![]() |
|
|
Электроснабжение блока ультрафиолетового обеззараживания (УФО) очищенных сточных вод на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС)Суммарное активное сопротивление до точки КЗ К-1. где – коэффициент, учитывающий повышение активного сопротивления кабеля (для приближенных вычислений)
Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К-2. Суммарное активное сопротивление до точки КЗ К-2. Суммарное реактивное сопротивление до точки КЗ К-2. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К-2. Ток двухфазного КЗ в расчетной точке К-2.
Ударный ток двухфазного КЗ в расчетной точке К-2.
Определяем минимальный ток КЗ с учетом влияния электрической дуги и повышением сопротивления кабеля вследствие нагревания его током. Суммарное активное сопротивление до точки КЗ К-2. где – коэффициент, учитывающий повышение активного сопротивления кабеля (для приближенных вычислений) Результаты расчетов токов КЗ сводим в таблицу 4.2. Таблица 4.2
Для вычисления токов короткого замыкания для остальных точек внутренней сети производятся аналогичные расчеты. 4. Выбор электрооборудования ГРЩ 4.1 Выбор выключателей ГРЩ Выбор электрооборудования производится на основании сравнения расчетных данных с паспортными данными. Условия выбора электрооборудования. Условия выбора выключателя: · по напряжению Uycт £ U ном; · по номинальному току Iраб.мах £ Iном ; · по отключающей способности Iкз < Iном.откл.; · по электродинамической устойчивости Iуд < Iном.дин. · по термической стойкости эл.обор. к токам Вк<Iтемп2 х tтемп, кА2 ´с, где Вк - тепловой импульс тока, кА2 с; Iтерм 2 - среднеквадратичное значение тока за время его протекания, кА; t терм - длительность протекания тока КЗ, с. Выключатели вводов QF1, QF2- NW32H1.
Выключатель секционный QF3- NW25H1
Выключатели ШЛ1¸8- QF1.2, QF1.4, QF1.6, QF1.7, QF2.2, QF2.4, QF2.6,QF2.7- NS400N.
Выключатели ЩС1- QF1.3, QF2.3- NS160N
Выключатели ЩС2- QF1.5, QF2.3- NS160N
Выключатель ЩО QF1.1- NS160N
Выключатель ЩАО QF2.1- NS160N
4.2 Выбор марки и сечения отходящих от ГРЩ кабельных линий Сечения проводов и кабелей выбраны в соответствии с гл. 1.3. [1] по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения. Соответствуют току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды. Условия выбора: Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм2, определяется из соотношения : ,мм2, где I- расчетный ток,А; JЭК=2,2 нормированное значение экономической плотности тока,А/мм2. Сечение, полученное в результате расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения и производится проверка по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах работы, а также по потере напряжения в указанных режимах. В нашем случае послеаварийный режим идентичен нормальному, поэтому производим проверку только для одного режима. По длительному допустимому току в нормальном режиме: где К1=1- коэффициент, зависящий от температуры земли и воздуха, принимаемый по таблице 1.3.3. [1]; К2=0,7-снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, принимаемый по таблице 1.3.12. [1]. По потере напряжения в нормальном режиме: Выбор сечения кабеля к ЩО. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель ВВГнг 5´6. IДЛ.ДОП.=42 А; r0=12,66 Ом/км; x0=0,84 Ом/км; l=30м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ЩАО. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель ВВГнг 5´4. IДЛ.ДОП.=35 А; r0=14,6 Ом/км; x0=1,12 Ом/км; l=30м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ЩС1. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель ВВГнг 5´6. IДЛ.ДОП.=42 А; r0=12,66 Ом/км; x0=0,84 Ом/км; l=30м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ЩС2. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель ВВГнг 5´70. IДЛ.ДОП.=180 А; r0=1,56 Ом/км; x0=0,48 Ом/км; l=80м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ЩВ. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2
Принимаем к прокладке кабель ВВГнг 5´25. IДЛ.ДОП.=95 А; r0=4,44 Ом/км; x0=0,55 Ом/км; l=40м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ1. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=70м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ2. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=65м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ3. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=60м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ4. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=55м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ5. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=65м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ6. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=60м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ7. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=55м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Выбор сечения кабеля к ШЛ8. Определяем экономически целесообразное сечение кабеля: мм2 Принимаем к прокладке кабель 2´(ВВГнг 4´95)+ПВЗ 1´95. IДЛ.ДОП.=520А; r0=0,9 Ом/км; x0=0,46 Ом/км; l=50м. Проверяем выбранный кабель по длительному допустимому току в нормальном режиме: А Проверяем выбранный кабель по потере напряжения в нормальном режиме: Выбранный кабель отвечает требуемым параметрам. Данные по выбору марки и сечения кабельных линий сводим в таблицу. Таблица выбора марки и сечения кабельных линий. Таблица 5.2.1.
5. Заземление, молниезащита Проектом предусматривается система TN-C-S, где нулевой рабочий (N) проводник и нулевой защитный (РЕ) проводник объединены в одном (PEN) проводнике, при глухозаземлённой нейтрали силовых трансформаторов КТП. Разделение на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный проводник (РЕ) осуществляется в ГРЩ. Заземление и молниезащита здания выполнена в соответствии с: · гл.1.7 [1] · СО 153-34.21.122 «Инструкция по устройству молниезащиты, сооружений и промышленных коммуникаций». Проектом предусматривается контурное заземление здания. Для этого по контуру здания на глубине 0,7 м на расстоянии 1 м от фундамента проложить горизонтальный контурный заземлитель. Для заземлителя использовать сталь полосовую черную 4´40 мм. Все соединения проводников в земле выполнить сваркой. В качестве молниеприёмника здания используется сетка на кровле здания из стали катанной d=8 мм, ячейка сетки 6 м. Узлы сетки приварить сваркой. Токопроводы, соединяющие молниеприёмную сетку с заземляющим устройством, прокладываются по наружным стенам через каждые 21 м по периметру здания. К системе молниезащиты присоединить все металлические выступающие элементы на кровле здания.В качестве соединителя использовать сталь катанную d=8 мм. Все соединения выполнить в основном сваркой, также допускается болтовое крепление и вставка в зажимной наконечник. В качестве молниеотводов использовать сталь катанную d=8 мм, уложенную под теплоизоляцию стен. Спуски молниезащиты присоединить к контуру заземления, в качестве соединителя использовать полосовую сталь черную 4´40. Все соединения выполнить сваркой. В помещениях ГРЩ, РУ ВН, трансформаторных камерах выполнить контуры заземления на высоте 0,5 м от уровня пола стальной оцинкованной полосой 4´40 мм. Присоединить контура к системе заземления здания. В помещении ГРЩ установить главную заземляющую шину Сu 1000´80´10 и присоединить её к контуру заземления. К сети защитного заземления присоединить: · Нейтрали силовых трансформаторов; · Корпуса и нетоковедущие части силового оборудования; · Металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; · Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования; · Электротехнические лотки и короба; · РЕ проводники питающей сети. 6. Автоматизированная система управления технологическим процессом Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |