрузки равный 0,8

2.7.3. Определяем тип трансформатора ТМФ-400

2.7.4. Определяем потери мощности в трансформаторе: 0,02*Sр, где:

2.7.5. Рассчитаем в нормальном режиме

Коэффициент загрузки в нормальном режиме не должен превышать коэффициент загрузки в номинальном режиме.


2.7.6. Рассчитаем  в аварийном режиме, коэффициент не должен превосходить 1,4.

В аварийном режиме неответственные электроприемники можно отключить.


2.8 Расчет токов К.З.

    Короткое замыкание- это случайное или преднамеренное электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или "землей", при котором токи в системе резко возрастают и намного превышают ток номинального режима. При этом происходит нагрев токоведущих частей, который может привести к их плавлению и потери механической прочности.

    Расчет производим для того, чтобы проверить по токам К.З. и выбрать высоковольтное оборудование, высоковольтный кабель и сборные шины 0,4 кВ.

2.8.1.  Составляется расчетная схема:

2.8.2. По расчётной схеме, составляем схему замещения, обозначаем индуктивные сопротивления всех элементов (активным сопротивлением в высоких сетях  пренебрегают из-за их малой величины).

Схема замещения:


2.8.3. Задаёмся базисными величинами.           

2.8.4. Рассчитываем индуктивное сопротивление энергосистемы

2.8.5. Рассчитываем индуктивное сопротивление трансформаторов

2.8.6 Рассчитываем индуктивное сопротивление кабельных и воздушных линий.

 ,

2.8.7. Ведём расчёты для первой точки короткого замыкания К-1. Для этого, определяем результирующее индуктивное сопротивление. Суммируем все индуктивные сопротивления от начала цепи до точки К-1.