Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Определение уточненной мощности групповых





Трансформаторных подстанций.

Если условия электроснабжения не позволяют менять число трансформаторов, при компенсации реактивной мощности на стороне низшего напряжения, определяется оптимальная мощность трансформаторов. Т.е. сравниваются варианты установки трансформаторов с минимально возможной мощностью (при полной компенсации реактивной мощности в сетях до 1000 В)

и трансформаторов, мощность каждого из которых увеличивается на одну ступень (при полной или частичной компенсации на стороне (6-10 кВ).

 

Выбор аппаратуры защиты и автоматики

Сетей и подстанций.

 

Основная защита в электросетях – максимально типовая защита от многофазных замыканий.

(2.42)
 
 

При выборе плавких вставок предохранителей для электродвигателя асинхронного с к.з. ротором:

 

.
(2.43)  
Для конденсаторной установки:

 
 

 
 

Для магистральной линии:

 
 
(2.44)


Номинальный ток плавкой вставки (Iпл.вст.н) и номинальный ток патрона (Iпатр.н) предохранителя для защиты трансформатора со стороны высокого напряжения должен удовлетворять условию

 
 

где Rн - коэффициент надежности (1,5…2,0 при Sтр.н >160 кВА).

 

При определении Iпл.вст. принимают большее из полученных значений.

В формулах 2.42…2.44: Iп – пусковой ток электродвигателя; Iп.м. – пусковой ток двигателя, у которого он имеет наибольшее значение из группы двигателей; Iмакс.р – максимальный расчетный фон магистрали; Iн.м. – номинальный ток двигателя, у которого он имеет наибольшее значение из группы двигателей; a - коэффициент, учитывающий режим пуска электродвигателя (для нормальных условий пуска 2.5, для тяжелых условий и крановых сетей от 1.6 до 2.0).

Разъединители и отделители выбираются по номинальному напряжению, номинальному длительному току, электродинамической и термической стойкости.

Короткозамыкатели выбираются по номинальному напряжению, электродинамической и термической стойкости.

Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряжению и току, электродинамической и термической стойкости, нагрузки вторичных цепей.

Выключатели нагрузки выбираются по номинальному напряжению и длительному току, электродинамической стойкости, отключающей и включающей способностям, термической стойкости.


Приложение 1.

 
 

Рис. 1. П. 2. Номограммы для двухоб-моточных трансформаторов 20 – 35 кВ с РПН
Рис. 1. П. 1. Номограммы для двухоб-моточных трансформаторов 110 кВ с РПН
Универсальные номограммы экономических интервалов

           
   
 
 
Рис. 1.П. 3. Номограммы для двухобмо- точных тр-ров 20-35 кВ без РПН
 
Рис. 1. П. 4. Номограммы для двухоб-моточных тр-ров 6-10 кВ без РПН
 

 


Приложение 2.

 

Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными и алюминиевыми жилами, нагретыми током до температуры 65 0С

 

  Сече­- ние жилы, мм2     Токовые нагрузки, А
Провода, проложенные
  открыто в одной трубе
два одно- жильных три одно-­ жильных четыре одножиль-ных один двух- жильный один трех-­ жильный
0,5 0,75 1,5 2,5 120 150 11/- 15/- 17/- 23/- 30/24 41/32 50/39 80/60 100/75 140/105 170/130 215/165 270/210 330/255 385/295 440/340 510/390 605/465 695/535 830/645 - - 16/- 19/- 27/20 38/28 46/36 70/50 85/60 115/85 135/100 185/140 225/175 275/215 315/245 360/275 - - - - - - 15/- 17/- 25/19 35/28 42/32 60/47 80/60 100/80 125/95 170/130 210/165 255/200 290/220 330/255 - - - - - - 14/- 16/- 25/19 30/23 40/30 50/39 75/55 90/70 115/85 150/120 185/140 225/175 260/200 - - - - - - - 15/- 18/- 25/19 32/25 40/31 55/42 80/60 100/75 125/95 160/125 195/150 245/190 295/230 - - - - - - - 14/- 15/- 21/16 27/21 34/26 50/38 70/55 85/65 100/75 135/105 175/135 215/165 250/190 - - - - -

 


Приложение 3.

Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами, и медными жилами в свинцовой или алюминиевой оболочке

 

  Сече­- ние жилы, мм2   Токовые нагрузки, А
Одножиль-ные кабели до 1 кВ Двухжнль-ные кабели до 1 кВ трехжильные кабели Четырехжи-ль­ные кабе-ли до 1 кВ
до 3 кВ 6 кВ 10 кВ
при максимально допустимой температуре жил, °С
           
2,5 -/40 80/55 105/75 140/95 175/120 235/160 285/200 360/245 440/305 520/360 595/415 675/470 755/525 880/610 1000/720 1220/880 1400/1020 1520/1180 1700/1400 45/30 60/40 80/55 105/75 140/95 185/130 225/150 270/185 325/225 380/275 435/320 500/375 - - - - - - - 40/28/- 55/37/- 70/45/- 95/60/- 120/80/- 160/105/210 190/125/250 235/155/305 285/200/375 340/245/440 390/285/505 435/330/565 490/375/615 570/430/715 - - - - - - - - 80/55/- 105/65/135 135/90/170 160/110/205 200/145/255 245/175/310 295/215/375 340/250/430 390/290/500 440/325/545 510/375/625 - - - - - - - - - 95/60/120 120/85/150 150/105/180 180/135/220 215/165/275 265/200/340 310/240/395 355/270/450 400/305/510 460/350/585 - - - - - - 50/35/- 60/45/- 85/60/- 115/80/- 150/100/195 175/120/230 215/145/285 265/185/350 310/215/410 350/260/470 395/300/- 450/340/- - - - - - -

 

Примечания:

1. Токовые нагрузки на одножильные кабели даны для работы на постоян­ном токе.

2. Перед косой чертой указаны токовые нагрузки кабелей, проложенных в земле стемпературой 15 °С на глубине 0,7... 1,0 м, за первой косой чертой — в воздухе с температурой 25 °С, за вто­рой косой чертой — в воде с температурой 15 °С.

3. При фактической температуре окружающей среды, отличающейся от расчетной, принятой при составлении таблицы 25 °С, токовые нагрузки умножают на поправочный коэффициент К.

4. Расстояние в свету между кабелями, проложенными внутри и вне зданий и в туннелях, должно быть не менее 35 мм, в каналах — не менее 50 мм и в земле — не менее 100 мм.

5. При параллельной прокладке нескольких кабелей в земле без учета резервных токовые нагрузки для них устанавливают введением снижающих коэффициентов: 0.90/0.92/0.93 для 2 ка­белей, 0.85/0.87/0.90 — для 3, 0.80/0.84/0.87 — для 4, 0.78/0.82/0.86 — для 5 и 0.75/0.81/0.85 — для 6, где перед косой чертой приведены коэффициенты для расстояния в свету между кабелями 100 мм, за первой косой чертой — для 200 мм, за второй косой чертой — для 300 мм.

6. Кабели, проложенные в воде, должны иметь свинцовую оболочку.


Приложение 4.

Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами, и алюминиевыми жилами в свинцовой или алюминиевой оболочке

  Сече­- ние жилы, мм2   Токовые нагрузки, А
Одножиль-ные кабели до 1 кВ Двухжнль-ные кабели до 1 кВ трехжильные кабели Четырехжи-ль­ные кабе-ли до 1 кВ
до 3 кВ 6 кВ 10 кВ
при максимально допустимой температуре жил, °С
           
2,5 -/31 60/42 80/55 110/75 135/90 180/125 220/155 275/190 340/235 400/275 460/320 520/360 580/405 675/470 770/555 940/675 1080/785 1170/910 1310/1080 35/23 46/31 60/42 80/55 110/75 140/100 175/115 210/140 250/175 290/210 335/245 385/290 - - - - - - - 31/22/- 42/29/- 55/35/- 75/46/- 90/60/- 125/80/160 145/95/190 180/120/235 220/155/290 260/190/340 300/220/390 335/255/435 380/290/475 440/330/550 - - - - - - - - 60/42/- 80/50/105 105/70/130 125/85/160 155/110/195 190/135/240 225/165/290 260/190/330 300/225/385 340/250/420 390/290/480 - - - - - - - - - 75/46/90 90/65/115 115/80/140 140/105/170 165/130/210 205/155/260 240/185/305 275/210/345 310/235/390 355/270/450 - - - - - - 38/27/- 46/35/- 65/45/- 90/60/- 115/75/150 135/95/175 165/110/220 200/140/270 240/165/315 270/200/360 305/230/- 345/260/- - - - - - -

Примечания те же, что и к приложению 3.


Приложение 5.

Длительно допустимые токовые нагрузки на неизолированные медные, алюминиевые и сталеалюминиевые провода, нагретые током до температуры 70 °С

Медные Алюминиевые Сталеалюминиевые
Марка Токовые нагрузки, А Марка Токовые нагрузки, А Марка Токовые нагрузки, А Марка Токовые нагрузки, А
М-4 М-6 М-10 М-16 М-25 М-35 М-50 М-70 М-95 М-120 М-150 М-185 М-240 М-300 М-400 50/25 70/35 95/60 130/100 180/135 220/170 270/215 340/270 415/335 485/395 570/465 640/530 760/685 880/740 1050/895   А-16 А-25 А-35 А-50 А-70 А-95 А-120 А-150 А-185 А-240 А-300 А-400 А-500 А-600       105/75 135/105 170/130 215/165 265/210 320/255 375/300 440/355 500/410 590/490 680/570 815/690 980/820 1070/930       АС-10 АС-16 АС-25 АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-120 АС-150 АС-185 АС-240 АС-300 АС-400     80/50 105/75 130/100 175/135 210/165 265/210 330/260 380/305 445/365 510/425 610/505 690/585 835/715     АСО-150 АСО-185 АСО-240 АСО-300 АСО-400 АСО-500 АСО-600 АСО-700 АСУ-120 АСУ-150 АСУ-185 АСУ-240 АСУ-300 АСУ-400       450/365 505/420 605/505 690/580 825/710 945/815 1050/920 1220/1075 375/- 450/- 515/- 610/- 705/- 850/-    

Примечания:

1. Перед косой чертой указаны токовые нагрузки на провода, проложенные вне помещений, за косой чертой - внутри помещений при температуре воздуха 25 °С.

2. При фактической температуре воздуха, отличающейся от расчетной температуры, приня­той при составлении таблицы, токовые нагрузки умножают на поправочный коэффициент К.


Приложение 6.

Date: 2016-05-25; view: 379; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию