Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 18:54, курсовая работа
Специалисты, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрического и электромеханического оборудования, должны быть хорошо знакомы с механическим оборудованием, технологией, понимать электрическую схему работы того или иного механизма.
Электроснабжение является неотъемлемой частью снабжения электричеством потребителя. Потребителями являются цеха, заводы, учебные заведения, больницы, жилые помещения и т.д.
Рассчитываем площадь склада
Рассчитываем высоту подвеса светильников
Выбираем окраску стен потолка для данного помещения и коэффициент отражения
Коэффициент отражения побеленных стен в помещении с незавешенными окнами, побеленным потолком и чистым бетонным полом равен
Ρn = 50%
Ρc = 30%
Ρn = 10%
Рассчитываем расстояние между светильниками
Принимаем минимальную освещенность Еmin из учета вида работ
Еmin=50 Лк
Определяем показатель помещения
По показателю помещения выбираем коэффициент использования
(см. приложение Б)
Определяем количество ламп
Принимаем количество ламп равное 8шт.,количество светильников 4.
Определяем фактическую освещенность
Освещение помещения удовлетворяет условию:
65Лк > 50Лк
Выбираем тип светильников и ламп: Светильник типа ЛСП 13-2×40-004; Лампа типа ЛБ 40 Рл=40Вт, Ф=2400Лм, U=220В.(Справочные данные).
Рассчитываем площадь вентиляционной
Рассчитываем высоту подвеса светильников
Выбираем окраску стен потолка для данного помещения и коэффициент отражения
Коэффициент отражения побеленных стен в помещении с незавешенными окнами, побеленным потолком и чистым бетонным полом равен
Ρn = 50%
Ρc = 30%
Ρn = 10%
Рассчитываем расстояние между светильниками
Принимаем минимальную освещенность Еmin из учета вида работ
Еmin=15 Лк
Определяем показатель помещения
По показателю помещения выбираем коэффициент использования
(см. приложение Б)
Определяем количество ламп
Принимаем количество ламп равное 1шт.
Определяем фактическую освещенность
Освещение помещения удовлетворяет условию:
18,28Лк > 20Лк
Площадь коридора такая же как и вентиляционной принимаем количество ламп равное 1
2.2 Расчет осветительной сети
Производиться по нагреву проводов и потере напряжения.
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для станочного цеха
где - мощность лампы, Вт;
- количество ламп, шт;
- фазное напряжение, В;
- коэффициент полезного действия (Справочные данные).
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×4
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для (ТП)
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для комнаты
(РУ)
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для бытовки 1
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для бытовка 2
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для
кабинета начальника цеха
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для
фрезрной
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для
заточной
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для
склада
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для вентиляционной
По токовой нагрузке выбираем кабель типа
ПВГ 3×1
2.3 Расчет электрической
мощности с учетом
Определяем расчетную мощность
где Кс – коэффициент спроса (см. приложение А);
РНОМ – номинальная мощность электрического приемника, кВт.
Определяем суммарную расчетную мощность
Определяем реактивную мощность
Определяем суммарную реактивную мощность
Определяем полную мощность для каждого электроприемника
Определяем суммарную мощность S
Суммарная полная мощность равна
2.4 Выбор мощности трансформаторов
Нагрузка на трансформаторах не должна превышать 0,8 от номинальной мощности трансформатора
где - суммарная полная мощность.
По справочнику выбираем марку трансформатора с учетом условия
Принимаем 2 трансформатор марки ТМ-400/6-10 основные параметры приведены ниже
Таблица 2 - Параметры силового трансформатора
Высшее напряжение, Uвн, кВ |
Низшее напряжение, Uнн, кВ |
Напряжение при к.з., Uк.з. от Uном, % |
Потери |
Ток холостого хода, Iх.х. от Iном, % | |
Рх.х, кВт |
Рк.з., кВт | ||||
10 |
0,4 |
4,5 |
1,45 |
5,5 |
2,1 |
Рассчитываем потери мощности в трансформаторе и правильность
выбора трансформатора
Определяем коэффициент загрузки
где Sр – расчетная полная мощность трансформатора;
Sном – номинальная полная мощность трансформатора.
Определяем активную составляющую потерь
Определяем потери реактивной мощности
(2.17)
(2.18)
Определяем мощность трансформатора с учетом потерь
(2.20)
Определяем коэффициент загрузки трансформатора
2.5 Компенсация реактивной мощности
Определяем расчетную экономическую мощность компенсирующего устройства ( ) по формуле:
(2.22)
где – коэффициент загрузки трансформаторов;
S пр.=400 кВА, присоединенная мощность потребителя;
d a.св=60 %, доля асинхронной и сварочной нагрузки;
При расчете мощности компенсирующего устройства менее 75квар, компенсация реактивной мощности не производится
2.6 Выбор схемы
питания электрооборудования
Так как потребитель 1,2 и 3 категории, применяем схему, состоящую из двух силовых трансформаторов типа ТМ 400/6-10 с двумя секциями 0,4 кВ, и секционным включателем.
На формате А1 принципиальная схема «План ЭСН»
2.7 Расчет токовой нагрузки на силовые кабели
Производим выбор силовых кабелей с учетом токовой нагрузки.
Выбираем кабель на 10кВ (по справочнику)
Выбираем кабель «I» (от городской сети до ГПП)
Мощность нагрузки: 400 кВА
Ток: 23,12А
Длина: 12км
Марка кабеля: ПБВГ 3х16+1х10
Максимальный допустимый ток: 80А
Ток: 23,12А
Длина: 12км
Марка кабеля: ПБВГ 3х16+1х10
Максимальный допустимый ток: 80А
Далее выбор и проверку кабеля производим по справочнику.
Выбираем кабель на 0,4кВ от ТП(1) до РУ
Ток: 1188,98А
Длина:8 м
Марка кабеля: ПВГ 3х(3х120+1х95)
Максимальный ток: 170 А
Выбираем кабель на 0,4кВ от ТП(2) до РУ
Ток: 667,93А
Длина: 8м
Марка кабеля: ПВГ 3х(3х120+1х95)
Максимальный ток: 170 А
Выбираем кабель на 0,4кВ от РУ до ЩО1
Ток: 30,97А
Длина: 22 м
Марка кабеля: ПВГ 3х4+1х2,5
Максимальный ток: 35 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩО2
Ток: 29,43 А
Длина: 35 м
Марка кабеля: ПВГ 3х4+1х2,5
Максимальный ток: 35 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР1
Ток: 413,02 А
Длина: 21,5 м
Марка кабеля: ПВГ 3(3х50+1х35)
Максимальный ток: 170 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР2
Ток: 244,39А
Длина: 11,5 м
Марка кабеля: ПВГ 3х95+1х70
Максимальный ток: 255 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР3
Ток: 122,59 А
Длина: 25 м
Марка кабеля: ПВГ 3х35+1х25
Максимальный ток: 125 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР4
Ток: 301,27 А
Длина: 33 м
Марка кабеля: ПВГ 3(3х35+1х25)
Максимальный ток: 125 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР5
Ток: 483,29А
Длина: 18 м
Марка кабеля: ПВГ 3(30х50+1х35)
Максимальный ток: 170 А
Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР6
Ток: 292,67 А
Длина: 52 м
Марка кабеля: ПВГ 3х(3х35)+1х120
Максимальный ток: 100 А
Выбираем марку кабеля от РУ до кран-балки 35
Ток: 86,70 А
Длина: 7 м
Марка кабеля: ПВГ 3х25+1х16