Дипломная работа: Проект системы электроснабжения оборудования для группы цехов "Челябинского тракторного завода – Уралтрак"
В графе «nэ» в строке «итого по отделению» определяется приведенное число
электроприемников nэ рассматриваемой
группы. При расчетах электрических нагрузок, пользуются следующими выражениями для
определения эффективного числа электроприемников.
-при Kиа < 0,2
; (1.6)
- при Киа ≥ 0,2
, (1.7)
где: Рном.max -номинальная мощность максимального электроприемника
в группе (цехе). В графе коэффициент
максимума находится по таблице 1 «Руководящих указаний по расчету электрических
нагрузок» (РТМ.36.18.32.4-92).
Определение расчетной нагрузки на разных
ступенях системы электроснабжения промышленных предприятий рекомендуется проводить
по методу упорядоченных диаграмм. Расчетная активная нагрузка группы трехфазных
электроприемников на всех ступенях питающих и распределительных систем находится
по средней нагрузке и расчетному коэффициенту:
. (1.8)
Расчетная реактивная получасовая нагрузка
трехфазных электроприемников :
, (1.9)

Графы “ Sp” и “Ip” заполняются
для группы электроприемников:
, (1.10)
(1.11)
В итоговой строке “итого по цеху” суммируются
общее число электроприемников группы, суммарная номинальная мощность всей группы.
Для заполнения граф в строке “итого по
цеху” необходимо предварительно подвести итоги по графам “Pсм”
и “Qсм”. По полученным данным определяется среднее значение коэффициента
использования и среднее значение tg
φ цеху по формулам (1.4) и (1.5). По формулам (1.6) и (1.7) определяется эффективное
число электроприемников. Расчетные активная и реактивная нагрузки группы трехфазных
электроприемников цеха находятся по средней нагрузке и расчетному коэффициенту:
, (1.12)
. (1.13)
Кра=Крр в силу того, что на 3 уровне большое
количество электроприемников и график активной мощности становится относительно
равномерным , то есть по форме приближается к графику реактивной мощности .
Расчетная нагрузка осветительных электроприемников
определяется по удельной осветительной нагрузке на единицу производственной поверхности
пола с учетом коэффициента спроса.
, (1.14)
где Кс.о - коэффициент спроса на освещение;
Руд.о - удельная осветительная нагрузка
на единицу производственной поверхности пола;
F-площадь отделения.
, (1.15)
где tg φ=0,62 - коэффициент реактивной мощности для ламп ДРЛ;
Полная нагрузка по отделению определяется
по формуле:
.
(1.16)
Рабочий ток по отделению:
, (1.17)
где Uном=0,4 кВ
Расчётная нагрузка по цеху шестерен
приводится в таблице 1.2.
Расчет
начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам.
По
справочникам находятся коэффициенты kиа и соsφ. Для каждого цеха вычисляются
средние активная Рср и реактивная Qср нагрузки. Затем с использованием значений nэ и kиа по таблицам находится коэффициент
максимума kра, и определяются расчетные активная Рр
и реактивная Qр нагрузки.
Расчетная
осветительная нагрузка Рр.осв цеха вычисляется по выражению (1.18) с
учетом площади производственной поверхности пола Fц цеха, определяемой по генплану предприятия, удельной
осветительной нагрузки Руд.осв и коэффициента спроса на освещение Кс.осв.
Рр.осв
= Кс.осв∙ Руд.осв ∙ Fц . (1.18)
После
суммирования нагрузок Рр и Рр.осв с учетом нагрузки Qр вычисляется полная расчетная низковольтная нагрузка
цеха Sр.
После
нахождения нагрузок всех цехов, рассчитывается строка «Итого по 0,4 кВ», в
которой суммируются по колонкам номинальные активные мощности Рн,
средние активные Рср и реактивные Qср нагрузки и расчетные осветительные нагрузки Рр.осв.
Далее
вычисляются коэффициенты kиа, tgφ и соsφ
по формулам (1.19), (1.20), (1.21). Приведенное число электроприемников по (1.6)
или (1.7) и находится коэффициент максимума kра для электроприемников напряжением до 1000 В.
kиа = ,
(1.19)
tgφ = ,
(1.20)
соsφ = аrctg φ . (1.21)
Определение
расчетной нагрузки высоковольтных электроприемников производится так же, как и
низковольтных. В результате вычислений записывается строка «Итого на 10 кВ».
Таблицу заканчивает строка «Итого по предприятию», в которой записываются
суммарные данные по низковольтным и высоковольтным ЭП: номинальная активная
мощность, средние и расчетные активная и реактивная нагрузки, полная расчетная
нагрузка, а также среднее для всего предприятия значения коэффициентов.
Следуя
указаниям литературы, был произведен расчет электрических нагрузок по
предприятию, полученные данные сведены в таблицу 1.3.
Расчетные
данные по отдельным цехам в дальнейшем используются при выборе числа и мощности
цеховых понижающих трансформаторов и затем с учетом потерь мощности в указанных
трансформаторах для расчета питающих линий. Расчетные данные по предприятию в
целом с учетом потерь мощности в цеховых трансформаторах используются при
выборе трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП) и расчете схемы
внешнего электроснабжения.
Картограмма
нагрузок представляет собой размещенные на генеральном плане окружностей,
центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади окружностей
пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждая окружность делится на
секторы, площади которых пропорциональны активным нагрузкам низковольтных,
высоковольтных и осветительных электроприёмников. При этом радиус окружности и
углы секторов для каждого цеха соответственно определяются:
Ri = , (1.22)
где Ррi, Ррнi, Ррвi, Рроi – расчетные активные нагрузки всего
цеха, низковольтных, высоковольтных и осветительных электроприёмников, кВт;
Масштаб
площадей картограммы нагрузок, кВт∙м2.
m = ,
(1.23)
где Рmin p – минимальная расчетная активная
мощность одного цеха;
Rmin – минимальный радиус, Rmin = 5 мм.
Углы
секторов для каждого цеха определяются по формулам:
; ; . (1.24)
Центр
электрических нагрузок предприятия является символическим центром потребления
электрической энергии (активной мощности) предприятия, координаты которого
находятся по выражениям:
хо
= ; уо = , (1.25)
где хi, уi – координаты центра i-го цеха на плане предприятия, м.
Расчет
предоставлен в таблице 1.4.
Таблица
1.4 – Расчёт картограммы нагрузок
Наименование цехов |
Ррi, кВт |
Рр.нi, кВт |
Рр.вi, кВт |
Рр.оi, кВт |
Xi, м |
Yi, м |
Ri, мм |
αнi |
αвi |
αоi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 Тепло-силовой комплекс |
12249 |
455 |
11520 |
274 |
471 |
366 |
8 |
13 |
339 |
8 |
2 ЗТА |
2622 |
2288 |
0 |
334 |
184 |
535 |
4 |
314 |
0 |
46 |
3 ЗМТ |
2557 |
1804 |
0 |
753 |
831 |
315 |
4 |
254 |
0 |
106 |
4 ЗИМ |
5137 |
3768 |
0 |
1369 |
664 |
535 |
5 |
264 |
0 |
96 |
ИТОГО: |
22565 |
8315 |
11520 |
2729 |
|
|
|
|
|
|
Xo= |
522 |
|
Yo= |
418 |
|
Масштаб равен 65,14 кВт/мм2.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |