Разработка системы внутрицехового электроснабжения, страница 3

Окочание табл. 3.1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Термическое

отделение

118-

125

Вентиляторы

3

4

АИР90L2

3

0,88

84,5

7

7,5

4

АИР112M2

7,5

0,88

87,5

7,5

126,

127

Кран-балки

30

2

АИР180М2

30

0,9

91,5

3

   Электроремонтное

отделение

128-

144

Универсальные

электроремонт-

ные стенды

3,5

5

АИР100S2

4

0,88

87

7,5

5,2

4

АИР100L2

5,5

0,89

88

7,5

7,0

4

АИР112M2

7,5

0,88

87,5

7,5

10

4

АИР132M2

11

0,9

88

7,5

145-

150

Универсальные

металлорежущие

станки

10,0

3

АИР132М2

11

0,9

88

7,5

14,5

2

АИР160S2

15

0,89

90

7

18,0

1

АИР160М2

18,5

0,9

90

7

151

Печь

сопротивления

35

1

СШ3-6.6 /7

35

0,95

60

2

152-

154

Вентиляторы

5,5

3

АИР100L2

5,5

0,89

88

7,5

4. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Цеховые сети распределения электроэнергии должны:

·    обеспечивать необходимую надежность электроснабжения приемников электроэнергии в зависимости от их категории;

·    быть удобными и безопасными в эксплуатации;

·    иметь оптимальные технико-экономические показатели (минимум приведённых затрат);

·  иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее индустриальные и скоростные способы монтажа [2, 5 ,6].

Схемы цеховых сетей делят на магистральные, радиальные и смешанные.

В данном курсовом проекте применена смешанная схема электроснабжения. При такой схеме электроснабжение выполняется магистральными шинопроводами (ШМА), которые подключаются к РУНН. К магистральными шинопроводами присоединяются распределительные штепсельные шинопроводы (ШРА) и силовые пункты (СП). От них радиальными линиями осуществляется питание всех электроприемников цеха. Некоторые мощные электроприемники присоединяются непосредственно к ШМА. Именно такая схема является наиболее целесообразной для данного цеха, так как на некоторых его участках приемники размещены отдельными группами (в таких случаях целесообразна установка СП), на других участках приемники размещены равномерными рядами вдоль стен (в таких случаях целесообразна установка ШРА). Чисто магистральная схема в таких случаях не применяется (размещение электроприемников в целом неравномерно), а радиальная экономически не целесообразна [2, 6]. 

При составлении схемы электроснабжения были учтены  и другие условия:

● Нагрузка освещения Pосв должна быть размещена по секциям (рабочее освещение подключено к одной секции, аварийное освещение – к другой).

●   Для питания цеха выбирается двухтрансформаторная подстанция типа КТП.

  ●   Питание станков с ЧПУ необходимо осуществить от секции КТП, к которой не подключены машины контактной сварки.

 ● Нагрузка должна быть как можно более равномерно распределена по трансформаторам [6].

Схема электроснабжения приведена в графической части проекта (лист 1).

5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Определение электрических нагрузок производится с целью выбора мощности трансформаторов, выбора кабелей и шинопроводов с последующей проверкой их по нагреву и потере напряжения, для расчета отклонений и колебаний напряжения, выбора коммутационной и защитной аппаратуры и компенсирующих устройств.

В данном курсовом проекте расчет электрических нагрузок трехфазных и некоторых однофазных электроприемников производится с помощью ПК на основе модернизированного статистического метода. Нагрузка от однофазных электроприемников (электрическое освещение и установки электродуговой сварки) максимально равномерно распределяется по фазам и вводятся в программу для расчета как эквивалентная трехфазная.

Отдельно для каждого из двух трансформаторов результаты расчета электрических нагрузок будут приведены ниже (см. п.5.3). Машины контактной и дуговой сварки в программе не рассчитываются - поэтому их расчет выполняется вручную [1].

5.1. Расчет электрических нагрузок машин дуговой сварки

Установки электродуговой сварки питаются от двух силовых пунктов. Проведем расчет сначала первого силового пункта СП10.

При расчёте машин дуговой сварки, их предварительно распределяют по фазам трёхфазной сети:

          АВ: 26,5 кВ∙А;              ВС: 19,4 кВ∙А;                 СА: 19,4кВ∙А.

При определении наиболее загруженных фаз активную фазную нагрузку приводят к ПВ = 100%

P=S×cosj×    (кВ∙А),                                                     (3.1)

                                   PAB = 26,5·0.6·=12,3кВт;

                                   PBС = PСА = 19,4·0,6·=9,01 кВт;

                                                  (кВт);

                                                   (кВт);                                                  (3.2)

                                                  (кВт).           

PA= PB =(12,3+9,01)/2=10,65 кВт;

                                     PС =(9,01+9,01)/2=9,01 кВт.

  Неравномерность загрузки по фазам определяется:

                                      ,                                             (3.3)

                            <15%