Файл: Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 362

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наименование

узлов

 

р,„

 

питания и групп

 

кВт

КС

электроприемииков

 

 

 

1

 

 

 

2

3

С т а л е л и т е й н ы й

 

 

 

ц е х

 

 

 

 

 

 

 

Сблокированные

меха-

655

0,65

ннзмы

приготовления

 

 

земли

 

 

 

 

 

 

Вентиляторы,

эксгаусте­

845

0,7

ры

 

 

 

 

 

 

 

Краны (при ПВ = 100%)

1560

0,3

Пени

сопротивления

с

420

0,8

неавтоматической

на-

 

 

грузкой

 

 

 

 

 

 

Металлорежущие

станки

185

0,14

мелкосерийного

произ-

 

 

водства

 

 

 

 

 

 

Освещение

 

 

 

210

0,9

И т о г о

по

цеху

 

3875

0,53

То же с K s =

0.95

 

 

0,5

Конденсаторы

0,38

кВ

 

 

(160

кварХ5)

 

 

 

 

И т о г о нагрузки 0,38 кВ

Потери в трансформаторах

(3x1000 кВ - А; _ Q

3(14 + 53,6-0,72) ==121

Продолжение табл. ПІ-1

СОЗ ф

г .,,

Q.M-

Sм»

tg"<p

кВт

квар

кВ А

4

5

С

7

0,75 425 374

0,88

0,8 590 432

0,75

0,5

1,73 467 810

0,95 336 111

0.33

0,5 26 45

1,73

1,0

188

0,0

0,75

0,88 2032 1772

0,75

1920 1680

0,88

—800

0.91

0,46 1920 880 2120.

121

В с е г о

на стороне 6 кВ

0,89

1920

1001

2160

ТП цеха

0,52

 

 

 

Дуговые

электропечи 3240 0,75

0,9

2402

1160

2700

(2x1 800 кВ-А)

0,48

 

 

 

520


Наименование узлов

 

Кс

питания и групп

кВт

электроприемников

 

 

 

і

2

3

Компрессор с синхронным

000

0.9

двигателем 6 кВ

 

 

В с е г о

на стороне 0 кВ

7 715

0,63

цеха

 

 

 

Общая нагрузка РП-1

і а зоо

0,49

для

механосборочного

 

 

и сталелитейного цехов

 

 

То же

с Іі s= 0,95

16 300

0,47

Н а г р у з к а Г П П

 

 

110 кВ

 

 

РП-1

 

10 300

0,47

РП-2 (синхронные двига­

0 250

0,6

тели)

 

 

 

РП-3

 

13 240

0,33

РП-1

 

18 290

0,29

Till 8-22

7 000

0,37

Продолжение табл. П 1-1

COs ф

рм.

«...

s *..

~tg(P

кВт

квар

кв А

4

5

в

7

0.9

 

 

Ч

540

-260

 

0.48

 

 

 

 

0.93

4 880

1901

5250

0,4

 

 

 

0.92

8 020

3493

8700

0,43

 

 

 

0.92

7 600

3320

8250

ÜÄ3

 

 

 

0.92

7 600

3320

 

0,43

 

 

 

 

0.85

3 740

—2320

 

0,62

 

 

 

0.87

4 380

2500

 

0,57

 

 

 

 

0.85

5 310-

3295

 

0,62

 

 

 

 

0,84

2 810

1825

 

0.65

 

 

 

 

И т о г о

по ГПП

61 680

0,39

0,94

23 840

8620

0,36

То же

с

0,95

(на 01 680

0,37

0,94

22 700

8150 24 200

6 кВ)

 

 

 

 

0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потери

в

трансформато­

 

 

 

1710

рах ГПП

 

 

 

 

 

 

(2x25 MB - А, /А, =

0,5)

 

 

 

 

0,8 +

10,5.0,5Ц 5оооо

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

И т о г о

на

стороне 01 G80 0,37

110 кВ

 

 

ОІ о

22 700

9860

25 000

17 Мукосеев ІО. Л.

521


Принимаем 7’вкл = 8 700 ч. Для подсчета тт пользуемся выра­ жением

(

y w i + v ^ 2

 

тт- 8 700^0,124+

 

 

 

V 86,Г)2 + 24,42 • ю«'.5

= 2 060 ч.

 

8 760.0,124+ 10 оои ■25 0Ü0

Опережающую реактивную мощность синхронных двигателей, которую необходимо использовать для компенсации реактивных нагрузок, более точно подсчитывают по выражениям, приведенным

в § 11-5.

 

 

 

холостого хода в трансформаторах ГІТ11

Реактивные потери

 

• 50 000 • 8 700 = 3,48 • 10« квар • ч.

Реактивные потери короткого замыкания

О 52 . 1 0

 

5

 

 

 

-■’+,100

 

-50 000 -2 060 =

2,71 • 10« квар • ч.

Всего реактивные потерн (3,48 +

2,71) -10° = 6,19 -10«квар -ч.

Расход реактивной энергии на стороне 110 кВ

Ѵ'г = (24,4 + 6,19) ■10е = 30,59 • 10« квар • ч.

Средневзвешенный tg Ф11д на стороне НО кВ

^ ф-

 

 

чп вд

созФио = 0,94.

 

= ^

= 0’352;

Пример 2. В табл. ПІ-2 дана форма расчета нагрузки в цеховой сети трехфазного тока напряжением 380 В.

Все электроприемпики объединяются в характерные группы с одинаковыми коэффициентами использования и мощности. По каяодой группе определяются средние нагрузки — активные и ре­ активные и складываются отдельно.

Отношение суммы графы 9 к сумме графы 5 дает среднее значе­ ние К п == 0,53. В графе 11 подсчитывается эффективное число электроприемипков при т = 5,6 и К а = 0,53 делением общей но­ минальной мощности на половину мощности максимального электро­ приемника. По найденному значению пэ = 32 по табл. 5-1 нахо­ дится А"м = 1,15 и в графе 13 пишется максимальная активная на­ грузка. Максимальная реактивная нагрузка при пэ = 32 прини­ мается равной среднесмешюй и записывается в графу 14. В графе 8 записывается tg ср и cos ф максимальной нагрузки, но которым опре­

деляется полная расчетная мощность, указанная

в графе 15.

В графе 16 указываются соответствующие максимальные / м

и пиковые І п токи.

 

При подсчете пикового тока по упрощенной формуле

Іп = / м + ід. макс = 500 + 1 220 = 1 720

А,

что дает погрешность 6,5% по сравнению с точным расчетом с гео­ метрическим сложением токов, которая лежит в пределах принятой точности расчетов.

522


Опережающая реактивная мощность синхронных двигателей,

которую в конкретных случаях необходимо использовать, более точно определяется, как указывалось в § 11-5.

 

Пример 3. Расчет нагрузок от однофазных электроприемников.

 

Даны

следующие

электроприемнпки

напряжением

220

В:

 

а)

электропечи

нагрева

мощностью 2 Х 6 0 + З Х 4 0

+

5

Х

X

25 =

365 кВт с соs ср = 1:

 

мощностью 2 X

30

+

+

б) установки

токов

высокой частоты

4 X

20 + 5 X

12 ~ 200 кВт с cos tp =

0,8.

 

 

 

 

Расчет ведется по каждой группе отдельно.

 

 

+

+

Электропечи нагрева распределяются по фазам: фаза А — 60

40 +

25 =

125

кВт;

фаза

В — 60 + 40 + 25 = 125 кВт;

фаза

С — 40 +

3 X

25 -= 115 кВт. Величина несбалансированной мощ­

ности составляет,

10

кВт, сбалансированной 3 X 125 = 375

кВт.

Отношение несбалансированной мощности к сбалансированной со­ ставляет всего 2,7% и в графу 5 табл. Ш-2 записывается натураль­ ная мощность электропечей нагрева 365. кВт.

Установки токов высокой частоты распределяются по фазам

следующим образом: фаза'А

— 30 +

2 X 20 = 70 кВт; фаза В

30 + 2 X 20 = 70 кВт, фаза

С — 5 X

12 = 60 кВт.

Величина несбалансированной мощности составляет 10 кВт,

сбалансированной мощности 3 X 70 =

210 кВт. Отношение несба­

лансированной мощности к сбалансированной составляет всего 4,7%, и в графу 5 табл. ПІ-2 записывается 200 кВт.

При совместном рассмотрении нагрузок электропечей нагрева и установок токов высокой частоты степень небаланса будет еще меньше.

Втабл. Ш-2 дан подсчет нагрузок термического отделения цеха

сэлектропечами, высокочастотными установками и вентиляторами.

Пример 4. Расчет нагрузок сварочных машин.

Даны сварочные точечные машины напряжением 380 В, мощ­

ностью

2 X 100 +

3 X 75 + 4 X 40 =

585 кВ -А

с номинальной

IIВ =

20% .

мощности сварочныхмашин по

фазам:

Распределяем

 

фазы AB

2 X 100 ..................................

200

кВ ■А

 

фазы ВС

2 X 7 5 + 1 X 40 .....................

190

кВ • А

 

фазы СА

1 x 75+ 3x40 . . . . .

. . . 195 кВ • А

Поскольку неравномерность по фазам мала, расчет ведется по фазам AB с присоединенной мощностью 200 кВ -А.

Согласно данным табл. 5-6 принимаем К3 = 1 и I JB ф = 0,05. Средняя нагрузка одной машины sc = 100 X 0,05 = 5 кВ -А. Среднеквадратичная нагрузка одной машины sCK= 100 X

X ѴЩТс, = 22,4 кВ -А. Среднеквадратичная нагрузка фаз AB

S CKAB= К2-(5)2 + 2 (22,42~-52) = K l 050 = 32,4 кВ ■А.

Общая среднеквадратичная нагрузка сварочных машин S CK =

= 32,4 X 3 = 98 кВ -А.

При cos ф — 0,6 активная нагрузка 0,6-98 — 59 кВт и реак-

/тнвпая 1,39 X 59 = 82 квар. Эти нагрузки складываются с макси­ мальными нагрузками других электроприемников, как и нагрузка электроосвещения.

17*

523