Электроснабжение цеха

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 16:56, курсовая работа

Краткое описание

В системе цехового распределения электроэнергии широко используются комплектные распределительные устройства, подстанции, силовые и осветительные токопроводы. Это создаёт гибкую и надёжную систему распределения, в результате чего экономится большое количество проводов и кабелей. Широко применяются совершенные системы автоматики, а также простые и надёжные устройства отдельных элементов системы электроснабжения промышленных предприятий. Всё это обеспечивает необходимое рациональное и экономичное расходование электроэнергии во всех отраслях промышленности, которые являются основными потребителями огромного количества электроэнергии, которая вырабатывается на электростанциях, оснащенных современным энергетическим оборудованием.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Диплом.doc

— 1.01 Мб (Скачать документ)

 

% ;

 

1-3=
1-2
+
2-3
=2+2=4% .

 

       Для остальных линий расчет аналогичен. Результаты сводим в

  таблицу 2.                                                        

 

 

 

                                             Таблица 2

 Расчет и  выбор питающих и распределительных  сетей, их защиты

 

Ли

ния

Расчетные данные

Каталожные  данные

Приве

денная длина  линии, м

Сечение провода, мм2

Расчетные потери напряжения, %

Расчетный ток линии, А

Действительные потери напряжения, %

Длительный ток, А

Сечение, мм2

1

2

3

4

5

6

7

8

Первый пролет

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

36

34

39

48

25

6,8

6,4

7,3

7,5

3,95

2

1,9

2,2

2,3

2,95

20

20

20

16,7

16,7

4

3,9

4,2

4,3

4,95

60

60

60

60

32

10

10

10

10

4

Второй пролет

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

24

57

47

41

34

21

2,95

7

5,7

5

4,18

1,55

2,9

2,69

3,7

3,23

2,6

2,38

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

10

4,06

3,85

4,3

4,4

3,76

3,54

32

60

39

39

39

24

4

10

6

6

6

2,5

Третий пролет

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

24

57

47

41

34

21

2,95

7

5,7

5

4,18

1,55

2,9

2,69

3,7

3,23

2,6

2,38

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

10

4,06

3,85

4,3

4,4

3,76

3,54

32

60

39

39

39

24

4

10

6

6

6

2,5


 

 

 

Для защиты линии рабочего первого пролета выбираем 2 щита типа ЩО41-5102 с шестью автоматическими выключателями типа АЕ2041 с током комбинированного расцепителя IР=40А>IРАСЧ=1,4 .

 Во  втором пролете принимаем щиток ЩО41-5102 с шестью автоматами типа АЕ2041 с током комбинированного расцепителя IР=30А>IРАСЧ= .

 

Аварийное освещение

 

Расчет ведем для самой длинной линии


   


        


                                                    


 

 Рисунок 2. Щиток аварийного освещения

 

 

Момент  нагрузки питающей линии 1-2

 

М1-2=

l1-2=
;

 

Сечение участка 1-2

 

;

 

Действительные  потери напряжения для линии 1-2

 

% ;

 

Приведенная длина линии 2-3

 

      L2-3 =Lo+

;

 

Момент  нагрузки линии 2-3

 

М2-3=Рlприв 2-3=

;

 

По [1,табл.12-2] выбираем провод АПВ сечением 4 мм2 с Iдл=32 А.

 

Расчетный длительно допустимый ток для линии 1-2

 

Iрасч1-2

;

 

Т.к. выбранное сечение с Iдл=32 А больше расчетного IР = 6,4 А, то сечение выбрано правильно.

 

Расчетные потери напряжения для линии 2-3

 

U2-3=

-
1-2
= 5 -1,1 =3,9 % ;

 

Сечение линии 2-3

 

;

 

По [1, табл. 12-2].намечаем провод АПВ сечением 2,5 мм2 с Iдл=24 А.

 

 

 

 

Расчетный длительно допустимый ток линии 2-3

 

Iрасч 2-3 =

;

 

Т.к. Iрасч 2-3=9,5А<Iдл.доп=24А, то делаем вывод, что сечение выбрано правильно.

 

Действительные  потери напряжения для линии 2-3

% ;

 

1-3=
1-2
+
2-3
=1,1 +3,6= 4,7 % .

 

Для защиты аварийного освещения в первом пролете выбираем щиток ЩО41-5101 с тремя автоматами АЕ2041 с током комбинированного расцепителя IР=20А>IРАСЧ=1,4 9,5=13,3А.

Во втором пролете расчеты аналогичны и, исходя из этих расчетов, выбираем щиток ЩО41-5101 с автоматом АЕ2041 с током комбинированного расцепителя IР=15А>IРАСЧ=1,4 7,1=10А.

 

1.2.6 Ремонтное и аварийное освещение

 

Аварийное освещение должно создавать на поверхностях, требующих обслуживания, освещенность 5% нормированной, что составляет 20лк.

Для установки  выбираем светильники УПД-500. По [1, табл.4-16] для косинусной кривой силы света (Д) находим  тогда

 

;

 

Расстояние  от стен до светильников

 

l=(0,3…0,5)

L=0,5
10= 5 м ;

 

Расчет  мощности и выбор ламп аварийных  светильников производим по методу коэффициента использования (см. 1.2.3).

 

Световой  поток

 

;

 

По  световому потоку в [1, табл.2-2] первом пролете подбираем лампы накаливания мощностью 500Вт на напряжение 220В со световым потоком Фном=8300лм (Фном отличается от Ф на 9%, что находится в пределах от -10% до +20%, установленных нормами).

Во втором пролете количество аварийных светильников N=9 (Фном отличается от Ф на 10%, что допустимо).

 

 

      1.3 Расчет силовой сети

 

      1.3.1 Выбор схемы электроснабжения цеха, типа силовых сборок

 

Ввиду неравномерного расположения электроприемников (двигатели станков) более рационально будет использовать силовые сборки (шкафы типа ШРС), запитанные по магистральной схеме электроснабжения, что увеличивает надежность работы электроустановок и уменьшает затраты на материал питающих линий. Распределительные шкафы  имеют на вводах рубильник, а на отходящих линиях предохранители типа ПН-2.

Для питания осветительной сети принимаем щитки освещения типа ЩО41 с шестью автоматическими выключателями АЕ2041.

 

 

1.3.2 Расчет электрических нагрузок

 

Расчетную мощность определяем по методу упорядоченных  диаграмм. принимаем из [2] коэффициент использования ки=0,15.

 

Эффективное число приемников для РП-1

 

;

 

По  графикам, приведенным в [2], определяем коэффициент максимума кmax=3,11.

 

Расчетная активная мощность

 

;

 

 

 

Учитывая, что nэф<10, то расчетная реактивная мощность

 

Расчетный ток линии, питающей РП1

 

 .

 

Распределительную сеть выполняем проводом марки АПВ. Для питания силовых пунктов выбираем кабель марки ААБГ.

Для остальных РП расчеты аналогичны. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.

 

                    

 

 

 

 

 

                                                   Таблица 3

                               Расчет мощностей и тока группы потребителей

Питающие магистрали и группы электроприем-ников

 

 

n

Установленная мощность

    кВт

Коэффициент

Использования

ки

cosφ/tgφ

nэ

kmax

Расчетная нагрузка

Iрасч , А

 

Рmax ,

кВт

 

Qmax ,

квар

Smax ,

кВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

РП1

Станок для  сверления щек

Станок для заточки  пил

 

5

 

2

 

62,5

 

    5

 

0,12

 

0,17

 

0,4/2,3

 

0,65/1,17

           

Итого

7

67,5

0,15

 

4

3,11

31,5

19,3

38

52

РП2

Станок для  опиловки щек

 

 

6

 

 

72,6

 

 

0,24

             

Итого

6

72,6

0,24

 

5

2,42

50,5

26,8

57,1

86,8


 

 

 

 

 

 

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

РП3

Станок торцовочный

Линия по изготовлению матов

 

5

 

2

 

 

49,5

 

28,2

 

0,15

 

0,24

 

0,8/0,75

 

0,65/1,17

           

Итого

7

77,7

0,32

 

4

2,14

44,9

30,7

54,4

82,6

РП4

Станок для  изготовления барабанов

Реактор - смеситель

 

 

6

 

 

1

 

 

 

12

 

 

37,5

 

 

0,15

 

 

0,17

 

 

0,4/2,3

 

 

0,3/1,9

           

Итого

7

49,5

0,17

 

6

2,24

30,9

17,8

35,6

54,1

РП5

Сварочный аппарат

Настольно – сверлильный станок

 

 

2

 

5

 

 

80

 

2,5

 

 

0,16

 

0,17

 

 

0,5/1,73

 

0,65/1,17

           

Итого

7

82,5

0,16

 

4

3,11

53,2

32,5

62,3

94,7

РП6

Тельферная  линия

Тельфер бункера щепы

 

6

 

1

 

2

 

3,6

 

 

 

0,12

 

0,17

 

 

 

0,65/1,17

 

0,65/1,17

           

Итого

7

84,1

0,17

 

8

1,99

39,1

25,3

46,5

70,7

РП7

Кран – балка

Гидрофильтр

 

4

2

 

47,6

16

 

0,17

0,1

 

0,65/1,17

0,5/1,73

           

Итого

6

63,6

0,15

 

5

2,87

18,5

15,5

24,1

36,6

РП8

Станок двухпильный

Станок для сверления центрального отверстия

 

2

 

4

 

76

 

12

 

0,24

 

0,65

 

0,65/1,17

 

0,8/0,75

           

Итого

6

88

0,35

 

6

1,66

54,6

42,3

69

1049


 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

РП9

Пресс механический

Станок ленточно – пильный

Станок рейсмусовый

Кран мостовой

Кран козловой

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

11

 

4,5

 

10,2

 

23

11,9

 

0,17

 

0,7

 

0,16

 

0,32

0,15

 

0,65/1,17

 

0,8/0,75

 

0,65/1,17

 

0,4/2,3

0,5/1,73

           

Итого

5

61,3

0,25

 

6

1,88

72,8

49,8

88,2

134

РП10

Станок строгальный

Пресс «ГАРО»

Станок продольно – пильный

Станок торцовочный

 

2

 

1

1

 

2

 

49

 

2,2

5,5

 

9

 

0,8

 

0,12

0,13

 

0,17

 

0,4/2,3

 

0,5/1,73

 

0,4/2,3

           

Итого

6

65,7

0,13

 

4

3,11

14,7

9

17,2

26,2

РП11

Отрезной станок

Точило

Станок токарный

Электролебедка

Лесосушильная установка

Зубонасечной  станок

 

1

1

1

1

1

 

1

 

3

1,5

12

15

18

 

1,5

 

0,12

0,14

0,12

0,32

0,46

 

0,12

 

0,4/2,3

 

0,5/1,73

 

0,4/2,3

           

Итого

6

    51

0,13

 

4

3,11

14,7

9

17,2

26,2

РП12

Кран портальный

Кран консольный

Горизонтально – сверлильный станок

Станок точильно – шлифовальный

Станок заточной

 

1

1

1

 

 

1

 

1

    174

3

6

 

3,2

 

2,5

0,9

0,15

0,17

 

0,14

 

0,12

 

0,4/2,3

 

0,5/1,73

 

0,4/2,3

 

0,4/2,3

           

Итого

5

188,7

0,56

 

4

3,11

14,7

9

17,2

26,2

Освещение

 

50,2

       

47,7

     

Информация о работе Электроснабжение цеха