Характеристики шинопроводов до 1000В

 

5.9. При наличии однофазовых приёмников, подключенных к шинопроводу производится определение их расчетной мощности так же, как и для 3-х фазных ЭП при условии, что нагрузка от однофазовых приёмников равномерно распределена по фазам или её неравномерность не превышает 15% от суммарной номинальной мощности всех приёмников однофазных и 3-х фазных подключённых к шинопроводу (1.с.38).

Однофазные приёмники включаются на фазные или линейные напряжения. Нагрузка распределяется по фазам, как правило, неравномерно.

В зависимости от число однофазных приёмников и схемы их включения в 3-х фазную сеть при неравномерности распределения нагрузки более 15% - мощность однофазных приёмников приводится к условной 3-х фазной мощности

Рн.у следующими способами :

a) при числе однофазных приёмников менее 4-х и включении их на фазное напряжение Рн.у определяется : Рн.у = 3Рн.м.ф., где Рн.м.ф. – установленная мощность приёмников наиболее загруженной фазы, а при включении их на линейне напряжение в разные плечи 3-х фазной системы:

Рн.у = 3Рн.м.л.

 

b) при смешанной схеме включения 2-х однофазных приёмников (одного на фазное, а второго на линейное напряжения) определяются условные мощности по п.п.п., причем за основу расчёта принимается большая мощность.

c) расчетная активная нагрузка при четырёх и более однофазных приёмников с одинаковыми Ки и cos независимо от схемы включения определяется по формуле:

Ррасч = 3 Ки Км Рн.м.ф. ,где

 

Рн.м.ф. – установленная активная мощность наиболее загруженной фазы. Эффективное число приёмников в этом случае определяется:

Рн.о. – сумма номинальных (установленных) мощностей однофазных приемников подключённых к ШРА.

Рн.о.м. – номинальная мощность наибольшего однофазного приёмника

 

Мощность наиболее загруженной фазы определяется путём определения мощностей, приходящихся на каждую фазу по формулам:

 

См. также аналогичный пример расчёта:

Пример 4.2 (1.с.39)

 

Аналогично производится расчёт и при установке распределённых шкафов – РШ. Выбор РШ производим по Приложению 7 (3.с.224).

Составляется сводная таблица по расчётам РШ.

 

6. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанции

 

6.1 Определяем расчётную нагрузку на выводе низкого напряжения 0.38 кВ трансформаторной подстанции цеха. Определяем группой коэффициент использования и эффективное число ЭП.

, где

Рсм – средняя активная мощность цеха за наиболее загруженную смену.

 

Рруст суммарная установленная мощность всех шинопроводов или РШ

Эффективное число приёмников находим путём суммирования пэ всех шинопроводов, т.е.

Определяем коэффициент максимума Км по графику, Рис.2.6 (2.с.84)

Определяем коэффициент максимума Км по графику, Рис.2.6 (2.с.84)

Определяем расчётные мощности цеха:

Рр, Qp, Sp : Pр = КмРсм , Qр = КмQсм

где Км – находится также как и для ШРА,

Qсм – средняя реактивная мощность цеха

Qсм = Qсм 1 + Qсм 2 + … +

Где - средняя реактивная одного шинопровода, квар

 

Полная расчётная мощность

, квар

Определяем число трансформаторов на ТП цеха. 2-х трансформаторные подстанции применяются при значительном числе потребителей I и II категории, при сосредоточенных нагрузках на данном участке с высокой удельной плотностью (0.5 – 0?,кВА/м2)

При питании потребителей III категории необходимо применять однотрансформаторные подстанции с резервированием питания по связям вторичного напряжения с подстанции соседних цехов. Кроме того рекомендуется широко применять комплексные ТП-КТП и комплектные РЦ-КРУ, КСО

По табл.4.6 (2.с.281) выбираем коэффициент загрузки трансформаторов подстанции – т

Определяем мощность тр-ра: , где

n – число трансформаторов.

При известном суточном графике нагрузки можно определить коэффициент заполнения графика

и продолжительность использования максимума нагрузки tMAX ,(с)

Затем по графику Рис.10.15(1.с.200) определяем коэффициент загрузки трансформатора:

Мощность трансформатора определяем по формуле (1)

По таблице 7.2.(3.с.102) определяем тип ТП и тип трансформатора постанции.

По приложению 12(1.с.341)выписываем данные выбранного трансформатора.