Файл: Впервые в качестве новых источников энергии будут введены уголь и ядерная энергетика.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 39

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
выбираем кабель марки АВВГ сечением 4×2,5 с допустимым током .

- линия, питающая конвейер1 №6 и машину для резки перца №8.

По расчетному длительному току выбираем кабель марки АВВГ сечением 4×2,5 с допустимым током .

- линия, питающая бланширователь ковшовый №10 и транспортер элеваторный №13.

По расчетному длительному току выбираем кабель марки АВВГ сечением 4×2,5 с допустимым током .

По расчетному длительному току выбираем кабель, питающий сами вентиляторы, марки АВВГ сечением 4× с допустимым током .

Полученные результаты расчета и выбранные марки проводов и кабелей заносим в сводную ведомость линий электроснабжения (Таблица 5).


Таблица 5. Сводная ведомость линий электроснабжения

Распределительное

устройство

Электроприемники

Линия электроснабжения

Тип



№, п/п

Наименование







Марка





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ШРА 1

canalis

KS

160

2

Моечная машина плодов

1

10,1

20,4

АВВГ(4х4мм²)

27

1,2

3

Роликовый конвейер

1

1,8

3,6

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

4

Сепаратор

11

1,3

2,4

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

5

Автомат для очистки перца

1

4,2

7,9

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

6

Конвейер 1

1

1,5

3

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

8

Машина для резки

1

1,5

3

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

10

Бланширователь ковшовый

1

1,1

2,2

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

13

Транспортер элеваторный

1

0,6

1,2

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

15

Конвейер 2

1

0,8

1,6

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

16,17,20

Конвейер пластинчатый

3

1,5

3

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

11,18

Автомат дозировочно-наполнительный

2

4

7,1

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

19

Закаточная машина

1

4

7,6

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

21

Машина моечная банок жестяных

1

9,55

18,1

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

22

Устройство загрузки в актоклавах

1

1,7

5,1

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

23

Насос подогревателя

1

7,5

14,2

АВВГ(4х2,5мм²)

19

0,8

24

Реактор подогревателя

1

3

7,6

АВВГ(4х2,5мм²)

19

0,8

26

Насосная установка фарша

1

1,65

3,1

АВВГ(4х2,5мм²)

19

0,8

14

Фаршенаполнитель

1

1,2

2,4

АВВГ(4х2,5мм²)

19

0,8

25

Фаршемешалка

1

4,2

7,9

АВВГ(4х2,5мм²)

19

0,8

12

Стол механизированный

1

2,2

4,4

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2



Продолжение таблицы 5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







9

Машина моечная встряхивающая

1

2

3,8

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

7

Весы электрические

1

0,5

0,9

АВВГ(4х2,5мм²)

19

1,2

ШРА 2

canalis

KS

160

























ШРА 3

canalis

KS

160

























РП 1

ПР 85-

049

160

27,28,

29

Кран-балка с электроталью

3

9,5

43,1

АВВГ(4х10мм²)

45

34,28,22,2

32,32

Компрессор

2

5,1

9,7

АВВГ(4х2,5мм²)

19

10

33,34

Насосы водяные

2

4

7,6

АВВГ(4х2,5мм²)

19

10,8

35

Калорифер для обогрева

1

8,2

43,8

АВВГ(2х10мм²)

55

11,8

36,37

Вентиляторы

2

5

9,5

АВВГ(2х4,5мм²)

19

16,4



7. Расчет и выбор распределительного устройства (РУ).






Распределительное устройство – это электроустановка, предназначенная для приема электрической энергии от источника питания и распределения между отдельными потребителями.

Распределительные устройства содержат сборные шины, коммутационные, защитные и измерительные аппараты.

Распределительные устройства, как и электрические подстанции, могут быть открытыми (ОРУ) и закрытыми (ЗРУ). Открытые РУ выполняют обычно на напряжение 35кВ и выше, а закрытые РУ – на напряжение ниже 35кВ. В настоящее время широкое распространение получили комплектные распределительные устройства (КРУ), изготовляемые на заводе, благодаря чему значительно ускоряется процесс их монтажа и улучшается его качество.

Устройство КРУ представляет собой ряд ячеек заводского изготовления, в которых смонтированы необходимые электрические аппараты.

РУ на напряжение до 1000В значительно проще распредустройств выше 1000 В. В зависимости от назначения РУ до 1000 В выполняют в виде щитков, шкафов, сборок, токопроводов (магистральных, распределительных и осветительных)

Групповой щиток – простейшее РУ для распределения электроэнергии между отдельными приемниками однофазного тока преимущественно светильниками. Поэтому такие РУ называют осветительными щитками (ЩО) или пунктами (ОП).

Щитки выполняют в виде плоской панели, на которой размещают аппаратуру и зажимы для отходящих линий. Панель закрывается кожухом с дверцей.

Для распределения электроэнергии между силовыми приёмниками служат силовые пункты, выполненные в виде шкафов, и щиты, составленные из отдельных панелей, на которых размещены коммутирующие, защитные и измерительные аппараты. Широко применяют блочные щиты, каждая панель которых укомплектована стандартными блоками (блок предохранителей БП, блок предохранитель-выключатель БПВ, блок выключателя БВ).

РУ выбираются по трем основным признакам: номинальному току, номинальному нопряжению, количеству отходящих линий.

В нашем случае

- напряжение 0,4кВ;

- длительный ток вычисляем по формуле:



- количество отходящих линий 2шт;

По этим данным выбираем из каталлога электрооборудования 0,4кВ стандартное РУ типа ЩО – 70 12 У3 со следующими характеристиками:

- номинальное напряжение 500В;

- номинальный ток 3200А;

- трансформатор тока 630/5;

- ток главного автомата 1600А;

- ток рубильника 1600А;

- количество отходящих линий 6шт;


8. Расчет токов короткого замыкания

8.1. Методика расчета
Рассчитать токи короткого замыкания (КЗ) — это значит:

- по расчетной схеме составить схему замещения, выбрать точки КЗ;

рассчитать сопротивления;

- определить в каждой выбранной точке 3-фазные, 2-фазные и 1-фазные токи КЗ, за­полнить «Сводную ведомость токов КЗ».

• Схема замещения представляет собой вариант расчетной схемы, в которой все элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи — электрическими. Точки КЗ выбирают­ся на ступенях распределения и на конечном электроприемнике.

Томки КЗ нумеруются сверху вниз, начиная от источника.

• Для определения токов КЗ используются следующие соотношения:

а) 3-фазного, кА:



где VK— линейное напряжение в точке КЗ, кВ;

ZK — полное сопротивление до точки КЗ, Ом;

б) 2-фазного, кА:

;

в) 1-фазного, кА:



где VКф — фазное напряжение в точке КЗ, кВ;

Zп — полное сопротивление петли «фаза-нуль» до точки КЗ, Ом;

— полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ, Ом;

г) ударного, кА



где Ку— ударный коэффициент, определяется по графику (рис. 1),

Примечание: График может быть построен при обратном соотношении, т. е.



д) действующего значения ударного тока, кА:



где q-коэффициент действующего значения ударного тока,



• Сопротивления схем замещения определяются следующим образом.

1. Для силовых трансформаторов по таблицам или расчетным путем из соотношений