Расчет линий электроснабжения
Расчет линий электропередач производим методом проводникового материала. Всю схему электроснабжения цеха разделим на два участка и составим для каждого участка схемы замещения. Рассчитаем первую схему. Составим 1 схему замещения:
Определим значения моментов на участках схемы, результаты сведены в таблицу 4.
Участок | Длина,м | Рр,кВт | М,кВт*м | а-ш | 30,4 | 5532,8 | |
а-б | 19,4 | ш-щ | 5,7 | 79,8 | |||
б-в | 6,5 | ш-ъ | 4,4 | 61,6 | |||
б-г | 6,4 | ш-ы | |||||
б-д | 10,3 | ш-ь | 8,2 | ||||
б-е | 1,5 | ш-э | 12,7 | 698,5 | |||
б-ж | 4,6 | ш-ю | 5,7 | ||||
б-з | 7,9 | а-я | 117,7 | 4237,2 | |||
б-и | 0,6 | я-а | 0,4 | 1,5 | 0,6 | ||
б-к | 4,6 | я-б | 3,4 | 1,5 | 5,1 | ||
б-л | я-в | 6,6 | 1,5 | 9,9 | |||
а-м | 27,2 | 85,5 | 2325,6 | я-г | 4,4 | 3,4 | 14,96 |
м-н | 3,9 | 4,5 | 17,55 | я-д | 6,5 | ||
м-о | 7,4 | 4,5 | 33,3 | я-е | 8,9 | 106,8 | |
м-п | 10,3 | 4,5 | 46,35 | я-ж | 11,8 | 141,6 | |
м-р | 12,2 | я-з | 14,8 | 177,6 | |||
м-с | 2,2 | 7,5 | 16,5 | я-и | 11,2 | 3,4 | 38,08 |
м-т | 0,9 | 7,5 | 6,75 | я-к | 13,4 | 160,8 | |
м-у | 5,4 | 7,5 | 40,5 | я-л | 14,1 | 169,2 | |
м-ф | 5,4 | 7,5 | 40,5 | я-м | 20,1 | 17,2 | 345,72 |
м-х | 9,1 | 36,4 | я-н | 17,2 | |||
м-ц | 5,9 | 23,6 | |||||
м-ч | 3,4 | 13,6 |
Таблица 4 – Расчетная таблица моментов нагрузки для первой схемы.
Вычисляем приведенные моменты нагрузок на участках, где сеть разветвляется, а именно: участки п-о, б-о, б-ж, д-б, а-б.
Расчетное сечение провода для участков:
(12)
Ближайшее большее стандартное сечение провода
Fа-б=15мм2
Fа-м=20мм2
Fа-ш=35мм2
Fа-я=30мм2
Расчетный ток на участках:
Вывод:так как , то берем сечение которое удовлетворяет требованиям по условиям нагрева провода в нормальном режиме при прокладке открыто .
Ближайшее большее стандартное сечение провода
Результаты расчетов для выбора сечения провода заносим в таблицу 6:
Таблица 6 – Расчет сечения провода.
Участок | Длина, м | Рр, кВт | I(A) | Таблица(М/А) | М,кВт*м | F(мм^2) | Таблица F(мм^2) |
а-б | 19,4 | 173,4 | 100/75 | 13,70 | |||
б-в | 6,5 | 16,5 | 11/- | 0,11 | 0,5 | ||
б-г | 6,4 | 64,0 | 11/- | 0,11 | 0,5 | ||
б-д | 10,3 | 16,5 | 11/- | 0,17 | 0,5 | ||
б-е | 1,5 | 33,0 | 11/- | 0,05 | 0,5 | ||
б-ж | 4,6 | 33,0 | 11/- | 0,15 | 0,5 | ||
б-з | 7,9 | 33,0 | 11/- | 0,27 | 0,5 | ||
б-и | 0,6 | 8,3 | 11/- | 0,01 | 0,5 | ||
б-к | 4,6 | 8,3 | 11/- | 0,04 | 0,5 | ||
б-л | 8,3 | 11/- | 0,07 | 0,5 | |||
а-м | 27,2 | 85,5 | 141,2 | 100/75 | 2325,6 | 15,70 | |
м-н | 3,9 | 4,5 | 7,4 | 11/- | 17,55 | 0,03 | 0,5 |
м-о | 7,4 | 4,5 | 7,4 | 11/- | 33,3 | 0,06 | 0,5 |
м-п | 10,3 | 4,5 | 7,4 | 11/- | 46,35 | 0,08 | 0,5 |
м-р | 12,2 | 49,5 | 15/- | 0,62 | 0,75 | ||
м-с | 2,2 | 7,5 | 12,4 | 11/- | 16,5 | 0,03 | 0,5 |
м-т | 0,9 | 7,5 | 12,4 | 11/- | 6,75 | 0,01 | 0,5 |
м-у | 5,4 | 7,5 | 12,4 | 11/- | 40,5 | 0,07 | 0,5 |
м-ф | 5,4 | 7,5 | 12,4 | 11/- | 40,5 | 0,07 | 0,5 |
м-х | 9,1 | 6,6 | 11/- | 36,4 | 0,06 | 0,5 | |
м-ц | 5,9 | 6,6 | 11/- | 23,6 | 0,04 | 0,5 | |
м-ч | 3,4 | 6,6 | 11/- | 13,6 | 0,02 | 0,5 | |
а-ш | 30,4 | 300,6 | 170/130 | 5532,8 | 34,50 | ||
ш-щ | 5,7 | 23,1 | 11/- | 79,8 | 0,13 | 0,5 | |
ш-ъ | 4,4 | 23,1 | 11/- | 61,6 | 0,32 | 0,5 | |
ш-ы | 23,1 | 11/- | 0,22 | 0,5 | |||
ш-ь | 8,2 | 90,8 | 26/21 | 2,34 | |||
ш-э | 12,7 | 90,8 | 41/32 | 698,5 | 3,63 | ||
ш-ю | 5,7 | 49,5 | 17/- | 0,89 | |||
а-я | 117,7 | 194,4 | 170/130 | 4237,2 | 28,60 | ||
я-а | 0,4 | 1,5 | 2,5 | 11/- | 0,6 | 0,001 | 0,5 |
я-б | 3,4 | 1,5 | 2,5 | 11/- | 5,1 | 0,009 | 0,5 |
я-в | 6,6 | 1,5 | 2,5 | 11/- | 9,9 | 0,017 | 0,5 |
я-г | 4,4 | 3,4 | 5,6 | 11/- | 14,96 | 0,025 | 0,5 |
я-д | 6,5 | 19,8 | 11/- | 0,131 | 0,5 | ||
я-е | 8,9 | 19,8 | 11/- | 106,8 | 0,180 | 0,5 | |
я-ж | 11,8 | 19,8 | 11/- | 141,6 | 0,238 | 0,5 | |
я-з | 14,8 | 19,8 | 11/- | 177,6 | 0,299 | 0,5 | |
я-и | 11,2 | 3,4 | 5,6 | 11/- | 38,08 | 0,064 | 0,5 |
я-к | 13,4 | 19,8 | 11/- | 160,8 | 0,271 | 0,5 | |
я-л | 14,1 | 19,8 | 11/- | 169,2 | 0,285 | 0,5 | |
я-м | 20,1 | 17,2 | 28,4 | 11/- | 345,72 | 0,582 | 0,5 |
я-н | 17,2 | 28,4 | 11/- | 0,434 | 0,5 |
Расчет токов короткого замыкания
Определим токи однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания для двух точек К1 и К2. Составим схемы замещения для точки К1:
Определим полное сопротивление линии:
(13) | |
(14) |
, где γ – удельная проводимость материала, для меди γ=50 м/(Ом*мм2);
S– сечение проводника, мм2.
, где x0– удельное индуктивное сопротивление, мОм/м.
Сопротивления трансформатора равны:
Определим значение трехфазного тока КЗ:
Ударный коэффициент равен
Ударный ток КЗ равен:
(15)
Действующее значение ударного тока равно:
(16)
- коэффициент действующего значения ударного тока.
Двухфазный ток КЗ:
(17)
Однофазный ток КЗ равен:
, (18)
где ZП– полное сопротивление петли «фаза-нуль» до точки КЗ.
(19) | |
(20) |
№ точек КЗ | Трехфазные токи КЗ | Двухфазные токи КЗ | Однофазные токи КЗ | ||||||||||
Xл, мОм | Rл, мОм | Zп, мОм | Iк(3), кА | Ку | iу, кА | Q | Iу, кА | Ik(2), кА | Xп, мОм | Rп, мОм | Zп, мОм | Iк(1), кА | |
К1 | 1,7 | 24,25 | 15,8 | 21,1 | 21,1 | 18,3 | 1,7 | 48,5 | |||||
К2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Результаты расчетов сведены в таблицу 6.
Таблица 6 – Сводная ведомость токов КЗ по точкам.