Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электроснабжение.doc
Скачиваний:
122
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
6.09 Mб
Скачать

Построение карты селективности.

Для построения карты селективности важно выбрать число ступеней для которой мы выбираем селективный аппарат.

  1. магистральная схема:

первая схема, когда мощности трансформаторов больше 1000 кВА;

вторая схема, когда мощности трансформаторов меньше 1000 кВА

Цифрами указаны места установки защиты автоматами Если число ступеней больше четырех, селективность автоматов достигнуть не возможно, следовательно при построении схем необходимо чтобы число ступеней было не больше 3-4х.

  1. радиальные схемы

После того, когда схемы нарисованы приступают к построению карты селективности.

А1,А2 – могут быть и предохранители и автоматы; А3 – автоматы.

Построение начинается с построений рабочих характеристик электродвигателя (Iпуск, Iном).

1) случай, когда в точках А1 и А2 стоят предохранители, а в точке А3 – автоматы.

Построение начинается с построения рабочих характеристик электроприемников, которые мы защищаем. Зная эти характеристики мы выбираем ток уставки предохранителя и по справочнику или каталогу выбираем предохранитель ближайший по току Iпр=95 - 100А

В точке А2 аналогично.

Для А3 выбираем автоматический выключатель селективный типа ВА уставка 0,3 0,2 0,1с в данном случае принимаем 0,3с, чтобы защиты А2 и А3 и работали селективно.

Теперь нужно проверить селективно ли работает защита. Для этого рассчитываем ток однофазного короткого замыкания в этих же точках и наносим их на карту.IКЗ1, IКЗ2, IКЗ3.

Условие проверки селективности в точке К1:

tН, tМ – наибольшее, наименьшее время.

Если эти условия не выполняются, то уставки предохранителей либо завышаются либо занижаются.

Если во всех 3-х точках стоят автоматы, то построение карты селективности аналогично. В т. А1 автомат должен быть неселективным, а в т. 2 и 3 – селективными.

Цеховые трансформаторные подстанции (ктп).

КТП предназначены для преобразования тока одного напряжения в ток другого напряжения; обычно к таким подстанциям подводиться напряжение 6-10 кВ и понижается до 380В.

На промышленном предприятии применяются следующие виды КТП:

  • отдельно стоящие;

  • пристроенные;

  • встроенные;

  • внутрицеховые.

  1. Отдельно стоящие подстанции – подстанции, не связанные с цехом, который они питают.

Такие подстанции применяются, если среда цеха не позволяет встраивать и пристраивать подстанции (взрывоопасные и пожароопасные помещения).

  1. Пристроенные – одна стена подстанции совпадает со стеной цеха, но сама подстанция находится на улице.

Цех

  1. В строенные – когда вся ТП находится внутри цеха, иногда трансформатор выносят за пределы цеха

цех

цех

4.Внутрицеховые – когда подстанция расположена в любом месте цеха. Такие подстанции являются наиболее оптимальными, т.к. мы можем их расположить как можно ближе к центру нагрузки, что позволяет сократить длину сетей и сократить потери электроэнергии и напряжения.

Раньше подстанции изготавливали отдельными сборными элементами (отдельно щит, трансформаторы Т1 и Т2). В настоящее время применяют комплектные ТП - КТП, которые представляют из себя устройство, которое собирается на заводе-изготовителе и крупными узлами поставляются на промышленное предприятие, где происходит его сборка. Комплектуется такая КТП трансформаторами масляными ТМ или сухими ТС. На предприятиях имеются трансформаторы ТН – с негорючей жидкостью (совтол) – для новых не рекомендуется (токсичен).

Если КТП устанавливается в цехах, то маркируются ТМЗ, ТСЗ (закрытые выводы трансформаторов).

Мощности цеховых трансформаторов на подстанциях: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВА

По подключению с высокой стороны может быть либо глухое подключение кабелей, либо через шкаф с выключателем нагрузки или разъединителем.

Разъединители на трансформаторах ставят до

Р ВН мощности 160 кВА, а на более мощные –

устанавливают выключатели нагрузки.

Если схема радиальная, то необходимо

применять глухое подключение трансформатора, а если магистральная – то с отключающим аппаратом, чтобы отключать одну магистраль.

Для выбора мощности подстанции необходимо знать категорию бесперебойности питания, от которой зависит коэффициент загрузки Кз трансформаторов.

I-II категория Кз = 0.7-0.8

I категория Кз = 0.7

II-III категория Кз = 0.8-0.85

III категория Кз = 0.95 при однотрансформаторных подстанциях.

Кз определяет возможность обеспечить бесперебойное питание при выходе из строя одного из трансформаторов.

Коэффициент перегрузки трансформаторов Кп = 1.4 – тогда при I категории один трансформатор несет всю нагрузку при выходе второго из строя.

Для II категории необходимо часть неответственных потребителей отключать, чтобы Кп не превышал 1.4

Определяем расчетную мощность цеха Sр и удельную мощность нагрузки Sуд - кВ∙А/м

,

где Fц – площадь цеха,

В зависимости от удельной нагрузки определяются оптимальные по затратам на сеть мощности трансформаторов, которые могут применяться:

Если Sуд  0,2, то оптимальная мощность трансформаторов Sт.оп = 1000кВА

Sуд = 0,20,3, то Sт.оп = 1600кВА

Sуд  0,3, то Sт.оп = 2500кВА

Выбрав оптимальную мощность можно определить число трансформаторов, применяемых в данном цеху:

Выбор места расположения подстанции.

Пусть имеем цех, в котором располагаются станки.

Самым оптимальным местом расположения явля-

ется геометрический центр нагрузки.

Но располагать ПС в центрах нагрузки часто не

позволяют технологи, тогда отходим от центра

вниз или вверх к стенам цеха.

Если цех большой длины и подстанций много, то их можно располагать в ряд, или можно применять антресоли на высоте 2.5 – 3 метра от пола (рис 1), на ВАЗе применяют (рис 2)

а)

.

б)

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рисунок 3, а) – на разных этажах (слишком жарко);

Рисунок 3, б) – под полом (слишком сыро).