6.6. Выбор способа канализации электроэнергии
Так как передаваемые в одном направлении мощности незначительны, то для канализации электроэнергии будем применять КЛЭП.
Выбор сечения КЛЭП производится в соответствии с требованиями [2] с учётом нормальных и послеаварийных режимов работы электросети и перегрузочной способности КЛЭП различной конструкции. Кабели будем прокладывать в земле, время перегрузки принимаем равным 5 часам. Допускаемая в течение 5 суток на время ликвидации аварии перегрузка для КЛЭП с бумажной изоляцией составляет 30% [2]. План канализации электроэнергии был намечен ранее и представлен на рисунке 7.
Кабель выбирается по следующим условиям:
1) по номинальному напряжению;
2) по току номинального режима;
3) по экономическому сечению.
Кабель проверяется по следующим условиям:
1) по току послеаварийного режима;
2) по потерям напряжения;
3) на термическую стойкость к токам короткого замыкания. Выберем кабель от ГПП до ТП 6.
Максимальная активная мощность: Рm=PТП6+РСП7=151+52,1=203,1 кВт,
Максимальная реактивная мощность: QM=QТП6 +QСП7 =107.4+38=145.4 квар,
Полная мощность:SM=кВА.
Расчётный ток кабеля в нормальном режиме определяется по выражению:
Расчётный ток послеаварийного режима: 1рпар=2-1рнр=2·11,5=23 А.
Экономическое сечение:
где экономическая плотность тока jЭ для.кабелей с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами при числе часов использования'максимума нагрузки в год от 3000 до 5000 (Тmах=4790 ч) согласно [2] равна 1,4 А/мм2.
Предварительно принимаем кабель марки ААШв сечением 10 мм2 с допустимым током Iдоп =60А. Допустимый ток при прокладке кабеля в земле определяется по выражению:
IДОП РЕАЛ=К1·К2·К3·IДОП
где
К1 — поправочный коэффициент для кабеля, учитывающий фактическое тепловое сопротивление земли, для нормальной почвы и песка влажностью 7-9%, для песчано-глинистой почвы влажностью 12-14% согласно [2] Ki=l,0;
К2 — поправочный коэффициент, учитывающий количество параллельно проложенных кабелей в одной траншее из [2];
К3 — поправочный коэффициент, учитывающий допустимую перегрузку кабелей на период ликвидации послеаварийного режима, для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией при коэффициенте предварительной нагрузки 0,6 и длительности максимума перегрузки 5 часов согласно [2] кз=1,3.
. IДОП РЕАЛ=К1·К2·К3·IДОП=1·1·1,3·60=78А.
Проверку на термическую стойкость и по потерям напряжения проводить не будем, так как не известны ток короткого замыкания и допустимые потери напряжения. Выбор остальных кабелей сведён в таблицу 12.
Таблица 12. Выбор КЛЭП U=6 кВ
Наименование КЛЭП | Smax, кВА. | Iрнр, А | Iрпар, А | FЭК, мм2 | К1 | К2 | К3 | Iднр, А | Iдпар, А | Количество, марка и сечение кабеля |
ГПП-ТП1 | 1997,5 | 96 | 192,2 | 68 | 1 | 0,87 | 1,3 | 225 | 254 | 2 ААШв-6-3595 |
ТП1-СП8 | 152,8 | 220 | ----- | --- | 1 | 1 | 1.3 | 240 | ААШв-0,4-3595+1535 | |
ГПП-ТП2 | 1522 | 73,3 | 146,6 | 52,3 | 1 | 0,92 | 1,3 | 155 | 185,4 | 2ААШв-6-3550 |
ГПП-ТП3 | 1160,5 | 55,9 | 111,8 | 40 | 1 | 0,87 | 1,3 | 125 | 141,4 | 2ААШв-6-3525 |
ТП3-СП16 | 210,9 | 152 | 304,7 | 108,8 | 1 | 1 | 1,3 | 305 | -- | ААШв-0,4-35150+1570 |
СП16-СП17 | 126,9 | 91,7 | -- | --- | 1 | 1 | ----- | 200 | ААШв-0,4-3570+1525 | |
СП17-СП18 | 115,5 | 83,4 | --- | ---- | 1 | 1 | --- | 200 | - | ААШв-0,4-3570+1525 |
ГПП-ТП4 | 1032,7 | 49,6 | --- | --- | 1 | 1 | -- | 105 | -- | 2ААШв-6-3525 |
ТП4-ТП5 | 458,1 | 22 | 44 | 15,7 | 1 | 0,92 | 1,3 | 60 | 71,8 | 2ААШв-6-3510 |
ГПП-ТП | 247,2 | 11,5 | 23 | 8,6 | 1 | 1 | 1,3 | 60 | 78 | ААШв-6-3510 |
ТП6-СП7 | 64 | 93 | 1 | 1 | 115 | ААШв-0,4-3525+1510 | ||||
ГПП-РП1 | 4240 | 204 | 408 | 145 | 1 | 1 | 1,3 | 225 | 295 | 252ААШв-6-3595 |
РП1-ТП7 | 915,4 | 44 | 88 | 31,5 | 1 | 0,87 | 1,3 | 105 | 118 | 2ААШв-6-3525 |
РП1-ТП8 | 947 | 45 | 91 | 32,5 | 1 | 0,92 | 1,3 | 105 | 125,6 | 2ААШв-6-3525 |
РП1-ТП11 | 651 | 31,3 | 62 | 22 | 1 | 1 | 1,3 | 80 | 104 | 2ААШв-6-3516 |
ТП11-СП9 | 237 | 342 | 1 | 1 | 345 | ААШв-0,4-35185+1595 | ||||
ТП11-СП21 | 71,3 | 103 | 1 | 1 | 115 | ААШв-0,4-3525+1510 | ||||
ГПП-РП2 | 3900 | 187,8 | 375 | 134 | 1 | 0,92 | 1,3 | 390 | 466,4 | 2ААШв-6-35240 |
РП2-ТП9 | 356 | 17,2 | 34,3 | 12,6 | 1 | 1 | 1,3 | 60 | 78 | 2ААШв-6-3510 |
РП2-ТП10 | 717,2 | 34,5 | 69 | 24,7 | 1 | 0,87 | 1,3 | 80 | 90,48 | 2ААШв-6-3516 |
ТП10-СП14 | 121,2 | 175 | 1 | 1 | 206 | ААШв-0,4-3570+1525 | ||||
СП14-СП15 | 78,2 | 112,9 | 1 | 1 | 115 | ААШв-04-3525+1510 | ||||
РП2-ТП12 | 392,3 | 18,9 | 37,8 | 13,5 | 1 | 1 | 1,3 | 60 | 78 | 2ААШв-6-3510 |
ГПП-цех№1 | 385 | 42 | 1 | 1 | 60 | 2ААШв-6-3510 | ||||
ГПП-цех№3 | 500 | 60 | 1 | 1 | 60 | 2ААШв-6-3510 | ||||
РП1-цех№10 | 600 | 64,2 | 1 | 1 | 80 | 2ААШв-6-3516 | ||||
РП1-цех№11 | 600 | 64,2 | 1 | 1 | 80 | 2ААШв-6-3516 | ||||
РП2-цех№22 | 935 | 90 | 1 | 1 | 105 | 2ААШв-6-3525 |
Примечание 1. Согласно [2] сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1000 В при числе часов использования максимума нагрузки 4000—5000 проверке по экономической плотности тока не подлежат.
Выбор кабелей для потребителей напряжением 6кВ.
Из [8] выбираем стандартный ЭД: СДН2-17-26У3, со следующими параметрами Р„=315 кВт, SH=385 кВА, UH=6 кВ, η=91%, cosφ=-0,9. Для остальных цехов выбранные стандартные ЭД представлены в таблице 13.
Расчётный ток нормального режима:
Экономическое сечение:
Выбираем кабель марки ААШв сечением 25 мм2 с IДОП=105 А.
Расчётный ток нормального режима для АД цеха№3 определяется по выражению:
Экономическое сечение:
Выбираем кабель марки ААШв сечением 50мм2, с током Iдоп=155А.
Для литейных цехов (цех №10 и №11) расчётный ток нормального режима для потребителей 6 кВ будет равен:
Для цеха №22 выбираем стандартный ЭД : СТД -800 -23УХЛ4, со сведущими параметрами: PНОМ=800 кВт, SНОМ=935кВА, η=96%, UH=6кВ, cos. -0,9.
Расчётнй ток нормального режима равен:
Экономическое сечение:
Выбираем кабель марки ААШв сечением 25мм2.
Таблица 13 Каталожные данные ЭД 6кВ.
№ цеха | тип двигателя | SH, кВА | Рн,кВт | COS ф | η, % |
1 | СДН2-17-26УЗ | 385 | 315 | -0,9 | 91 |
3 | ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 0,85 | 94,4 |
... вариантов внешнего электроснабжения 2.1 Выбор напряжения системы внешнего электроснабжения Для получения наиболее экономичного варианта электроснабжения предприятия в целом, напряжение каждого звена системы электроснабжения предприятия должно выбираться с учётом напряжения смежных звеньев. Выбор напряжений основывается на сравнении технико-экономических показаний различных вариантов. В ...
... разных этапах производства (потребления) электроэнергии. Основная цель создания таких систем – дальнейшеё повышение эффективности технических и программных средств автоматизации и диспетчеризации СЭС для улучшения технико-экономических показателей и повышения качества и надёжности электроснабжения ПП. Реформирование электроэнергетики России требует создания полномасштабных иерархических систем ...
... 1798181,5 - - - - Всего сметная стоимость 39868706 1820139 2511253 295369 - 33869 5280 Объектная смета на строительство завода цинкования мелкоразмерных конструкций Результат сметных расчетов по общестроительным, санитарно-техническим, электрическим работам сводятся в смету на объект, которая составляется ...
... или двигателя. · Местное управление – это управление приводом выключателя, разъединителя и другой аппаратуры непосредственно на месте. · Автоматическое управление – его используют в системе электроснабжения предприятий с большой потребляемой мощностью. Автоматическое управление осуществляется с помощью вычислительных машин управления ВМУ. Информация, поступающая в ВМУ, обрабатывается и ...
0 комментариев