Электрический расчёт системы освещения. Проектирование осветительной сети, страница 3

Mпр = ∑МL+α∙∑М,                                         (5.11)

где ∑МL –сумма моментов рассчитываемого и всех последующих участков с тем же числом проводов, как у рассчитываемого участка, кВт∙м;

α - коэффициент приведения моментов, для приведения от четырёхпроводной линии к двухпроводной принимается равным 1,85, [1, табл. 12-10];

∑М - сумма моментов последующих участков с другим числом проводов, кВт∙м.

Используя выше полученные данные, получим:

Mпр4 = МL4+ α∙(М1.1+ М1.2+ М1.3+ М1.4)=432+1,85∙(128,8+98,8+104,8+133,6)=

=1294,1 кВт∙м;

Mпр3 = МL3+ α∙(М2.1+ М2.2+ М2.3+ М3)=72,8+1,85∙(18,72+6,2+10,24+12,96)=161,82 кВт∙м;

Mпр2 = МL2+ α∙(М7,8,9+ М6+ М4,5,10)=19,58+1,85∙(14,44+23,1+17,14)=120,74 кВт∙м;

Mпр1 = МL1+ Mпр2+ Mпр3+ Mпр4=1073,28+120,74+161,82+1294,1=2649,94 кВт∙м.

При расчёте сечений проводов разветвленных осветительных сетей необходимо стремиться к оптимальным технико-экономическим показателям. Оптимальная по экономическим показателям сеть – это сеть, расход проводникового материала в которой минимален.

Сечения участков находим по формуле:

, мм2,                                               (5.12)

где С - коэффициент, зависящий от материала проводника, номинального напряжения и количества проводов на участке сети; для алюминиевых проводников четырёхпроводной осветительной сети при напряжении сети 380/220 В принимается С=44; для двухпроводной сети при напряжении 220 В и том же материале проводников С = 7,4 [1, табл. 12-9];

ΔU - допустимая потеря напряжения в сети, считая от рассматриваемого участка, %.

Рассчитанное сечение округляем до ближайшего большего по стандарту. При этом сечение проводников участков питающей сети должно быть не менее 4 мм², а участков групповой сети – не менее 2,5 мм² [1, табл. 12-1]. Далее определяем фактическую потерю напряжения на участке по величине момента нагрузки на данном участке:

.                                                         (5.13)

Выбранные сечения проверяем по допустимому нагреву рабочим током, исходя из условия:

IPIдоп,                                             (5.14)

где IP - рабочий ток нагрузки, А, определяется по формулам (5.7), (5.8),

Iдоп – допустимый ток выбранного сечения, А.

Определим сечения участков питающей сети.

Участок L2.

 мм2.

Принимаем кабель марки АВВГ-4 с Iдоп=27 А.

Определяем рабочий ток:

 

А.

Условие (5.14) выполняется.

Фактическая потеря напряжения на участке L2:

%.

Расчётная потеря напряжения на уровне ГЩ 1:

ΔUГЩ 1 = ΔUдоп ВРУ – ΔUL2 = 5,223-0,111 = 5,112%.

Участок L3.

 мм2.

Принимаем кабель марки АВВГ-4 с Iдоп=27 А.

Определяем рабочий ток:

 А.

Условие (5.14) выполняется.

Фактическая потеря напряжения на участке L3:

%.

Расчётная потеря напряжения на уровне ГЩ 2:

ΔUГЩ 2 = ΔUдоп ВРУ – ΔUL3 = 5,223-0,414 = 4,809%.

Участок L4.

 мм2.

Принимаем кабель марки АВВГ-6 с Iдоп=32 А.

Определяем рабочий ток:

 А.

Условие (5.14) выполняется.

Фактическая потеря напряжения на участке L4:

%.

Расчётная потеря напряжения на уровне ГЩ 3:

ΔUГЩ 3 = ΔUдоп ВРУ – ΔUL4 = 5,223-1,64 = 3,583%.

Определим сечения участков групповой сети.

Участок l7,8,9  ГЩ 1, питающий помещения 7, 8, 9.

 мм2.

Принимаем провод марки АПВ-2,5 с Iдоп=24 А.

Определяем рабочий ток на участке l7,8,9 ГЩ 1:

 А.

Условие (5.14) выполняется.

Фактическая потеря напряжения на участке l7,8,9 ГЩ 1:

%.

Сечения проводников участков l7,8, l7, l8, l9 принимаем равными сечению участка l7,8,9, т.к. эти участки не имеют между собой коммутационно-защитной аппаратуры и управляются и защищаются совместно одним аппаратом ГЩ 1.

Участок lГЩ 1, питающий помещение 6.

 мм2.

Принимаем провод марки АПВ-2,5 с Iдоп=24 А.

Определяем рабочий ток на участке l6 ГЩ 1:

 А.

Условие (5.14) выполняется.