Проект электрокотельной ИГТУ
Дипломная работа - Физика
Другие дипломы по предмету Физика
При выборе сечения проводников в электрических сетях учитываются как рабочие, так и возможные аварийные режимы сетей.
Сечение проводов и кабелей напряжением до 1000В определяется по условию нагрева в зависимости от расчетного значения длительно допустимой токовой нагрузке при 25 0С. Основным показателем рабочего режима линий и других элементов сети является длительная или расчетная токовая нагрузка.
1) Выбор сечения проводников по расчетной токовой нагрузке заключается в соблюдении условия:
Iдл.доп ? К • Iрасч
где Iдл.доп - длительно допускаемый ток проводника, А;
Iрасч - расчетная или длительная токовая нагрузка проводника, А;
К коэффициент (для взрывоопасной среды принимается равным 1,25; для нормальной среды равным 1).
- После выбора сечения проводится его проверка на согласование с защищающим аппаратом:
Iдл.доп ? КЗ • Iзащ
где Iзащ ток защиты автоматического выключателя, А;
КЗ коэффициент защиты (для взрывоопасной среды принимается равным 1,25; для нормальной среды равным.
Насос аккумуляторных баков:
РН = 11 кВт;IH.ДВ = 22 А.
Так как среда в помещениях электрокотельной нормальная, то К=1; КЗ=1.
Выбираем кабель: АВВГ-1 кВ (4х10) кабель с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, без защитного покрова.
I дл.доп= 45 А [1].
Проверка:
- Iдл.доп ? К • Iрасч
45A >1 • 22 A
- Iдл.доп ? КЗ • Iзащ
45 A >1 • 10 A
Шины 0,4 кВ:
Шины выбираются по расчетному току и проверяются по условию нагрева.
Из таблицы нагрузок Iрасч = 170,8 А
Выбираем алюминиевые шины А (20х3) одна полоса на фазу [1] .
Iдоп = 215 А [1]
Проверка:
215 А > 1 • 170,8 А
4. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
4.1 РАСЧЁТ ЗАЩИТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Двигатели напряжением выше 1000 В, обслуживающие неответственные механизмы, при незначительной их мощности (до 200300 кВт) могут защищаться плавкими предохранителями. Выбор предохранителей в этих случаях производится по кривым рис. 20-13 [8]. Из кривых следует, что при IП.В.НОМ>IДВ.НОМ и при крайности пускового тока 67 предохранители обеспечивают время пуска двигателя 460 с в соответствии с условиями пуска; здесь IП.В.НОМ номинальный ток плавкой вставки; IДВ.НОМ номинальный ток двигателя при полной загрузке. Если плавкие предохранители не обеспечивают требований, предъявляемых к защите двигателей, применяют релейную защиту.
На синхронных и асинхронных двигателях напряжением выше 1000 В. устанавливают релейную защиту от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
- многофазных замыканий в обмотке статора и на её выводах;
- замыканий на землю в обмотке статора;
- токов перегрузки;
- снижения напряжения;
Для синхронных двигателей предусматривается, кроме того, защита от асинхронного режима и замыкания в цепи возбуждения.
Для защиты от многофазных КЗ в обмотках статора двигателей мощностью до 5000 кВт используется токовая отсечка без выдержки времени мощностью 5000 кВт и выше - продольная дифференциальная защита. Обе защиты действуют на отключение выключателей или другого отключающего аппарата, а для синхронных двигателей и на автомат гашения поля (АГП). Токовая отсечка выполняется одним реле, включенным на разность фазных токов (для электродвигателей мощностью до 2000 кВт), или двумя реле, включенными на фазные токи (для двигателей мощностью 2000-5000 кВт). Продольная дифференциальная защита в двухфазном исполнении применяется для двигателей мощностью 5000 кВт и более, а также для двигателей мощностью менее 5000 кВт, если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности.
Исходные данные:
Тип двигателя
ДАЗО 4 400ХК 4У3. РН=315 кВт;UН=6 кВ;сos?=0.86;?=0.937;КП=5.1
Номинальный ток:
А
Определим пусковой ток электродвигателя:
А
Определим полную мощность электродвигателя:
кВА
Для определения тока двигателя в нормальном и аварийном режимах используем трансформатор тока типа ТКЛ-10-У3 0.5/10Р с коэффициентом трансформации . Для питания выбрали кабель ААГУ 6 кВ (3*35)
Ток трёхфазного замыкания на выводах статора кА. Время пуска 8 секунд.
Токовая отсечка.
Определим ток срабатывания защиты (защита отстраивается от многофазных КЗ): , где КОТС=1.5 коэффициент отстройки, для реле РТ-40 и при защите асинхронного двигателя.
Тогда ток срабатывания защиты: A
Определим теперь по току срабатывания защиты ток срабатывания реле:
,
где КСХ - коэффициент схемы равен при соединении реле на разность токов двух фаз.
А
Выбираем реле РТ 40/50 с диапазоном уставок 12.5-50 А. Секции обмоток соединены параллельно. Определим коэффициент чувствительности защиты:
Как видно коэффициент чувствительности больше двух, а значит, согласно требованиям ПУЭ, данный вид защиты можно считать основным и надёжным.
Расчёт защиты от токов перегрузки. МТЗ.
Перегрузка двигателя возникает:
- в следствии нарушения технологического режима;
- из-за неисправности исполнительного механизма или электродвигателя (выход из строя подшипников, увеличение трения при отсутствии или застывшей смазки, поломки отдельных узлов, низкое качество напряжения питающей сети, обрыв одной из фаз питающего кабеля или обмотки статора,