Проектирование системы электроснабжения производственного участка, страница 12

Продолжение таблицы 3.1

Печь диэлектрического нагрева

20

1,732

34,64

АВВГ 4*70

70

0,4470

17,6250

0,0079

0,0820

0,0014

0,0005

0,1438

Вентилятор

22

0,75

16,5

АПВ 4*(1*25)

25

1,2500

21,0000

0,0263

0,0910

0,0019

0,0016

0,4218

Поперечно-строгальный станок

7,5

1,333

9,9975

АПВ 4*(1*6)

6

5,2100

7,5000

0,0391

0,1000

0,0008

0,0008

0,2081

Поперечно-строгальный станок

7,5

1,333

9,9975

АПВ 4*(1*6)

6

5,2100

11,2500

0,0586

0,1000

0,0011

0,0012

0,3122

Продольно-строгальный станок

45,5

1,333

60,6515

АВВГ 4*120

120

0,2610

4,8750

0,0013

0,0800

0,0004

0,0002

0,0565

Точильный станок

3

1,333

3,999

АПВ 4*(1*2,5)

2,5

12,5000

6,3750

0,0797

0,1160

0,0007

0,0006

0,1676

Кран-балка, ПВ=40%

8,8

1,985

17,468

АПВ 4*(1*6)

6

5,2100

0,3750

0,0020

0,1000

0,0000

0,0000

0,0124

СП3

Циркулярная пила

2,2

1,518

3,3396

АПВ 4*(1*2,5)

2,5

12,5000

9,7500

0,1219

0,1160

0,0011

0,0007

0,1883

Циркулярная пила

2,2

1,518

3,3396

АПВ 4*(1*2,5)

2,5

12,5000

6,7500

0,0844

0,1160

0,0008

0,0005

0,1304

Модельный фрезерный станок

4

1,333

5,332

АПВ 4*(1*4)

4

7,8100

4,5000

0,0351

0,1070

0,0005

0,0004

0,0991

Продольно-строгальный станок

45,5

1,333

60,6515

АВВГ 4*120

120

0,2610

41,8125

0,0109

0,0800

0,0033

0,0018

0,4844

Точильный станок

3

1,333

3,999

АПВ 4*(1*2,5)

2,5

12,5000

8,2500

0,1031

0,1160

0,0010

0,0008

0,2169

Круглопильный станок

7,5

1,518

11,385

АПВ 4*(1*16)

16

1,9500

0,3750

0,0007

0,0950

0,0000

0,0000

0,0041

Сверлильный станок

5,5

1,333

7,3315

АПВ 4*(1*6)

6

5,2100

15,7500

0,0821

0,1000

0,0016

0,0012

0,3205

Циркулярная торцовка

7,5

1,503

11,2725

АПВ 4*(1*16)

16

1,9500

11,2500

0,0219

0,0950

0,0011

0,0005

0,1223


3.2. Построение диаграмм отклонений напряжения для наиболее удаленного электроприемника в режиме максимальных нагрузок и для ближайшего электроприемника в режиме минимальных нагрузок

В режиме минимальных нагрузок потери напряжения для ближайшего электроприемника будут иметь минимальное значение. В режиме максимальных нагрузок потери напряжении для самого удаленного электроприемника будут иметь максимальное значение. Необходимо построить диаграммы отклонений напряжения для этих двух режимов для того, чтобы грамотно осуществлять регулировку напряжения в сети.

3.2.1. Расчет отклонения напряжения для наиболее удаленного электроприемника в режиме максимальных нагрузок

В режиме максимальных нагрузок мощность, протекающая по трансформатору и проводникам, является максимальной мощностью в течение суток.

Отклонение напряжение в ЦЭП:

                                       (3.7)

Отклонение напряжения в питающем кабеле:

                       (3.8)

Отклонение напряжения в трансформаторе:

                          (3.9)

Отклонение напряжения в низковольтном силовом питающем проводнике (в проводниках, питающих СП2 и СП3, так как схема магистральная):

(3.10)

Отклонение напряжения в низковольтном силовом распределительном проводнике (до электроприемника точильный станок):

           (3.11)

Диаграмма отклонения напряжения для наиболее удаленного электроприемника в режиме максимальных нагрузок приведена на рис. 3.1.

3.2.2. Расчет отклонения напряжения для ближайшего электроприемника в режиме минимальных нагрузок

Расчет производится аналогично пункту 3.2.1 по формулам (3.7) – (3.9), но здесь мы используем минимальную мощность, протекающую по трансформатору и проводникам, в течение суток, т.е. 20% от максимальной мощности (см. табл.1.2).

Напряжение в ЦЭП  в режиме минимальных нагрузок составляет 10 кВ.

Uцп min=10 кВ.

Отклонение напряжение в ЦЭП по формуле (3.7):

Отклонение напряжения в питающем кабеле по формуле (3.8):

,

 

Отклонение напряжения в трансформаторе по формуле (3.9):

 

Диаграмма отклонения напряжения для ближайшего электроприемника в режиме минимальных нагрузок приведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Диаграмма отклонений напряжения