; (2)
Для сетей двухфазных трехпроводных с равномерной нагрузкой (двухфазных линий с нулевым проводом)
; (3)
В силовых сетях трехфазного переменного тока
; (4)
где - рабочий ток, А; - суммарная мощность электропотребителей, кВт; , - соответственно номинальные значения фазного и линейного напряжения сети, В (для однофазной сети фазное напряжение равно 220 В, для трехфазной сети линейное напряжение равно 380 В); - коэффициент мощности нагрузки, величина которого указана в паспортных данных электроустановок. Для осветительной сети с лампами накаливания коэффициент мощности нагрузки равен 1, а для газоразрядных ламп 0,96 [1]; - коэффициент полезного действия, берется из паспортных данных электроустановок.
Расчетная мощность осветительной нагрузки определяется по формуле
; (5)
где - коэффициент спроса осветительной нагрузки;
- коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующих аппаратах (ПРА);
- установленная мощность ламп, кВт.
Значение коэффициента спроса осветительной нагрузки следует принимать:
1 - для небольших производственных зданий и для линий, питающих отдельные групповые щитки;
0,95 - для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;
0,85 - для производственных зданий, состоящих из многих отдельных помещений;
0,8 - для административно-бытовых, инженерно-лабораторных и других корпусов;
0,6 - для складских зданий, состоящих из многих отдельных помещений.
Величина принимается равной:
1,1 - для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ;
1,2 - для люминесцентных ламп (ЛЛ) со стартерной схемой пуска;
1,3 - для ЛЛ при бесстартерной схеме пуска.
Расчетный ток групповой сети определяют по формулам (1, 2, 3)
Для групповых линий осветительной сети рекомендуется принимать следующие значения коэффициента мощности нагрузки: 0,9-0,95 - для ЛЛ; 0,5-0,6 - для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ. Для питающих линий при использовании газоразрядных ламп = 0,9-0,95 [3].
При расчете рабочего тока для магистральных и групповых сетей, нагруженных несколькими электроприемниками, необходимо учитывать, во-первых, что не все электроприемники могут работать одновременно, во-вторых, электроприемники могут быть не полностью загружены (т.е. потреблять электрическую мощность меньше номинальной). Поэтому при проведении разбирательства по пожару, необходимо наиболее полно выяснить какие электрические приборы и устройства были включены в электрическую сеть, их потребляемую мощность, полученные данные зафиксировать.
При близких и достаточно высоких значениях электроприемников (что, как правило, выполняется) можно непосредственно вычислить рабочий ток магистрали по рабочим токам электроприемников, например, для магистрали, питающей N электродвигателей
; (6)
где - коэффициент одновременности работы двигателей;
- соответственно рабочий и номинальный токи j-го электродвигателя, А;
- коэффициент загрузки j-го электродвигателя.
Пример 1.
В производственной мастерской с двумя электродвигателями со следующими параметрами =4 кВт, =0,84, = 0,85, =6 были подведены провода марки ПР-500 сечением 3х2,5 мм2 проложенные в трубах. Дополнительно к этой сети подключен электродвигатель с параметрами =13 кВт, =0,79, = 0,87, =6. Коэффициент загрузки каждого двигателя равен 0,7. Необходимо определить режим работы данной электрической сети.
1. По формуле (4) определяем номинальные токи двигателей:
8,5 А
28,8 А
2. Из формулы (6) находим рабочий ток в магистрали, считая коэффициент одновременности работы , равным единице.
32,06 А
2. По таблице 1 приложения 1 допустимый ток для трехжильного провода с медными жилами сечением 2,5 мм2 равен 21А.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.