2. Станок

Iн=7,1 А Iд.д.=16 А ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 8≥7,1; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 8≥7,11,35; 8≥10,1 – условие не выполнено, следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 12,5≥10,1; ВА51-31

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=12,57=87,5 А; Iкр=Iн6,5=7,16,5=46,2 А

87,5≥1,2546,2;

87,5≥57,7 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 16≥12,51; 16≥12,5 – условие выполнено.

3. Станок

Iн= 10,7 А Iд.д.=16 А ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 16≥13,9; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 16≥10,71,35; 12,5≥14,4 – условие не выполнено, следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 20≥14,4; ВА51-31

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=207=140 А; Iкр=Iн6,5=10,76,5=69,6А

140≥1,2569,6;

140≥86,9 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 25≥201; 25≥20 – условие выполнено.

4) Станок

Iн= 13,9А Iд.д.=16 А ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 16≥13,9; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 16≥13,91,35;18,8 ≥4,8 – условие выполнено следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 20≥18,8; ВА51-31

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=207=140 А; Iкр=Iн6,5=13,96,5=90,4А

140≥1,2590,4;

140≥112,9 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 25≥201; 25≥20 – условие выполнено.

7) Станок токарный

Iн=7,1 А Iд.д.=16 А ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 8≥7,1; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 8≥7,11,35; 10≥9,6 – условие не выполнено, следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 10≥12,8; ВА51-31


в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=167=112 А; Iкр=Iн6,5=9,56,5=61,75 А

112≥1,2561,75;

112≥77,19 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 16≥161; 16≥16 – условие выполнено.

11) Воздушная завеса.

Iн= 2,9А, Iдд=16 А, ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 6,3≥2,9; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 6,3≥2,91,35; 6,3≥3,9 – условие выполнено.

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=6,37=44,1 А; Iкр=Iн6,5=2,96,5=18,9 А

44,1≥1,2518,9;

44,1≥23,6 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 16≥6,31; 16≥6,3 – условие выполнено.

12) Воздушная завеса.

Iн= 4,2А, Iдд=16 А, ПВ5(11,5)

а) Iтр≥Iн; 6,3≥4,2; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 6,3≥4,21,35; 6,3≥5,7 – условие выполнено.

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=6,37=44,1 А; Iкр=Iн6,5=4,26,5=27,3 А

44,1≥1,2518,9;

44,1≥34,1 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 16≥6,31; 16≥6,3 – условие выполнено.

13) Печь муфельная.

Iн=15 А Iд.д.=25А ПВ5(12,5)

а) Iтр≥Iн; 16≥15; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 16≥7,11,35; 16≥920,3 – условие не выполнено, следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 25≥20,3; ВА51-31

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=257=175 А; Iкр=Iн6,5=156,5=97,5 А

175≥1,2597,5;

175≥121,9 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 25≥251; 25≥25– условие выполнено.

13) Печь муфельная.

Iн=15 А Iд.д.=25А ПВ5(12,5)

а) Iтр≥Iн; 16≥15; ВА51-31

б) Iтр≥IнК; 16≥7,11,35; 16≥920,3 – условие не выполнено, следовательно, увеличиваем тепловой расцепитель до необходимого: 25≥20,3; ВА51-31

 

в) Iэмр≥1,25Iкр; Iэмр=IтрК=257=175 А; Iкр=Iн6,5=156,5=97,5 А

175≥1,2597,5;

175≥121,9 – условие выполнено.

г) Iдд≥IтрКз; 25≥251; 25≥25– условие выполнено

Остальные шкафы считаются аналогично.



6. Расчёт токов короткого замыкания

 

 

Дано:

Uс(б)=10.5 кВ

Sс(б)=25 МВА

L0=1.5 км

Uн=0,4 кВ

Xс=0,6

X0=0,09 Ом/км

F=16 мм2

R0=1.98

 ё

Составляем расчётную схему и схему замещения электрической цепи (расчёт Iкз в случае 2-х трансформаторной подстанции производится аналогично, как и для 1-о трансформаторной подстанции). Выбираем базисные условия и рассчитываем Iкз для точки К1 в относительных единицах.

1) Определяем относительное реактивное и активное сопротивление линии для второго элемента цепи – в/в кабеля:


Xс=X0L0Sб/Uб2=0,08160/6,32=0,12

R*б2=R0L0б/Uб2=0.84160/6,32=1,3

R0=1000/Y*S=1000/34*35=0.84

 

2) Определяем общее сопротивление до точки К1:

Z*б.к1===1,4

 

3) Определяем базисный ток и сверхпереходной ток для точки К1:

Iб1=Sб/(Uб)=60/(1,736,3)=5.5 кА

I”к1=Iб1/Zк1=5.5/1,4=3.9 кА

 

4) Определяем ударный ток для точки К1 и мощность КЗ в точке К1:

===0,3

По графику Ку= определяем Ку=1,05

iууI”к1=1,051,43.9=5.7 кА

Sк1=I”к1Uб=1,733.96,3=42.5 МВА

5) Определяем сопротивления энергосистемы и в/в кабеля в точке К2:

Xc=Xб1Uн2/Sc=0,30,42/60=0,0008 Ом=0.8 мОм

X2=Xб2Uн2/Uб2=0,120,42/6,32=0,0005 Ом=0,5 мОм

R2=Rб2Uн2/Uб2=1.30,42/6,32=0,005 Ом=5 мОм

6) Определяем активное и индуктивное сопротивление вторичной обмотки силового трансформатора в относительных и именованных единицах:

R*тр-ра=∆Pм/Sтр-ра=5,5/400=0,01

Rтр=R*тр-раUн2/Sтр-ра=0,010,42106/400=4 мОм

X*тр-ра===0,04

Xтр-ра=X*тр-раUн2/Sтр-ра=0,040,42106/400=16 мОм

Для низковольтных шин.

L=1,5 м

7) Определяем активное и индуктивное сопротивление низковольтных шин КТП:

Rш=R0L=0,1421,5=0.2 мОм

Xш=X0L=0,1371,5=0.2 мОм

 

8) Выбираем алюминиевую шину по длительно допустимому току:

Iтр-ра.===571,4 А

Iдоп≥Iтр-ра

665≥571,4

SAl 505

9) Определяем полное сопротивление схемы замещения до точки К1:

ΣRк2=Rш+Rк+Rтр-ра+R2=0.2+0,4+4+5=9.6 мОм

ΣXк2=Xш+Xс+Xтр-ра+X2=0,2+0.3+16+0.5=17 мОм

Zк2===19.5 мОм

 

10) Определяем ударный и сверхпереходной ток при КЗ в точке К2:

I”к2===11.9 кА

iу=КуI”к2=1,41,211.9=20 кА

 

11) Определяем мощность КЗ в точке К2:

Sк2=I”к2Uн=1,7311.90,4=8.2 МВА

 

Сводим все расчётные данные в таблицу:

Точки КЗ

iу, кА

S, МВА I”, кА

Точка К1

5.7 42.5 3.9

Точка К2

20 8.2 11.9

Проверка автоматического выключателя на н/в стороне ТМ.

Расчётные данные. Паспортные данные.

U=6,3кВ ≤ U=6,3 кВ

Iном. тр-ра=571,4 А ≤ Iном. авт.=1000 А

iуд=15,29 кА ≤ Iотк. эмр=25 кА

Вк=I”2tпр=11,920,6=85 кА2с≤ Вк=96 кА2с

 

Условия выполняются.

Вывод: автоматический выключатель удовлетворяет защитным функциям.

Выбор высоковольтного оборудования.

 

Разъединитель.

ВНП –10УЗ- 400/10

 Расчётные данные. Паспортные данные.

Uном=6,3 кВ ≤ Uном=6,3 кВ

Iном=36,7 А ≤ Iном=400 А

Iуд=5,7 кА ≤ imax= 41кА

iуст=I”2tпр=10,624=449,4 кА2 ≤ iуст=I2терм.t=1624=1024кА2с

Условия выполняются.

Предохранитель.

ПКТ102-6-31,5У3

Расчётные данные. Паспортные данные.

Uном=6,3 кВ ≤ Uном=6,3 кВ

Iн=Sн. тр-ра/·U=400/1,73·6,3=36,7 А ≤ Iн=40 А

iуд(K1)=5,7 кА ≤ Iоткл.=31,5 А

Sрасч.1)=42,5 МВА ≤ Sоткл.=·Iоткл.·Uн=1,73·31,5·6,3=326,9 МВА

 

Условия выполняются.

Проверка на действие токов К.З. в/в и н/в электрооборудования КТП.

ВА55-41

Расчётные данные. Паспортные данные.

Sст. тр-ра=362,35 кВА ≤ Sтр-ра=400 кВА

Uн.1сист.=6,3 кВ ≤ Uн.1КТП=6,3 кВ

Uн.2тр-ра=0,4 кВ ≤ Uн.2КТП=0,4 кВ

Iдин. ст-ти=15,29 кА ≤ I=25 кА

Iтер.ст-ти=9,01 кА ≤ I=10 кА

 

Условия выполняются.

Вывод: при выполнении этих условий КТП имеет гарантию 3 года.

Проверка шин на токи К.З.

А505

А505=250 мм2

Sт.с.I”, где α=11, tпр=1

Sт.с.=119,01=99,11 мм2

250>99,11 – условие выполняется.

 

Вывод: шина выдерживает расчетный ток К.З.

 

Проверка в/в кабеля на термическую стойкость

Smin=; где С=85, tпр=1

Smin=45,9= мм2

 

35>45,9 – условие не выполнено, следовательно, выбираем

сечение кабеля на порядок выше.

ААШВУ – 3*50

50>45,9

Вывод: в/в кабель выдерживает расчётный ток К.З.

 


Информация о работе «Электроснабжение цехов механического завода»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 27300
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
67198
28
3

... оказывают влияние такие факторы, как степень ответственности электроприемников, режим их работы и размещение на территории цеха. Цеховые сети промышленного предприятия выполняется на напряжение до 1 кВ (наиболее распространенным является напряжение 0,38 кВ). При проектировании системы электроснабжения необходимо правильно установить характер среды, которая оказывает решающее влияние на степень ...

Скачать
169921
30
28

... - 8 25 22,666 12912 40350 Рис. 6. Картограмма электрических нагрузок точкой А на картограмме обозначим координаты центра электрических нагрузок завода. Выбор рационального напряжения При проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий важным вопросом является выбор рациональных напряжений для схемы, поскольку их значения определяют параметры линий электропередачи и ...

Скачать
64095
23
7

... основе технико-экономических расчетов определяют рациональное стандартное. Для рассматриваемого завода рациональное напряжение, найденное по эмпирическим формулам будет Uрац= Uрац= Следовательно, для электроснабжения завода выбираем напряжение 35 Кв, так как напряжение 35 кВ имеет экономические преимущества для предприятий средней мощности при передаваемой мощности 5-15 МВт на расстояние ...

Скачать
58016
14
1

... Система распределения большого количества электроэнергии должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий должно основываться на использовании современного конкурентоспособного электротехнического оборудования и прогрессивных схем питания, широком ...

0 комментариев


Наверх