Расчет электрических нагрузок цеха
Введение
Повышение уровня электрификации производства и эффективности использования энергии основано на дальнейшем развитии энергетической базы, непрерывном увеличении электрической энергии.
В настоящее время при наличии мощных электрических станций, объединённых в электрические системы, имеющих высокую надёжность электроснабжения, на многих промышленных предприятиях продолжается сооружение электростанций. Необходимость их сооружения обуславливается большой удалённостью от энергетических систем, потребностью в тепловой энергии для производственных нужд и отопления, необходимостью резервного питания ответственных потребителей.
В настоящее время разработаны метода расчётов и проектирования цеховых сетей, выбора мощности цеховых трансформаторов, методика определения цеховых нагрузок и т. д. В связи с этим большое значение приобретают вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, способных успешно решать вопросы проектирования электроснабжения и практических задач.
Расчет электрических нагрузок цеха
Расчет производится методом упорядоченных диаграмм. Этот метод сводится к расчету максимальных расчетных нагрузок электроприемников.
Расчет производится методом упорядоченных диаграмм.
Этот метод сводится к расчету максимальных расчетных нагрузок электроприемников.
(1)
где Кс – коэффициент спроса электроприемников, определяется по таблице 1. Пособия.
РЭП – активная мощность электроприемника.
(2)
где Рр – средняя активная мощность;
tg φ – коэффициент реактивной мощности.
(3)
где Рр – средняя активная мощность;
Qр – средняя реактивная мощность.
(4)
где Si – полная мощность i-гоэлектроприемника;
m – масштаб нагрузки.
Вентиляторы:
Наименование электрооборудования | Количество | Ру, кВт | КИ | ПВ, % | КС | cosφ | ∑Рр, кВт | ∑Qр, кВАР | SР, | ∑Sp, кВА | r |
кВА | |||||||||||
Вентиляторы | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 115,5 | 69,4 | 138,8 | |||||
Сварочные агрегаты | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 25,2 | 100,5 | 34,6 | 103,7 | ||||
Токарные автоматы | 0,17 | 0,16 | 0,5 | 4,8 | 24,9 | 8,5 | 25,4 | ||||
Зубофрезерные станки | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 52,7 | 18,2 | 54,7 | |||||
Круглошлифовальные станки | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 2,4 | 12,5 | 4,2 | 12,7 | ||||
Заточные станки | 1,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 1,125 | 3,9 | 1,4 | 4,1 | |||
Сверлильные станки | 3,4 | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 1,088 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | |||
Токарные станки | 0,17 | 0,16 | 0,5 | 11,52 | 119,6 | 20,0 | 120,1 | ||||
Плоскошлифовальные станки | 17,2 | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 5,504 | 19,0 | 9,9 | 19,8 | |||
Строгальные станки | 4,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 3,375 | 11,8 | 4,1 | 12,3 | |||
Фрезерные станки | 7,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 7,5 | 35,1 | 9,0 | 35,9 | |||
Расточные станки | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 10,5 | 3,6 | 10,9 | |||||
Краны мостовые | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 41,5 | 21,6 | 43,2 | |||||
Sц=585,6 |
Результаты расчетов сводятся в таблицу 2:
Таблица 2 – Сводная ведомость нагрузок
Структура условного обозначения
Пример маркировки:УКРМ-0,4-40-УХЛ4
Пояснение маркировки:
· УКРМ - установка компенсации реактивной мощности;
· 0,4 - номинальное напряжение, кВ;
· 40 - номинальная мощность, кВАр;
· УХЛ3- климатическое исполнение и категория размещения.
Определение центра нагрузок цеха
Найдем координаты центра электрических нагрузок сварочного участка цеха в соответствии с планом, представленном в задании.
Координаты ЦЭН находятся по формулам:
; (11)
Введение
Повышение уровня электрификации производства и эффективности использования энергии основано на дальнейшем развитии энергетической базы, непрерывном увеличении электрической энергии.
В настоящее время при наличии мощных электрических станций, объединённых в электрические системы, имеющих высокую надёжность электроснабжения, на многих промышленных предприятиях продолжается сооружение электростанций. Необходимость их сооружения обуславливается большой удалённостью от энергетических систем, потребностью в тепловой энергии для производственных нужд и отопления, необходимостью резервного питания ответственных потребителей.
В настоящее время разработаны метода расчётов и проектирования цеховых сетей, выбора мощности цеховых трансформаторов, методика определения цеховых нагрузок и т. д. В связи с этим большое значение приобретают вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, способных успешно решать вопросы проектирования электроснабжения и практических задач.
Расчет электрических нагрузок цеха
Расчет производится методом упорядоченных диаграмм. Этот метод сводится к расчету максимальных расчетных нагрузок электроприемников.
Расчет производится методом упорядоченных диаграмм.
Этот метод сводится к расчету максимальных расчетных нагрузок электроприемников.
(1)
где Кс – коэффициент спроса электроприемников, определяется по таблице 1. Пособия.
РЭП – активная мощность электроприемника.
(2)
где Рр – средняя активная мощность;
tg φ – коэффициент реактивной мощности.
(3)
где Рр – средняя активная мощность;
Qр – средняя реактивная мощность.
(4)
где Si – полная мощность i-гоэлектроприемника;
m – масштаб нагрузки.
Вентиляторы:
Наименование электрооборудования | Количество | Ру, кВт | КИ | ПВ, % | КС | cosφ | ∑Рр, кВт | ∑Qр, кВАР | SР, | ∑Sp, кВА | r |
кВА | |||||||||||
Вентиляторы | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 115,5 | 69,4 | 138,8 | |||||
Сварочные агрегаты | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 25,2 | 100,5 | 34,6 | 103,7 | ||||
Токарные автоматы | 0,17 | 0,16 | 0,5 | 4,8 | 24,9 | 8,5 | 25,4 | ||||
Зубофрезерные станки | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 52,7 | 18,2 | 54,7 | |||||
Круглошлифовальные станки | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 2,4 | 12,5 | 4,2 | 12,7 | ||||
Заточные станки | 1,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 1,125 | 3,9 | 1,4 | 4,1 | |||
Сверлильные станки | 3,4 | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 1,088 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | |||
Токарные станки | 0,17 | 0,16 | 0,5 | 11,52 | 119,6 | 20,0 | 120,1 | ||||
Плоскошлифовальные станки | 17,2 | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 5,504 | 19,0 | 9,9 | 19,8 | |||
Строгальные станки | 4,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 3,375 | 11,8 | 4,1 | 12,3 | |||
Фрезерные станки | 7,5 | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 7,5 | 35,1 | 9,0 | 35,9 | |||
Расточные станки | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 10,5 | 3,6 | 10,9 | |||||
Краны мостовые | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 41,5 | 21,6 | 43,2 | |||||
Sц=585,6 |
Результаты расчетов сводятся в таблицу 2:
Таблица 2 – Сводная ведомость нагрузок