Проведение согласования выбранного сечения проводника и токорасцепителя  автомата или тока плавкой вставки предохранителей.



    Выберем для защиты группы электроприёмников автоматические выключатели (рисунок 3). 

Для защиты электроприёмников обычно применяют автоматы с комбинированными расцепителями: 

    – в режиме КЗ срабатывает электромагнитный (мгновенный) расцепитель, ток срабатывания которого отстраивается от номинального тока электроприёмников  по формуле:

                                     (21.1)

Группы  Ножницы (прессы):

     = А,

Группы  Станки:

     =  А,

Группы  Сварочные аппараты:

     =  А,

Группы Кран мостовой (Кран-балки):

     = ,

Вентиляторы:

     =  А,

Освещение:

     =

где  – ток срабатывания мгновенного расцепителя;

 I П – пусковой ток. 

    – в режиме перегрузки срабатывает тепловой (зависимый) расцепитель, ток срабатывания которого отстраивается от номинального тока двигателя по условию:

                        ≥ I Н                                                (21.2)

где  – ток срабатывания зависимого расцепителя; 

I Н – номинальный ток. 

    Номинальный ток теплового расцепителя принимается ближайший больший номинального тока электроприёмника с поправкой на окружающую температуру. Помещение, где установлены двигатели и автоматы обычное, отапливаемое, с температурой tЭ = 20°С. Завод калибрует автоматы     при температуре tK = +35°С, поэтому номинальные токи зависимых расцепителей выбираются  по уравнению:

                              (21.3)

Группы  Ножницы (прессы):

     =  =  А

Группы  Станки:

     =  =  А

Группы  Сварочные аппараты:

     =  =  А

Группы Кран мостовой (Кран-балки):

     =  =  А

Вентиляторы:

     =  =  А

Освещение:

     =  =  А

        

    Для защиты группы электроприёмников ток срабатывания независимого

расцепителя автомата должен быть отстроен от тока самозапуска всех

электропотребителей:

                               (21.4)

Группы  Ножницы (прессы):

     =  =  (А)

Группы  Станки:

     =  =  (А)

Группы  Сварочные аппараты:

     =  =  (А)

Группы Кран мостовой (Кран-балки):

     =  =  (А)

Вентиляторы:

     =  =  104  (А)

Освещение:

     =  =  (А)

 

Таблица 18 – Расчетные данные для выбора автоматических выключателей

Обозначение линии

Мощность

группы,

кВт

Ток группы, А

Расчетные токи срабатывания расцепителей,А

Принятые токи срабатывания расцепителей, А

номинал пусковой зависимые мгновенные КЗ зависимые мгновенные
Ножницы (прессы) 17,79 27,03 175,7 29,46 263,55 298,69 30 300
Станки 4,43 6,73 43,75 7,34 65,63 74,38 15 150
Сварочные аппараты 87,82 133,43 867,3 145,44 1300,9 1475,41 200 1400
Кран мостовой (Кран-балки) 13,01 19,77 128,51 21,55 192,77 218,47 25 250
Вентиляторы 5,9 8,96 58,24 9,77 87,36 99,01 15 150
Освещение 5,9 26,82 67,05 29,23 100,58 133,98 30 300

 

    По справочным данным выбираем автомат серии А3100 (таблице 1, Приложения 4) для автоматических выключателей QF5 – QF9, общих шин электрогрупп.

Все двигатели имеют номинальные токи менее 50 А, поэтому для их защиты выбираем автомат АП50-3МТС IН = 50 А.

 

Таблица 19 – Выбранных автоматических выключателей групп электроприёмников

Обозначение линии

электроприёмников

Принятые токи срабатывания расцепителей, А

автомат серии А3100

зависимые мгновенные Обозначение на схеме Тип автомата
Ножницы (прессы) 30 300 QF7 А3114-30-300
Станки 15 150 QF5 А3114-15-150
Сварочные аппараты 200 1400 QF6 А3134-200-1400
Кран мостовой (Кран-балки) 25 250 QF8 А3114-25-250
Вентиляторы 15 150 QF9 А3114-15-150
Освещение 30 300 QF14 А3114-15-150

 

    8.2 Выбор предохранителей для двигателей   производится по условию отстройки от пускового тока двигателя: 

                                                                                 (22.1)

где IН – номинальный ток плавкой вставки предохранителя; 

IПД – пусковой ток двигателя;  

К – коэффициент, определяемый условиями пуска (К = 2,5 – лёгкий пуск; К = 1,6 – 2 – тяжёлый пуск). 

        

В общем случае номинальный ток плавкой вставки, через которую питаются несколько самозапускающихся двигателей, выбирают по выражению:

                                                        (22.2)

Группы  Ножницы (прессы):

    I Н = =  А

Группы  Станки:

    I Н =  = А

Группы Кран мостовой (Кран-балки):

    I Н =  =   А

Вентиляторы:

    I Н =  =  А

 

По мощности двигателей их номинальные и пусковые токи  рассчитаем, по выражению (20.2), номинальные токи вставок предохранителей, защищающие двигатели (рисунок 4). 

    Подберём по справочным данным ближайшие к расчётным номинальные токи вставок для предохранителей F1-F4 разных типов: ПР-2, ПН-2, НПР, НПН и занёсшем все вышеуказанные расчётные и справочные величины в таблицу 18.

Таблица 18 – Расчетные данные для выбора предохранителей

Обозначение линии

Мощность

двигателя,

кВт

Ток двигателя, А

Ток вставки, А

номинальный

пусковой

расчетный

принятый

ПР-2 ПН-2 НПН, НПР
Ножницы (прессы) 17,79 27,03 175,7 70,28 75 100 75
Станки 4,43 6,73 43,75 17,5 20 25 20
Кран мостовой (Кран-балки) 13,01 19,77 128,51 51,4 75 75 75
Вентиляторы 5,9 8,96 58,24 23,3 30 30 30

 

Для предохранителя, защищающего кабель, питающий сборку, номинальный ток рассчитаем по выражению:

    I Н =  = А

    Выбираем по ближайшему большему значению номинального тока предохранитель F5  типа ПР-2 200 А  (IН = 170 А). 


 

 

 


а) автоматические выключатели QF1 – QF5

 

 

б) плавкие предохранители F 1 – F 5 

        

 

Условное обозначение Расшифровка
ТП трансформаторная подстанция
РУ распределительное устройство
КЛ кабель
QF1 – QF5 автоматы
М1 – М4 двигатели
F1 – F5 плавкие предохранители

 


 

Заключение

    В данной работе были выработаны практические навыки по выполнению расчётов электрических силовых нагрузок, полученные в процессе изучения дисциплины «Электроснабжение предприятий». В ходе выполнения были рассмотрены и решены следующие составляющие:

1. Определены расчетные электрические нагрузки:

Расчетная нагрузка заготовительно-сварочное отделение, равная:

    SP  = 162,15 кВА;

Расчетная нагрузка осветительных установок, равная:

    PP.O  = 5,32 кВт

2. Выбрано 2 силовых трансформатора типа ТМ-160-10/0,4 с номинальной мощностью 160 кВА.

3. Рассчитаны электрические нагрузки заготовительно-сварочное отделение.

4. Выбраны распределительные и магистральные шинопроводы и сечения проводников:

-для питание двигателей  мостовых кранов принимаем троллейные   шинопроводы марки ШТМ-73 с номинальным током 250 А,

- шинопровод магистральный марки ШРМ - 75-100 с номинальным током 100 А, - для сварочной аппараты шинопровод магистральный марки ШРА-73-250 с номинальным током 250 А.


 

Список используемой литературы

1. ГОСТ 12.1.009-76(99) ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

2. ГОСТ 12.1.019-79(96) ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и

номенклатура видов защиты.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое, 2008

4. Карякин Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок:

справочник / Р.Н. Карякин. - М.: Энергосервис, 2002. - 218 с.

5. Чеботаев Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: учеб. для вузов. - М.: Горная книга, 2006. - 474 с.

6. Василенко А.Е. Расчет защитного заземления. Методические указания к

практическим занятиям по дисциплине «Охрана труда».-М.:МИИГА, 1985

7. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана

труда): Уч. для вузов. – СПб.: Лань, 2006

8. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения

безопасности. - М.: 2005

9. ГОСТ Р 52736–2007 Электробезопасность.

 

 


 

Приложение 1

 

Таблица 1.9  Коэффициенты использования и мощности некоторых механизмов и аппаратов промышленных предприятий

Механизмы и аппараты Ки cosφ
1 2 3
Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы (мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные, расточные). 0,12—0,14 0,5
То же при крупносерийном производ­стве. 0,16 0,6
То же при тяжелом режиме работы (штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные, расточные станки). 0,17—0,25 0,65
Поточные линии, станки с ЧПУ 0,6 0,7
Переносный электроинструмент 0,06 0,65
Вентиляторы, эксгаустеры, санитарно-техническая вентиляция 0,6—0,8 0,8—0,85
Насосы, компрессоры, дизель-генераторы и двигатель-генераторы 0,7—0,8 0,8—0,85
Краны, тельферы, кран-балки при ПВ = 25 % 0,06 0,5
То же при ПВ = 40 % 0..1 0,5
Транспортеры 0,5—0,6 0,7—0,8
Сварочные трансформаторы дуговой сварки 0,25—0,3 0,35—0,4
Приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегунов и др. 0,2—0,24 0,65
Элеваторы, шнеки, несбалансированные конвейеры мощностью до 10 кВт 0,4—0,5 0,6-0,7
То же, сблокированные и мощностью выше 10 кВт 0,55—0,75 0,7—0,8
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы 0,3 0,6
Многопостовые сварочные двигатель-генераторы 0,5 0,7
Сварочные машины шовные 0,2—0,5 0,7
Сварочные машины стыковые и точечные 0,2—0.25 0,6
Сварочные дуговые автоматы 0,35 0,5
Печи сопротивления с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафы, нагревательные приборы 0,75—0,8 0,95
Печи сопротивления с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафы, нагревательные приборы 0,75—0,8 0,95
Печи сопротивления с неавтоматической загрузкой изделий 0,5 0,95
Вакуум-насосы 0,95 0,85
Вентиляторы высокого давления 0,75 0,85

Таблица 2  Значения cosφ и tgφ

 


 

Приложение 2

Таблица 1.6 Значения коэффициентов расчётной нагрузки Кр для питающих сетей напряжением до 1000 В

nэ

kи

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
2

8,0

5,3

4,0

2,66

2,0

1,6

1,33

1,14

1,0
3

4,52

3,2

2,55

1,9

1,56

1,41

1,28

1,14

1,0
4

3,42

2,47

2,0

1,53

1,3

1,24

1,14

1,08

1,0
5

2,84

2,1

1,78

1,34

1,16

1,15

1,08

1,03

1,0
6

2,64

1,96

1,62

1,28

1,14

1,12

1,06

1,01

1,0
7

2,5

1,86

1,54

1,25

1,12

1,10

1,04

1,0

1,0
8

2,37

1,78

1,48

1,19

1,10

1,08

1,02

1,0

1,0
9

2,26

1,7

1,43

1,16

1,08

1,07

1,01

1,0

1,0
10

2,18

1,65

1,39

1,13

1,06

1,05

1,0

1,0

1,0
11

2,1

1,6

1,35

1,1

1,05

1,04

1,0

1,0

1,0
12

2,04

1,56

1,32

1,08

1,04

1,03

1,0

1,0

1,0
13

1,98

1,52

1,29

1,06

1,03

1,02

1,0

1,0

1,0
14

1,93

1,49

1,27

1,05

1,02

1,01

1,0

1,0

1,0
15

1,9

1,46

1,25

1,03

1,01

1,0

1,0

1,0

1,0
16

1,85

1,43

1,23

1,02

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
17

1,81

1,4

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
18

1,78

1,38

1,19

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
19

1,75

1,36

1,17

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
20

1,72

1,34

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
21

1,7

1,32

1,15

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
22

1,66

1,31

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
23

1,65

1,29

1,12

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
24

1,62

1,28

1,11

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
25

1,6

1,27

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
30

1,51

1,21

1,05

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
35

1,44

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
40

1,4

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
45

1,35

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
50

1,3

1,07

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

60

1,25

1,03

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

70

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

80

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

90

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

100

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

                                   

 

 

Таблица 1.7  Значения коэффициентов расчётной нагрузки Кр  на шинах низкого напряжения цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ

 

пэ

0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 и более
2 5,01 3,44 2,69 1,9 1,52 1,24 1,11 1,0
3 2,94 2,17 1,8 1,42 1,23 1,14 1,0 0,97
4 2,28 1,73 1,46 1,19 1,06 1,04 1,0 0,97
5 1,31 1,12 1,02 1,0 0,98 0,96 0,94 0,93
6 - 8 1,2 1,0 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91
9 - 10 1,1 0,97 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10 - 25 0,8 0,8 0,8 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9
25 - 50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,8 0,85 0,85
более 50 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7 0,75 0,8 0,8

 


 

Таблица 3 Трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 10 кВ

Тип

Sном,

кВА

Каталожные данные

Расчетные данные

Uном обмоток

Uк, %

ΔРк, кВт

ΔРх, кВт

Iх, %

Rт, Ом

Хт, Ом

ВН НН
ТМ-25/10 25 10 0,40 4,50 0,60 0,105 3,20 96,00 180,00
ТМ-40/10 40 10 0,40 4,50 0,88 0,24 4,50 55,00 112,50
ТМ-50/10 50 10 0,40 5,50 1,33 0,44 8,00 53,00 110,00
ТМ-63/10 63 10 0,40 4,50 1,28 0,22 2,80 32,25 71,43
ТМ-100/10 100 10 0,40 4,50 1,97 0,31 2,60 19,70 45,00
ТМ-125/10 125 10 0,40 4,50 2,29 0,312 2,60 14,66 36,00
ТМ-160/10 160 10 0,40 4,50 2,65 0,50 2,40 10,35 28,13
ТМ-180/10 180 10 0,40 4,50 3,30 1,00 6,00 10,19 25,00
ТМ-250/10 250 10 0,40 4,50 3,70 0,66 2,30 5,92 18,00
ТМГ12-250/10 250 10 0,40 4,50 3,25 0,425 2,30 5,20 18,00
ТМ-320/10 320 10 0,40 4,50 4,85 1,05 5,50 4,74 14,06
ТМ-400/10 400 10 0,40 4,50 5,50 1,15 2,10 3,44 11,25
ТМГ12-400/10 400 10 0,40 4,50 4,60 0,610 2,10 2,88 11,25
ТМ-560/10 560 10 0,40 4,50 6,50 1,25 2,05 2,07 8,04
ТМ-630/10 630 10 0,40 5,50 7,10 1,47 2,00 1,79 8,73
ТМГ12-630/10 630 10 0,40 5,50 6,75 0,80 2,00 1,70 8,73
ТМ-750/10 750 10 0,40 5,50 9,00 3,00 6,00 1,60 7,33
ТМ-1000/10 1000 10 0,40 5,50 12,00 2,10 1,50 1,20 5,50

 

Приложение 3  

Комплектные шинопроводы

    Таблица П.1.1 Технические данные магистральных шинопроводов переменного тока

    Комплектные магистральные и распределительные шинопроводы

применяются только для внутренней электропроводки. При необходимости выхода шинопровода за пределы помещения, а также на сложных трассах, в местах пересечения с инженерными сооружениями удобнее заменять секции магистрального шинопровода кабельными вставками марки АВВ на большие токи.

    Магистральные шинопроводы ШМА 4 предназначены для магистральных четырехпроводных электрических сетей в системе с глухозаземленной нейтралью, служат для питания распределительных

шинопроводов и пунктов, отдельных крупных электроприемников

Таблица П. 1. 2

Технические данные шинопроводов магистральных пятипроводных ШМА5

    Шинопроводы ШМА5 допускают применение в пожароопасных зонах

П-I (при применении шинопровода в пожароопасных зонах класса П-I максимально допустимый ток составляет 65% номинального), П-Па и не

предназначены для эксплуатации в химически активных средах и

взрывоопасных зонах.

 

 


Таблица П. 1. 3 Технические данные распределительных шинопроводов переменного тока

Таблица П. 1. 4 -Технические данные распределительных шинопроводов

пятипроводных ШМА5

Приложение 4

Таблица 1 -Автоматические выключатели серии A3100 применяются в электроустановках апряжением 500 В переменного и 220 В постоянного тока.

Тип автомата

Номинальный ток автомата, А

Тепловой или комбинированный расцепитель

Электромагнитный расцепитель

Номинальный ток, А

Номинальный ток при установке автоматических выключателей в закрытых шкафах, А

Уставка тока мгновенного срабатывания, А

Номинальный ток, А

Уставка тока мгновенного срабатывания, А

переменного постоянного

А3114 А3113

100

15 12 150 15

150

20 17 200 20

200

25 21 250 25

250

30 25 300 30

300

40 34 400 40

400

50 42 500 50

500

60 51 600 60

600

80 68 800 80

800

100 85 1000 100

1000

А3124 А3123

100

15 12 430 30 - 430
20 17 430 30 - 430
25 21 430 30 - 430
30 25 430 30 - 430
40 34 600 100

600

50 42 600 100

600

60 51 600 100

600

80 68 800 100

800

100 85 800 100

800

А3134 А3133

200

120 102 840 200

840

150 127 1050 200

1050

200 170 1400 200

1400

А3144 А3143

600

250 212 1750 600

1750

300 155 2100 600

2100

400 340 2800 600

2800

500 425 3500 600

3500

600 510 4200 600

4200

 


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!