4.3 Окончательный выбор ВРУ и РП
Водное устройство выбираем по условиям:
где номинальный ток вводного устройства, А;
расчетный ток на вводе в здание, А.
;
В качестве вводно-распределительного устройства будем использовать
ВРУ-Ин1-0500У3,и дифференциальные автоматы АД14/4/25/300 на отходящих линиях .
Учитывая пять отходящих линий выбираем один распределительный пункт типа ШР11-73701-22У3, Iн.шкафа=250А
5. Расчет сечений кабелей и проводов
Для питания электроприемников принимаем кабель с алюминиевыми жилами АВВГ.
Расчет сечений кабелей.
Задачи расчета электропроводок является выбор сечений проводников. При этом сечения проводников кабеля должны быть наименьшими и удовлетворять следующим требованиям:
а) допустимому нагреву;
б) электрической защиты отдельных участков сети;
в) допустимым потерям напряжения;
г) механической прочности.
В отношении механической прочности выбор сечений сводится к просто выполнению нормативных требований по ГОСТ 30331.1-85. В нем приведены минимальные сечения проводников, которые могут быть использованы при выборе электропроводок в здании.
Расчет по определению сечений внутренних электропроводок ведется в следующей последовательности:
1) определяют номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи вставок расцепителей автоматических выключателей;
2) определяют допустимый ток проводника:
а) по условию нагревания длительным расчетным током:
(5.1)
б) по условию соответствия сечения провода выбранному току срабатывания защитного аппарата:
(5.2)
где длительно-допустимый ток проводника, А;
длительный расчетный ток электроприемника или
рассматриваемого участка сети, А;
поправочный коэффициент, учитывающий условия прокладки
проводов и кабелей;
кратность допустимого тока проводника по отношению к
номинальному току или току срабатывания защитного аппарата;
номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, А.
Выбранное сечение проводника проверяем по допустимой потере напряжения, которая в конце участка линии не должна превышать 5%:
(5.3)
где расчетная мощность, передаваемая по линии, кВт;
длина линии, м;
коэффициент, зависящий от материала жилы, рода тока, значения напряжения и системы распределения электроэнергии (для трехфазной сети с нулевым проводником, напряжением 380/220В выполненной алюминиевым проводом С=46; медным С=77);
площадь сечения токопроводящих жил, .
Рассчитываем сечение кабеля для линии В1Н1
Определяем допустимый ток проводника:
а) по условию нагревания длительным расчетным током:
Принимаем нормальные условия прокладки проводника (температура среды для проводов равна +25 градусов, а для кабелей +15) численное значение Кп=1.
б) по условию соответствия сечения проводника выбранному току срабатывания защитного аппарата:
По приложению 8(2) принимаем сечение кабеля:
Сечение нулевого рабочего и нулевого защитного проводника выбираем равным сечению токопроводящих жил. Принимаем кабель АВВГ 5x2,5. Проверяем выбранное сечение проводника по допустимой потере напряжения, которое для внутренних электропроводок не должно быть больше 4%:
Следовательно, сечение кабеля выбрано правильно.
Аналогично производим выбор сечений кабелей для остальных участков электропроводок, а данные по выбору сводим в таблицу 5.1
Таблица 5.1 Выбор сечений проводов и кабелей
№ участка | По расчету Iр.,А | По току защитного аппарата, Iз.а,А | Iд.табл.,А | Марка и сечение пр. | Длина, м | ΔU,% |
1Н1 | 10,48 | 20 | 19 | АВВГ 5 × 2.5 | 8 | 0,4 |
2Н1 | 0,83 | 2 | 19 | АВВГ 5× 2.5 | 12,4 | 0,03 |
4Н1 | 12,02 | 40 | 27 | АВВГ 5× 4 | 58 | 1,73 |
П1Н1 | 8,5 | 25 | 19 | АВВГ 5 × 2.5 | 17,2 | 0,6 |
В1Н1 | 4,83 | 16 | 19 | АВВГ 4 × 2.5 | 1,5 | 0,02 |
0 комментариев