2.8.1 Расчет охранного освещения
Применяем светильник СЗП-500М с лампой накаливания Г-220-500, Фн=8300Лм.
Ширину осветительной полосы принимаем 10м влоль периметра предприятия. Высоту подвеса светильника принимаем 5м. Тогда b:h=10:5=2 и по [244] hL=0,095.
Площадь, освещаемая одной лампой 8300:17,2=483м2
L=483:10=48,3м
Найдем суммарную мощность уличного освещения
, (1.16)
где n-количество светильников, определяемое по генплану в зависимости от протяженности дорог и периметра охраняемой территории LåУЛ=7862м. LåОХ=3695м
Рул=105*400 = 42000Вт
Qул=42000*1,441 = 60522Вт
Рох=77*500 = 38500Вт
Суммарная мощность наружного освещения:
Рå=42+38,5=80,5 кВт
Qå = Qул = 60,522 кВт
Таблица 1.3. Результаты по выбору освещения
Вид освещения | Активная мощность | Реактивная мощность |
Р,кВт | Q.,кВАр | |
Аварийное- | Ру= 7,5 | - |
Эвакуационное | Ру= 1,2 | - |
Рабочее освещение: | Ру=50 | Qу= 72,05 |
Комната мастеров(2) | Ру=0,96 | Qу= 0,315 |
Коридор | Ру= 0,18 | Qу= 0,05904 |
Раздевалки (2) | Ру= 0,16 | Qу= 0,0525 |
Склад | Ру= 3 | - |
Итого по цеху: | РΣ= 64,12 | QΣ= 72,84 |
Наружное освещение | Ру= 80,5 | Qу= 60,52 |
В производственном помещении цеха рабочее освещение выполнено в 5 рядов по 10 ламп в каждом рис.1.1. чередование фаз: 1 ряд: А, В, С, А, В, С, А, В, С, А
Используется трехфазная сеть с нулевым проводом. На одной фазе находятся четыре лампы, на двух других по 3 лампы следовательно выбираем сечение по наиболее загруженной фазе: по [2]
(1.17)
где n- количество ламп,
Руст- установленная мощность лампы, кВт
1,1 - потери в ПРА для ламп типа ДРЛ, ДРИ;
1,4 - пусковой коэффициент;
Uн- номинальное напряжение сети, кВ
cosφ=0.57 - коэффициент мощности для ДРЛ.
По [7 т.16,2] выбираем автомат АЕ-2063 Iу=50А;
Выбираем сечение провода по условию Iдоп≥Iна, тогда по [2 т.12-12] выбираем 3АПВ16+1АПВ10 Iдоп=55А;
Аварийное освещение выполнено в 5 рядов по 5 ламп в каждом с чередованием фаз рядов: А, В, С, А, А; А, В, С, А, В; А, В, С, А, С; А, В, С, А, А; А, В, С, А, В.
Используется трехфазная сеть с нулевым проводом. На одной фазе находятся одна лампа, на двух других по две лампы, следовательно выбираем сечение по наиболее загруженной фазе:
Выбираем АЕ2016 Iу=6А и сечение провода 4АПВ2,5 с Iдоп=19А.
Комната мастера
Выполняем однофазной с люминесцентными лампами. Сажаем на фазу С.
Выбираем АЕ2016 Iу=6А и сечение провода 2АПВ2,5 с Iдоп=19А.
Раздевалки и коридор
Рразд=0,16кВт; Ркорид=0,18кВт;
Выбираем АЕ2016 Iу=6А и сечение провода 2АПВ2,5 с Iдоп=19А
Освещение инструментального склада
Ввыполнено лампами накаливания
РS=6*500=3000Вт
Используется двухпроводная сеть. Выполнено в два ряда,каждый ряд однофазный
Каждый ряд на В и С.
Выбираем автомат АЕ1031 Iу=10А и провод 2АПВ2,5 Iдоп=19А
Для расчета цеха воспользуемся методом упорядоченных диаграмм.
Все электроприемники цеха распределяем по узлам. В узел собираются приемники, расположенные вблизи друг от друга – в линию, в одном помещении или просто рядом. Затем в каждом узле выделяют группы однотипных потребителей.
Узел 1:шкаф распределительный ЭП № 2´10, 11, 12, 2´13
Узел 2:шкаф распределительный ЭП № 2´14, 2´15, 2´16, 2´22
Узел 3:шкаф распределительный ЭП № 2´1, 3´2, 1´3, 22
Узел 4:шкаф распределительный ЭП № 4´7, 2´4, 2´2, 2´23
Узел5:шкаф распределительный ЭП № 3´6, 3´9, 3´4, 2´2, 1´3, 2´24
Узел6:шкаф распределительный ЭП № 3´6, 3´9, 5´3, 1´4, 2´23
Узел7:шиноровод ЭП № 18, 19, 20, 21, 2´14, 2´15, 4´7, 6´17, 4´5, 2´8, 3´22
Узел1
Вначале, для каждого электроприемника, по табл.2-2 [2.37] определяются коэффициенты использования Ки и cosφ (tgφ).
Сварочные посты с автоматической сваркой:
сosφ=0,5 Ки=0,4 tgφ=1,732
Сварочные генераторы:
сosφ=0,75 Ки=0,5 tgφ=0,882
Для электроприемников повторно-кратковременного режима номинальная мощность приводится к длительному режиму (ПВ=100%) по формуле:
Рдл=Sн** сosφ (1,1)
где Sн и cosφ- соответственно паспортная мощность и паспортный коэффициент мощности трансформатора.
Для ЭП №10 ПВ=50% S=60 кВА сosφ=0,5
Р10=60**0,5=21,2 кВт
Для ЭП №11 ПВ=60% S=40 кВА сosφ=0,5
Р11=40**0,5=15,5 кВт
Для ЭП №12 ПВ=65% S=30 кВА сosφ=0,5
Р12=30**0,5=12,1 кВт
Для ЭП №13 ПВ=50% S=40 кВА сosφ=0,75
Р13=40**0,75=21,21 кВт
Определяем неравномерность распределения нагрузки по фазам сварочных трансформаторов ЭП № 10,11,12 Ки=0,4 сosφ=0,5 tgφ=1,732
Находим ориентировочную нагрузку на одну фазу:
Рср= (2Р10 + Р11 + Р12)/3 =(2*21,1+15,5+12,1)/3 =16,67 кВт
Распределим нагрузку по фазам равномерно:
РАВ= Р10
РВС= Р11
РАС= Р11+ Р12
РА==21,2/2 +15,5/2 + 12,1/2 =24,4 кВт
РВ==21,2/2 + 21,2/2 =21,2 кВт
РС==21,2/2 +15,5/2 + 12,1/2 =24,4 кВт
Неравномерность загрузки фаз составит 13%, что допустимо.Т.О. за эквивалентную трехфазную мощность группы сварочных трансформаторов примем
РЭ = 2Р10 + Р11 + Р12 = 2*21,1+15,5+12,1 =70 кВт
Определим активную и реактивную мощность наиболее загруженной смены:
(1,2)
(1,3)
Рсм1 = Рэ*Ки1 + 2 Р13*Ки13
Рсм1 = 70*0,4+ 2*21,21*0,5= 49,21 кВт
Qсм1 = Рэ* tgφ1* Ки1 + 2 Р13*tgφ13 *Ки13
Qсм1 = 70*1,73* 0,4+ 2*21,21*0,88*0,5= 67,105 квар
Далее по (2.10)[2,16] определяем коэффициент использования для электроприёмников узла:
Ки.ср.=ΣРсм/ΣРном
(1,4)
Ки.ср.== 0,44
Определяем коэффициент силовой сборки по формуле т.е. отношение номинальной мощности наибольшего электроприёмника к номинальной мощности наименьшего:
m= Рmax/ Pmin(1,5)
m= 21,2 / 12,1 = 1,8< 3:
Таким образом при (n=6) > 5, (Ки=0,44) > 0,2, (m=1,8) < 3
Определяем эффективное число приемников nЭ = n =6)
Далее при nэ=6 и по Ки ср=0,44 из таблицы 2-7 в [2,51] находим коэффициент максимума Км группы электроприемников ---Км =1,64
Максимальная активная расчетная нагрузка узла определится как
Рр=Км*ΣРсм (1.6)
Рр=1,64*49,21= 80,7кВт
Расчетную реактивную нагрузку узла (цеха) определяют из двух условий:
а)Qр=1,1*ΣQсм, при nэ,≤10; (1.7а)
б) Qр= ΣQсм, при nэ>10. (1.7б)
поэтому при n=6:
Qр=1,1*67,105 = 73,92 квар
Максимальная расчётная полная мощность узла (цеха) определяется по выражению:
Sр= (1.8)
Sр= кВ*А.
Максимальный расчётный ток узла (цеха) определяется по выражению:
Ip = == 0,168 кА (1.9)
Узел 2
n = 8 m = 6,6 Ки = 0,52
В случае, когда n > 5, m > 3 и Ки > 0,2 эффективное число электроприемников определяется по формуле из [2,51];
(1.10)
Результаты расчета сведены в таблицу
Узел 3
n = 7 m = 2 Ки = 0,15
Т.О. nЭ = 7 т.к. согласно параграфу 2-3 [2.51] допускается при числе ЭП в группе более четырех при m< 3, считать n = nЭ. что справедливо для узлов №4 и №5
Кроме прочего для узла №5 необходимо мощности двигателей крана привести к длительному режиму
Р24 = = =27,83 кВт
Узел 6
n = 14 m = 4 Ки = 0,16
При Ки < 0,2 эффективное число ЭП определяется по рис. 2-2 или табл. 2-8 [2.52]
в следующем порядке:
выбирается наибольший по номинальной мощности ЭП рассматриваемого узла;
выбираются наболее крупные ЭП, номинальная мощность каждого из которых равна или больше половине мощности наибольшего ЭП;
подсчитывают их число n1 и их мощность РН1, а также суммарную номинальную мощность всех рабочих ЭП рассматриваемого узла РН; находят значения
n1* = Р1* =
по полученным значениям n1* и РН1 по рис. 2-2 или по табл.2-8 [2.52] определяется величина nЭ*, а затем находится nЭ = nЭ* n
Т.О. n1 = 11 РН1 = 5´30+3´28+3´40 = 326 кВт
n = 14 РН = 372 кВт
n1* = =0,786 Р1* = =0,876
nЭ* = 0,85
nЭ = =11,9 »12
Расчет нагрузки завода проводим по методу коэффициента спроса. Здесь необходимо учесть то, что на предприятии есть высоковольтная нагрузка, которую не следует брать в расчет при выборе ТП, но она имеет низковольтную нагрузку освещения, которое необходимо учесть. Расчетная мощность каждого цеха определяется по формуле из [3] Таким образом для заготовительного цеха:
Рр1 = РустКс; (3,1)
где Руст – установленная мощность каждого цеха, кВт;
Кс – коэффициент спроса, характерный для каждого производства из таб 2,2 [1,37].
Рр1 =395*0,6 = 237 кВт.
Реактивная мощность:
Qр1 = Рр1tg (arcos(cosj)). (3,2)
Qр1= 237* tg (arcos(0,6)) = 241,79квар
Далее необходимо рассчитать освещение цехов по методу удельной мощности, сложить эти активные и реактивные мощности с расчетными и найти полную мощность для каждого цеха по аналогии с предыдущим пунктом, а результаты занесем в табл.3.1
Учитывая освещение нормой удельной плотности: Руд..о,кВт/м2 с учетом коэффициента спроса освещения Кс.о и средних коэффициентов мощности для ламп ДРЛ - cosj =0,57, для люминесцентных ламп ЛБ (ПРА) - cosj =0,95, для ламп накаливания ЛН - cosj =1
Ррасч.о=1,12*Fцеха* Руд..о*Кс.о
Ррасч.о1=1,12*Fцеха1* Руд..о1*Кс.о1
Ррасч.о1=1,12*5000* 0,012*0,85=57,12 кВт
Qрасч.о1= 57,12* 1,441= 82,25 квар
Ррасч.сум=. Рр1+ Ррасч.о1=237+57,12 = 294,12 кВт
Qрасч.сум=. Qр1+ Qрасч.о1=241,79+82,25 = 324,04 квар
Так же необходимо учесть освещение незастроенных территорий предприятия.
Площадь завода | 497062,0 | м2 |
Площадь застроенных территорий | 147284 | м2 |
Площадь незастроенных территорий | 349778 | м2 |
Мощность нагрузки уличного (лампы ДРЛ) и охранного (ЛН) освещения незастроенных территорий с учетом типа ламп и соответствующего коэффициента мощности:
Ррасч.о = 1,12*349778*0,0002*1 = 80,05 кВт;
Qрасч.о = РУЛ(ДРЛ) *tgj(ДРЛ) = 42000*1,441 = 60,522 квар;
Итоговая нагрузка завода:
Рз = 14260,3 + (0,1*14260,3) = 15686,4 кВт;
Qз = 9778,06+ (0,02*9778,06) = 9973,62 квар;
Где коэффициенты 0,1 и 0,02 учитывают приближенно потери ЭЭ в трансформаторах
Величина тока,потребляемого заводом:
где Si – полная мощность соответствующего цеха;
Ui – напряжение распределения, в зависимости от характера нагрузки (высоковольтная или низковольтная)
Из справочника [2] выбираем типовой график нагрузки для ремонтно-механических заводов. Этот график имеет 10 ступеней мощности. Суточный изображен на рис.5.1.а, а годовой на рис.5.1.б. Таблица 5.1. отражает эти графики.
Таблица 5.1
Ступень | Рр,% | Рр, кВт | Тступ.с, ч | Тступ.г, ч | Рр * Тступ | Рср% |
Р1 | 100 | 14548,1 | 3 | 1095 | 15930169,5 | 300 |
Р2 | 95 | 13820,695 | 2 | 730 | 10089107,4 | 190 |
Р3 | 90 | 13093,29 | 2 | 730 | 9558101,7 | 180 |
Р4 | 84 | 12220,404 | 2 | 730 | 8920894,9 | 168 |
Р5 | 80 | 11638,48 | 3 | 1095 | 12744135,6 | 240 |
Р6 | 75 | 10911,075 | 1 | 365 | 3982542,4 | 75 |
Р7 | 70 | 10183,67 | 1 | 365 | 3717039,6 | 70 |
Р8 | 65 | 9456,265 | 1 | 365 | 3451536,7 | 65 |
Р9 | 50 | 7274,05 | 2 | 730 | 5310056,5 | 100 |
Р10 | 33 | 4800,873 | 7 | 2555 | 12266230,5 | 231 |
Сумма | 8760 | 85969814,7 | 1619 |
Рис. 5.1.а. Суточный график нагрузки
Построим годовой график нагрузок
Рис. 5.1.б. Годовой график нагрузки
Из табл. 5.1. и рис. 5.1 определим среднее значение мощности в течение суток:
(5.1)
где Тiступ.с – время действия каждой ступени в течение суток, ч;
Рiс% – мощность каждой ступени графика нагрузки,%;
Р1 – максимальная мощность, кВт.
кВт
Определим объем электроэнергии, потребляемой предприятием за год:
85969814,7кВт*ч
Тогда время использования максимальной нагрузки определится по формуле:
ч (5.2)
Время наибольших потерь:
= (0,124 + Тм*10-4)2*Тг; (5.3)
где Тг – количество часов в году, ч.
= (0,124 + 5909*10-4)2*8760 = 4477 ч.
Коэффициент заполнения графика:
ГПП промышленного предприятия желательно размещать в центре нагрузок. В этом случае параметры сети электроснабжения будут наиболее экономичными. Для этого необходимо определить геометрические центры всех цехов и графически, в масштабе, отобразить мощность, потребляемую каждым цехом, в соотношении с мощностью, затрачиваемой на освещение этого цеха. Расчет проведем для ремонтно-механического цеха, а далее по аналогии по [3] и результаты занесем в табл. 6.1.
Определим радиус окружности, отражающей мощность цеха с учетом освещения:
(4,1)
где Рр1 – расчетная мощность цеха, кВт;
m – масштаб, кВт/мм.
=25мм
Определим угол, определяющий сектор окружности радиусом R, который отражает содержание нагрузки освещения в общей нагрузке цеха:
(4,2)
где Рро1 – нагрузка освещения механического цеха, кВт.
Определим координаты центра нагрузок предприятия по формулам:
(4,3)
где Хi, Yi – координаты геометрических центров цехов, м;
Рi – расчетная мощность отдельного цеха, кВт.
В таблице считается произведение Р*Х и Р*Y для каждого цеха, а затем находится их сумма и отдельно считается сумма Р, после чего находится отношение для соответствующей координаты. В виду громоздкости последних выражений и их математической простоты, нет надобности приводить вычисления. Таким образом, из табл.6.1. координаты центра нагрузок промышленного предприятия, учитывая то, что начало координат, находится в левом нижнем углу генплана: Х = 291 м, Y = 339 м.
Результаты расчетов приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1. Построение картограммы нагрузок предприятия
№ | Цех | катег | Ррасч, | Росв, | Хi | Yi | Pi*Xi | Pi*Yi | R | Угол |
кВт | кВт | мм | мм | кВт*мм | кВт*мм | мм | град | |||
1 | Заготовительный | III | 237 | 57,12 | 57 | 210 | 16764,84 | 61765,2 | 18 | 70 |
2 | Цилиндрических сверел | II | 195 | 204,29 | 155 | 144 | 61889,95 | 57497,76 | 20 | 184 |
3 | Конических сверел | II | 495 | 135,66 | 385 | 140 | 242804,1 | 88292,4 | 26 | 77 |
4 | Метчиков | II | 435 | 105,34 | 155 | 236 | 83752,7 | 127520,2 | 24 | 70 |
5 | Плашек | II | 585 | 119,7 | 145 | 285 | 102181,5 | 200839,5 | 27 | 61 |
6 | Фрез и разверток | II | 510 | 116,51 | 373 | 268 | 233688,2 | 167904,7 | 26 | 67 |
7 | Сборочного инструмента | II | 2264 | 73,42 | 385 | 190 | 899906,7 | 444109,8 | 49 | 11 |
8 | Резьбонарезных головок | II | 252,5 | 127,68 | 260 | 260 | 98846,8 | 98846,8 | 20 | 121 |
9 | Нестандартн. инструмента | II | 142,5 | 67,03 | 415 | 245 | 86954,95 | 51334,85 | 15 | 115 |
10 | Мелкого инструмента | III | 225 | 204,29 | 610 | 1030 | 261866,9 | 442168,7 | 21 | 171 |
11 | Термический | I | 1750 | 85,21 | 260 | 145 | 477154,6 | 266105,5 | 44 | 17 |
12 | Сварочное отделение | II | 497,7 | 199,18 | 164 | 194 | 114288,3 | 135194,7 | 27 | 103 |
13 | Кузнечный | II | 107 | 37,35 | 75 | 462 | 10826,25 | 66689,7 | 12 | 93 |
14 | Инструментальный | III | 340 | 93,08 | 126 | 495 | 54568,08 | 214374,6 | 21 | 77 |
15 | РМЦ | II | 528,07 | 64,12 | 171 | 430 | 101264,5 | 254641,7 | 25 | 39 |
16 | Электроремонтный | II | 40 | 36,77 | 75 | 430 | 5757,75 | 33011,1 | 9 | 172 |
17 | Деревообделочный | III | 68 | 124,72 | 474 | 895 | 91349,28 | 172484,4 | 14 | 233 |
18 | Станкостроения | II | 789 | 165,98 | 234 | 655 | 223465,3 | 625511,9 | 32 | 63 |
19 | Литейный | I | 92,8 | 31,99 | 142 | 700 | 17720,18 | 87353 | 11 | 92 |
20 | Насосная 4х360 | I | 1440 | 30,84 | 320 | 480 | 470668,8 | 706003,2 | 39 | 8 |
21 | Компрессорная 2х630 | I | 1260 | 27,42 | 360 | 480 | 463471,2 | 617961,6 | 37 | 8 |
22 | Склад гот. продукции | III | 30 | 34,27 | 280 | 760 | 17995,6 | 48845,2 | 8 | 192 |
23 | Проходная | III | 39,1 | 9,73 | 500 | 50 | 24415 | 2441,5 | 7 | 72 |
24 | Администрация | II | 110,5 | 134,61 | 540 | 75 | 132359,4 | 18383,25 | 16 | 198 |
Сумма | 12433,17 | 2286,31 | ||||||||
Итого | 14719,48 | |||||||||
Координаты центра | 291,7196 | 338,9577 | ||||||||
нагрузок предприятия |
Таким образом размещаем ЦРП в точке на генплане с координатами:
X =291 м Y =339 м
то перерывы электроснабжения. необходимые для ремонта и замены поврежденного оборудования, не превышают одних суток. Электрооборудование ремонтно-механического цеха относится ко 2 и 3 категориям и могут питаться от одного источника, при условии, что перерывы электроснабжения не превышает одних суток. [3,с.28] 2. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения 2.1 Назначение ...
... Компрессорная ВО ПО ЭО Эстакада к главному корпусу ВБ ПБ ЭБ Склад формовочных изделий ВБ ПБ ЭБ Склад ВБ ПБ ЭБ Склад готовых изделий ВБ ПБ ПО Главный магазин ВБ ПБ ЭБ Ремонтно-механический цех ВБ ПБ ПО Лесосушилка ВБ ПО ЭБ Навес для склада модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Склад моделей ВБ ПБ ЭБ Пристройка к складу модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Станция ...
... 2 токарно-центровой станок 2 14+1+0,125 3 токарно-центровой станок 4 10+1+0,125 Раздел 1. Исходные данные для проектирования. Характеристика объекта. Тема проекта- электроснабжение ремонтно-механического цеха. Цех выполнен из кирпича, стены оштукатурены, побелены, потолок перекрыт пустотелыми плитами, пол бетонный, имеются двери, окна одностворчатые, грузоподъемники и грузоподъемные ...
... , то установка на подстанции компенсирующих устройств экономически оправдана. 3.9 Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения механического цеха Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения цеха приводятся в таблице 3.8. Таблица 3.8 – Основные технико-экономические показатели Показатель Количественное значение Численность промышленно- ...
0 комментариев