Расчет и выбор элементов осветительной электрической сети — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Расчет и выбор элементов осветительной электрической сети

2017-06-29 326
Расчет и выбор элементов осветительной электрической сети 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Осветительные сети выполняют проводами и кабелями с алюминиевыми и медными жилами различными способами электрической проводки.

Способы выполнения электрической проводки должны обеспечивать:

- надёжность, которая достигается соответствием условиям среды, меха­ниче­ской прочностью жил проводов и кабелей, защитой от внешних механи­ческих по­вреждений;

- безопасность в отношении пожара, взрыва, поражения электрическим то­ком;

- индустриализацию выполнения монтажных работ;

- экономию чёрных и цветных металлов;

- экономичность (наименьшую стоимость);

- удобство эксплуатации (доступность, ремонтопригодность);

- требование эстетики (не нарушая эстетики архитектуры помещений).

Расчёт электрической сети освещения заключается в определении сече­ния проводов и кабелей на всех участках групповой и питающей сети. Рас­считанное сечение жил проводов и кабелей должно удовлетворять условиям механической прочности, нагревания, потерь напряжения.

Расчет номинальных токов защитных аппаратов выполняем с конца электрической сети, с учетом селективности их срабатывания. Для выбора аппаратов защиты необходимо выполнить расчёт токов осветительных щитков и отходящих от них линий.

Пример расчёта рассмотрим на осветительном щитке ЩО1.

Определим расчётный ток ЩО1 по формуле:

 

  (2.23)

 

где PР – расчётная нагрузка щитка;

cosj – коэффициент мощности для индукционных ламп принимаем 0,98.

Зная значения из таблицы 2.9 найдём расчётный ток ЩО1:

 

 

Выбор номинального тока автомата а так же его расцепителя производится по неравенствам:

 

  (2.24)

 

где: Iн.а – номинальный ток автомата;

Iр – расчётный ток защищаемого участка;

Кз – коэффициент запаса принимаем 1,25 в соответствии с [];

Iн.р - номинальный ток расцепителя автомата.

Подставив данные выбранного автоматического выключателя и расчётный ток в неравенство (2.24) получим:

 

 

Неравенство выполняется, следовательно, для защиты данного щитка выбираем трёхполюсный автоматический выключатель серии ВА51-25, с номинальным током автомата – 25 А, а током расцепителя – 6,3А.

Для остальных щитков, и всех отходящих линий, выбор аппаратов защиты производиться аналогично. Результаты выбора сводим в таблицу 2.12.

Выбрав аппараты защиты, необходимо провести выбор питающей сети для осветительных установок. Выбор будет осуществляться по потерям напряжения.

Прежде всего, необходимо определить потери напряжения в трансформаторе, по формуле:

 

  (2.25)

 

где β – коэффициент загрузки трансформатора, равный 0,95;

Ua и Up – активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора, которые определяем по следующим формулам:

 

(2.26)

 

(2.27)

 

где ∆Рк – потери короткого замыкания, кВт;

Sном – номинальная мощность трансформатора, кВ·А;

Uк – напряжение короткого замыкания, %.

Значения ∆Рк и Uк определяем для ТМ-100/10 и они равны ∆Рк = 2,0 кВт, Uк = 4,5 %.

 

 

 

 

 

 

Определяем допустимую потерю напряжения (∆Uдоп):

 

(2.28)

 

где Ux – напряжение холостого хода на шинах низкого напряжения трансформатора, Ux = 105 %;

Uл – минимально допустимое напряжение у наиболее удаленной лампы, Uл =95 %.

 

 

Выбор питающего кабеля рассмотрим на примере участка ВРУ-ЩО1:

Определяем моменты нагрузки каждого участка осветительной сети по формуле:

 

(2.29)

 

где: l – длина участка сети, м.

 

 

Расчёт для остальных линий проводится аналогично.

Определим приведенный момент участка ВРУ-ЩО1:

 

(2.30)

 

 

 

Рассчитав допустимые потери напряжения, выберем сечение проводника на участке ВРУ-ЩО1:

 

(2.31)

 

 

По расчётному сечению выбираем кабель ВВГ 5x1,5

Выбранное сечение проверяем по нагреву расчетным током:

 

(2.32)

 

где: Кп – поправочный коэффициент на условие прокладки, для нормальных условий принимаем Кп=1.

 

 

Данный кабель проходит по нагреву расчётным током.

Выбранное сечение проверяем на согласование с защитным аппаратом, установленным в начале участка l КТП-ЩО1:

 

(2.33)

 

где: – номинальный ток расцепителя;

КЗ – коэффициент защиты принимаемый равным 1.

 

19 ≥ 16,0 А.

 

Условие выполняется. Кабель согласуется с аппаратом защиты.

Определяем фактическую потерю напряжения на участке l ВРУ-ЩО1:

 

(2.34)

 

Вычисляем допустимую потерю напряжения от ЩО1:

 

(2.35)

 

 

По рассчитанному значению , выберем сечения проводников на участках: ЩО1-1, ЩО1-2, ЩО1-3, ЩО1-4, ЩО1-5, ЩО1-6 проверим по нагреву (2.30).

Аналогичным методом выберем проводники для остальных участков и занесем в таблицу 2.12.

 


 


Таблица 2.12 – Выбор аппаратов защиты и кабелей питающих линий для ЩО, ЩАО

Номер на плане Расчётная мощность, ,кВт Рас-чётный ток, Iном/Iуст Автоматического выкл., А Коэф. мощ-ности Cosφ Момент нагрузки М, кВт·м Потеря напряжения , % Марка кабеля Сечение жилы, Длина, м.
                   
ВРУ-ЩО1 3.1212 5,2 ВА51-25 25/6,3 0,98 90,5 0,67 ВВГ 5х1,5 2,9
  0.51 0,8 ВА51-25 25/1 0,98   1,07 ВВГ 5х1,5 30,4
  0.51 0,8 ВА51-25 25/1 0,98 115,8 0,89 ВВГ 5х1,5 24,15
  0.51 0,8 ВА51-25 25/1 0,98 89,15 0,71 ВВГ 5х1,5 17,8
  0.51 0,8 ВА51-25 25/1 0,98 63,325 0,53 ВВГ 5х1,5 11,9
  0.51 0,8 ВА51-25 25/1 0,98 32,64 0,22 ВВГ 5х1,5 6,4
  0,255 0,5 ВА51-25 25/ 0,6 1,0 13,25 0,09 ВВГ 3х1,5 3,97
  0,316 0,6 ВА51-25 25/ 0,8 1,0 18,5 0,15 ВВГ 3х1,5 5,52
ЩО1 3.1212 5,2 ВА51-25 25/6,3 0,98 655,165 1,459 ВВГ 5х1,5 103,06
ВРУ-ЩО2 2,04 2,4 ВА51-25 25/2,5 0,98 117,47 0,99 ВВГ 5х1,5 69,1
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 8,211 0,06 ВВГ 5х1,5 19,32
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 6,4175 0,05 ВВГ 5х1,5 15,1
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 3,655 0,03 ВВГ 5х1,5 8,6
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 0,8925 0,007 ВВГ 5х1,5 2,1
ЩО2 2,04 2,4 ВА51-25 25/2,5 0,98 136,646 1,15 ВВГ 5х1,5 164,22
ВРУ-ЩО3 2,04 2,4 ВА51-25 25/2,5 0,98 45,22 0,38 ВВГ 5х1,5 26,6
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 3,6975 0,03 ВВГ 5х1,5 8,7
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 7,14 0,06 ВВГ 5х1,5 16,8
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 0,9775 0,008 ВВГ 5х1,5 2,3
  0.51 0,6 ВА51-25 25/0,8 0,98 9,86 0,08 ВВГ 5х1,5 23,2
ЩО3 2,04 2,4 ВА51-25 25/2,5 0,98 66,895 0,56 ВВГ 5х1,5 77,6
ВРУ-ЩАО1 0,24   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 6,24 0,05 ВВГ 3х1,5  
А1 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 2,64 0,02 ВВГ 3х1,5  
А2 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 3,664 0,02 ВВГ 3х1,5 45,8
А3 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 3,92 0,02 ВВГ 5х1,5  

Продолжение таблицы 2.12

ЩАО1 0,24   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 35,472 0,07 ВВГ 3х1,5 147,8
ВРУ-ЩАО2 0,24   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 1,576 0,013 ВВГ 3х1,5 19,7
А1 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 2,8 0,023 ВВГ 3х1,5  
А2 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 3,28 0,02 ВВГ 3х1,5  
А3 0,080   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 3,652 0,02 ВВГ 3х1,5 45,65
ЩАО2 0,24   ВА51Г-25 25/0,3 1,0 46,78 0,03 ВВГ 3х1,5 141,35


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.