Электрическая часть установки насосов

Реконструкция схемы внутристанционных коллекторов теплосети
Характеристика объекта проектирования Назначение, перечень основных узлов и принцип работы оборудования Тепловой расчет теплосети Гидравлический расчет теплосети Гидравлический расчет проектируемой схемы теплоснабжения Реконструкция деаэрационной установки Тепловой расчет деаэратора Деаэратор АВАКС Расчет теплообменного аппарата Охладитель выпара Гидравлический расчет Устройство и принцип работы эжекторов типа ЭВ Электрическая часть установки насосов Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы (СЭН №№8,10,14) Назначение системы Меры безопасности при эксплуатации тепловых сетей Меры безопасности при гидравлическом испытании тепловой сети Защита от опасных и вредных производственных факторов Количество светильников Определение суммы капитальных вложений в деаэрационную установку Расчет стоимости электроэнергии и теплоэнергии Общезаводские расходы Рентабельность и прибыль проекта Технико–экономический расчет при проектировании системы теплоснабжения
114013
знаков
33
таблицы
11
изображений

6 Электрическая часть установки насосов

Принимаем к установке на подачу воды на деаэрацию сетевого насоса типа СЭ. Насос типа СЭ- центробежный горизонтальный спирального типа с рабочим колесом двухстороннего входа, одноступенчатый, с приводом от электродвигателя.

Перекачиваемая среда: предназначены для воды с температурой до 180 0С, с концентрацией твердых включений до 5 мг/л.

Область применения: теплофикационные сети.

Параметр Значение
Тип насоса Одноступенчатый, центробежный, с двухсторонним всасом

Производительность, м3

250
Напор, м вод. ст. 50

Температура воды, 0С

120
Число оборотов, об./мин. 3000
Мощность электродвигателя, кВт 41

Таблица 24- Технические характеристики насоса подачи воды на деаэраторы типа СЭ-250-50:

Запитываем насос от свободных ячеек РУСН (распределительное устройство собственных нужд ) 0,4 кВ, находящегося на восьмой отметке. От РУСН прокладываем кабель по стене, закрытый металлическим коробом, до нулевой отметки. Далее кабельная трасса прокладывается по существующим тоннелям, находящимся под РУСН 3 кВ. Трассу проложить с правой стороны по кронштейнам выше указанного тоннеля. В районе оси 21 и 22 выполнить отверстие с кондуитом и проложить кабель в полу в трубе. Общая протяженность кабеля составляет 107 м.

Электромагнитные контакторы предназначены для включений и отключений приемников энергии в нормальных режимах. В отличие от автоматических выключателей контакторы не имеют расцепителей, реагирующих на изменение тока и отключающих электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях. Контакторы рассчитаны на частые включения и отключения. Они обладают высоким механическим и коммутационным ресурсом. Электродинамическая и термическая стойкость не нормируется.

Выбор марки и сечения токоведущих частей (проводов, кабелей)

Сечение проводов и кабелей напряжением до 1 кВ выбирается по условию нагрева:

, (6.1)

 где - длительно допустимый ток провода или кабеля, А;

 - расчетный ток, А;

 ; (6.2)

 - поправочный коэффициент на количество кабелей, проложенных в одной траншее. Принимаем = 1;

- поправочный коэффициент на температуру окружающей среды. Принимается для цеха (нормальные условия).

Выбранное сечение необходимо проверить по следующим параметрам:

1) По допустимому падению напряжения в цепи:

,(6.3)

 где - расчетное значение потерь напряжения, В;

, (6.4)

 здесь l- длина токоведущей части, км;

rо,xо- удельные сопротивления для выбранного сечения, Ом/км.

rо,xо определяются по /19,176/ для кабелей и проводов с бумажной и пластмассовой изоляцией.

В - допустимое значение потерь напряжения, В.

2) На соответствие току защитного аппарата:

,(6.5)

 где - коэффициент защиты /20,186/;

*- ток защитного аппарата, А.

Принимается ток защитного аппарата* равным номинальному току плавкой вставки предохранителя или току срабатывания теплового расцепителя.

По /20,779/ для прокладки к насосам выбираются кабели марок АВВГ (кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова).

Расчетный ток кабеля:

 А.

Выбирается кабель марки АВВГ-3×35+1×16.

Длительно допустимый ток = 90 А.

r0=0,89 Ом/км,

x0=0,0637 Ом/км.

L= 107*10-3 км.

Проверка по потере напряжения:

Проверка по соответствию току защитного аппарата (защита от перегрузки требуется):

,(6.6)

где * - для не пожаро- и не взрывоопасных промышленных предприятий;

Выбранный кабель удовлетворяет всем условиям. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры.

1) Выбор автоматических выключателей:

 Для защиты ответвлений к двигателям:

, (6.7)

 где - номинальный ток двигателя, А.

- ток срабатывания теплового расцепителя, А

- ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А.

- пусковой ток двигателя, А;

;

Iп=3*77,87=233,61 А.

Расчет для автоматического выключателя:

Iр=77,87 А

Выбираем автоматический выключатель ВА52Г – 31 с номинальным током выключателя 100 А.

Номинальный ток расцепителя:

Iн.р=80 А.

Ток теплового и электромагнитного расцепителей выбираем, учитывая участки ответвления к двигателям:

80А >77,87А;

Ток срабатывания электромагнитного расцепителя:

Iсэ=800 А;

800А > 292А

2) Выбор контактора:

;

;

; (6.8)

.

Принимаем к установке контактор трехполюсный переменного тока серии КТВ на напряжение 380В типа КТВ-33 с .

Предельная мощность подключаемого двигателя равна 65кВт.

Расчетный ток, потребляемый катушкой контактора равен 2А:

Выбирается провод марки АПВ-4×2,5 (провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией).

Длительно допустимый ток = 19 А.

r0=12,5 Ом/км,

x0=0,116 Ом/км.

L= 107*10-3 км.

Проверка по потере напряжения:

Проверка по соответствию току защитного аппарата (защита от перегрузки требуется):

,

где * - для не пожаро- и не взрывоопасных промышленных предприятий;

Выбранный провод удовлетворяет всем условиям.



Информация о работе «Реконструкция схемы внутристанционных коллекторов теплосети»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 114013
Количество таблиц: 33
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
95450
9
1134

η = 0,7 Тепловая нагрузка потребителей: по горячей воде 12 МВт 48 МВт 0 МВт по пару 80 т/ч Коэффициент теплофикации: α = 0,5 2.2.2 Расчет теплофикационной установки блока с турбоустановкой ПТ-80-1302.2.2.1 Суммарная нагрузка по горячей воде: (МВт) (2.2.2.1) 12 + 48 + 0 = 60 ( ...

0 комментариев


Наверх