Файл: 1 Литературный и патентный обзор.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 58

Скачиваний: 1

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


− электрические грузоподъемные машины;

− заземляющие устройства;

− электрооборудование штабелеукладчиков, вагоно погрузчиков и затарочных машинок.
Таблица 2.1 – Электроприемники РТП-28



№ ячейки

Наименование

Номинальная мощность

I секция

1

К03

Н-1

850 кВт

2

К02

Н-3

850 кВт

3

К10

Т1 ТП-31

1000 кВА

4

К01

Т1 ТП при РТП-28

1000 кВА

II секция

5

К07

Н-2

850 кВт

6

К09

Т2 ТП-31

1000 кВА

7

К08

Т2 ТП при РТП-28

1000 кВА



3 Электроснабжение
3.1 Выбор и обоснование схемы электроснабжения установки
В соответствии с ПУЭ электроприёмники цеха №50 по обеспечению надежности электроснабжения, относятся к I категории.

Питание цеха № 50 электроэнергией напряжением 6кВ осуществляется от РТП – 82, встроенной в объект 1539, имеющей два ввода с ГПП-5.

РТП – 82 имеет одинарную секционированную систему сборных шин. В случае исчезновения напряжения или снижения ниже допустимого уровня напряжения на одной из секций, происходит запуск АВР, который отключает ввод и включает секционный выключатель при отсутствии короткого замыкания на секции сборных шин.

Питание водооборотного узла об. 1507 цеха № 50 электроэнергией напряжением 6кВ осуществляется от РТП – 28, встроенной в объект 1507, имеющей два ввода- I секция получает питание от ГПП-5, II секция от ГПП-1.

РТП – 28 имеет одинарную секционированную систему сборных шин. В случае исчезновения напряжения или снижения ниже допустимого уровня напряжения на одной из секций, происходит запуск АВР, который отключает ввод и включает секционный выключатель при отсутствии короткого замыкания на секции сборных шин.
3.2 Расчет индивидуальных и групповых электрических нагрузок

Рассчитаем электрические нагрузки по методу коэффициента максимума (согласно РТМ 36.18.32.4-92).

Производим расчеты и заполняем таблицу расчетными данными.

Н221А (секция 1) имеет номинальную мощность 100 кВт. Т.к. Н221А представлен в единственном экземпляре, то суммарная мощность определяется из соотношения

, (3.1)

где n – количество насосов в группе.

Подставив численные значения в формулу (3.1), получим

Найдем среднюю расчетную активную мощность за максимально загруженную смену Pсм по формуле
(3.2)
где kи – коэффициент использования, kи = 0,8.

Подставим численные значения в формулу (3.2), получим

Найдем среднюю расчетную реактивную мощность за максимально загруженную смену Qсм
, (3.3)


Определим величину m, которая рассчитывается по формуле
. (3.4)
где Рном max – номинальная мощность наибольшего электроприемника;

Рном min – номинальная мощность наименьшего электроприемника.

Подставив численные значения в (3.4)

где Рном i – номинальная активная мощность индивидуального электроприемника.

Т.к. m> 3, то эффективное число электроприемников рассчитывается по формуле
(3.5)
Подставив значения в формулу (3.5), найдем

Принимаем

Определим коэффициент использования для всех электроприемников
, (3.6)
По известному эффективному числу электроприепмников nэ и коэффициенту использования kи по таблице из справочника определяем значение коэффициента максимума kм. Получили kм =1.

Рассчитаем значения максимальных нагрузок по формулам
(3.7)

(3.8)


. (3.9)
где k'м – коэффициент максимума реактивной нагрузки, при nэ ≥ 10 k'м = 1 , а при nэ ≤ 10 k'м = 1,1;

kм – коэффициент максимума активной нагрузки, k = 1.

Подставив числовые значения в формулы (3.7) – (3.9), найдем





Результаты расчетов приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет электрических нагрузок

№ п/п

Наименование эл. приемников

Кол-во шт.

Установленная мощность, кВт

kи

cosφ

Средняя нагрузка

nэ nэ=(∑Рн)2/∑nPн2

kм

Максимальная нагрузка

Iм, А

nP

Р, кВт

∑Р, кВт

Рсм, кВт КИРН

Qсм, кВАр КИРНtgφ

Рм, кВт Рр=КрКиРн

Qм, кВАр

Sм, кВА

I

II

III

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

1

Н509А

1

1,1

1,1

0,7

0,88

0,77

0,42
















1,36




2

Н210А

1

190

190

0,7

0,9

133,00

64,41
















228,96




3

Н232А

1

63

63

0,7

0,87

44,10

24,99
















78,96




4

Н222А

рез.

150

0

0,7

0,87

0,00

0,00
















0,00




5

Н212А

1

19

19

0,7

0,87

13,30

7,54
















23,81




6

Н231А

1

63

63

0,7

0,87

44,10

24,99
















78,96




7

Н221А

1

100

100

0,7

0,9

70,00

33,90
















120,51




8

Н221В

100

0

0,7

0,9

0,00

0,00
















0,00




9

Н529

1

10

10

0,7

0,87

7,00

3,97
















12,53




10

Н223А

рез.

100

0

0,7

0,87

0,00

0,00
















0,00




11

ОС601А

1

4,8

4,8

0,1

0,87

0,48

0,27
















0,86




12

ОС601B

4,8

0

0,1

0,87

0,00

0,00
















0,00




13

ОСб01Е

1

0,37

0,37

0,1

0,87

0,04

0,02
















0,07




14

Н317А

1

0,8

0,8

0,7

0,87

0,56

0,32
















1,00




15

Н227А

1

62

62

0,7

0,87

43,40

24,60
















77,70




16

Н520А

1

0,25

0,25

0,7

0,9

0,175

0,08
















0,30




17

Н521А

1

24

24

0,7

0,9

16,8

8,14
















28,92




18

Н101А

1

7,5

7,5

0,7

0,9

5,25

2,54
















9,04




19

Н103А

1

20

20

0,7

0,9

14

6,78
















24,10




20

H01901

1

3

3

0,7

0,9

2,1

1,02
















3,62




21

H01902

1

1,5

1,5

0,7

0,9

1,05

0,51
















1,81




22

H01903

1

5,5

5,5

0,7

0,9

3,85

1,86
















6,63




23

H01904

1

0,37

0,37

0,7

0,9

0,259

0,13
















0,45




24

H01905

0,37

0

0,7

0,9

0

0,00
















0,00




25

H01910

1

3

3

0,7

0,9

2,1

1,02
















3,62





Продолжение таблицы 3.2

I

II

III

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Итого







579,19







402,33

207,51

5,64

1

402,331

228,257

462,82

703,189

59451

26

Н221С

1

100

100

0,7

0,9

70

33,90
















118,17




27

Н521В

1

24

24

0,7

0,9

16,8

8,14
















28,36




28

Н210В

рез.

190

0

0,7

0,9

0

0,00
















0,00




29

Н223В

1

63

63

0,7

0,9

44,1

21,36
















74,45




30

Н103В

1

20

20

0,7

0,9

14

6,78
















23,63




31

Н222

1

150

150

0,7

0,9

105

50,85
















177,26




32

Н227В

1

62

62

0,7

0,9

43,4

21,02
















73,27




33

Н232В

1

63

63

0,7

0,9

44,1

21,36
















74,45




34

Н231В

63

0

0,7

0,78

0,00

0,00
















0,00




35

Н520В

1

0,25

0,25

0,7

0,78

0,175

0,14
















0,34




36

Н101В

1

7,5

7,5

0,7

0,8

5,25

3,94
















9,97




37

Н317В

1

0,8

0,8

0,7

0,78

0,56

0,45
















1,09




38

Н212В

1

19

19

0,7

0,78

13,3

10,67
















25,91




39

Н509В

1

1,1

1,1

0,7

0,78

0,77

0,62
















1,50




40

Н523

1

0,55

0,55

0,7

0,75

0,385

0,34
















0,78




41

ОС601С

1

4,8

4,8

0,1

0,9

0,48

0,23
















0,81




42

ОС601Д

4,8

0

0,1

0,8

0

0,00
















0,00




43

Н529В

1

1

1

0,7

0,8

0,7

0,53
















1,33




44

Н01980

1

5,5

5,5

0,7

0,8

3,85

2,89
















7,31




45

Н02901

1

5,5

5,5

0,7

0,7

3,85

3,93
















8,36




46

Н02902

1

1,5

1,5

0,7

0,78

1,05

0,84
















2,05




47

Н02903

1

3

3

0,7

0,79

2,1

1,63
















4,04




48

Н02904

1

0,18

0,18

0,7

0,75

0,126

0,11
















0,26




49

Н02906

1

1,5

1,5

0,7

0,79

1,05

0,81
















2,02




Итого







534,18







371,05

190,54

6,23

1

371,046

190,536

418,168

635,34

45775,5

Итого







1113,37







773,38

398,04

11,78

1

773,377

418,793

880,992

1338,53

105227




3.3 Расчёт мощности и выбор трансформаторов
Определяют минимальное число трансформаторов по формуле
, (3.10)
где Sр – мощность, которую потребляют электроприемники двух секций 0,4 кВ; Sр =880,992 кВ ∙ А;

kз – коэффициент загрузки трансформатора 0,5;

Sнт – предварительно выбирается трансформатор с номинальной мощностью Sнт = 1000 кВА.Подставив численные значения в формулу, получим

Принимаем Nmin = 2.

Оптимальное число трансформаторов:
(3.11)
где Nдоп – дополнительное число трансформаторов, равно нулю.

Подставив численные значения в формулу, получим

Приближенно потери мощности в трансформаторе учитываются в соответствии с соотношениями:
(3.12)

(3.13)

(3.14)
где SНН – расчетная максимальная полная мощность секции НН, кВт.

Подставим числовые значения в формулы для каждой секции:





Определим коэффициенты загрузки трансформаторов при нормальном и аварийном режимах работы:
(3.15)
Подставим числовые значения для каждого трансформатора в формуле (3.15)

По полученному значению мощности выбирается трансформатор из стандартного ряда Sнт = 1000 кВА.

В таблице 4.3 представлены технические характеристики силового сухого трансформатора ТСЗ-1000/6/0,4 УЗ

Трансформатор силовой сухой ТСЗ трехфазный с литой изоляцией напряжением до 10 кВ, предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии переменного тока номинальной частоты 50 Гц.

Таблица 3.3 – Данные трансформатора ТСЗ-1000/6/0,4 УЗ