предельный ток группы не должен превышать 25 А.
число светильников на однофазную двухпроводную группу не должно превышать 20 штук.
длина четырехпроводной группы должна быть около 80 м, а трех и двухпроводной - 60 и 35 м.
На расчетной схеме указываются все осветительные щиты и отходящие, число проводов и длина групп, мощность источников света и их удаленность от щита.
Рисунок 6.4 - Расчетная схема осветительной сети
Сечения проводов выбираются исходя, из допустимой потери напряжения и проверяются по нагреву и механической прочности.
Допустимая потеря напряжения принимается равной 2,5 % (0,2% потери на вводе в ОЩ и 2,3% в группе).
Рассчитываем внутреннюю проводку для осветительных сетей. Сечение провода для группы I:
(6.10)
где Мi =I·Рi - электрический момент
С - коэффициент, учитывающий число проводов, материал и напряжение питающей сети.
Mi=2,8 · 0,24 +5,5 · 0,24 = 4,36 кВт –м.
Принимаем сечение провода S = 2,5 мм2, АПВ. [9] Проверим на длительно допустимый ток:
(6.11)
где - суммарная мощность светильников
UФ - фазное напряжение сети, В
для провода АПВ S = 2,5 мм2, Iдоп=24 А.
Уточним потери напряжения в сети:
(6.12)
Сечение проводов для группы 2:
Мгр2 =3,2 · 0,08 + 8,2 · 0,16 = 1,56 кВт·м
мм2
Принимаем сечение провода S = 2,5 мм2, провод АПВ, Iдоп=24 А.
Уточним потерю напряжения:
Сечение проводов для группы 3:
Мгр3=10,8·0,16+10,4·0,08+13,2·0,08 = 3,62 кВт·м
Сечение провода на вводе ЩО:
(6.13)
Принимаем сечение провода S = 2,5 мм2 , провод АПВ, Iдоп=24 А.
Длительно-допустимый ток:
(6.14)
0,72%<2,5%
Все осветительные сети подлежат защите от коротких замыканий. Кроме того, требуется защита от перегрузок сетей, выполненных открыто проводами с горючей изоляцией. Для защиты групп осветительных сетей выбираем автоматические выключатели типа ВА 5125, установленные в осветительном щите типа ПР 8501.
Выбор автоматического выключателя проведем на примере первой группы.Условия выбора следующие:
Uн.aвт.≥ Uн.сети
380 В> 220 В
Iн.aвт.≥ Iраб.
Iн.aвт = 25А> 1.35 А
Iт.p.≥ Ip
5А>1.35А
Iэ.м.р. ≥10 Iн.т.p. = 10 · 5 = 50 А
Расчеты для второй и третьей групп про изводится аналогично. На вводе в осветительный щит выбираем автомат типа ВА 5125.
Iн.aвт. = 25 А расцепитель комбинированный
380 В = 380 В
Iн.aвт = 25А> 1.7 А
5А>1.7А
Iэ.м.р. ≥10 Iн = 10 · 5 = 50 А
Проверка на срабатывание защиты при однофазном коротком замыкании:
3 · 50А<211А 150А<211А
где Zтp - полное сопротивление трансформатора;
Zп - сопротивление петли фаза-ноль;
Uф - фазное напряжение сети.
Светотехническая ведомость
Удель-ная мощ-ность, Вт/м2
8
10,6
5,5
6,6
4,7
6,7
Уста-новленная мощ-ность, Вт
160
480
80
40
1080
Лампа
Мощность, Вт
тип
ЛБР 40
НБК-40
Светильник
Коли-чество
2
6
1
ЛСП23 2х40
ЛСП23 2х41
ЛСП23 2х42
НСП 02
НСП 03
Коэф-фици-ент запаса
1,3
1,15
Нормированная осве-щен-ность
100
200
10
Сис-тема освеще-ния
общ.
деж.
Вид осве-щения
раб.
Коэфф-ты
Пола, %
-
Потолка, %
50
Стен, %
30
Характеристика помещений
Класс помещен. по
сух.
влаж.
Высота расчета, м
4
Пло-щадь, м2
20
45
14,4
24
16,8
Наименование
1. Участок ремонта ПЗА
2. Участок ремонта электрооборудования
3. Участок очистки и разборки
4. Участок покраски и сушки
5. Помещения ремонтного персонала
6. Коридор
7. Освещение входа
6.4 Расчет силовых электрических сетей БТОР
Таблица 6.3. Технические данные электрооборудования БТОР
Наименование оборудования
Кол-во
Номинальная мощность, кВТ.
Коэффициент загрузки
Ррасч, кВт
Участок очистки и разборки
Компрессор диафрагменный
0,8
3,2
Сварочный трансформатор
1,5
0,9
1,35
Вентиляционная установка
13,6
0,95
12,92
Участок ремонта электрооборудования
Электротелфер
2,2
0,85
1,87
Точильный аппарат
1,425
Стенд для испытаний эл.
оборудования
7,1
6,745
Участок ремонта ПЗА
Станок сверлильный
0,6
0,57
Стенд для ремонта и
настройки ПЗА
6,65
6,3175
IV. Участок покраски и сушки
Сушильный шкаф
5
8ентиляционнаяустановка
0,25
0,225
Кран консольный
3
2,4
ИТОГО
47,23
Для распределения нагрузки в помещения БТОР и защиты электрических сетей от токов короткого замыкания выбираем силовой распределительный щит серии МР-8501-1000 c автоматическими выключателями на входящих линиях ВА 5131 и ВА 5139 на вводе. (10)
Выбор защитных аппаратов и проводов проведем на примере в помещении участка покраски и сушки, где имеются сушильный шкаф, вентиляционная установка и консольный кран.
Номинальный ток сушильного шкафа:
( 6.15)
где - коэффициент полезного действия вентилятора
cos: коэффициент мощности двигателя
Номинальный ток электродвигателя консольного крана:
где - коэффициент полезного действия крана
Тогда расчетный ток четвертой группы составит:
IрасчIV. =8,45+0,74+7,3=16,5 А
Выбор автоматического выключателя сушильного шкафа:
Выбираем автоматический выключатель типа ВА 5125
Iн.aвт.=25 А> 8,45 A
Iт.p. = 1,25 · Ip = 1,25 · 8,45 =10,6 А
Выбираем стандартный тепловой расцепитель
Iт.p.= 12,5 А> 10,6 А
4. Iэ.м.р = 10 · Iтp = 10 · 12.5=125 А
Iэ.м.р:= 1,25 · 12,5 = 15,6 А 125 А> 15,6 А.
Допустимый ток провода:
где Кl = 1 поправочный коэффициент на температуру окружающей среды (15°С).
К2 = 1 - коэффициент на число прокладываемых проводов (К2 = 1 при четырех проводах)
Выбираем провод АПВ 4х2,5
Iдоп=19А> 15А [9]
Проверка провода по потере напряжения U%:
где i - удельная проводимость алюминия.
S - сечение про вода, мм2
l - длина проводника, м.
Допустимая потеря напряжения на отходящих линиях от группового щита до потребителя U%=3% > 0,25%.
Провод по потере напряжения проходит.
Выбор магнитного пускателя для управления сушильным шкафом:
Uн.кaт. ≥ Uн.сф.
220 В =220 В
Iн.a. ≥ Ip 10 А> 8,45 А
Выбираем пускатель ПМЛ 1101043. [10]
Выбор автоматического выключателя для защиты вентиляционной установки:
Выбираем ВА 5125:
Uн.a. > Uн.с.
Iн.a. ≥ Ip
25А>0,74А
Iт.p. = 1,25 · Ip = 1,25 · 0,74 = 0,96 А
Выбираем стандартный расцепитель 1,0 А
Iэ.м.р. >10 Iн = 10 А
Iэ.м.р рас. = К · Iп
Iп = 5 · Iр= 5 · 0,74 = 3,7 А
Для легкого пуска К = 1,6
Iэ.м.р рас = 1,6 · 3,7 = 5,92 А
10 А> 5,92 А
Выбираем провод АПВ 4х2,5, проложенный в трубе Iдоп.пр. = 19 А [9]
19А> 1,25А [9]
U%доп > U%пр. расч.
3% > 0,018%
Выбор защитной аппаратуры на отходящей четвертой группе потребителей. Для защиты выбираем автомат ВА 5131
Uн.a.≥ Uн.с.
Iн.a. = 100 А ≥ Iп.пр. = 15,5 А
3. Iнp.= 1,25 · Iпр
4. Iэ.м.р рас. = К · Iпр
К - коэффициент, учитывающий условия пуска.
При защите линии, к которой подключены несколько электроприемников:
где k0 - коэффициент одновременности.
- сумма рабочих потоков всех приемников, за исключением одного наибольшего.
In - пусковой ток наибольшего двигателя.
I пр = 1 (8,45+0,74)+30 = 41,19 А
Iном.p =1,25 · 41,19 = 51,5 А < 63 А.
I э.м.р. > 1,6 · Iпр.= 59,9 А
где К2; = 0,6 - при числе проводов 12
Выбираем провод АПВ 4х6
Iдоп. = 30 А
Проверка:
( 6.16)
30 А> 27,5 А;
Провод по нагреву проходит.
Проверка по потере напряжения:
Р - общая мощность группы
Р = (5+0,24+2,4) 1 = 7,64 кВт
3% > 0,22%
Провод по потере напряжения проходит. Для защиты на вводе в силовой щит выбираем автоматический выключатель.
Номинальный ток на вводе:
Выбираем автоматический выключатель типа ВА 5135, комбинированный:
Iн.a > Iр.mах
250А > 108А
Iт.p. > 1,25 Ip. =1,25 · 108 = 135А
Выбираем стандартный тепловой расцепитель.
Iт.p. = 160 А
Iэ.м.р. = К · Iп.р.
Наибольший пусковой ток у компрессора.
Iп = 34,22А
In.p = 76,7+34,22 = 110,9 А
Iэ.м.р. = 1,6 · 10,9 =177,5 А
Iэ.м.р. = 10 · Iт.p. = 10 · 160 = 1600 А
1600 А > 177,5 А
При пуске защита не сработает.
Выбираем кабель АВВГ 4 х 50, прокладываемый в земле с током
Iдоп = 175А.
Проверка на нагрев:
175 А> 110,5 А
По нагреву кабель проходит. Проверка по потере напряжения U%:
3%>0;11%.
Кабель проходит.
Рисунок 6.5 Расчетная схема силовой сети БТОР
Питание базы в настоящее время осуществляется от КТП–100–10–81У1 мощностью 100 кВа. Необходимость замены трансформатора отсутствует.
7. Сушка трансформаторов
Вследствие своей гигроскопичности изоляция трансформаторов поглощает влагу из окружающей среды. В масле, залитом в бак трансформатора, помимо влаги, поглощенной из окружающей среды, происходит образование влаги в результате окислительных процессов. Появление влаги в изоляции приводит к резкому снижению ее электрической прочности, поэтому необходимо сушить трансформатор.
В настоящее время наиболее широко применяются способы сушки трансформаторов потерями в собственном баке, токами нулевой последовательности и токами короткого замыкания.
7.1 Сушка трансформаторов потерями в собственном баке
Этот способ сушки является наиболее распространенным несмотря на явные недостатки. Выемная часть трансформатора сушится в своем баке без масла. Нагрев производится потерями в баке, для чего на бак трансформатора (при необходимости теплоизолированный асбестом) наматывается однофазная или трехфазная намагничивающая обмотка (Рис. 7.1, 7.2).
Если трансформатор сушат в помещении, то теплоизоляцию бака не делают.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6