Определяем потери напряжения для кабелей

Определяем потери в трансформаторах:

а) Реактивные потери холостого хода

Qxx= Sнт Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru ixx/100 = кВар.

б) Реактивные потери короткого замыкания

Qкз= Sнт Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru Uкз/100 =кВар.

Где: i- ток холостого хода в %

U- напряжение короткого замыкания в %

в) Приведённые потери холостого хода

∆P’хх=Pхх+Кэк Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru Pкз = кВт.

Где: Кэк=0,05 – 0,07 кВт/кВар – экономический эквивалент;

Pхх- потери холостого хода, кВт;

Pкз- потери короткого замыкания.

Определяем полные потери мощности в трансформаторах:

∆Pт = n Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru (∆P’хх+ Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru ∆Pкз)= кВт.

Где: n- число трансформаторов;

Кз- коэффициент загрузки трансформатора.

Определяем потери в линиях:

∆Pл = Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru L Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru ∆p Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru n = кВт.

Где: ∆p –потери в кабеле на 1км длины;

L – длина кабельной линии;

n- число трансформаторов

Кз –коифециент загрузки

Кз=Ip/Iдоп =

Где: Ip – расчётный ток;

Iдоп – длительно-допустимый ток для данного сечения

Определяем суммарные потери:

Ʃ∆P = ∆Pт + ∆Pл = кВт.

2.5 Расчет заземления.

Расчет заземления устройств производится с учетом естественных заземлений производится в следующей последовательности:

а) определяем необходимое допустимое сопротивление заземляющего устройства: R3 = U3/l3= 125/36 = 4 Us = 125

b) - напряжение на заземлителе, если заземляющее устройство одновременно используют для электрических у ставок до и выше

1000В. L = Цн.в(351каб + 1воз)/350 = 400(35 ×1+ 4)/350 = 36

Uh.b - напряжение в кВ. 1Каб — длинна кабельной линии в км.

1Воз - длина воздушной линии в км. Определяем расчетное удельное сопротивление грунта: р = риз - = 700 -2,4= 1680 риз - измеренное сопротивление грунта; \|/ - коэффициент повышения.

c) - Определяем сопротивление одиночного электрода, для электрода из угловой стали 50-50-5 длинной 2,5 м. Ro - 0,0034р = 0,0034 × 1680 = 5,7

d) - Определяем сопротивление искусственных электродов с учетом естественных: Rh = Re × R3/Re -Rs = 4-4/4-4 = 2 Определяем число заземлителей: n = R0/R3 = 5.7/4 = 2

Определяем сопротивление искусственных заземлителей с учетом коэффициента экранирования: Rm = Ro/n = 5,7/2 × 0,8 = 1,67 п – число заземлителей.

Расчет молнии защиты.

Все здания и сооружения по выполнению Молниезащита подразделяются на 3 категории. Молнии защита зданий и сооружений 2 категории выполняется отдельно стоящими стержневыми и тросовыми молниеотводами.

Порядок расчета стержневой Молниезащита

Определяем импульсное напряжение в точке, которая расположена на уровне высоты защищаемого объекта:

Umax = W2[Rh + Vr2h + р] = в.

Rh - 10 Ом - импульсное сопротивление заземлителя;

1ш- 150 кА - максимальный ток молнии;

1 - высота рассматриваемой точки молниеотвода над уровнем земли. Определяем расстояние по воздуху от молниеотвода до здания:

1в = Umax/Евоз = 1 кА. Евоз = 500 кВ/м.

Определяем радиус защиты:

гх = Sb + в = 3,62 + 30 = 33,62 м. в - ширина здания.

Определяем высоту молниеотвода:

h = 1,6 hx + Гх/3,2 + V(l,6 hx + Гх/3,2)2 + hx + Гх/1,6 h =

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Определяем потери напряжения для кабелей - student2.ru

Рисунок 4. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Наши рекомендации