Реактивная максимальная нагрузка определяется следующим образом:
при nэ <10 (2.1.10)
при nэ >10 (2.1.11)
Полная максимальная расчетная мощность определяется по формуле:
, kBA (2.1.12)
Расчетный ток группы электроприемников определяется по формуле:
, A (2.1.13)
Расчет электрических нагрузок групп электроприемников удобно выполнять в виде таблицы5.4.
РУ, группы ЭП |
Кол-во ЭП |
Установленная мощность |
Ки |
cosφ/tgφ |
nэ |
Км |
Максимальные расчётные данные |
Расчётный ток Iр,А |
|||||
Рн одного ЭП кВт |
Рн общ ЭП кВт |
Рсм кВт |
Qсм квар |
Pm кВт |
Qм квар |
Sp кВА |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Максимальные расчетные нагрузки суммируются по всем группам электроприемников и определяются расчетные нагрузки всего цеха (участка).
Рассмотрим расчет электрических нагрузок на примере.
Пример 1. В группе 1 имеется 13 электроприемников:
1. Металлорежущие станки Рном= 4,5 кВт, n — 10 шт. i
2. Вентиляторы Рном = 5,0 кВт, n = 2 шт.
3. Электронагреватели РНОМ = 30 кВт, n = 1 шт.
По табл. 5.1 определяем коэффициенты использования Ки, cosφ, tgφ.
1. Металлорежущие станки Ки = 0,14; cosφ = 0,6; tgφ = 1,33
2. Вентиляторы Ки = 0,65; cosφ = 0,8; tgφ = 0,75
3. Электронагреватели Ки = 0,60; cosφ = 1,0; tgφ = 0.
Определяем средние активную и реактивную нагрузки за наиболее загруженную смену по формулам 5.3 и 5.4:
РСМ1 = 4,5 ▪10 ▪ 0,14 = 6,3 кВт
РСМ2=5,0 ▪ 2 ▪ 0,65 = 6,5 кВт
РСМ3=30 ▪ 0,6 =18кВт
QCM1 = 6,3 ▪ 1,33 = 8,4 квар
QCM2 = 6,5 ▪ 0,75= 4,9 квар
QCM3=18 ▪ 0 =0 квар
Определяем число m по формуле 5.7:
m = 30/4,5 = 6,6
Групповой коэффициент использования определяем по формуле 5.5:
Ки= 30,8/85 = 0,36
Так как число m > 3 и групповой коэффициент использования Ки > 0,2, то эффективное число электроприемников определяем по формуле 5.8:
nэ = 2 • 85 / 30 = 5,6
По nэ и Ки определяем коэффициент максимума по табл. 5.4
Км =1,66
Определив коэффициент максимума, рассчитываем максимальную активную нагрузку группы электроприемников по формуле 5.10:
Рм = 30,8 ▪ 1,66 = 51,1 кВт
Так как эффективное число электроприемников nэ = 5,6 < 10, то максимальную реактивную нагрузку определяем по формуле 5.12:
Qм = 1,1 Qcm = 1,1 • 13,3 = 14,6 квар
Полную максимальную нагрузку определяем по формуле 5.13:
SM= √51.12 + 14,62 = 53,15 кВА
Расчетный максимальный ток группы электроприемников определяем по формуле 5.14:
IМ = 53,15/1,73 •0,38 = 80,5 А
Результаты вычислений записываем в таблицу нагрузок.
2.2 Расчет осветительных сетей.
Расчет мощности осветительных нагрузок определяют по формуле:
(2.2.1)
где Pуд - удельная мощность освещения, кВт/м2;
S - площадь участка цеха, м2 .
Количество светильников определяется по формуле:
(2.2.2)
где Pл - мощность одной лампы (0,4 кВт).
Расчетная мощность для освещения с учетом количества светильников определяется по формуле:
(2.2.3)
Определяем максимальную активную мощность по формуле:
(2.2.4)
где Кс - коэффициент спроса, который равен:
1 - для небольших производственных зданий и для линий питающих отдельно 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.
Определяем расчетную реактивную мощность за наиболее загруженную смену для освещения по формуле:
(2.2.5)
где tgj - коэффициент реактивной мощности (tgj=0,33).
Определяем полную расчетную мощность для освещения по формуле:
(2.2.6)
Расчетный ток освещения:
(2.2.7)
Результаты расчетов заносятся в таблицу нагрузок.
2.3 Выбор мощности и типа компенсирующих устройств реактивной мощности.
Реактивная мощность вырабатывается синхронными генераторами электростанций, и подобно активной мощности, передается к потребителям. Потребителями реактивной мощности являются асинхронные электродвигатели до 65...70 % , трансформаторы -20...25 %, реакторы, газоразрядные лампы и другие - 10 % .
Процесс передачи реактивной мощности от генераторов к потребителям вызывает в элементах электроснабжения потери активной мощности ΔРр. Компенсация этих потерь требует дополнительных затрат на увеличение генераторной мощности электростанций, трансформаторов и линий электропередач системы электроснабжения. Снижение потерь активной мощности производится путем компенсации реактивной мощности, или повышение коэффициента мощности электроустановок.
В качестве собственных компенсирующих устройств в системе электроснабжения используются синхронные электродвигатели, конденсаторные установки, специально статические источники реактивной мощности. На промышленных предприятиях наибольшее распространение получили конденсаторные установки
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.