Электроснабжение судоремонтного завода
Дипломная работа - Физика
Другие дипломы по предмету Физика
p>
Табл.9.
№Наименование цехаБСКТип БСКЛитейный цех3490,8866,6150900УК-0,38-150У3РМЦ35086,89---Кузнечный цех1217,8302,33300300УК-0,38-300У3Главный корпус485,4120,5---Корпусно-котельный цех2175,7540,14300600УК-0,38-300У3Компрессорная420,8104,4---Такелажно-парусный цех4811,61194,533001200УК-0,38-300У3Сухой док814,2202,13150150УК-0,38-150У3Заводоуправление149,637,14---Механический док604,8150,15150150УК-0,38-150У3Кислородная станция356,888,58---Плавающий док1040258,275300УК-0,38-75У3Лесосушилка252,767,73--
11. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций
Число КТП и мощность их трансформаторов определяется общей мощностью (SСМ) цеха (цехов), удельной плотностью нагрузки и требованиями надежности электроснабжения.
В качестве примера рассмотрим литейный цех:
Мощность цеха с учетом компенсации реактивной мощности:
(47)
где - мощность компенсационных устройств в данном узле.
Удельная мощность по площади цеха:
(48)
где F площадь цеха, м.
Т.к. удельная плотность электрической нагрузки более , то на цеховой подстанции можно устанавливать трансформаторы 2500 кВА.
№Наименование цеха
кВт
кВарQБСК
кВар
кВАSуд
кВАКатегория ЭПЧисло и мощность КТПКЗ
НРКЗ
ПАР1.Литейный цех4576,53490,890052594,32425000,51,062.РМЦ580,5350-677,80,69226300,51,073.Кузнечный цех1547,81217,8300180013125000,7-4.Главный корпус200,1485,4-5250,17316300.8-5.Корпусно-котельный28292175,760032380,492225000,61,36.Компрессорная485,25420,8-642,30,35226300,51,027.Такелажно-парусный цех6340,54811,6120072972,433425000,71,48.Сухой док1546,7814,215016830,29346300,61,39.Заводоуправление66,35149,6-163,6-3---10.Механический док339,72604,8150731,20,073110000,7-11.Кислородная станция300356,8-466,10,17224000,61,1612.Плавающий
док578,0410403009390,483110000,9-13.Лесосушилка397,86252,7-471,30,13224000,51,17
Так как заводоуправление потребляет мощность меньше 250 кВА целесоосбразно присоединить его к механическому доку.
12. Определение потерь мощности в трансформаторах
Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах определяется по формулам:
(48)
(49)
где PXX, PКЗ потери холостого хода и короткого замыкания [ ].
(50)
(51)
Рассмотрим расчет потерь на примере литейного цеха:
Sнт = 2500 кВА; IXX% = 1% ;Uкз = 6.5%; Pxx = 3.85 кВт; Pкз = 23,5 кВт.
Для нормального режима работы:
Для послеаварийного режима:
Расчет потерь мощности для остальных трансформаторов ведется аналогично (табл.11).
Табл.11.
№Наименование цехаn, SтрIxx,%Uкз, % PxxPкзQxxQкзРт нрQ нрР парQ пар1Литейный цех4250016,53,8523,525162,516,86110,120,9141,32РМЦ26301.55.527.39.4534.654.923,210,3549,123Кузнечный цех1250016,53,8523,525162.515,36104,62--4Главный корпус16301.55.527.39.4534.655,526,42--5Корпусно-котельный2250016,53,8523,525162.511,9379,2543,56299,66Компрессорная26301.55.527.39.4534.654,923,239,645,57Такелажно-парусный цех4250016,53,8523,525162.518,28119,930,73209,258Сухой док46301.55.527.39.4534.658,640,910,1748,189Заводоуправление-----------10Механический док110001.55.5311.215558,4841,95--11Кислородная станция240035.51.35.412223,5727,968,5641,612Плавающий
док110001.55.5311.2155512,0759,55--13Лесосушилка240035.51.35.412223,2726,758,6942,11
13. Схема канализации эл.энергии по территории
.
Рис.6. КЛЭП 6 кВ
КЛЭП 0.4 кВ
14. Выбор сечения и марки проводников
В промышленных распределительных сетях выше 1000 В в качестве основного способа канализации электроэнергии применяются кабельные ЛЭП и токопроводы 6-10 кВ.
Выбор сечения КЛЭП производится в соответствии с учетом нормальных и ПАР режимов работы электрической сети и перегрузочной способности кабелей различной конструкции. Прокладка кабелей будет производится в земле. При проверке сечения кабелей по условию ПАР для кабелей напряжением до 10 кВ необходимо учитывать допускаемую в течении 5 суток на время ликвидации аварии перегрузку для кабелей с бумажной изоляцией до 30% номинальной.
Рассмотрим выбор кабельных линий на примере линии ПГВ-Литейный цех.
(52)
(53)
(54)
Номинальный ток нормального режима:
(55)
Сечение линии выбираем по экономической плотности тока и по току послеаварийного режима.
(56)
Принимаем стандартное сечение F =240 мм2 Iдоп нр = 390 А.
(57)
(58)
(59)
Ток послеаварийного режима:
(60)
Допустимый длительный ток нормального режима:
(61)
где -коэффициент учитывающий температуру окружающей среды [ ] табл.1.3.3.
- коэффициент учитывающий количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле [ ] табл.1.3.26.
Допустимый длительный ток послеаварийного режима:
(62)
Т.к. увеличиваем количество прокладываемых кабелей до 4 шт.
Номинальный ток нормального режима:
Сечение линии выбираем по экономической плотности тока и по току послеаварийного режима.
Принимаем стандартное сечение F =120 мм2 Iдоп нр = 260 А.
Ток послеаварийного режима:
Допустимый длительный ток нормального режима:
где -коэффициент учитывающий температуру окружающей среды [ ] табл.1.3.3.
- коэффициент учитывающий количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле [ ] табл.1.3.26.
Допустимый длительный ток послеаварийного режима:
Окончательно выбираем кабель марки ААШв-6 4(3 x 120).
Результаты расчетов сведены ?/p>