Добавил:
Меня зовут Катунин Виктор, на данный момент являюсь абитуриентом в СГЭУ, пытаюсь рассортировать все файлы СГЭУ, преобразовать, улучшить и добавить что-то от себя Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методички / Методичка Эл. снабжение.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
02.08.2023
Размер:
94.42 Кб
Скачать

1.5.5 Выбрать тип и мощность компенсационной конденсаторной установки

Мощность компенсационной конденсаторной установки выбирают по расчетной мощности, причем мощность компенсационной установки должна соответствовать условию: , т.е. в справочных таблицах выбирают мощность компенсационной конденсаторной установки, которая должна быть меньше расчетной реактивной мощности компенсационной установки.

По расчетной мощности выбирают мощность компенсационной установки, которой в справочных таблицах соответствует определенный тип установки с заданным числом конденсаторов и количеством ступеней регулировки мощности. При выборе установки необходимо учесть, что мощность компенсационной установки должна незначительно отличаться от расчетной мощности компенсационной установки.

Необходимо также выполнить рисунок выбранной конденсаторной установки и схемы соединения конденсаторов в установке.

Подраздел 6. Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 в

Данный подраздел включает в себя следующее: расчет токов всех электроприемников, работающих в номинальных, максимальных и пусковых режимах работы; расчет длительно-допустимых токов, выбор марок сечения проводов и кабелей, необходимых для подключения электроприемиков.

1.6.1 Определить номинальные токи электроприемников

Выполнение расчета токов электроприемников, работающих в номинальном режиме, необходим для выбора сечения проводов и кабелей, а также для выбора защитных аппаратов.

Для однофазных электроприемников:

, (1.17)

где, - номинальная мощность электроприемника, кВт;

- номинальное напряжение питающей сети (220 В), В;

– коэффициент мощности;

η – коэффициент полезного действия электроприемника.

Для трехфазных электроприемников:

, (1.18)

где, – коэффициент, определяющий трехфазное включение электроприемника.

1.6.2 Определить максимальные токи электроприемников

Расчет максимальных токов позволяет учесть работу электроприемников в режиме перегрузки, чтобы наиболее точно определить длительно-допустимые токи для выбора сечения проводов и кабелей, а также защитных аппаратов.

Расчет максимальных токов выполняется для однофазных или трехфазных электроприемников.

Для однофазных электроприемников:

, (1.19)

Для трехфазных электроприемников:

, (1.20)

1.6.3 Определить пусковые токи электродвигателей

В режимах пуска ток электродвигателя возрастает в несколько раз, т.е. возрастает и нагрузка на электроприемник, поэтому пусковые токи всегда учитывают для определения сечения проводов и кабелей.

, (1.21)

где, – номинальный ток электродвигателя, А;

λ – кратность пускового тока, определяет во сколько раз возрастает номинальный ток двигателя при пуске.

1.6.4 Определить пиковые токи электроприемника

Этот расчет позволяет учесть при расчете длительно-допустимых токов все режимы работы электроприемников, т.е. учесть максимально возможный нагрев проводников в электроприемниках.

Для двигателей:

, (1.22)

где, - максимальный ток двигателя, А;

- пусковой ток двигателя, А.

Для сварочного электрооборудования, для нагревательных установок и других электоприемников, которые не имеют двигателей:

, (1.23)

где, - максимальный ток электроприемника, А;

- номинальный ток электроприемника, А.