Описание схемы электроснабжения

Электроснабжение восточной части Феодосийского района электрических сетей с разработкой сетей резервного источника питания потребителей
Определение расчетных нагрузок потребителей Определение нагрузок отходящих линий Электротехническая часть Расчет токов КЗ Выбор высоковольтного оборудования и проверка его по режиму КЗ Выбор силового оборудования 110 кВ Выбор трансформаторов тока Выбор трансформатора напряжения Выбор трансформатора СН Расчет релейной защиты отходящих линий Расчет защиты ввода 10кВ Характеристика объекта Описание схемы электроснабжения Компенсация реактивной мощности Выбор места расположения питающей подстанции Расчет сети напряжением выше 1кВ Монтаж и эксплуатация Смазка Защита оборудования подстанции от атмосферных перенапряжений Характеристика защитных сооружений. Назначение, устройство и классификация убежищ Противорадиационные укрытия Простейшие средства защиты органов дыхания Средства защиты кожи Характеристика медицинских средств индивидуальной защиты
131188
знаков
33
таблицы
7
изображений

2.8 Описание схемы электроснабжения

Электроснабжение механического участка осуществляется от 2х трансформаторной подстанции 6/0,4кВ с мощностью трансформаторов по 250 кВА каждый. В свою очередь ТП6/0,4 кВ питается по взаиморезервируемым кабельным линиям ААБ 3х35, проложенных в земле, от вышестоящей подстанции 35/6кВ с трансформатором мощностью 4000кВА, которая запитывается от энергосистемы по одноцепной воздушной линии АС-25. На стороне 6кВ ТП 6/0,4 в качестве защитного коммутационного оборудования установлены масляные выключатели и разъединители. На стороне 0,4 кВ в качестве аппаратов защиты от токов короткого замыкания установлены предохранители.

2.9 Конструкция силовой и осветительной сети

Для приема и распределения электроэнергии на механическом участке установлены распределительные щиты. Электроприемники запитываются от ШР проводом, проложенным в трубах. В качестве аппаратов защиты от токов короткого замыкания применены предохранители.

Освещение цеха выполнено 55-ю светильниками Гс с лампами накаливания мощностью 500Вт. Осветительные сети выполняются проводом АПВ-2,5мм² проложенным в трубе.

Питание рабочего освещения производится от осветительного щитка ОЩВ-12, в котором в качестве аппаратов защиты от токов короткого замыкания и перегруза установлены автоматические выключатели.


3. Расчетная часть

3.1 Расчет освещения

Расчет освещения проводится по методу коэффициента использования

светового потока. В качестве источника света примем к установке лампы накаливания мощностью 500Вт.

Расчёт сводится к определению необходимого числа ламп в соответствии с нормированной освещённостью. Число ламп определяется по формуле:

N = E · Kз · Z · S / U · Фл, (1)

где E – нормированная освещенность, Е = 150лк [1, табл. П 15];

Z – коэффициент, учитывающий снижение светового потока при эксплуатации, Z = 1,1 [1, С. 344];

Kз – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения светового

потока по освещаемой поверхности, Kз = 1,3 [1, табл.19.1];

S – площадь помещения, м²;

Фл – световой поток одной лампы, Фл = 8200лм, [2, табл.3.12];

U – коэффициент использования светового потока, определяется в зависимости от типа светильника, лампы, показателя помещения и коэффициентов отражения: рn – от потолка, рс – от стен, рр – от рабочей поверхности.

Показатель помещения ι находим по формуле:

ι = (А · В)/ Нр · (А + В), (2)

где А – длина помещения, м;

В – ширина помещения, м;

Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

ι = (36 · 48)/ 4 · (36 + 48) = 5,14

Для светильника Гс при: рn - 50℅, рс - 30℅, рр -10℅, ι=5,14 U=82% [2,прил.5,табл.3], определяем по формуле (2) число ламп:

N =150 · 1,3 · 1,1 · 1728/0,82 · 8200 = 55 шт

Примем к установке 55 светильников типа Гс с лампой накаливания Г220-500, которые установим в пять рядов по 11 светильников.

Находим число ламп аварийного освещения ( 25℅ от рабочего ).

55 · 0,25 = 14 шт

3.2 Расчет электрических нагрузок

Расчет силовых электрических нагрузок ведётся по узлу нагрузки ( шкаф распределительный, шинопровод, трансформаторная подстанция). Все приёмники данного узла нагрузки делятся на характерные технологические группы.

Для каждой группы по [3, табл. 4.1] находят коэффицент использования Ки, коэффициент активной мощности cos φ и коэффициент реактивной мощности tg φ.

Находят установленную мощность для каждой группы электроприёмников по формуле:

Руст=N * Рном , (3)


где N – число электроприёмников;

Рном – номинальная мощность одного электроприёмника, кВт.

Для каждой технологической группы находят среднесменную активную Рсм и среднесменную реактивную Qсм мощности по формулам:

Рсм = Ки * Руст , (4)

Qсм = Рсм * tg φ, (5)

По узлу нагрузки находят суммарную установленную мощность ∑Pуст, активную суммарную среднесменную мощность ∑Pсм и сумарную среднесменную реактивную мощность ∑Qсм:

∑Pуст = ∑Pуст i , (6)

∑Pсм = ∑Pсм i , (7)

∑Qсм = ∑Qсм i , (8)

где ∑Pуст i – суммарная установленная мощность i-ой технологической группы электроприёмников, кВт;

∑Pсм I - активная суммарная среднесменная мощность i-ой технологической группы электроприёмников, кВт;

∑Qсм I - суммарная среднесменная реактивная мощность i-ой технологической группы электроприёмников, кВт.

Определяют групповой коэффициент использования по формуле:

Ки.гр = ∑Pсм / ∑Pуст , (9)

Определим модуль нагрузки:

m = Рном. max/Рном. min, (10)


где Рном. max - наибольшая активная номинальная мощность приёмника в группе, кВт;

Рном. min - наименьшая активная номинальная мощность приёмника в группе, кВт.

Определяют эффективное число приёмников.

При m ≤ 3, nэ = N.

Далее определяем в зависимости от группового коэффициента использования и эффективного числа электроприёмников коэффициент максимума Км [4, табл 2-7]

Определяют расчётную максимальную активную Рм и реактивную Qм мощности по формулам:

Рм = Км ∙ ∑Рсм, (11)

Qм = Lм ∙ ∑Qсм, (12)

где Lм – коэффициент максимума реактивной мощности.

Определяют полную максимальную мощность Sм и максимальный расчётный ток Iр:

Sм = √Рм2 + Qм2 , (13)

Iр = S/√3 ∙ Uном, (14)

Для остальных распределительных шкафов расчёт аналогичен, результаты сведены в табл. 2


Таблица 2

Номер по плану Кол-во Руст, кВт Ки Мощность среднесменная Cos φ tg φ m Км Расчётная мощность Iр А
Рсм кВт Qсм кВАр Р кВт Q кВАр S кВА
10/1 1 11 0,65 7,15 5,2

0,8

0,73

8 2,2 1,7 17,8 14 22,6 34,4
11/1 11/2 2 5 0,05 0,25 0,43

0,5

1,73

6/1 6/2 6/3

6/4 6/5

5 25 0,12 3 7,05

0,4

2,35

На шинах ШР-1 8 41 0,25 10,4 12,68
10/2 1 11 0,65 7,15 5,2

0,8

0,73

8 2,2 1,7 19,5 16,6 25,6 39

6/6 6/7 6/8 8/1

8/2 8/3 8/4

7 35 0,12 4,2 9,87

0,4

2,35

На шинах ШР-2 8 46 0,25 11,4 15,07
10/3 1 11 0,65 7,15 5,2

0,8

0,73

2,5 2,8 87 106,8 138 212,3
8/5 1 5 0,12 0,6 1,41

0,4

2,35

14/1 14/2 14/3

14/4

4 10,2 0,3 3 7,9

0,35

2,58

4 1 70 0,17 11,9 13,7

0,65

1,15

На шинах ШР-3 7 96,1 0,24 22,7 28,1
10/4 1 11 0,65 7,15 5,2

0,8

0,73

3/1 3/2 3/3 3 315 0,17 53,6 61,6

0,65

1,15

Освещение ОЩВ-12 55 27,5
На шинах ШР-4 9,5 293,4 325 438 674
На шинах ТП 439,7 462 638 982


Информация о работе «Электроснабжение восточной части Феодосийского района электрических сетей с разработкой сетей резервного источника питания потребителей»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 131188
Количество таблиц: 33
Количество изображений: 7

Похожие работы

Скачать
100528
0
0

... Для улучшенного внедрения экологически чистых энергосберегающих технологий была разработана и утверждена согласно Постановлению Совета Министров Крыма от 14 02.94 г, №26 «Комплексная научно-техническая программа развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Крыму до 2000 г.». На настоящий момент эта программа из-за отсутствия достаточного финансирования реализована частично и требует ...

0 комментариев


Наверх